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MOLDED SINTERED BODY, AND METHOD FOR PRODUCING MOLDED SINTERED BODY
Provided is a molded sintered body containing a mayenite-type compound, an inorganic binder sintered product, and a transition metal, wherein the content of the inorganic binder sintered product is 3-30 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the molded sintered body, and in the pore diameter distribution of the molded sintered body obtained by measuring the pore diameter distribution by means of the nitrogen adsorption method, the molded sintered body has at least one pore peak in the pore diameter range of 2.5-20 nm and 20-350 nm, respectively. Also provided is a method for producing a molded sintered body, the method comprising: a step for mixing a precursor of a mayenite-type compound and a raw material of an inorganic binder sintered product and producing a mixture; a step for molding the mixture and producing a molded body of the mixture; a step for firing the molded body and producing a fired product; and a step for supporting a transition metal onto the fired product and producing a molded sintered body, wherein the step for producing a mixture includes mixing raw materials so as to satisfy said inorganic binder content, thereby obtaining a molded sintered body having high catalytic activity and high crush strength.
L'invention concerne un corps fritté moulé contenant un composé de type mayénite, un produit fritté de liant inorganique et un métal de transition, la teneur du produit fritté de liant inorganique étant de 3 à 30 parties en masse par rapport à 100 parties en masse du corps fritté moulé, et dans la distribution de diamètre de pore du corps fritté moulé obtenu par mesure de la distribution de diamètre de pore au moyen du procédé d'adsorption d'azote, le corps fritté moulé a au moins un pic de pore dans la plage de diamètre de pore de 2,5 à 20 nm et de 20 à 350 nm, respectivement. L'invention concerne également un procédé de production d'un corps fritté moulé, le procédé comprenant: une étape de mélange d'un précurseur d'un composé de type mayénite et d'une matière première d'un produit fritté de liant inorganique et de production d'un mélange; une étape de moulage du mélange et de production d'un corps moulé du mélange; une étape de cuisson du corps moulé et de production d'un produit cuit; et une étape de support d'un métal de transition sur le produit cuit et de production d'un corps fritté moulé, l'étape de production d'un mélange comprenant le mélange de matières premières de manière à satisfaire ladite teneur en liant inorganique, ce qui permet d'obtenir un corps fritté moulé ayant une activité catalytique élevée et une résistance à l'écrasement élevée.
マイエナイト型化合物、無機バインダー焼結物および遷移金属を含む成形焼結体であって、無機バインダー焼結物の含有量が成形焼結体100質量部に対して3~30質量部であり、窒素吸着法による細孔径分布測定により得られた成形焼結体の細孔径分布において、成形焼結体は細孔径が2.5~20nmの範囲および20~350nmの範囲にそれぞれ細孔ピークを少なくとも1つ有する成形焼結体、ならびに、マイエナイト型化合物の前駆体および無機バインダー焼結物の原料を混合して混合物を作製する工程、混合物を成形して混合物の成形体を作製する工程、成形体を焼成して焼成物を作製する工程、および焼成物に遷移金属を担持して成形焼結体を作製する工程を含み、混合物を作製する工程は、上記の無機バインダー含有量を満たすように原料を配合する方法により、触媒活性が高く、圧壊強度が高い成形焼結体と、その製造方法を提供する。
MOLDED SINTERED BODY, AND METHOD FOR PRODUCING MOLDED SINTERED BODY
Provided is a molded sintered body containing a mayenite-type compound, an inorganic binder sintered product, and a transition metal, wherein the content of the inorganic binder sintered product is 3-30 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the molded sintered body, and in the pore diameter distribution of the molded sintered body obtained by measuring the pore diameter distribution by means of the nitrogen adsorption method, the molded sintered body has at least one pore peak in the pore diameter range of 2.5-20 nm and 20-350 nm, respectively. Also provided is a method for producing a molded sintered body, the method comprising: a step for mixing a precursor of a mayenite-type compound and a raw material of an inorganic binder sintered product and producing a mixture; a step for molding the mixture and producing a molded body of the mixture; a step for firing the molded body and producing a fired product; and a step for supporting a transition metal onto the fired product and producing a molded sintered body, wherein the step for producing a mixture includes mixing raw materials so as to satisfy said inorganic binder content, thereby obtaining a molded sintered body having high catalytic activity and high crush strength.
L'invention concerne un corps fritté moulé contenant un composé de type mayénite, un produit fritté de liant inorganique et un métal de transition, la teneur du produit fritté de liant inorganique étant de 3 à 30 parties en masse par rapport à 100 parties en masse du corps fritté moulé, et dans la distribution de diamètre de pore du corps fritté moulé obtenu par mesure de la distribution de diamètre de pore au moyen du procédé d'adsorption d'azote, le corps fritté moulé a au moins un pic de pore dans la plage de diamètre de pore de 2,5 à 20 nm et de 20 à 350 nm, respectivement. L'invention concerne également un procédé de production d'un corps fritté moulé, le procédé comprenant: une étape de mélange d'un précurseur d'un composé de type mayénite et d'une matière première d'un produit fritté de liant inorganique et de production d'un mélange; une étape de moulage du mélange et de production d'un corps moulé du mélange; une étape de cuisson du corps moulé et de production d'un produit cuit; et une étape de support d'un métal de transition sur le produit cuit et de production d'un corps fritté moulé, l'étape de production d'un mélange comprenant le mélange de matières premières de manière à satisfaire ladite teneur en liant inorganique, ce qui permet d'obtenir un corps fritté moulé ayant une activité catalytique élevée et une résistance à l'écrasement élevée.
マイエナイト型化合物、無機バインダー焼結物および遷移金属を含む成形焼結体であって、無機バインダー焼結物の含有量が成形焼結体100質量部に対して3~30質量部であり、窒素吸着法による細孔径分布測定により得られた成形焼結体の細孔径分布において、成形焼結体は細孔径が2.5~20nmの範囲および20~350nmの範囲にそれぞれ細孔ピークを少なくとも1つ有する成形焼結体、ならびに、マイエナイト型化合物の前駆体および無機バインダー焼結物の原料を混合して混合物を作製する工程、混合物を成形して混合物の成形体を作製する工程、成形体を焼成して焼成物を作製する工程、および焼成物に遷移金属を担持して成形焼結体を作製する工程を含み、混合物を作製する工程は、上記の無機バインダー含有量を満たすように原料を配合する方法により、触媒活性が高く、圧壊強度が高い成形焼結体と、その製造方法を提供する。
MOLDED SINTERED BODY, AND METHOD FOR PRODUCING MOLDED SINTERED BODY
CORPS FRITTÉ MOULÉ, ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE CORPS FRITTÉ MOULÉ
成形焼結体および成形焼結体の製造方法
INOUE YASUNORI (author) / ITO MUNENOBU (author) / KISHIDA KAZUHISA (author) / HOSONO HIDEO (author) / KITANO MASAAKI (author) / YOKOYAMA TOSHIHARU (author)
2020-09-03
Patent
Electronic Resource
Japanese
IPC:
B01J
Chemische oder physikalische Verfahren, z.B. Katalyse oder Kolloidchemie
,
CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY
/
C01C
Ammoniak
,
AMMONIA
/
C01F
COMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
,
Verbindungen der Metalle Beryllium, Magnesium, Aluminium, Calcium, Strontium, Barium, Radium, Thorium oder der Seltenen Erden
/
C04B
Kalk
,
LIME
MOLDED SINTERED BODY, AND METHOD FOR PRODUCING MOLDED SINTERED BODY
European Patent Office | 2020
|MOLDED SINTERED BODY, AND METHOD FOR PRODUCING MOLDED SINTERED BODY
European Patent Office | 2022
|MOLDED SINTERED BODY, AND METHOD FOR PRODUCING MOLDED SINTERED BODY
European Patent Office | 2021
|MOLDED SINTERED BODY, AND METHOD FOR PRODUCING MOLDED SINTERED BODY
European Patent Office | 2020
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