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Fターム[4D048BA22]の内容

触媒による排ガス処理 (103,343) | 触媒成分、担体成分 (33,763) | As、Sb、Bi (82)

Fターム[4D048BA22]に分類される特許

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【課題】高い耐硫黄被毒性を有し、硫黄酸化物を含む排ガス中においても優れた三元活性を発揮することを可能とする排ガス浄化用触媒担体、それを用いた排ガス浄化用触媒、並びにその排ガス浄化用触媒を用いた排ガス浄化方法を提供すること。
【解決手段】表面近傍にアルミナとチタニアとの固溶体層を有するアルミナ粒子と、酸素貯蔵能を有する金属酸化物を含有する金属酸化物粒子とを含むことを特徴とする排ガス浄化用触媒担体。 (もっと読む)


【課題】酸化活性の低下を抑制して、耐久性に優れた排ガス浄化用光触媒とする。
【解決手段】酸点を有する多孔質酸化物よりなる担体と、担体に原子レベルで担持された光触媒粒子と、からなる。
光触媒粒子どうしの間には担体表面が表出し、担体の酸点が表出している。したがって例えばSO3-などの被毒物質は、担体の酸点に選択的に吸着し、被毒物質が光触媒粒子へ吸着されるのが抑制される。 (もっと読む)


アンモ酸化触媒は、FCC触媒の再生中にNOx及びNOx前駆物質の排出を削減する場合に効果的であることが見出された。 (もっと読む)


【課題】本発明は、有機塩素化合物を除去するための触媒を提供すること、並びにをこの触媒を用いた、低濃度の有機塩素化合物を含む気体を低温で除去できる方法を提供すること目的とする。
【解決手段】本発明の触媒はコバルト・銅複合酸化物を主体とし、コバルト化合物および銅化合物を含む水溶液からコバルトおよび銅を含む沈殿物を生成させる工程と、前記沈殿物を焼成する工程とを含む方法により得たことを特徴とする。本発明の有機塩素化合物除去方法は、本発明の触媒に有機塩素化合物を含む気体を接触させる工程を含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 貴金属の粒成長による触媒活性低下を防ぎ、優れた触媒活性を長期にわたって実現することのできる触媒組成物を提供すること。
【解決手段】 貴金属を含有するイルメナイト型複合酸化物であって、貴金属が、酸化雰囲気中ではイルメナイト型複合酸化物中に固溶し、還元雰囲気中ではイルメナイト型複合酸化物中から析出する触媒組成物を調製する。この触媒組成物は、
ABMO (1)
(式中、AはNi、Co、Fe、Zn、Mn、Cu、Mg、Ag、Li、Na、K、Ca、Sr、Cd、PbおよびSnから選ばれる少なくとも1種の元素を示し、BはMn、Ti、V、Nb、Si、Zr、Sn、Cr、Sb、BiおよびGeから選ばれる少なくとも1種の元素を示し、Mは貴金属から選ばれる少なくとも1種の元素を示す。)で示される。 (もっと読む)


【課題】 三元触媒としての浄化性能を維持しつつH2 Sの排出を抑制することができる排ガス浄化用触媒を提供することを目的とする。
【解決手段】 本発明の排ガス浄化用触媒は、担体基材と、該担体基材に担持され、貴金属と、多孔質酸化物と、Ni、Bi、Sn、Fe、Co、CuおよびZnから選ばれる少なくとも1種を含む添加酸化物と、を含む触媒層と、を有する排ガス浄化用触媒であって、排ガス流の下流側に配置される前記担体基材の下流部は前記添加酸化物を含み、該担体基材の上流部は該添加酸化物を含まないことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 製造工程が簡易で、製造時間が短く、製造コストが安価で、かつ、高温の酸化雰囲気中に晒されても貴金属粒子同士の凝集及び粗大化を起こさない排気ガス浄化用触媒及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 貴金属粒子3と、該貴金属粒子3を表面に担持した微粒子5と、該微粒子5を設けた基材7とを備え、前記貴金属粒子3の外表面の少なくとも一部を、貴金属粒子同士の凝集による肥大化を抑制する肥大抑制材9で覆ったことを特徴とする排気ガス浄化用触媒である。 (もっと読む)


【課題】より低温で触媒活性を示し、かつ良好な耐久性を示し、更に安価に製造し得る新規な触媒を提供する。
【解決手段】下記一般式(1)で表される複合酸化物を含む排ガス浄化用触媒を提供する。
mnx (1)
〔式(1)中、AはBi、Ca及びSrから選ばれる少なくとも1種の元素;BはRu、Fe及びCuから選ばれる少なくとも1種の元素;Oは酸素を示し、m、n及びxは各々正の数を示す。〕 (もっと読む)


【解決手段】触媒処理のための制御システムを提供する。制御システムは,a)触媒層を有する電気伝導性支持体と,b)触媒層に対しては一方の極性で,電気伝導性支持体に対しては他方の極性でDC電流を適用する手段と,c)DC電流の適用を制御し,変化させる手段と,d)触媒層および電気伝導性支持体に対する分極インピーダンスを測定する手段と,e)測定された分極インピーダンスを基準値と比較する手段と,f)測定された分極インピーダンスが基準値と異なるとき,触媒層および電気伝導性支持体へのDC電流の適用を変化させる手段とを含む。制御システムはさらにg)電気伝導性支持体を加熱する手段と,h)加熱を制御し,変化させる手段と,i)測定された分極インピーダンスが基準値と異なるとき,触媒層および電気伝導性支持体への加熱を変化させる手段とを含む。システムの触媒を軽炭化水素または燃焼排ガスのストリーム流に接触させる方法を含む。
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【課題】可視光に対する光触媒活性が非常に大きな光触媒を、簡便な方法で提供することである。
【解決手段】d電子配置を有する遷移金属化合物(a)及び/又はd10電子配置を有する典型金属化合物(b)とカルボヒドラジド(c)及び/又はチオカルボヒドラジド(d)とを反応させて得られる光触媒前駆体(E)を加熱する事により誘導される光触媒(F)。 (もっと読む)


【課題】 三元触媒にBiとTiとからなる複合酸化物を添加した排ガス浄化用触媒において、複合酸化物からのBiの飛散を低減し、H2 S排出抑制効果を長期間にわたって持続することができる排ガス浄化用触媒を提供することを目的とする。
【解決手段】 担体基材と、該担体基材に担持され、貴金属と、多孔質酸化物と、BiとTiとからなる複合酸化物と、を含む触媒層と、を有する排ガス浄化用触媒であって、前記担体基材の単位体積あたりのTiの担持モル量に対する該担体基材の単位体積あたりのBiの担持モル量の比(Rとする)が、0.3≦R≦1.5であることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】
本発明では、光触媒を利用した消臭装置であって、不使用時にはコンパクトにまとまるが使用時には立体的に形状を変化させることができ、壊れ難く、かつ装飾性に優れた消臭装置を提供することを目的とする。
【解決手段】
光触媒を設けた紙片21が複数枚積層された消臭部材2と、前記消臭部材2が内部に収納され内外に貫通する窓部31が設けられた保形性を有するケース部材3とを備え、前記消臭部材2は、前記ケース部材3に各紙片21が前記窓部31を通じて露出するように立体的に展開されて収納されるとともに前記ケース部材3が折り畳まれる際に連動して扁平形に畳み込まれる。 (もっと読む)


自動車、船舶、航空機、ガラス溶鉱炉、鋼材加熱炉、高炉熱風炉、コークス炉、セメント焼成炉、鋼鉄焼結炉、転炉などの高温炉、ごみ焼却炉、ロケットエンジン、火力発電所、ボイラー、硝酸などの薬品や触媒の製造工場、金属や石油の処理施設、石油ストーブ、ガスレンジから排出される、窒素酸化物、炭化水素、ディーゼルパティキュレート、一酸化炭素、二酸化炭素、ダイオキシン等の有害物質を除去するために用いられる金属酸化物触媒材料及び燃焼排気ガス処理用触媒である。本発明の金属酸化物触媒材料は、電気伝導を担う電子が4d殻電子或いは5d殻電子である遷移金属元素を少なくとも一種以上含有する。そして、該金属酸化物触媒材料に排気ガスを接触させることにより、該排気ガス中に含まれる窒素酸化物等の有害物質を一括同時に分解除去することが可能となる。
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【課題】環境負荷物質であるNiあるいはCuを用いることなく、ストイキあるいは還元雰囲気におけるH2S の生成を抑制する。
【解決手段】ストイキ雰囲気近傍で燃焼制御される内燃機関から排出される排ガスを浄化する三元触媒に、Bi、Sn及びZnから選ばれる少なくとも一種の金属の酸化物よりなる添加酸化物を、触媒体積1リットルあたり0.02モル〜 0.2モル含有させた。
添加酸化物は、酸化雰囲気でSO2 をSO3 あるいはSO4 とし、還元雰囲気では硫化物として硫黄成分を貯蔵するので、H2S の排出を抑制することができる。また環境負荷物質を含まないので、安全に使用することができる。 (もっと読む)


【課題】 環境汚染物質の分解除去効果や防汚効果とそれらの持続性に優れる多孔性光触媒繊維及びその前駆体である光触媒繊維を提供する。
【解決手段】 光触媒(a)を含有する光触媒繊維であって、光照射によりBET表面積が0.1m/g以上増加することを特徴とする光触媒繊維、及びそれから誘導される多孔性光触媒繊維。 (もっと読む)


【課題】 光触媒として利用可能な酸化亜鉛ZnOあるいは酸化亜鉛を含む化合物半導体の機能波長領域を長波長領域へ拡大し、反応効率を向上させる技術を提供すること。
【解決手段】 酸化亜鉛ZnO、あるいは価電子帯が酸素Oあるいは窒素Nの2p軌道で構成されている酸化亜鉛ZnOを含む亜鉛含有化合物中に存在する、酸素Oあるいは窒素N原子により囲まれた八面体に、ニッケルNi等の遷移金属を挿入し、亜鉛Zn原子周辺の配位子数や配位元素を制御し、また、化学量論組成調整のため、場合によっては亜鉛Znの一部をガリウムGa等の三価元素で置換し、光触媒として好適な電子構造を構築する。 (もっと読む)


部分燃焼または不完全燃焼方式で操作されるFCCの再生器の廃ガス中における還元された気相の窒素種の発生は、該廃ガスを気相の窒素化学種を還元して分子状の窒素にする能力をもった酸化触媒/添加物組成物と接触させることによって減少させることができる。酸化触媒/添加物の流動させ得る粒子をFCC触媒の在庫と共に部分燃焼または不完全燃焼方式のFCCユニットを通して循環させる。還元された気相の窒素種およびNOの含量が減少した煙道ガスを下手のCOボイラー、好ましくは低NOCOボイラーに通す。COボイラーの中でCOが酸化されてCOになる際、還元された気相の窒素種が酸化されてNOになる量が少なくなり、これによって環境へ放出されるNOの全体的な減少量を増やすことができる。 (もっと読む)


【課題】単分散・単結晶の新規アンチモン酸ナノ微粒子、その製造方法及びそれを用いた新規高効率光触媒を提供する。
【解決手段】アンチモン金属粉末又はアンチモンアルコキシドを過酸化水素溶液中で、攪拌しつつ温度が120℃を下回らないように加熱し、反応させた後、残存過酸化水素を分解・除去してから、溶液を徐々に蒸発させ、次いで、残留物を乾燥させることを特徴とする光触媒作用を有するアンチモン酸単分散・単結晶ナノ微粒子の製造方法、この製造方法で得られた光触媒作用を有するアンチモン酸単分散・単結晶ナノ微粒子、及びそれを用いた新規高効率光触媒。 (もっと読む)


酸素および二酸化硫黄を含んでいる排出ガス(102)を、触媒作用によって硫化水素(148)ならびに水素および/または一酸化炭素(114)と反応させて、実質的に酸素を含んでいない処理済みガスを形成し、さらに二酸化硫黄を硫化水素へと変換するプラントに向けられた方法および構成が記されている。最も好ましい態様においては、硫化水素が、回収ループ(134B)によって上記プロセスへと供給される。 (もっと読む)


接触分解工程、好適には流動式接触分解工程中に発生するNOを減少させる組成物を開示する。この組成物は流動式接触分解用触媒組成物、好適には孔径が約3から約7.2オングストロームの範囲でAlに対するSiOのモル比が約500未満のゼオライト粒子を含有する粒状のNO減少用組成物とY型ゼオライトを含有する流動式接触分解用触媒組成物を含んで成る。前記NO減少用組成物に含有させるNO減少用ゼオライト粒子を好適には無機結合剤と結合させておく。別法として、前記NO減少用ゼオライト粒子を分解用触媒の中に前記触媒の一体化成分として取り込ませる。本発明に従う組成物はFCC工程条件下で稼働している流動式接触分解装置の再生装置から排出されるNO排気を転化率も分解生成物収率も実質的に変えることなく減少させるに非常に有効である。また、本組成物の使用方法も開示する。
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