JP2019520967A - 活性scr触媒 - Google Patents
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Abstract
Description
4NH3+2NO+2NO2→4N2+6H2O
国際公開第2013/082560(A1)号は、SAR値が3〜10の微多孔質結晶性材料であって、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属、又はこれらの混合物から選択される第1の金属、並びに銅、鉄、又はこれらの混合物から選択される第2の材料を含有する、微多孔質結晶性材料を開示している。
国際公開第2010/043891(A1)号では、平均晶粒径が0.5マイクロメートル(μm)より大きい小細孔アルミノシリケートゼオライトを開示している。これらの構造型は、CHA、ERI、及びLEVであり、好ましくはCHAである。ある実施形態において、ゼオライトは、銅及び鉄を含有してもよい。
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
(すなわち、NO2なし。)
本発明によれば、チャンネル幅は、少なくとも1つの次元において0.38nm(3.8オングストローム)より広いことが必要である。他の次元におけるチャンネル幅は、本発明の範囲内で重要ではない。
CHAのチャンネル幅は、両次元において0.38nm(3.8オングストローム)であるため、この構造型は本発明の範囲内にない。
ERIの構造型のゼオライトとして、当業者に公知のこの型の全てのゼオライトを使用することができる。これらとしては、天然起源のものが挙げられるが、好ましくは合成により製造したエリオナイトが挙げられる。例には、LindeT、LZ−220及びZSM−34がある一方、特に「エリオナイト」として表される材料がある。
ESVの構造型のゼオライトとして、当業者に公知のこの型の全てのゼオライトを使用することができる。例には、ERS−7がある。
JBWの構造型のゼオライトとして、当業者に公知のこの型の全てのゼオライトを使用することができる。例には、Na−Jがある。
LEVの構造型のゼオライトとして、当業者に公知のこの型の全てのゼオライトを使用することができる。例には、Nu−3、ZK−20、RUB−1、及びLZ−132がある一方、特に「レビナイト」と呼ばれる材料がある。
本発明の好ましい実施形態において、小細孔ゼオライトは、構造型ERIのものであり、SAR値は、5〜15、特に5〜10である。
本発明の更に好ましい実施形態において、小細孔ゼオライトは、構造型LEVのものであり、SAR値は、20〜40、例えば、30〜40、又は25〜35、又は30〜35である。
特に好ましくは、小細孔ゼオライトは、各場合において交換ゼオライトの総重量に基づいて、銅を、Cuとしての計算で1.5重量%の量で含有し、鉄を、Feとしての計算で1.3重量%の量で含有する。この実施形態において、銅の鉄に対する原子比は、1である。
本発明の更に好ましい実施形態において、小細孔ゼオライトは、構造型LEVのものであり、Cu:Alのモル比は、0.15〜0.30、特に0.18〜0.25である。(Cu+Fe):Alのモル比は、0.32〜0.50、特に0.39〜0.47である。
例えば、それを、固体の昇華により得ることができる。この目的のために、小細孔ゼオライトの銅及び鉄化合物との乾燥したよく混ぜた混合物、例えばそれぞれのアセチルアセトネートを準備し、次いで100〜600℃の温度で金属又は金属イオンに分解する。続いて、焼成を行うには、小細孔ゼオライト中の銅及び鉄の固体の昇華を成し遂げるのにそれぞれ十分に高い温度及び十分に長い時間にする。
次いで、得られた粉体を水及びバインダー中に分散し、例えば、ベーマイト又はシリカゲルを添加する。次いで、得られた混合物を撹拌又はホモジナイザー処理するだけでよく、担持担体をコーティングするためのコーティング用懸濁液(ウォッシュコート)として、直接使用することができる。
あるいは、本発明による触媒はまた、小細孔ゼオライトを、例えば水中でナトリウム型、カリウム型、又はアンモニウム型にスラリー化した後、相当する量の可溶性の銅及び鉄塩を添加することによっても、製造することができる。アセテートは、特に可溶性塩として使用される。
両者とも、不活性材料、例えば、炭化ケイ素、アルミニウムチタネート、又はコージェライトからなっていてもよい。このような担持担体は、当業者に公知であり市販されている。
これらの担持担体は、触媒活性材料に加え、マトリックス成分を含有する。他にまた触媒担体を製造するためにも使用される全ての不活性材料は、マトリックス成分として使用することができる。これらは、例えば、シリケート、酸化物、窒化物、又は炭化物であり、特に好ましくは、マグネシウムアルミニウムシリケートである。
当業者には、ウォールフロー型フィルタの場合、本発明による触媒の平均孔径及び平均粒径を互いに適合させることができることは公知であり、これにより、得られたコーティングは、多孔質ウォール上にのせられ、ウォールフロー型フィルタのチャンネルを形成(オンウォールコーティング)する。しかし好ましくは、平均孔径及び平均粒径を互いに適合させることにより、本発明による触媒は、多孔質ウォール内に入り、ウォールフロー型フィルタのチャンネルを形成し、ひいては内部細孔表面のコーティング(インウォールコーティング)が行われる。この事例において、本発明による触媒の平均粒径は、ウォールフロー型フィルタの細孔内に入り込むのに十分に小さいものである必要がある。
しかしまた、アンモニアを、好適な形態で、例えば、尿素、カルバミン酸アンモニウム、又はギ酸アンモニウムの形態で担持し、必要に応じて排気ガス流に添加することもできる。また、尿素水溶液を担持すること、及びこの水溶液を本発明による触媒中にその上流で必要に応じてインジェクタにより計り入れることも、一般的である。
本発明のある実施形態において、担体材料上の白金が、酸化触媒として使用される。
この目的のため、当業者に公知の全ての材料が、担持材料とみなされる。担持材料は、BET表面が30〜250m2/g、好ましくは100〜200m2/g(DIN66132にしたがって求めて)であり、特に、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化マグネシウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化セリウム、及びこれらの酸化物のうちの少なくとも2つの混合物又は混合酸化物である。
好ましくは、酸化アルミニウム、及びアルミニウム/ケイ素混合酸化物である。酸化アルミニウムを使用する場合、これは、特に好ましくは、例えば酸化ランタンによって安定化されている。
本発明によるシステムを使用するには、酸化触媒、次いで尿素水溶液用のためのインジェクタ、及び最後に本発明による触媒が、排気ガス流の方向に配置されるようにする。
1.24gの銅アセチルアセトネート(24.4重量%、Cu)及び1.65gの鉄アセチルアセトネート(15.8重量%、Fe)を、19.8gのエリオナイト(SAR値が8)と軽く混合し、ホモジナイザー処理した後、550℃で2時間かけて焼成した。これにより、1.5重量%の銅及び1.3重量%の鉄で交換した約20gのエリオナイト(以下、K1と呼ぶ。)が得られた。
実施例1において記載した手順を繰り返し、異なるのは、鉄アセチルアセトネートを省いた点であった。これにより、1.5重量%の銅で交換した約20gのエリオナイト(以下、VK1と呼ぶ。)が得られた。
実施例1において記載した手順を繰り返し、異なるのは、銅アセチルアセトネートを省いた点、及び鉄アセチルアセトネートを2.53gの量で使用した点であった。これにより、2.0重量%の鉄で交換した約20gのエリオナイト(以下、VK2と呼ぶ。)が得られた。
実施例1において記載した手順を繰り返し、異なるのは、エリオナイトの代わりに、19.8gのレビナイト(SAR値が30)を使用した点であった。これにより、1.5重量%の銅及び1.3重量%の鉄で交換した約20gのレビナイト(以下、K2と呼ぶ。)が得られた。
実施例2において記載した手順を繰り返し、異なるのは、鉄アセチルアセトネートを省いた点であった。これにより、1.5重量%の銅で交換した約20gのレビナイト(以下、VK3と呼ぶ。)が得られた。
実施例2において記載した手順を繰り返し、異なるのは、銅アセチルアセトネートを省いた点、及び鉄アセチルアセトネートを2.53gの量で使用した点であった。これにより、2.0重量%の鉄で交換した約20gのレビナイト(以下、VK4と呼ぶ。)が得られた。
実施例1において記載した手順を繰り返し、異なるのは、エリオナイトの代わりに、19.8gのチャバザイト(SAR値が28)を使用した点であった。これにより、1.5重量%の銅及び1.3重量%の鉄で交換した約20gのチャバザイト(以下、VK5と呼ぶ。)が得られた。
比較例5において記載した手順を繰り返し、異なるのは、鉄アセチルアセトネートを省いた点であった。これにより、1.5重量%の銅で交換した約20gのチャバザイト(以下、VK6と呼ぶ。)が得られた。
比較例5において記載した手順を繰り返し、異なるのは、銅アセチルアセトネートを省いた点、及び鉄アセチルアセトネートを2.53gの量で使用した点であった。これにより、2.0重量%の鉄で交換した約20gのチャバザイト(以下、VK7と呼ぶ。)が得られた。
a)触媒K1及びK2、並びにVK1〜VK7を、未使用のものとし、比較した。経時劣化を、580℃で、N2中に10%のH2O及び10%のO2として100時間かけて行った。
b)経時劣化した触媒K1及びK2、並びにVK1〜VK7のSCR活性を、下記の表に示す条件下、固定床式の石英反応器中で試験した。
この目的のため、触媒の粉体を最初に分級し、500〜700μmの画分を試験に使用した。
次いで、それらを、N2中にて600℃まで、次いで試験用ガス(下記の表を参照されたい。)に対し加熱し、100℃まで2K/分にて冷却した。一方、NOのNH3による変換を、オンラインFT−IRによりモニターした。
このようにK1(銅及び鉄含有エリオナイト)は、VK1(銅含有エリオナイト)及びVK2(鉄含有エリオナイト)と比較して明確な利点を未使用状態において既に示しており、経時劣化状態において更に向上している。K2(銅及び鉄含有レビナイト)をVK3(銅含有レビナイト)及びVK4(鉄含有レビナイト)と比較した場合、同様の図が得られる。K2及びVK3により未使用状態においてほぼ同じ結果が得られる一方、K2の利点は経時劣化状態において大幅なものになる。
チャバザイトを含有する、VK5、VK6、及びVK7を比較した場合。異なる図が得られる。ここで、銅のみを含有するVK6により、未使用状態及び経時劣化状態において最良の結果が得られる。
Claims (26)
- 8個の4面体原子の最大環員数である鉄及び銅含有小細孔ゼオライトを含む触媒であって、前記小細孔ゼオライトのチャンネル幅が少なくとも1つの次元において0.38nm(3.8オングストローム)より広くなっていることを特徴とする、触媒。
- 前記小細孔ゼオライトのチャンネル幅が、少なくとも1つの次元において0.47nm(4.7オングストローム)以上であることを特徴とする、請求項1に記載の触媒。
- 前記小細孔ゼオライトの構造型が、EAB、ERI、ESV、JBW、又はLEVであることを特徴とする、請求項1又は2に記載の触媒。
- 前記小細孔ゼオライトの構造型が、ERI又はLEVであることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載の触媒。
- 前記小細孔ゼオライトのSAR値が、1〜50であることを特徴とする、請求項1〜4のいずれか一項に記載の触媒。
- 前記小細孔ゼオライトが、各場合において前記交換小細孔ゼオライトの総重量に基づいて、銅を、Cuとしての計算で、0.2〜3重量%の量で含有し、鉄を、Feとしての計算で、0.2〜3重量%の量で含有することを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一項に記載の触媒。
- 前記小細孔ゼオライトが、各場合において前記交換小細孔ゼオライトの総重量に基づいて、銅を、Cuとしての計算で、1.5重量%の量で含有し、鉄を、Feとしての計算で、1.3重量%の量で含有することを特徴とする、請求項1〜6のいずれか一項に記載の触媒。
- 前記小細孔ゼオライトが、構造型ERIのものであり、SAR値は、5〜15であることを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一項に記載の触媒。
- Cu:Alのモル比が、0.03〜0.10であることを特徴とする、請求項8に記載の触媒。
- (Cu+Fe):Alのモル比が、0.12〜0.2であることを特徴とする、請求項8又は9に記載の触媒。
- 前記小細孔ゼオライトが、構造型LEVのものであり、SAR値は、20〜40であることを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一項に記載の触媒。
- Cu:Alのモル比が、0.15〜0.30であることを特徴とする、請求項11に記載の触媒。
- (Cu+Fe):Alのモル比が、0.32〜0.50であることを特徴とする、請求項11又は12に記載の触媒。
- 担持担体上にコーティングの形態で存在することを特徴とする、請求項1〜13のいずれか一項に記載の触媒。
- 前記担持担体が、フロースルー型担体又はウォールフロー型フィルタであることを特徴とする、請求項14に記載の触媒。
- 前記担持担体が、不活性であり、炭化ケイ素、アルミニウムチタネート、又はコージェライトからなることを特徴とする、請求項14又は15に記載の触媒。
- 前記担持担体が、触媒活性材料を含むことを特徴とする、請求項14又は15に記載の触媒。
- 前記担持担体が、SCR触媒活性材料を含むことを特徴とする、請求項17に記載の触媒。
- 前記SCR触媒活性材料が、バナジウム、チタン、及びタングステン化合物を含有する混合酸化物を含むこと、を特徴とする、請求項17又は18に記載の触媒。
- 担持担体の一部として存在することを特徴とする、請求項1〜13のいずれか一項に記載の触媒。
- 前記担持担体が、フロースルー型担体又はウォールフロー型フィルタであることを特徴とする、請求項20に記載の触媒。
- 前記担持担体が、触媒活性材料でコーティングされていることを特徴とする、請求項20又は21に記載の触媒。
- リーン運転の燃焼エンジンの排気ガスを浄化するための方法であって、前記排気ガスを、請求項1〜22のいずれか一項に記載の触媒上を通すことを特徴とする、方法。
- リーン運転の燃焼エンジンからの排気ガスを浄化するためのシステムであって、前記システムが、請求項1〜22のいずれか一項に記載の触媒、及び尿素水溶液のためのインジェクタを含み、前記インジェクタが、請求項1〜16のいずれか一項に記載の触媒の上流に置かれていることを特徴とする、システム。
- 酸化触媒、尿素水溶液のためのインジェクタ、及び請求項1〜22のいずれか一項に記載の触媒を含み、前記インジェクタが、請求項1〜22のいずれか一項に記載の触媒の上流に置かれていることを特徴とする、請求項24に記載のシステム。
- 担持材料上の白金が、酸化触媒として使用されることを特徴とする、請求項20に記載のシステム。
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