説明

Fターム[4G169FA01]の内容

触媒 (289,788) | 調製及び活性化−目的 (10,392) | 触媒構成成分自体の製造 (5,058)

Fターム[4G169FA01]に分類される特許

2,981 - 3,000 / 5,058


【課題】光により励起されて触媒効率を発揮するフラーレンまたはフラーレン誘導体を高担持でき、光の照射効率を有効に高めることができ高触媒効率を有する光触媒材料およびその安価で簡便な製造方法、ならびに光触媒材料を用いた化学物質の分解方法を提供する。
【解決手段】透光材料からなる基材と、該透光材料に特定の架橋剤を介して担持されるフラーレンまたはフラーレン誘導体とで構成され、200〜850nmの波長域の光で励起されることを特徴とする光触媒材料。また、この製造方法は、架橋剤を含有する第1溶媒中に透光材料からなる基材を浸漬する前処理工程と、フラーレンまたはフラーレン誘導体を含有する第2溶媒中に前記基材を浸漬する後処理工程とを有する。 (もっと読む)


【課題】光触媒活性が高いとともに、紫外線照射の際に発生する特有の臭気を低減できる光触媒、光触媒形成用塗布液、及び光触媒の製造方法を提供すること。
【解決手段】酸化チタンゾルと、Au、Pt、及びMnから成る群から選択される1以上の金属の塩とを含む光触媒形成用塗布液を調製する。次に、その光触媒形成用塗布液に紫外線を照射し、酸化チタンの表面に、還元された金属を析出させてから、基材上に塗布、乾燥することで、酸化チタンと、Au、Pt、及びMnから成る群から選択される1以上の金属成分とを含み、前記金属成分は、前記酸化チタン中に分散して存在する光触媒を製造する。 (もっと読む)


【課題】固体高分子形燃料電池の酸素還元触媒能を向上させることができる電極活物質、及びそれを用いた正極用酸素還元電極を提供する。
【解決手段】固体高分子形燃料電池の正極として用いられる酸素還元電極用の電極活物質であって、Vを除く5族元素、Tiを除く4族元素、及び6族元素の群から選ばれる1種以上の元素の炭窒化物からなる。 (もっと読む)


【課題】 金属製触媒担体の中心孔内に突出した状態にある大波板と小波板または平板が重ねられた端縁部の剛性を高めることにより、耐久性を向上させることができる金属製触媒担体及び金属製触媒担体の製造方法の提供。
【解決手段】 金属製薄板の波板11と平板12を2対交互に重ねてその端縁部を巻き芯2に形成されたスリット21内に差し込んだ状態で該巻き芯2の外周に多重に巻回して波板11と平板12との間に排気ガスが通過する多数のセル通路有するハニカム状に形成した。 (もっと読む)


【課題】 大波板と小波板または平板との間における拡散接合不良箇所がなくなって耐久性を向上させることができる金属製触媒担体の提供。
【解決手段】 金属製薄板の波板11と平板12を交互に多重に重ねて巻き芯の外周に多重に巻回して該各波板11と平板12との間を拡散接合させることにより排気ガスが通過する多数のセル通路を有するハニカム状に形成され、波板11と平板12の表面に触媒成分が担持された金属製触媒担体であって、平板12と対面する波板11における波の頂点付近に外向きに突出するエンボス2が複数形成されている。 (もっと読む)


【課題】経済性にも優れたシフト反応用触媒、部分酸化用触媒、メタネーション用触媒等の一酸化炭素除去用触媒の製造方法を提供する。
【解決手段】下記の工程(a)〜(e)からなることを特徴とする一酸化炭素除去用触媒の製造方法。
(a)金属酸化物担体に金属硝酸塩水溶液を吸収させる工程
(b)乾燥する工程
(c)還元ガス雰囲気下で、金属硝酸塩を還元処理する工程
(d)工程(c)で生成するガスから窒素酸化物ガスを除去する工程
(e)工程(d)で精製した還元ガスを工程(c)にリサイクルする工程
前記金属酸化物担体がNiO、CoO、CeO2、ZrO2、Al23、SiO2、TiO2、BaO、MgOから選ばれる1種以上の酸化物、または複合酸化物である。 (もっと読む)


【課題】 オレフィンと酸素と水素からエポキシ化合物をより効率的に製造する方法を提供すること。
【解決手段】オレフィン、酸素および水素を、液相中、MEL構造、MTW構造、BEA構造、MWW構造もしくはDON構造を有する結晶性チタノシリケート、メソポーラスチタノシリケートおよび層状チタノシリケートからなる群から選ばれるチタノシリケート、貴金属触媒、およびキノイド化合物もしくはキノイド化合物のジヒドロ体の存在下に反応させることを特徴とするエポキシ化合物の製造方法 (もっと読む)


【課題】炭化水素油の接触分解において、コークの生成量を低減させ、かつガソリンの選択性を向上させて、FCCガソリンを効率良く高収率で製造できる接触分解触媒、及び該触媒を用いた炭化水素油の接触分解方法を提供すること。
【解決手段】X線回折(XRD)において、kaolinite−1MdのXRDパターンを示し、かつkaolinite−1A、Quartz及びBoehmiteの少なくとも一つのXRDパターンを示す粘土鉱物を10〜75質量%、結晶性アルミノ珪酸塩を20〜50質量%、アルミナバインダーを5〜40質量%含有してなることを特徴とする炭化水素油の接触分解触媒、及び該触媒を用いた炭化水素油の接触分解方法。 (もっと読む)


【課題】特に燃料電池用水素の製造に好適な効率面、不活性ガスが不要であるなどの設備面および温度管理が容易であるなどの制御面で優位性のある空気パージ式DSS運転を効果的に行うことのできる、水素の製造方法を提供する。
【解決手段】炭化水素改質用触媒が充填された改質器を、起動停止を繰り返しながら断続的に運転して、炭化水素の改質により水素含有ガスを製造する方法であって、前記の炭化水素改質用触媒としてNi、MgおよびAlを含むと共にPt、Pd、Ir、RhおよびRuの中から選ばれる少なくとも1種の貴金属元素を含む触媒を用い、かつ運転停止時に、前記改質器内を酸素含有ガスを用いてパージする水素の製造方法である。 (もっと読む)


トルエンを選択的に不均化するための触媒は、(a)平均粒径が0.3〜6μmであり、SiO/Alのモル比が20〜120であるZSM−5の分子篩を45〜95wt%、(b)周期表の元素である2B族、3B族、希土類元素およびNi以外の8族の金属、またはそれらの酸化物の少なくとも1つを0.01〜30wt%、(c)周期表の元素である5A族、6B族およびアルカリ土類金属、またはそれらの酸化物の少なくとも1つを0〜20wt%、(d)有機ポリシロキサンに由来するシリカの不活性な表面コーティングを1〜25wt%、ならびに(e)バインダーを1〜50wt%含んでいる。トルエンをp−キシレンへ選択的に不均化するための方法は、トルエンを選択的に不均化する条件下において、トルエンを含んでいる反応蒸気を、上記触媒と接触させる工程を含んでいる。 (もっと読む)


【課題】本発明では、ロジウムによる白金の被覆によって白金のNO酸化能が低下するという問題を解消しつつ、ロジウムによる高い排ガス浄化性能を提供することができる排ガス浄化触媒を提供する。また本発明では、このような排ガス浄化触媒を用いた排ガス浄化方法を提供する。
【解決手段】ロジウム、白金及びNO吸蔵材を担持している第1の触媒担体粒子;並びにロジウムを担持している第2の触媒担体粒子が混合されてなり、且つ前記第2の触媒担体粒子が、前記第1の触媒担体粒子よりも高濃度でロジウムを担持している、排ガス浄化触媒とする。また、ディーゼルエンジンからの排ガスを通常は燃料リーン雰囲気にしておき、間欠的にストイキ〜燃料リッチ雰囲気にすることを含む、排ガスの浄化方法であって、排ガスを、本発明の排ガス浄化触媒に供給することを含む排ガス浄化方法とする。 (もっと読む)


水素及び一つ以上の酸化炭への炭化水素の変換方法であって、触媒活性金属を含んでいるスピネル相の結晶質の触媒の存在下で、蒸気および/または酸素と炭化水素を接触させる工程を含む。さらに、水素及び一つ以上の酸化炭への炭化水素の変換に適している触媒を作るための方法を記載し、その方法は、沈殿物を形成するために沈殿剤を耐火性酸化物またはその前駆体及び触媒金属含有合成物の溶液または懸濁液に加える工程を含み、沈殿物は、触媒金属の高分散を有する結晶状態を生産するために酸素含有空気においてか焼される。本発明は、更にニッケル元素、マグネシウム、アルミニウム及びランタニド元素を含む結晶質の触媒を記載し、結晶状態はスピネル相である。 (もっと読む)


本発明の一態様は、固体の超酸触媒、例えばSO42---TiO2/Al2O3又はSO42---TiO2の存在下で、エステル交換により、スクロースからスクロース-6-エステルを製造する方法である。次いで、BTC又は塩化チオニルを用いて、スクロース-6-アセテートを塩素化して、スクラロース-6-アセテートを得た。スクラロース-6-アセテートを、精製の目的のためTPSGAに転換する。TPSGAをナトリウムメトキシド/メタノール又はナトリウムエトキシド/エタノールで脱エステル化し、スクラロースを得る。 (もっと読む)


アンモニアまたは分解してアンモニアを生じる化合物を用いた選択接触還元は、主としてリーン運転される内燃機関の排ガスから窒素酸化物を除去するために公知の方法である。従来、多くの場合、このために使用されるバナジウム含有SCR触媒は、良好な変換プロフィールによって優れている。しかし酸化バナジウムの揮発性は、比較的高い排ガス温度では毒性を有するバナジウム化合物の放出につながりうる。ゼオライトをベースとするSCR触媒触媒は、特に不連続的なSCRシステムで使用されているが、この問題のためには極めて高価な解決手段である。均質なセリウム・ジルコニウム混合酸化物を規定された方法で硫黄および/または遷移金属の導入によってSCR反応のために活性化する方法を提案する。この方法を適用することによって、従来のSCR触媒に対して、バナジウム不含で安価であり、かつ高性能の代替物となり、かつ特に自動車における使用にとって適切な、高活性で老化安定性のSCR触媒が提供される。 (もっと読む)


【課題】固体高分子形燃料電池用触媒として優れた触媒性能を有し、特に、一酸化炭素に対する選択的酸化特性に優れ、一酸化炭素の存在する状態においても、燃料電池の電極触媒として優れた性能を発揮し得る新規な材料を提供する。
【解決手段】下記組成式(1):(Ba1−x)BH3−b(1)(式中、Aは、ランタノイド元素及び周期表2族の元素からなる群から選ばれた少なくとも一種の元素であり、Bは、周期表3族の元素、周期表4族の元素、周期表13族の元素、及び元素周期表の第4周期の遷移金属元素からなる群から選ばれた少なくとも一種の元素である)ペロブスカイト型複合酸化物、該ペロブスカイト型複合酸化物を貴金属成分と接触させた状態において熱処理して得られる貴金属含有ペロブスカイト型複合酸化物、及び該貴金属含有ペロブスカイト型複合酸化物を還元性雰囲気下で熱処理して得られる貴金属担持ペロブスカイト型複合酸化物。 (もっと読む)


【課題】低温でかつ長期間安定に炭素系物質を燃焼除去することができる炭素系物質燃焼触媒、及びその製造方法、並びに触媒担持体及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】内燃機関の排ガス中に含まれる炭素系物質を燃焼除去するために用いられる炭素系物質燃焼触媒及びその製造方法、並びに該炭素系物質燃焼触媒をセラミック基材に担持してなる触媒担持体及びその製造方法である。炭素系物質燃焼触媒は、ソーダライトを温度600℃以上で焼成する焼成工程を行って得られる。また、炭素系物質燃焼触媒は、下記の混合工程と乾燥工程と焼成工程とを行って得られる。混合工程においては、アルミノケイ酸塩(ソーダライト)と、アルカリ金属元素源及び/又はアルカリ土類金属元素源とを水中で混合して混合液を得る。乾燥工程においては、混合液を加熱し、水分を蒸発させて固形分を得る。また、焼成工程においては、固形分を温度600℃以上で焼成する。 (もっと読む)


【課題】トランジェントフェイズ及びコールドスタートフェイズの双方においてNOxエミッションを低減する。
【解決手段】本発明の排ガス浄化用触媒は、平均粒径が1nm乃至1000nmの範囲内にある酸素貯蔵材料を含んだことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】シクロアルカンを良好な転化率で酸化して、シクロアルカノール及び/又はシクロアルカノンを良好な選択率で製造しうる方法を提供すること。
【解決手段】周期表8族及び/又は9族の元素を含有し、リン原子の含有量がケイ素原子に対し0〜4モル%であるメソポーラスシリカの存在下、25〜140℃で、シクロアルカンを酸素で酸化することによりシクロアルカノール及び/又はシクロアルカノンを製造する。前記元素としてはコバルトが好ましく、前記メソポーラスシリカとしてはMCM−41型が好ましい。 (もっと読む)


【課題】 可とう性のある基材上に形成したカーボンナノチューブの集合体およびその製造方法を提供する。
【解決手段】 炭化ケイ素で構成された、シート、繊維、あるいは該繊維を使った織物の表面にカーボンナノチューブが形成されているカーボンナノチューブ集合体であり、前記シート、繊維、あるいは該繊維を使った織物は有機ケイ素ポリマーを原料として製造された炭化ケイ素で構成されていることが好ましい。前記有機ケイ素ポリマー中には、−M−C−(ここでMは金属)または−M−O−の構造単位を有する金属元素を有し、ポリマー中のSiと該金属元素との比(Si:M)が2:1〜200:1の範囲内であることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】担持させるハニカム構造体を腐食させることなく、低温で煤の燃焼が可能である触媒材料及びその製造方法、並びに該触媒材料を担持させたハニカム構造体を提供すること。
【解決手段】アルミナからなる基材粒子11と、その上に形成されたアルカリ性アルカリ塩からなるアルカリ層12と、基材粒子11上に分散された酸化銀又は炭酸銀からなる複数の微粒子13とからなる触媒材料1及びその製造方法である。その製造方法においては、混合工程と乾燥工程とを行う。混合工程においては、アルミナゾルに、硝酸銀水溶液を混合し、その後さらに炭酸アルカリあるいは水酸化アルカリを混合することにより、水中に触媒材料が分散された分散液を得る。乾燥工程においては、分散液から触媒材料を分離して乾燥する。また、セル壁に、触媒材料1が担持されたセラミックハニカム構造体である。 (もっと読む)


2,981 - 3,000 / 5,058