JP5547539B2 - セリア−ジルコニア系複合酸化物及びその製造方法、並びにそのセリア−ジルコニア系複合酸化物を用いた排ガス浄化用触媒 - Google Patents
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Description
大気中、1100℃の温度条件で5時間加熱後のX線回折測定により得られるCuKαを用いたX線回折パターンから求められる2θ=14.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(14/29)値}及び2θ=28.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(28/29)値}がそれぞれ以下の条件:
I(14/29)値≧0.015
I(28/29)値≦0.08
を満たすものであることを特徴とするものである。
セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で43:57〜48:52の範囲にあるセリア−ジルコニア固溶体粉末を、400〜3500kgf/cm 2 の圧力で加圧成型した後、1450〜2000℃の温度条件で還元処理して、前記本発明のセリア−ジルコニア系複合酸化物を得る工程を含むことを特徴とするものである。
大気中、1100℃の温度条件で5時間加熱後のX線回折測定により得られるCuKαを用いたX線回折パターンから求められる2θ=14.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(14/29)値}及び2θ=28.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(28/29)値}がそれぞれ以下の条件:
I(14/29)値≧0.015
I(28/29)値≦0.08
を満たすものである。
セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で43:57〜48:52の範囲にあるセリア−ジルコニア固溶体粉末を、400〜3500kgf/cm2の圧力で加圧成型(加圧成型工程)した後、1450〜2000℃の温度条件で還元処理(還元処理工程)して前記セリア−ジルコニア系複合酸化物を得る工程を含むことを特徴とする方法である。
セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で43:57であるセリア−ジルコニア固溶体粉末を以下のようにして調製した。すなわち、先ず、CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液423gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液624gと、含有されるセリウムの1.1倍モル量の過酸化水素を含む水溶液86gとを、中和当量に対して1.2倍当量のアンモニアを含有する水溶液856gに添加し、共沈物を生成し、得られた共沈物を遠心分離、洗浄(イオン交換水)した。次に、得られた共沈物を110℃で10時間以上乾燥した後、400℃で5時間大気中にて焼成してセリウムとジルコニウムとの固溶体を得た。その後、前記固溶体を粉砕機(アズワン社製の商品名「ワンダーブレンダー」)を用いて篩で粒径が75μm以下となるように粉砕して、前記セリア−ジルコニア固溶体粉末を得た。
得られたセリア−ジルコニア複合酸化物を大気中1100℃で5時間加熱処理し(高温耐久試験)、処理後のセリア−ジルコニア複合酸化物の結晶相をX線回折法により測定した。なお、X線回折装置として理学電機社製の商品名「RINT−2100」を用いてX線回折パターンを測定し、I(14/29)値及びI(28/29)値を求めた。得られた結果を表1に示す。
得られたセリア−ジルコニア複合酸化物の断面を走査型電子顕微鏡(SEM)により観察し、粒子占有面積率の平均値及び結晶粒径の平均値を求めた。なお、走査型電子顕微鏡として日本電子株式会社製の商品名「JSM−7000F」を用いた。得られた結果を表1に示す。また、実施例1で得られたセリア−ジルコニア複合酸化物における一つの観察視野の粒界イメージを示す走査型電子顕微鏡写真(倍率500倍、反射電子像)を図1に示す。
前記高温耐久試験後のセリア−ジルコニア複合酸化物15gに対して、Pt(NO2)2(NH3)2水溶液(Pt濃度:0.15g/L)を200mL用い、Pt(0.2質量%)を担持せしめ、直径0.5mmのペレット状の排ガス浄化用触媒を得た。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液の量を443g、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液の量を602gとした以外は実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で45:55であるセリア−ジルコニア固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で45:55であるセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、走査型電子顕微鏡による観察、及び酸素吸放出量の測定試験を実施し、得られた結果を表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液の量を472g、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液の量を570gとした以外は実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で48:52であるセリア−ジルコニア固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で48:52であるセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、走査型電子顕微鏡による観察、及び酸素吸放出量の測定試験を実施し、得られた結果を表1に示す。
成型圧力をそれぞれ、500kgf/cm2(実施例4)、2000kgf/cm2(実施例5)、3000kgf/cm2(実施例6)とした以外は実施例2と同様にしてセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、走査型電子顕微鏡による観察、及び酸素吸放出量の測定試験を実施し、得られた結果を表1に示す。
還元処理温度をそれぞれ、1600℃(実施例7)、1500℃(実施例8)とした以外は実施例2と同様にしてセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、走査型電子顕微鏡による観察、及び酸素吸放出量の測定試験を実施し、得られた結果を表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液の量を413g、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液の量を635gとした以外は実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で42:58であるセリア−ジルコニア固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で42:58であるセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、走査型電子顕微鏡による観察、及び酸素吸放出量の測定試験を実施し、得られた結果を表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液の量を492g、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液の量を548gとした以外は実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で50:50であるセリア−ジルコニア固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で50:50であるセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、走査型電子顕微鏡による観察、及び酸素吸放出量の測定試験を実施し、得られた結果を表1に示す。
成型圧力をそれぞれ、250kgf/cm2(比較例3)、4000kgf/cm2(比較例4)とした以外は実施例2と同様にしてセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、走査型電子顕微鏡による観察、及び酸素吸放出量の測定試験を実施し、得られた結果を表1に示す。また、比較例3で得られたセリア−ジルコニア複合酸化物における一つの観察視野の粒界イメージを示す走査型電子顕微鏡写真(倍率500倍、反射電子像)を図2に示す。
還元処理温度を1400℃とした以外は実施例2と同様にしてセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、走査型電子顕微鏡による観察、及び酸素吸放出量の測定試験を実施し、得られた結果を表1に示す。
Claims (6)
- セリア及びジルコニアの複合酸化物を含むセリア−ジルコニア系複合酸化物であって、前記複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で43:57〜48:52の範囲にあり、走査型電子顕微鏡による観察視野内(倍率500倍)における結晶粒径の平均値(数基準の平均値)が2.2〜4.5μmであり、且つ、
大気中、1100℃の温度条件で5時間加熱後のX線回折測定により得られるCuKαを用いたX線回折パターンから求められる2θ=14.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(14/29)値}及び2θ=28.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(28/29)値}がそれぞれ以下の条件:
I(14/29)値≧0.015
I(28/29)値≦0.08
を満たすものであることを特徴とするセリア−ジルコニア系複合酸化物。 - 前記複合酸化物中にセリウムイオンとジルコニウムイオンとにより規則配列構造を有する結晶相が形成されていることを特徴とする請求項1に記載のセリア−ジルコニア系複合酸化物。
- 走査型電子顕微鏡による観察視野内(倍率500倍)における粒子占有面積率の平均値が50%以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載のセリア−ジルコニア系複合酸化物。
- セリア及びジルコニアの複合酸化物を含むセリア−ジルコニア系複合酸化物の製造方法であって、
セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で43:57〜48:52の範囲にあるセリア−ジルコニア固溶体粉末を、400〜3500kgf/cm2の圧力で加圧成型した後、1450〜2000℃の温度条件で還元処理して、請求項1〜3のうちのいずれか一項に記載のセリア−ジルコニア系複合酸化物を得る工程を含むことを特徴とするセリア−ジルコニア系複合酸化物の製造方法。 - 前記還元処理の後に、前記セリア−ジルコニア系複合酸化物に酸化処理を施す工程を更に含むことを特徴とする請求項4に記載のセリア−ジルコニア系複合酸化物の製造方法。
- 請求項1〜3のうちのいずれか一項に記載のセリア−ジルコニア系複合酸化物を含有することを特徴とする排ガス浄化用触媒。
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