WO2010113893A1 - チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法 - Google Patents

チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a method for producing an aluminum titanate-based ceramic body, and more particularly, an aluminum titanate-based ceramic body using a fired ceramic body recovered as a regeneration raw material, which is recovered in the production process of the aluminum titanate-based ceramic body. It relates to the manufacturing method.
  • Aluminum titanate-based ceramics are known as ceramics that contain titanium and aluminum as constituent elements and have a crystal pattern of aluminum titanate in the X-ray diffraction spectrum, and have excellent heat resistance.
  • Aluminum titanate-based ceramics have been conventionally used as a sintering tool such as a crucible, but in recent years, fine carbon particles (diesel particulates) contained in exhaust gas discharged from an internal combustion engine of a diesel engine.
  • a ceramic filter diesel particulate filter
  • Patent Document 1 As a method for producing an aluminum titanate ceramic, there is known a method of firing a raw material mixture containing a powder of a titanium source compound such as titania and a powder of an aluminum source compound such as alumina or a molded body thereof (Patent Document 1). .
  • Patent Document 1 when an aluminum titanate ceramic molded body having a desired shape is to be obtained by a method of firing a raw material mixture or a molded body thereof, at the time of or after the molding of the fired body, or When the molded body of the raw material mixture is fired or after firing, defects such as cracks and chips may occur in the molded body.
  • Aluminum titanate-based ceramic bodies obtained by reusing such defective products have mechanical strength or low thermal expansion properties. In terms of thermal properties such as heat resistance, it was not satisfactory.
  • an object of the present invention is a method for producing an aluminum titanate-based ceramic body using a fired body such as the above-mentioned defective product, which is recovered in the production process of an aluminum titanate-based ceramic body, as a recycled raw material.
  • An object of the present invention is to provide a production method capable of obtaining an aluminum titanate ceramic body that is excellent in strength, thermal properties such as low thermal expansion and heat resistance.
  • the present invention is a method for producing an aluminum titanate ceramic body using a fired ceramic body recovered in the production process of an aluminum titanate ceramic body as a regeneration raw material, and includes the following steps: A method for producing an aluminum-based ceramic body is provided. (I) a step of obtaining a pulverized product having an average particle size of 100 ⁇ m or less from the fired ceramic body; (Ii) a step of preparing a regenerated clay containing the pulverized product and water; (Iii) molding the regenerated clay to obtain a molded body; and (Iv) A step of firing the molded body.
  • the fired ceramic body preferably includes an aluminum titanate crystal structure.
  • the fired ceramic body may further contain a magnesium element and / or a silicon element in addition to an aluminum element and a titanium element.
  • the step (i) of obtaining a pulverized product having an average particle size of 100 ⁇ m or less preferably includes a step of pulverizing and classifying the fired ceramic body. Classification can be performed, for example, by sieving.
  • the average particle size of the pulverized product is preferably 10 to 50 ⁇ m.
  • the pulverized product preferably satisfies the following formula (1) in the particle size distribution measured by a laser diffraction method. D90 / D10 ⁇ 8 (1)
  • D90 is a particle diameter corresponding to a volume-based cumulative percentage of 90%
  • D10 is a particle diameter corresponding to a volume-based cumulative percentage of 10%.
  • the regenerated clay may further include any one or more components selected from the group consisting of a binder, a lubricant, and a pore former.
  • the regenerated clay may further include an aluminum titanate ceramic powder and / or a new raw material made of a ceramic powder mixture led to the aluminum titanate ceramic by firing.
  • the aluminum titanate ceramic powder constituting the new raw material may further contain a magnesium element and / or a silicon element in addition to an aluminum element and a titanium element.
  • the ceramic powder mixture constituting the new raw material preferably contains an aluminum source powder and a titanium source powder, and may further contain a magnesium source powder and / or a silicon source powder.
  • a silicon source powder a powder composed of feldspar, glass frit, or a mixture thereof can be suitably used.
  • the average particle size of the ceramic powder contained in the aluminum titanate ceramic powder and / or ceramic powder mixture constituting the new raw material is preferably 100 ⁇ m or less.
  • the firing temperature in the step (iv) of firing the molded body is preferably 1300 ° C. or higher and lower than 1650 ° C.
  • the present invention includes an aluminum titanate-based ceramic honeycomb formed body for a porous ceramic filter manufactured by any of the above methods, and further includes a diesel particulate filter made of the honeycomb formed body.
  • an aluminum titanate-based ceramic body that is excellent in thermal properties such as mechanical strength, low thermal expansion, and heat resistance, using recycled raw materials.
  • the yield can be greatly improved.
  • the aluminum titanate ceramic body obtained by the present invention can be suitably applied as a ceramic filter such as DPF.
  • the method for producing an aluminum titanate-based ceramic body of the present invention uses a fired ceramic body generated and recovered in the production process of an aluminum titanate-based ceramic body as at least a part of a raw material. Is provided. (I) a step of obtaining a pulverized product having an average particle size of 100 ⁇ m or less from the fired ceramic body; (Ii) a step of preparing a regenerated clay containing the pulverized product and water; (Iii) molding the regenerated clay to obtain a molded body; and (Iv) A step of firing the molded body.
  • (I) Crushing step In this step, a pulverized product having an average particle size of 100 ⁇ m or less is obtained from the fired ceramic body.
  • the fired ceramic body is a manufacturing process of an aluminum titanate-based ceramic body (in order to distinguish it from the manufacturing process according to the present invention, hereinafter, the manufacturing process of the fired ceramic body to be recovered is referred to as “recovery target manufacturing process”.
  • the shape of the fired product made of ceramics and collected may be any of powder, lump, and compact.
  • the “recovery target manufacturing process” is not particularly limited as long as it includes a firing process for manufacturing an aluminum titanate ceramic body.
  • a ceramic powder mixture for example, an aluminum source powder and a titanium source powder and a magnesium source powder optionally added
  • a mixture containing a silicon source powder e.g., aluminum titanium source powder and a magnesium source powder optionally added
  • an aluminum titanate ceramic powder e.g., aluminum titanate ceramic powder, or aluminum titanate ceramic powder, or (iii) both of these.
  • “Manufacturing process to be collected” includes a manufacturing process including a baking process of baking the raw material or a molded body thereof. The manufacturing process may include a step of adjusting the obtained molded body to a desired shape.
  • the aluminum source powder titanium source powder, magnesium source powder, and silicon source powder used as raw materials in the above “manufacturing process to be recovered”, “ceramic powder as a new raw material led to aluminum titanate-based ceramics by firing” described later
  • the same aluminum source powder, titanium source powder, magnesium source powder and silicon source powder contained in the “mixture” can be used.
  • the aluminum titanate ceramic powder used as the raw material in the “manufacturing process to be collected” the same aluminum titanate ceramic powder used as a new raw material can be used.
  • the fired ceramic body that is generated and collected in the “manufacturing process to be collected” is not particularly limited as long as it is a ceramic body that has undergone at least a part of the firing process. Specific examples thereof include a defective molded body that has undergone at least a part of the firing step. For example, a defective molded body that is generated during or after firing of the above-described raw material molded body (for example, a molded body in which cracks or chips are generated, or Examples thereof include fragments and ceramic powder (for example, cutting powder generated when cutting the fired molded body) generated when the fired molded body is adjusted to a desired shape.
  • the fired ceramic body used as a regenerative raw material contains an aluminum element and a titanium element.
  • a mixture containing an aluminum source powder and a titanium source powder, a magnesium source powder and / or a silicon source powder, and an aluminum titanate ceramic powder containing a magnesium element and / or a silicon element When is used, the fired ceramic body may further contain a magnesium element and / or a silicon element.
  • a ceramic body containing magnesium element and / or silicon element is used as a regenerating raw material, it becomes possible to obtain an aluminum titanate-based ceramic body with further improved heat resistance.
  • the fired ceramic body used as a raw material since it has been subjected to at least a part of the firing step in the production process of the aluminum titanate ceramic body, it usually includes an aluminum titanate crystal structure.
  • the fired ceramic body used as the regenerated raw material is preferably mainly composed of an aluminum titanate-based crystal from the viewpoint of suppressing the composition change of the regenerated raw material before and after pulverization or classification, or before and after classification. More preferably, it is completely made of an aluminum titanate crystal.
  • the method for obtaining a pulverized product having an average particle diameter of 100 ⁇ m or less from the fired ceramic body is not particularly limited, and there is a method in which the fired ceramic body is pulverized using a known pulverizer and classified as necessary. Can be mentioned.
  • a pulverizer a jaw crusher, a roller mill, a pin mill, or the like can be used. Further, pulverization using a pulverization medium is also suitable.
  • the classification method is not particularly limited.
  • sieving using a sieve or mesh dry classification using a difference in centrifugal force, inertial force applied to the powder by entraining the powder in the airflow, powder as liquid
  • Wet classification using a difference in sedimentation speed after being dispersed in the mixture and a plurality of combinations of these classification methods are preferably used.
  • pulverization is not necessarily required in order to obtain a pulverized product having an average particle diameter of 100 ⁇ m or less, and classification may not be required.
  • the pulverization (and classification performed as necessary) may be performed a plurality of times.
  • the fired ceramic body is pulverized and classified to obtain a pulverized product having an average particle size of 100 ⁇ m or less, and then the residue is pulverized and classified again to recover the pulverized product having an average particle size of 100 ⁇ m or less from the residue. May be. Thereby, the reuse rate of the fired ceramic body can be improved.
  • the average particle size of the pulverized product means a particle size (D50) equivalent to a volume-based cumulative percentage of 50% measured by a laser diffraction method.
  • the average particle size of the pulverized product is preferably 10 to 50 ⁇ m, more preferably 20 to 40 ⁇ m, from the viewpoint of improving the mechanical strength and / or low thermal expansion and heat resistance of the resulting aluminum titanate ceramic body. .
  • the particle size distribution of the pulverized material as a raw material must be sharp.
  • the pulverized material preferably satisfies the following formula (1) in the particle size distribution measured by a laser diffraction method.
  • D90 is a particle diameter corresponding to a volume-based cumulative percentage of 90%
  • D10 is a particle diameter corresponding to a volume-based cumulative percentage of 10%.
  • the D90 / D10 of the pulverized product is more preferably 5 or less.
  • Regenerated clay preparation process In this process, the regenerated clay containing the ground material obtained by the said process (i) and an average particle diameter of 100 micrometers or less and water is prepared.
  • Regenerated clay can be obtained by adding water to the pulverized product and kneading. For kneading, a commonly used kneader can be used.
  • an aluminum titanate-based ceramic body using the fired ceramic body as a raw material is obtained by firing the recycled clay and then firing it.
  • Recycled clay includes, as part of the raw material of the aluminum titanate ceramic body, together with the pulverized ceramic body recovered in the “manufacturing process to be recovered”, and (i) an aluminum titanate ceramic powder, Alternatively, (ii) a ceramic powder mixture guided to an aluminum titanate ceramic by firing, or (iii) a new raw material composed of both of these may be added.
  • the new raw material means a new raw material that is not generated and recovered in the “manufacturing process to be recovered”.
  • the aluminum titanate-based ceramic powder as a new raw material is a ceramic powder mainly composed of an aluminum titanate-based crystal and includes at least an aluminum element and a titanium element as constituent elements.
  • the aluminum titanate-based ceramic powder may further contain a magnesium element and / or a silicon element.
  • an aluminum titanate-based ceramic powder containing magnesium element and / or silicon element is used, an aluminum titanate-based ceramic body with improved heat resistance can be obtained.
  • the aluminum titanate-based ceramic powder may contain unavoidable impurities derived from the raw materials or mixed in the manufacturing process.
  • the aluminum titanate-based ceramic powder as a new raw material may contain a crystal pattern of alumina, titania, silica or the like in addition to the crystal pattern of aluminum titanate or aluminum magnesium titanate in the X-ray diffraction spectrum.
  • the aluminum titanate-based ceramic powder is composed of aluminum magnesium titanate crystals, it can be expressed by a composition formula: Al 2 (1-x) Mg x Ti (1 + x) O 5 .
  • the value of x in the composition formula is preferably 0.01 or more, more preferably 0.01 or more and 0.7 or less, and still more preferably 0.02 or more and 0.5 or less.
  • Examples of the ceramic powder mixture as a new raw material led to the aluminum titanate ceramic by the firing include a mixture containing an aluminum source powder and a titanium source powder.
  • the aluminum source powder is a powder of a compound that is an aluminum component constituting the aluminum titanate ceramic body.
  • the aluminum source powder include alumina (aluminum oxide) powder.
  • Alumina may be crystalline or amorphous (amorphous).
  • examples of the crystal type include ⁇ -type, ⁇ -type, ⁇ -type, and ⁇ -type. Of these, ⁇ -type alumina is preferably used.
  • the aluminum source powder may be a powder of a substance that is guided to alumina by firing in air.
  • a substance examples include an aluminum salt, aluminum alkoxide, aluminum hydroxide, and metal aluminum.
  • the aluminum salt may be a salt with an inorganic acid or a salt with an organic acid.
  • the inorganic salt include nitrates such as aluminum nitrate and ammonium aluminum nitrate; carbonates such as ammonium aluminum carbonate and the like.
  • the organic salt include aluminum oxalate, aluminum acetate, aluminum stearate, aluminum lactate, and aluminum laurate.
  • aluminum alkoxide examples include aluminum isopropoxide, aluminum ethoxide, aluminum sec-butoxide, aluminum tert-butoxide, and the like.
  • Aluminum hydroxide may be crystalline or amorphous (amorphous).
  • the crystal type include a gibbsite type, a bayerite type, a norosotrandite type, a boehmite type, and a pseudoboehmite type.
  • the amorphous aluminum hydroxide include an aluminum hydrolyzate obtained by hydrolyzing an aqueous solution of a water-soluble aluminum compound such as an aluminum salt or an aluminum alkoxide.
  • an aluminum source powder only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • alumina powder is preferably used as the aluminum source powder, and ⁇ -type alumina powder is more preferable.
  • the aluminum source powder may contain unavoidable impurities derived from the raw materials or mixed in the manufacturing process.
  • the titanium source powder contained in the ceramic powder mixture as a new raw material is a powder of a substance that becomes a titanium component constituting the aluminum titanate-based ceramic body, and examples of the substance include titanium oxide powder.
  • examples of titanium oxide include titanium (IV) oxide, titanium (III) oxide, and titanium (II) oxide, and titanium (IV) oxide is preferably used.
  • Titanium oxide (IV) may be crystalline or amorphous (amorphous).
  • examples of the crystalline form include anatase type, rutile type, brookite type and the like. More preferred is anatase type or rutile type titanium (IV) oxide.
  • the titanium source powder may be a powder of a substance that is led to titania (titanium oxide) by firing in air.
  • titania titanium oxide
  • examples of such substances include titanium salts, titanium alkoxides, titanium hydroxide, titanium nitride, titanium sulfide, and titanium metal.
  • titanium salt examples include titanium trichloride, titanium tetrachloride, titanium sulfide (IV), titanium sulfide (VI), and titanium sulfate (IV).
  • titanium alkoxide examples include titanium (IV) ethoxide, titanium (IV) methoxide, titanium (IV) t-butoxide, titanium (IV) isobutoxide, titanium (IV) n-propoxide, titanium (IV) tetraiso Examples thereof include propoxide and chelates thereof.
  • titanium source powder only one kind may be used, or two or more kinds may be used in combination.
  • a titanium oxide powder is preferably used, and more preferably a titanium (IV) oxide powder.
  • the titanium source powder may contain unavoidable impurities derived from the raw material or mixed in the manufacturing process.
  • the mass ratio of the aluminum source powder in terms of Al 2 O 3 (alumina) and the titanium source powder in terms of TiO 2 (titania) in the mixture containing the aluminum source powder and the titanium source powder is a pulverized material.
  • the ceramic powder mixture that can be used in combination as a new raw material; and the ceramic powder mixture that can be used in combination as a new raw material and led to the aluminum titanate ceramic by firing for example, 30:70 to 70:30, and preferably 40:60 to 60:40.
  • the mass x 1 of the aluminum source powder in terms of alumina [Al 2 O 3 ] is obtained by the following formula (A).
  • x 1 N 10 ⁇ x 10 (A)
  • N 10 represents the formula amount of Al 2 O 3
  • x 10 represents the molar amount of the aluminum source powder in terms of alumina [Al 2 O 3 ].
  • the molar amount x 10 of the aluminum source powder in terms of alumina [Al 2 O 3 ] is obtained by the following formula (A-1).
  • w 1 represents the amount of aluminum source powder used (g)
  • M 1 represents the number of moles of aluminum in 1 mole of aluminum source powder
  • N 1 represents the formula of the aluminum source powder used. Represents an amount.
  • the molar amount of each aluminum source powder in terms of alumina [Al 2 O 3 ] is determined by the formula (A-1), and the respective molar amounts are totaled. The molar amount in terms of alumina [Al 2 O 3 ] of the aluminum source powder to be used can be determined.
  • the mass x 2 of the titanium source powder in terms of titania [TiO 2 ] is determined by the following formula (B).
  • x 2 N 20 ⁇ x 20 (B)
  • N 20 represents the formula amount of TiO 2
  • x 20 represents the molar amount of the titanium source powder in terms of titania [TiO 2 ].
  • the molar amount x 20 of the titanium source powder in terms of titania [TiO 2 ] is obtained by the following formula (B-1).
  • x 20 (w 2 ⁇ M 2 ) / N 2 (B-1)
  • w 2 represents the amount (g) of titanium source powder used
  • M 2 represents the number of moles of titanium in 1 mole of titanium source powder
  • N 2 represents the formula of the titanium source powder used. Represents an amount.
  • the molar amount of each titanium source powder in terms of titania [TiO 2 ] is obtained by the formula (B-1), and the total molar amounts are used.
  • the molar amount of the titanium source powder in terms of titania [TiO 2 ] can be determined.
  • the mixture containing the aluminum source powder and the titanium source powder may contain a magnesium source powder.
  • the magnesium source powder include magnesia (magnesium oxide) powder and a powder of a substance introduced into magnesia by firing in air. Examples of the latter include magnesium salt, magnesium alkoxide, magnesium hydroxide, magnesium nitride, metal magnesium and the like.
  • magnesium salts include magnesium chloride, magnesium perchlorate, magnesium phosphate, magnesium pyrophosphate, magnesium oxalate, magnesium nitrate, magnesium carbonate, magnesium acetate, magnesium sulfate, magnesium citrate, magnesium lactate, magnesium stearate, Examples include magnesium salicylate, magnesium myristate, magnesium gluconate, magnesium dimethacrylate, and magnesium benzoate.
  • magnesium alkoxide examples include magnesium methoxide and magnesium ethoxide.
  • the magnesium source powder a powder of a substance serving as both a magnesium source and an aluminum source can be used.
  • a substance is magnesia spinel (MgAl 2 O 4 ).
  • the magnesium source powder may contain unavoidable impurities derived from the raw materials or mixed in the manufacturing process.
  • the content of the magnesium source powder in terms of MgO (magnesia) in the mixture containing the aluminum source powder and the titanium source powder is the composition of the pulverized product that is a recycled material; aluminum titanate ceramic powder that can be used in combination as a new material Depending on the content ratio of the ceramic powder mixture as a new raw material introduced to the aluminum titanate ceramics by firing, the aluminum source powder in terms of Al 2 O 3 (alumina) and TiO 2 (titania)
  • the total amount with respect to 100 parts by mass of the titanium source powder is usually 0.1 to 10 parts by mass, preferably 8 parts by mass or less.
  • the mass x 3 of the magnesium source powder in terms of magnesia [MgO] is determined by the following formula (C).
  • x 3 N 30 ⁇ x 30 (C)
  • N 30 represents the formula amount of MgO
  • x 30 represents the molar amount of the magnesium source powder in terms of magnesia [MgO].
  • Molar amount x 30 of the magnesium source powder magnesia [MgO] conversion is obtained by the following equation (C-1).
  • x 30 (w 3 ⁇ M 3 ) / N 3 (C-1)
  • w 3 represents the amount (g) of magnesium source powder used
  • M 3 represents the number of moles of magnesium in 1 mole of magnesium source powder
  • N 3 represents the formula of the magnesium source powder used. Represents an amount.
  • the magnesium amount to be used is determined by calculating the molar amount of each magnesium source powder in terms of magnesia [MgO] according to the formula (C-1), The molar amount of the source powder in terms of magnesia [MgO] can be determined.
  • the mixture containing the aluminum source powder and the titanium source powder may further contain a silicon source powder.
  • the silicon source powder is a powder of a substance that becomes a silicon component and is contained in the aluminum titanate ceramic body. Examples of the silicon source powder include powders of silicon oxide (silica) such as silicon dioxide and silicon monoxide.
  • the silicon source powder may be a powder of a substance that is guided to silica by firing in air.
  • examples of such substances include silicic acid, silicon carbide, silicon nitride, silicon sulfide, silicon tetrachloride, silicon acetate, sodium silicate, sodium orthosilicate, feldspar, and glass frit.
  • feldspar, glass frit and the like are preferably used, and glass frit and the like are more preferably used in terms of industrial availability and stable composition.
  • Glass frit refers to flakes or powdery glass obtained by pulverizing glass. It is also preferable to use a powder made of a mixture of feldspar and glass frit as the silicon source powder.
  • the yield point of the glass frit is determined by measuring the expansion of the glass frit by raising the temperature from a low temperature using a thermomechanical analyzer (TMA: Thermo Mechanical Analysis), and then the shrinkage occurs. It is defined as the starting temperature (° C).
  • a general silicate glass containing silicate [SiO 2 ] as a main component can be used as the glass constituting the glass frit.
  • the glass constituting the glass frit includes, as other components, alumina [Al 2 O 3 ], sodium oxide [Na 2 O], potassium oxide [K 2 O], calcium oxide [ CaO], magnesia [MgO] and the like may be included.
  • the glass constituting the glass frit may contain ZrO 2 in order to improve the hot water resistance of the glass itself.
  • silicon source powder only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • the silicon source powder may contain inevitable impurities that are derived from the raw material or mixed in the manufacturing process.
  • the content of the silicon source powder in terms of SiO 2 (silica) in the mixture containing the aluminum source powder and the titanium source powder is the composition of the pulverized product that is a recycled material; aluminum titanate ceramics that can be used together as a new material Depending on the composition of the powder; and the content ratio of the ceramic powder mixture as a new raw material led to the aluminum titanate ceramic by firing, the aluminum source powder and TiO 2 (titania) in terms of Al 2 O 3 (alumina)
  • the amount is usually 0.1 to 10 parts by weight, preferably 8 parts by weight or less, based on 100 parts by weight of the total amount of the titanium source powder in terms of conversion.
  • the mass x 4 of the silicon source powder in terms of silica [SiO 2 ] is determined by the following formula (D).
  • x 4 N 40 ⁇ x 40 (D)
  • N 40 represents the formula amount of SiO 2
  • x 40 represents the molar amount of the silicon source powder in terms of silica [SiO 2 ].
  • the molar amount x 40 of the silicon source powder in terms of silica [SiO 2 ] is obtained by the following formula (D-1).
  • x 40 (w 4 ⁇ M 4 ) / N 4 (D-1)
  • w 4 represents the amount (g) of silicon source powder used
  • M 4 represents the number of moles of silicon in 1 mole of silicon source powder
  • N 4 represents the formula of the silicon source powder used. Represents an amount.
  • the molar amount of each silicon source powder in terms of silica [SiO 2 ] is obtained by the formula (D-1) and used by summing the respective molar amounts.
  • the molar amount of silicon source powder in terms of silica [SiO 2 ] can be determined.
  • the aluminum source powder, the titanium source powder, and the mixture containing the optionally added magnesium source powder and / or the silicon source powder are made of titanium like a composite oxide such as magnesia spinel (MgAl 2 O 4 ).
  • a compound containing two or more metal elements among aluminum, silicon, and magnesium can be included. In this case, such a compound can be considered to be the same as the mixture obtained by mixing the respective metal source compounds.
  • the average particle size (D50) of the source powder and the like is preferably 100 ⁇ m or less from the viewpoint of further improving the mechanical strength and / or low thermal expansion and heat resistance of the resulting aluminum titanate ceramic body. More preferably, it is ⁇ 50 ⁇ m.
  • the content ratio of the pulverized material in the recycled clay, the aluminum titanate ceramic powder and the ceramic powder mixture led to the aluminum titanate ceramic by firing is not particularly limited, but the composition of the pulverized material that is the recycled raw material; It is preferable to adjust the composition of the aluminum titanate-based ceramic powder that can be used in combination; and the composition of the ceramic powder in the ceramic powder mixture as a new raw material led to the aluminum titanate-based ceramic by firing.
  • the mass ratio of the Al component in terms of Al 2 O 3 (alumina) and the Ti component in terms of TiO 2 (titania) in the recycled clay is 30:70 to 70:30. Is preferably adjusted to be 40:60 to 60:40.
  • the content of the Mg diesel particulate filter component in terms of MgO (magnesia) in the recycled clay is the sum of the Al component in terms of Al 2 O 3 (alumina) and the Ti component in terms of TiO 2 (titania). It is preferable that the amount is adjusted to be 0.1 to 10 parts by mass, preferably 8 parts by mass or less, with respect to 100 parts by mass.
  • the content of the Si component in terms of SiO 2 (silica) in the regenerated clay is 100 mass of the total amount of the Al component in terms of Al 2 O 3 (alumina) and the Ti component in terms of TiO 2 (titania). It is preferably adjusted so as to be 0.1 to 10 parts by mass, preferably 8 parts by mass or less with respect to parts.
  • one or more components selected from the group consisting of a binder, a lubricant, and a pore-forming agent may be added to the regenerated clay.
  • the binder include celluloses such as methyl cellulose, carboxymethyl cellulose, and sodium carboxymethyl cellulose; alcohols such as polyvinyl alcohol; salts such as lignin sulfonate; waxes such as paraffin wax and microcrystalline wax; EVA, polyethylene, polystyrene, liquid crystal Examples thereof include thermoplastic resins such as polymers and engineering plastics.
  • Addition amount of binder is Al component in regenerated clay in terms of Al 2 O 3 (alumina), Ti component in terms of TiO 2 (titania), Mg component in terms of MgO (magnesia) and SiO 2 (silica)
  • the total amount with Si component in 100 is usually 20 parts by mass or less, preferably 15 parts by mass or less.
  • the lubricant examples include alcohols such as glycerin; higher fatty acids such as caprylic acid, lauric acid, palmitic acid, alginic acid, oleic acid and stearic acid; and stearic acid metal salts such as aluminum stearate.
  • the amount of lubricant added is the Al component in the regenerated clay in terms of Al 2 O 3 (alumina), the Ti component in terms of TiO 2 (titania), the Mg component in terms of MgO (magnesia), and SiO 2 (silica).
  • the total amount with the Si component in terms of 100 parts by mass is usually 0 to 10 parts by mass, preferably 1 to 5 parts by mass.
  • the pore former examples include carbon materials such as graphite; resins such as polyethylene, polypropylene and polymethyl methacrylate; plant materials such as starch, nut shells, walnut shells and corn; ice; and dry ice. It is done.
  • the amount of pore-forming agent added was Al component in the regenerated clay in terms of Al 2 O 3 (alumina), Ti component in terms of TiO 2 (titania), Mg component in terms of MgO (magnesia), and SiO 2 (silica).
  • the total amount with respect to the Si component in terms of 100 parts by mass is usually 0 to 40 parts by mass, preferably 0 to 25 parts by mass.
  • inorganic acids such as nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid
  • organic acids such as oxalic acid, citric acid, acetic acid, malic acid and lactic acid
  • alcohols such as methanol, ethanol and propanol
  • ammonium polycarboxylate polyoxyalkylene alkyl ether, etc.
  • a dispersant such as a surfactant may be added to the regenerated clay.
  • the added amount of the dispersant is the Al component in the converted clay of Al 2 O 3 (alumina), the Ti component in terms of TiO 2 (titania), the Mg component in terms of MgO (magnesia), and SiO 2 (silica).
  • the total amount with respect to Si component in terms of 100 parts by mass is usually 0 to 20 parts by mass, preferably 2 to 8 parts by mass.
  • the recycled clay is molded to obtain a molded body.
  • the shape of the formed body is not particularly limited, and examples thereof include a honeycomb shape, a rod shape, a tube shape, a plate shape, and a crucible shape.
  • a honeycomb shape is preferable.
  • the molding machine used for molding the recycled clay include a uniaxial press, an extrusion molding machine, a tableting machine, and a granulator.
  • (Iv) Firing step In this step, the recycled clay compact is fired to obtain an aluminum titanate ceramic body.
  • the firing temperature in firing the molded body is usually 1300 ° C. or higher, preferably 1400 ° C. or higher.
  • the firing temperature is usually less than 1650 ° C., preferably 1550 ° C. or less.
  • the rate of temperature increase up to the firing temperature is not particularly limited, but is usually 1 ° C./hour to 500 ° C./hour.
  • the reclaimed clay contains a silicon source powder as a new raw material and a silicon component derived from a silicon element contained in a pulverized product and / or a new raw material aluminum titanate ceramic powder, before the firing step, 1100 to It is preferable to provide the process of hold
  • the firing step usually includes a step of drying the reclaimed clay molded body and a degreasing step (when the reclaimed clay contains a combustible organic substance such as a binder).
  • the drying and degreasing steps are typically performed in a temperature rising stage (for example, a temperature range of 500 ° C. or lower) up to the firing temperature.
  • Firing is usually performed in the air, but if necessary, it may be performed in an inert gas such as nitrogen gas or argon gas, or in a reducing gas such as carbon monoxide gas or hydrogen gas. You may bake by. Further, the firing may be performed in an atmosphere in which the water vapor partial pressure is lowered.
  • an inert gas such as nitrogen gas or argon gas
  • a reducing gas such as carbon monoxide gas or hydrogen gas. You may bake by. Further, the firing may be performed in an atmosphere in which the water vapor partial pressure is lowered.
  • Calcination is usually performed using a normal firing furnace such as a tubular electric furnace, a box-type electric furnace, a tunnel furnace, a far-infrared furnace, a microwave heating furnace, a shaft furnace, a reflection furnace, a rotary furnace, or a roller hearth furnace. Firing may be performed batchwise or continuously. Moreover, you may carry out by a stationary type and may carry out by a fluid type.
  • a normal firing furnace such as a tubular electric furnace, a box-type electric furnace, a tunnel furnace, a far-infrared furnace, a microwave heating furnace, a shaft furnace, a reflection furnace, a rotary furnace, or a roller hearth furnace.
  • Firing may be performed batchwise or continuously.
  • you may carry out by a stationary type and may carry out by a fluid type.
  • the time required for firing varies depending on the amount of the raw material mixture, the type of firing furnace, firing temperature, firing atmosphere, etc., but is usually 1 minute to 300 hours, preferably 10 minutes to 24 hours.
  • the target aluminum titanate ceramic body can be obtained.
  • Such an aluminum titanate ceramic body has a shape that substantially maintains the shape of the molded body immediately after molding.
  • the obtained aluminum titanate-based ceramic body can be processed into a desired shape by grinding or the like.
  • the aluminum titanate-based ceramic body obtained by the present invention may contain a crystal pattern of alumina, titania, silica or the like in addition to the crystal pattern of aluminum titanate or aluminum magnesium titanate in the X-ray diffraction spectrum.
  • the aluminum titanate-based ceramic powder is composed of aluminum magnesium titanate crystals, it can be expressed by a composition formula: Al 2 (1-x) Mg x Ti (1 + x) O 5 .
  • the value of x in the composition formula is preferably 0.01 or more, more preferably 0.01 or more and 0.7 or less, and still more preferably 0.02 or more and 0.5 or less.
  • the three-point bending strength, aluminum titanate conversion rate (AT conversion rate), thermal expansion coefficient, open porosity and pore diameter of the obtained aluminum titanate ceramic body, and raw material powder used (including pulverized product) The particle size distribution is measured by the following method.
  • Three-point bending strength An aluminum titanate ceramic body is cut into a rectangular parallelepiped shape having a length of 50 mm, a width of 5 mm, and a thickness of 5 mm in the extrusion direction during extrusion molding. The outer surface of the cut ceramic body is polished with a sandpaper (# 1500) until there are no irregularities visually. The three-point bending strength of the obtained sample is measured by a method based on JIS R 1601.
  • the aluminum titanate ceramic body is accurately cut out into a rectangular parallelepiped shape having a length of 50 mm, a width of 5 mm, and a thickness of 5 mm in the extrusion direction at the time of extrusion molding, and further to a parallel end face of 12 mm in length. cut.
  • the test piece is heated to 1000 ° C. at a heating rate of 200 ° C./h, the fixing resin used for the cutting operation is burned off, and cooled to room temperature (25 ° C.).
  • the expansion coefficient of the test piece is (Length of test piece in extrusion direction when heated up to 1000 ° C. ⁇ Length of test piece in extrusion direction before temperature increase (25 ° C.)) / (Extrusion of test piece before temperature increase (25 ° C.)) Direction length).
  • Open porosity 100 ⁇ (M3-M1) / (M3-M2) To calculate the open porosity.
  • Pore diameter After crushing 0.4 g of aluminum titanate ceramic body, the obtained small piece of about 2 mm square was dried in air at 120 ° C. for 4 hours, and then the pore radius was measured by mercury porosimetry. The measurement range is 0.001 to 100.0 ⁇ m. A value obtained by doubling the pore radius indicating the maximum frequency when viewed on the basis of the pore volume is defined as a pore diameter (mode diameter).
  • mode diameter A value obtained by doubling the pore radius indicating the maximum frequency when viewed on the basis of the pore volume.
  • “Autopore III9420” manufactured by Micromeritics is used as the measuring apparatus.
  • Aluminum source powder Aluminum oxide powder having a D50 of 29 ⁇ m ( ⁇ -alumina powder) 47 parts by mass (2) Titanium source powder T50 having a D50 of 0.5 ⁇ m (rutile crystal) 47 parts by mass (3) Magnesium source powder D50 is 2.5 ⁇ m magnesium oxide powder 2 parts by mass (4) Silicon source powder D50 is 5.4 ⁇ m glass frit (Takara Standard “CK0160M1”, SiO 2 min 70%) 4 parts by mass
  • the obtained aluminum titanate ceramic body has a three-point bending strength of 1.5 MPa, an AT conversion rate of 100%, a thermal expansion coefficient of 2 ⁇ 10 ⁇ 6 K ⁇ 1 , an open porosity of 45%, and a pore diameter of 15 ⁇ m.
  • Example 1 The aluminum titanate ceramic body obtained in Comparative Example 1 was roughly crushed using a roll crusher (roll interval 2 mm), and 500 g of the resulting crushed product was pulverized with an alumina ball [diameter 15 mm] together with 5 kg of alumina balls [internal volume 3.3L]. Thereafter, the pulverized container in the pulverized container is pulverized for 6 minutes by a vibration mill under conditions of an amplitude of 5.4 mm, a frequency of 1760 times / minute, and a power of 5.4 kW to obtain a pulverized product. The obtained pulverized product was fractionated with a sieve having an aperture of 63 ⁇ m, and the powder under the sieve was collected. The average particle diameter of this powder is 23 ⁇ m. The ratio D90 / D10 of the volume-based cumulative percentage 90% equivalent particle diameter (D90) to the volume-based cumulative percentage equivalent particle diameter 10% (D10) is 4.7.
  • the obtained aluminum titanate-based ceramic body has a three-point bending strength of 1.8 MPa, an AT conversion rate of 100%, a thermal expansion coefficient of 1 ⁇ 10 ⁇ 6 K ⁇ 1 , an open porosity of 45%, and a pore diameter of It was 16 ⁇ m.
  • the value of x when the obtained aluminum titanate-based ceramics was represented by the composition formula Al 2 (1-x) Mg x Ti (1 + x) O 5 was 0.12.
  • the aluminum titanate-based ceramic body obtained by the present invention has excellent mechanical strength and thermal characteristics, it can be suitably applied to exhaust gas filters such as DPF, for example, filtration used for filtering food and drink such as beer Filter; selective permeation filter for selectively permeating gas components (for example, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, etc.) generated during oil refining; firing furnace jigs such as crucibles, setters, mortars, and furnace materials; Catalyst carrier; can be suitably applied to electronic parts such as substrates and capacitors.
  • DPF exhaust gas filters
  • DPF for example, filtration used for filtering food and drink such as beer Filter
  • selective permeation filter for selectively permeating gas components (for example, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, etc.) generated during oil refining
  • firing furnace jigs such as crucibles, setters, mortars, and furnace materials
  • Catalyst carrier can be suitably applied to electronic parts such as substrates and

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Abstract

 チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程において回収される、焼成されたセラミックス体を再生原料として使用したチタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法であって、機械的強度および低熱膨張性、耐熱性等の熱特性に優れるチタン酸アルミニウム系セラミックス体を得ることができる製造方法を提供することを目的とする。本発明はチタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程において回収される、焼成されたセラミックス体を再生原料として用い、焼成されたセラミックス体から平均粒子径100μm以下の粉砕物を得る工程と、該粉砕物と水とを含む再生粘土を調製する工程と、該再生粘土を成形して成形体を得る工程と、該成形体を焼成する工程と含むチタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法である。

Description

チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法
 本発明は、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法に関し、より詳しくは、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程において回収される、焼成されたセラミックス体を再生原料として用いたチタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法に関する。
 チタン酸アルミニウム系セラミックスは、構成元素としてチタンおよびアルミニウムを含み、X線回折スペクトルにおいて、チタン酸アルミニウムの結晶パターンを有するセラミックスであって、耐熱性に優れたセラミックスとして知られている。チタン酸アルミニウム系セラミックスは、従来からルツボのような焼結用の冶具などとして用いられてきたが、近年では、ディーゼルエンジンの内燃機関から排出される排ガスに含まれる微細なカーボン粒子(ディーゼル微粒子)を捕集するためのセラミックスフィルター(ディーゼル微粒子フィルター;Diesel Particulate Filter、以下DPFとも称する)を構成する材料として、産業上の利用価値が高まっている。
 チタン酸アルミニウム系セラミックスの製造方法としては、チタニアなどのチタニウム源化合物の粉末およびアルミナなどのアルミニウム源化合物の粉末を含む原料混合物またはその成形体を焼成する方法が知られている(特許文献1)。
国際公開第05/105704号パンフレット
 特許文献1に示されるように、原料混合物またはその成形体を焼成する方法により、所望の形状を有するチタン酸アルミニウム系セラミックス成形体を得ようとする場合、焼成物の成形時あるいは成形後、または、原料混合物の成形体の焼成時あるいは焼成後において、成形体に割れや欠けなどの不良が生じることがある。
 上記のような不良品の再利用は、歩留まり向上およびコスト削減の観点から好ましいが、このような不良品を再生使用して得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体は、機械的強度または、低熱膨張性、耐熱性等の熱特性の点において満足できるものではなかった。
 そこで、本発明の目的は、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程において回収される、上記不良品などの焼成体を再生原料として使用したチタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法であって、機械的強度および低熱膨張性、耐熱性等の熱特性に優れるチタン酸アルミニウム系セラミックス体を得ることができる製造方法を提供することである。
 本発明は、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程において回収される、焼成されたセラミックス体を再生原料として用い、チタン酸アルミニウム系セラミックス体を製造する方法であって、以下の工程を含むチタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法を提供する。
(i)上記焼成されたセラミックス体から平均粒子径100μm以下の粉砕物を得る工程、
(ii)該粉砕物と水とを含む再生粘土を調製する工程、
(iii)該再生粘土を成形して成形体を得る工程、および、
(iv)該成形体を焼成する工程。
 上記焼成されたセラミックス体は、チタン酸アルミニウム系結晶構造を含むことが好ましい。また、該焼成されたセラミックス体は、アルミニウム元素およびチタニウム元素のほか、マグネシウム元素および/またはケイ素元素をさらに含んでいてもよい。
 平均粒子径100μm以下の粉砕物を得る工程(i)は、前記焼成されたセラミックス体を粉砕および分級する工程を含むことが好ましい。分級は、たとえば篩別によって行なうことができる。
 上記粉砕物の平均粒子径は、10~50μmであることが好ましい。また、該粉砕物は、レーザ回折法により測定される粒径分布において、下記式(1)を満たすことが好ましい。
D90/D10≦8     (1)
 ここで、式中、D90は体積基準の累積百分率90%相当粒子径であり、D10は体積基準の累積百分率10%相当粒子径である。
 上記再生粘土は、バインダー、潤滑剤および造孔剤からなる群から選択されるいずれか1種以上の成分をさらに含んでもよい。
 また、上記再生粘土は、チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末および/または焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれるセラミックス粉末混合物からなる新原料をさらに含んでもよい。
 上記新原料を構成するチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末は、アルミニウム元素およびチタニウム元素のほか、マグネシウム元素および/またはケイ素元素をさらに含んでいてもよい。
 上記新原料を構成するセラミックス粉末混合物は、アルミニウム源粉末およびチタニウム源粉末を含むことが好ましく、また、マグネシウム源粉末および/またはケイ素源粉末をさらに含んでいてもよい。ケイ素源粉末としては、長石あるいはガラスフリット、またはそれらの混合物からなる粉末を好適に用いることができる。
 上記新原料を構成するチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末および/またはセラミックス粉末混合物に含まれるセラミックス粉末の平均粒子径は、100μm以下であることが好ましい。
 上記成形体を焼成する工程(iv)における焼成温度は、1300℃以上1650℃未満であることが好ましい。
 本発明は、上記のいずれかの方法により製造された多孔質セラミックスフィルタ用のチタン酸アルミニウム系セラミックスハニカム成形体を包含し、さらに前記ハニカム成形体からなるディーゼルパーティキュレートフィルタも包含する。
 本発明の製造方法によれば、再生原料を用いて、機械的強度および低熱膨張性、耐熱性等の熱特性に優れるチタン酸アルミニウム系セラミックス体を提供することができ、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の歩留まりを大幅に向上させることができる。本発明により得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体は、DPFなどのセラミックスフィルタとして好適に適用できる。
 本発明のチタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法は、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程において発生し回収された、焼成されたセラミックス体を原料の少なくとも一部として用いるものであり、次の工程を備える。
(i)焼成されたセラミックス体から平均粒子径100μm以下の粉砕物を得る工程、
(ii)該粉砕物と水とを含む再生粘土を調製する工程、
(iii)該再生粘土を成形して成形体を得る工程、および、
(iv)該成形体を焼成する工程。
 以下、各工程について詳細に説明する。
 (i)粉砕工程
 本工程において、焼成されたセラミックス体から平均粒子径100μm以下の粉砕物を得る。このように適切に粒度調整がなされた回収セラミックス体を再生原料として用いることにより、機械的強度および低熱膨張性、耐熱性等の熱特性に優れるチタン酸アルミニウム系セラミックス体を得ることが可能となる。焼成されたセラミックス体とは、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程(本発明に係る製造工程と区別するため、以下では、回収対象とする焼成セラミックス体の製造工程を「回収対象の製造工程」と呼ぶ)において発生し回収された、セラミックスからなる焼成物を意味し、その形状は粉体状、塊状、成形体のいずれであってもよい。「回収対象の製造工程」としては、チタン酸アルミニウム系セラミックス体を製造するための焼成工程を含むものである限り特に限定されない。たとえば、「回収対象の製造工程」における原料としては、(i)焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれるセラミックス粉末混合物(たとえば、アルミニウム源粉末とチタニウム源粉末と任意で添加されるマグネシウム源粉末およびケイ素源粉末とを含む混合物)、あるいは(ii)チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末、または(iii)これらの双方が挙げられる。「回収対象の製造工程」は該原料またはその成形体を焼成する焼成工程を含む製造工程を挙げることができる。当該製造工程は、得られた成形体を所望の形状に調整する工程を含んでいてもよい。
 上記「回収対象の製造工程」における原料に用いられるアルミニウム源粉末、チタニウム源粉末、マグネシウム源粉末、ケイ素源粉末としては、後述する「焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれる新原料としてのセラミックス粉末混合物」に含有されるアルミニウム源粉末、チタニウム源粉末、マグネシウム源粉末、ケイ素源粉末と同様のものを用いることができる。また「回収対象の製造工程」における原料に用いられるチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末としては、新原料として用いられるチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末と同様のものを用いることができる。
 上記「回収対象の製造工程」において発生し回収される焼成されたセラミックス体は、焼成工程の少なくとも一部を経たセラミックス体である限り特に限定されない。その具体例としては焼成工程の少なくとも一部を経た不良成形体が挙げられ、例えば上記原料の成形体の焼成時または焼成後に発生する不良成形体(たとえば、割れや欠けなどが生じた成形体またはその破片など);焼成された成形体を所望の形状に調整する際に生じる破片またはセラミックス粉末(たとえば、焼成された成形体を切断する際に生じる切断粉など)を挙げることができる。
 再生原料として用いる上記焼成されたセラミックス体は、アルミニウム元素およびチタニウム元素を含む。「回収対象の製造工程」における原料として、アルミニウム源粉末およびチタニウム源粉末とともに、マグネシウム源粉末および/またはケイ素源粉末を含む混合物や、マグネシウム元素および/またはケイ素元素を含有するチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末を用いる場合、焼成されたセラミックス体は、さらに、マグネシウム元素および/またはケイ素元素を含有し得る。マグネシウム元素および/またはケイ素元素を含有するセラミックス体を再生原料として用いると、耐熱性がより向上されたチタン酸アルミニウム系セラミックス体を得ることが可能となる。
 再生原料として用いる上記焼成されたセラミックス体は、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程における焼成工程の少なくとも一部を経たものであることから、通常、チタン酸アルミニウム系結晶構造を含むものである。再生原料として用いる焼成されたセラミックス体は、粉砕、分級による粉砕前後または分級前後での再生原料の組成変化を抑制する観点から、主にチタン酸アルミニウム系結晶からなることが好ましく、ほぼ完全にまたは完全にチタン酸アルミニウム系結晶からなるものであることがより好ましい。
 焼成されたセラミックス体から、平均粒子径100μm以下の粉砕物を得る方法としては、特に制限されず、焼成されたセラミックス体を公知の粉砕装置を用いて粉砕し、必要に応じて分級する方法が挙げられる。粉砕装置としては、ジョークラッシャ、ローラミル、ピンミルなどを用いることができる。また、粉砕メディアを用いた粉砕も好適である。分級方法としては、特に制限されず、たとえば、篩やメッシュを用いた篩別、粉体を気流に同伴させ粉体に加わる慣性力、遠心力の差などを利用する乾式分級、粉体を液体に分散させ沈降速度の差を利用する湿式分級、およびこれらの分級方法の複数の組み合わせなどが好適に用いられる。焼成されたセラミックス体が粉末状である場合には、平均粒子径100μm以下の粉砕物を得るにあたり、必ずしも粉砕は必要ではなく、また、分級を要しないこともあり得る。
 上記粉砕(および必要に応じてなされる分級)は、複数回行なわれてもよい。たとえば、焼成されたセラミックス体を粉砕・分級し、平均粒子径100μm以下の粉砕物を得た後、残渣を再度、粉砕・分級することにより、該残渣から平均粒子径100μm以下の粉砕物を回収してもよい。これにより、焼成されたセラミックス体の再利用率を向上させることができる。
 なお本発明において、上記粉砕物の平均粒子径とは、レーザ回折法により測定される体積基準の累積百分率50%相当粒子径(D50)を意味する。粉砕物の平均粒子径は、得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体の機械的強度および/または低熱膨張性、耐熱性向上の観点から、好ましくは10~50μmであり、さらに好ましくは20~40μmである。
 また、本発明の製造方法によって得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体の物性(たとえば機械的強度や熱特性)を均一にするためには、原料である粉砕物の粒径分布はシャープであることが望ましく、上記粉砕物は、レーザ回折法により測定される粒径分布において、下記式(1)を満たすことが好ましい。
D90/D10≦8     (1)
 ここで、式中、D90は体積基準の累積百分率90%相当粒子径であり、D10は体積基準の累積百分率10%相当粒子径である。粉砕物のD90/D10は、より好ましくは5以下である。
 (ii)再生粘土調製工程
 本工程において、上記工程(i)で得られた平均粒子径100μm以下の粉砕物と水とを含む再生粘土を調製する。再生粘土は、該粉砕物に水を加え、混練することにより得ることができる。混練には通常用いられる混練機を用いることができる。後述するように、当該再生粘土を成形した後、焼成することにより、上記焼成されたセラミックス体を原料としたチタン酸アルミニウム系セラミックス体が得られる。
 再生粘土には、「回収対象の製造工程」において回収される焼成されたセラミックス体の粉砕物とともに、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の原料の一部として、更に(i)チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末、あるいは(ii)焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれるセラミックス粉末混合物、または(iii)これらの双方からなる新原料を添加してもよい。新原料とは、「回収対象の製造工程」において発生し回収されたものではない、新たな原料を意味する。
 新原料としての上記チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末は、主にチタン酸アルミニウム系結晶からなるセラミックス粉末であり、構成元素としてアルミニウム元素およびチタニウム元素を少なくとも含む。該チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末は、さらに、マグネシウム元素および/またはケイ素元素を含有していてもよい。マグネシウム元素および/またはケイ素元素を含有するチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末を用いると、耐熱性がより向上されたチタン酸アルミニウム系セラミックス体を得ることが可能となる。また、チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末は、その原料由来あるいは製造工程で混入する不可避的不純物を含むものであってもよい。
 新原料としての上記チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末は、X線回折スペクトルにおいて、チタン酸アルミニウムまたはチタン酸アルミニウムマグネシウムの結晶パターンのほか、アルミナ、チタニア、シリカなどの結晶パターンを含んでいてもよい。チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末がチタン酸アルミニウムマグネシウム結晶からなる場合、組成式:Al2(1-x)MgxTi(1+x)5で表すことができる。当該組成式におけるxの値は好ましくは0.01以上であり、より好ましくは0.01以上0.7以下、さらに好ましくは0.02以上0.5以下である。
 上記焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれる新原料としてのセラミックス粉末混合物としては、アルミニウム源粉末とチタニウム源粉末とを含む混合物を挙げることができる。
 上記アルミニウム源粉末は、チタン酸アルミニウム系セラミックス体を構成するアルミニウム成分となる化合物の粉末である。アルミニウム源粉末としては、たとえば、アルミナ(酸化アルミニウム)の粉末が挙げられる。アルミナは結晶性であってもよく、不定形(アモルファス)であってもよい。アルミナが結晶性である場合、その結晶型としては、γ型、δ型、θ型、α型などが挙げられる。なかでも、α型のアルミナが好ましく用いられる。
 アルミニウム源粉末は、空気中で焼成することによりアルミナに導かれる物質の粉末であってもよい。かかる物質としては、たとえばアルミニウム塩、アルミニウムアルコキシド、水酸化アルミニウム、金属アルミニウムなどが挙げられる。
 アルミニウム塩は、無機酸との塩であってもよいし、有機酸との塩であってもよい。無機塩として具体的には、たとえば、硝酸アルミニウム、硝酸アンモニウムアルミニウムなどの硝酸塩;炭酸アンモニウムアルミニウムなどの炭酸塩などが挙げられる。有機塩としては、たとえば、蓚酸アルミニウム、酢酸アルミニウム、ステアリン酸アルミニウム、乳酸アルミニウム、ラウリン酸アルミニウムなどが挙げられる。
 また、アルミニウムアルコキシドとして具体的には、たとえば、アルミニウムイソプロポキシド、アルミニウムエトキシド、アルミニウムsec-ブトキシド、アルミニウムtert-ブトキシドなどが挙げられる。
 水酸化アルミニウムは結晶性であってもよく、不定形(アモルファス)であってもよい。水酸化アルミニウムが結晶性である場合、その結晶型としては、たとえば、ギブサイト型、バイヤライト型、ノロソトランダイト型、ベーマイト型、擬ベーマイト型などが挙げられる。アモルファスの水酸化アルミニウムとしては、たとえば、アルミニウム塩、アルミニウムアルコキシドなどのような水溶性アルミニウム化合物の水溶液を加水分解して得られるアルミニウム加水分解物も挙げられる。
 アルミニウム源粉末としては、1種のみが用いられてもよいし、2種以上が併用されてもよい。上記のなかでも、アルミニウム源粉末としては、アルミナ粉末が好ましく用いられ、より好ましくは、α型のアルミナ粉末である。なお、アルミニウム源粉末は、その原料由来あるいは製造工程で混入する不可避的不純物を含むものであってもよい。
 新原料としてのセラミックス粉末混合物に含まれる上記チタニウム源粉末は、チタン酸アルミニウム系セラミックス体を構成するチタン成分となる物質の粉末であり、かかる物質としては、たとえば酸化チタンの粉末が挙げられる。酸化チタンとしては、たとえば、酸化チタン(IV)、酸化チタン(III)、酸化チタン(II)などが挙げられ、酸化チタン(IV)が好ましく用いられる。酸化チタン(IV)は結晶性であってもよく、不定形(アモルファス)であってもよい。酸化チタン(IV)が結晶性である場合、その結晶型としては、アナターゼ型、ルチル型、ブルッカイト型などが挙げられる。より好ましくは、アナターゼ型、ルチル型の酸化チタン(IV)である。
 チタニウム源粉末は、空気中で焼成することによりチタニア(酸化チタン)に導かれる物質の粉末であってもよい。かかる物質としては、たとえば、チタニウム塩、チタニウムアルコキシド、水酸化チタニウム、窒化チタン、硫化チタン、金属チタンなどが挙げられる。
 チタニウム塩として具体的には、三塩化チタン、四塩化チタン、硫化チタン(IV)、硫化チタン(VI)、硫酸チタン(IV)などが挙げられる。チタニウムアルコキシドとして具体的には、チタン(IV)エトキシド、チタン(IV)メトキシド、チタン(IV)t-ブトキシド、チタン(IV)イソブトキシド、チタン(IV)n-プロポキシド、チタン(IV)テトライソプロポキシド、および、これらのキレート化物などが挙げられる。
 チタニウム源粉末としては、1種のみが用いられてもよいし、2種以上が併用されてもよい。上記のなかでも、チタニウム源粉末としては、酸化チタン粉末が好ましく用いられ、より好ましくは、酸化チタン(IV)粉末である。なお、チタニウム源粉末は、その原料由来あるいは製造工程で混入する不可避的不純物を含むものであってもよい。
 上記アルミニウム源粉末とチタニウム源粉末とを含む混合物中におけるAl23(アルミナ)換算でのアルミニウム源粉末とTiO2(チタニア)換算でのチタニウム源粉末との質量比は、再生原料である粉砕物の組成;新原料として併用し得るチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末の組成;および新原料として併用し得、焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれるセラミックス粉末混合物の含有量比にもよるが、たとえば30:70~70:30とすることができ、好ましくは、40:60~60:40とすることができる。
 本発明において、アルミナ〔Al23〕換算のアルミニウム源粉末の質量x1は、下記式(A)により求められる。
 x1=N10×x10 ・・・(A)
式(A)中、N10はAl23の式量を表し、x10はアルミナ〔Al23〕換算のアルミニウム源粉末のモル量を表す。アルミナ〔Al23〕換算のアルミニウム源粉末のモル量x10は、下記式(A-1)により求められる。
 x10=(w1×M1)/(N1×2) ・・・(A-1)
式(A-1)中、w1はアルミニウム源粉末の使用量(g)を表し、M1はアルミニウム源粉末1モル中のアルミニウムのモル数を表し、N1は使用したアルミニウム源粉末の式量を表す。本発明において2種以上のアルミニウム源粉末を使用する場合、式(A-1)によって各アルミニウム源粉末のアルミナ〔Al23〕換算のモル量を求め、各モル量を合計することによって、使用するアルミニウム源粉末のアルミナ〔Al23〕換算のモル量を求めることができる。
 本発明において、チタニア〔TiO2〕換算のチタニウム源粉末の質量x2は、下記式(B)により求められる。
 x2=N20×x20 ・・・(B)
式(B)中、N20はTiO2の式量を表し、x20はチタニア〔TiO2〕換算のチタニウム源粉末のモル量を表す。チタニア〔TiO2〕換算のチタニウム源粉末のモル量x20は、下記式(B-1)により求められる。
 x20=(w2×M2)/N2 ・・・(B-1)
式(B-1)中、w2はチタニウム源粉末の使用量(g)を表し、M2はチタニウム源粉末1モル中のチタニウムのモル数を表し、N2は使用したチタニウム源粉末の式量を表す。本発明において2種以上のチタニウム源粉末を使用する場合、式(B-1)によって各チタニウム源粉末のチタニア〔TiO2〕換算のモル量を求め、各モル量を合計することによって、使用するチタニウム源粉末のチタニア〔TiO2〕換算のモル量を求めることができる。
 また、上記アルミニウム源粉末とチタニウム源粉末とを含む混合物は、マグネシウム源粉末を含有していてもよい。マグネシウム源粉末としては、マグネシア(酸化マグネシウム)の粉末のほか、空気中で焼成することによりマグネシアに導かれる物質の粉末が挙げられる。後者の例としては、たとえば、マグネシウム塩、マグネシウムアルコキシド、水酸化マグネシウム、窒化マグネシウム、金属マグネシウムなどが挙げられる。
 マグネシウム塩として具体的には、塩化マグネシウム、過塩素酸マグネシウム、リン酸マグネシウム、ピロリン酸マグネシウム、蓚酸マグネシウム、硝酸マグネシウム、炭酸マグネシウム、酢酸マグネシウム、硫酸マグネシウム、クエン酸マグネシウム、乳酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、サリチル酸マグネシウム、ミリスチン酸マグネシウム、グルコン酸マグネシウム、ジメタクリル酸マグネシウム、安息香酸マグネシウムなどが挙げられる。
 マグネシウムアルコキシドとして具体的には、マグネシウムメトキシド、マグネシウムエトキシドなどが挙げられる。
 マグネシウム源粉末として、マグネシウム源とアルミニウム源とを兼ねた物質の粉末を用いることもできる。このような物質としては、たとえば、マグネシアスピネル(MgAl24)が挙げられる。
 マグネシウム源粉末としては、1種のみが用いられてもよいし、2種以上が併用されてもよい。なお、マグネシウム源粉末は、その原料由来あるいは製造工程で混入する不可避的不純物を含むものであってもよい。
 上記アルミニウム源粉末とチタニウム源粉末とを含む混合物中におけるMgO(マグネシア)換算でのマグネシウム源粉末の含有量は、再生原料である粉砕物の組成;新原料として併用し得るチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末の組成;および焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれる新原料としてのセラミックス粉末混合物の含有量比にもよるが、Al23(アルミナ)換算でのアルミニウム源粉末とTiO2(チタニア)換算でのチタニウム源粉末との合計量100質量部に対して、通常、0.1~10質量部であり、好ましくは、8質量部以下である。
 本発明において、マグネシア〔MgO〕換算のマグネシウム源粉末の質量x3は、下記式(C)により求められる。
 x3=N30×x30 ・・・(C)
式(C)中、N30はMgOの式量を表し、x30はマグネシア〔MgO〕換算のマグネシウム源粉末のモル量を表す。マグネシア〔MgO〕換算のマグネシウム源粉末のモル量x30は、下記式(C-1)により求められる。
 x30=(w3×M3)/N3 ・・・(C-1)
式(C-1)中、w3はマグネシウム源粉末の使用量(g)を表し、M3はマグネシウム源粉末1モル中のマグネシウムのモル数を表し、N3は使用したマグネシウム源粉末の式量を表す。本発明において2種以上のマグネシウム源粉末を使用する場合、式(C-1)によって各マグネシウム源粉末のマグネシア〔MgO〕換算のモル量を求め、各モル量を合計することによって、使用するマグネシウム源粉末のマグネシア〔MgO〕換算のモル量を求めることができる。
 また、上記アルミニウム源粉末とチタニウム源粉末とを含む混合物は、ケイ素源粉末をさらに含有していてもよい。ケイ素源粉末は、シリコン成分となってチタン酸アルミニウム系セラミックス体に含まれる物質の粉末である。ケイ素源粉末としては、たとえば、二酸化ケイ素、一酸化ケイ素などの酸化ケイ素(シリカ)の粉末が挙げられる。
 また、ケイ素源粉末は、空気中で焼成することによりシリカに導かれる物質の粉末であってもよい。かかる物質としては、たとえば、ケイ酸、炭化ケイ素、窒化ケイ素、硫化ケイ素、四塩化ケイ素、酢酸ケイ素、ケイ酸ナトリウム、オルトケイ酸ナトリウム、長石、ガラスフリットなどが挙げられる。なかでも、長石、ガラスフリットなどが好ましく用いられ、工業的に入手が容易であり、組成が安定している点で、ガラスフリットなどがより好ましく用いられる。ガラスフリットとは、ガラスを粉砕して得られるフレークまたは粉末状のガラスをいう。ケイ素源粉末として、長石とガラスフリットとの混合物からなる粉末を用いることも好ましい。
 ガラスフリットを用いる場合、得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体の耐熱分解性をより向上させるという観点から、屈伏点が700℃以上のものを用いることが好ましい。本発明において、ガラスフリットの屈伏点は、熱機械分析装置(TMA:Thermo Mechanical Analysis)を用いて、低温から昇温してガラスフリットの膨張を測定する際に、膨張が止まり、次に収縮が始まる温度(℃)と定義される。
 上記ガラスフリットを構成するガラスには、ケイ酸〔SiO2〕を主成分(全成分中50質量%超)とする一般的なケイ酸ガラスを用いることができる。ガラスフリットを構成するガラスは、その他の含有成分として、一般的なケイ酸ガラスと同様、アルミナ〔Al23〕、酸化ナトリウム〔Na2O〕、酸化カリウム〔K2O〕、酸化カルシウム〔CaO〕、マグネシア〔MgO〕等を含んでいてもよい。また、ガラスフリットを構成するガラスは、ガラス自体の耐熱水性を向上させるために、ZrO2を含有していてもよい。
 ケイ素源粉末としては、1種のみが用いられてもよいし、2種以上が併用されてもよい。なお、ケイ素源粉末は、その原料由来あるいは製造工程で混入する不可避的不純物を含むものであってもよい。
 上記アルミニウム源粉末とチタニウム源粉末とを含む混合物中におけるSiO2(シリカ)換算でのケイ素源粉末の含有量は、再生原料である粉砕物の組成;新原料として併用し得るチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末の組成;および焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれる新原料としてのセラミックス粉末混合物の含有量比にもよるが、Al23(アルミナ)換算でのアルミニウム源粉末とTiO2(チタニア)換算でのチタニウム源粉末との合計量100質量部に対して、通常、0.1~10質量部であり、好ましくは、8質量部以下である。
 本発明において、シリカ〔SiO2〕換算のケイ素源粉末の質量x4は、下記式(D)により求められる。
 x4=N40×x40 ・・・(D)
式(D)中、N40はSiO2の式量を表し、x40はシリカ〔SiO2〕換算のケイ素源粉末のモル量を表す。シリカ〔SiO2〕換算のケイ素源粉末のモル量x40は、下記式(D-1)により求められる。
 x40=(w4×M4)/N4 ・・・(D-1)
式(D-1)中、w4はケイ素源粉末の使用量(g)を表し、M4はケイ素源粉末1モル中のケイ素のモル数を表し、N4は使用したケイ素源粉末の式量を表す。本発明において2種以上のケイ素源粉末を使用する場合、式(D-1)によって各ケイ素源粉末のシリカ〔SiO2〕換算のモル量を求め、各モル量を合計することによって、使用するケイ素源粉末のシリカ〔SiO2〕換算のモル量を求めることができる。
 なお、上記アルミニウム源粉末、チタニウム源粉末、ならびに任意で添加されるマグネシウム源粉末および/またはケイ素源粉末を含む混合物は、上記マグネシアスピネル(MgAl24)などの複合酸化物のように、チタニウム、アルミニウム、ケイ素およびマグネシウムのうち、2つ以上の金属元素を成分とする化合物を含むことができる。この場合、そのような化合物は、それぞれの金属源化合物を混合した混合物と同じであると考えることができる。
 新原料として再生粘土に添加されるチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末、および、焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれるセラミックス粉末混合物に含まれるセラミックス粉末(アルミニウム源粉末、チタニウム源粉末、マグネシウム源粉末、ケイ素源粉末など)の平均粒子径(D50)は、得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体の機械的強度および/または低熱膨張性、耐熱性をさらに向上させる観点から、100μm以下であることが好ましく、1~50μmであることがより好ましい。
 再生粘土中における粉砕物、チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末および焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれるセラミックス粉末混合物の含有量比は、特に制限されないが、再生原料である粉砕物の組成;新原料として併用し得るチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末の組成;および、焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれる新原料としてのセラミックス粉末混合物中のセラミックス粉末の組成等を考慮して調整されることが好ましい。具体的には、再生粘土中におけるAl23(アルミナ)換算でのAl成分とTiO2(チタニア)換算でのTi成分との質量比が30:70~70:30となるように、好ましくは40:60~60:40となるように調整されることが好ましい。また、再生粘土中におけるMgO(マグネシア)換算でのMgディーゼルパーティキュレートフィルタ成分の含有量は、Al23(アルミナ)換算でのAl成分とTiO2(チタニア)換算でのTi成分との合計量100質量部に対して、0.1~10質量部となるように、好ましくは8質量部以下となるように調整されることが好ましい。さらに、再生粘土中におけるSiO2(シリカ)換算でのSi成分の含有量は、Al23(アルミナ)換算でのAl成分とTiO2(チタニア)換算でのTi成分との合計量100質量部に対して、0.1~10質量部となるように、好ましくは8質量部以下となるように調整されることが好ましい。かかる範囲内にAl成分、Ti成分、Mg成分およびSi成分の含有量比を調整することにより、機械的強度および低熱膨張性、耐熱性等の熱特性により優れるチタン酸アルミニウム系セラミックス体が得られやすくなる。
 再生粘土には、必要に応じて、さらにバインダー、潤滑剤および造孔剤からなる群から選択されるいずれか1種以上の成分を添加してもよい。上記バインダーとしては、メチルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、ナトリウムカルボキシルメチルセルロースなどのセルロース類;ポリビニルアルコールなどのアルコール類;リグニンスルホン酸塩などの塩;パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス等のワックス;EVA、ポリエチレン、ポリスチレン、液晶ポリマー、エンジニアリングプラスチックなどの熱可塑性樹脂などが挙げられる。バインダーの添加量は、再生粘土中のAl23(アルミナ)換算でのAl成分とTiO2(チタニア)換算でのTi成分とMgO(マグネシア)換算でのMg成分とSiO2(シリカ)換算でのSi成分との合計量100質量部に対して、通常、20質量部以下、好ましくは15質量部以下とすることができる。
 上記潤滑剤としては、グリセリンなどのアルコール類;カプリル酸、ラウリン酸、パルミチン酸、アラギン酸、オレイン酸、ステアリン酸などの高級脂肪酸;ステアリン酸アルミニウムなどのステアリン酸金属塩などが挙げられる。潤滑剤の添加量は、再生粘土中のAl23(アルミナ)換算でのAl成分とTiO2(チタニア)換算でのTi成分とMgO(マグネシア)換算でのMg成分とSiO2(シリカ)換算でのSi成分との合計量100質量部に対して、通常、0~10質量部、好ましくは1~5質量部とすることができる。
 上記造孔剤としては、グラファイト等の炭素材;ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメタクリル酸メチル等の樹脂類;でんぷん、ナッツ殻、クルミ殻、コーンなどの植物系材料;氷;およびドライアイス等などが挙げられる。造孔剤の添加量は、再生粘土中のAl23(アルミナ)換算でのAl成分とTiO2(チタニア)換算でのTi成分とMgO(マグネシア)換算でのMg成分とSiO2(シリカ)換算でのSi成分との合計量100質量部に対して、通常、0~40質量部、好ましくは0~25質量部とすることができる。
 また、硝酸、塩酸、硫酸などの無機酸;シュウ酸、クエン酸、酢酸、リンゴ酸、乳酸などの有機酸;メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類;ポリカルボン酸アンモニウム、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルなどの界面活性剤などの分散剤が再生粘土に添加されてもよい。分散剤の添加量は、再生粘土中のAl23(アルミナ)換算でのAl成分とTiO2(チタニア)換算でのTi成分とMgO(マグネシア)換算でのMg成分とSiO2(シリカ)換算でのSi成分との合計量100質量部に対して、通常、0~20質量部、好ましくは2~8質量部とすることができる。
 (iii)成形工程
 本工程において、上記再生粘土を成形して、成形体を得る。成形体の形状は特に制限されないが、たとえば、ハニカム形状、棒状、チューブ状、板状、るつぼ形状等を挙げることができる。なかでも、得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体をDPF等のセラミックスフィルターに適用する場合には、ハニカム形状とすることが好ましい。再生粘土の成形に用いる成形機としては、一軸プレス、押出成形機、打錠機、造粒機などが挙げられる。
 (iv)焼成工程
 本工程において、上記再生粘土の成形体を焼成し、チタン酸アルミニウム系セラミックス体を得る。成形体の焼成における焼成温度は、通常、1300℃以上、好ましくは1400℃以上である。また、焼成温度は、通常、1650℃未満、好ましくは1550℃以下である。焼成温度までの昇温速度は特に限定されるものではないが、通常、1℃/時間~500℃/時間である。再生粘土が新原料としてのケイ素源粉末や、粉砕物および/または新原料のチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末が含有するケイ素元素に由来するケイ素成分を含む場合には、焼成工程の前に、1100~1300℃の温度範囲で3時間以上保持する工程を設けることが好ましい。これにより、チタン酸アルミニウム系セラミックス体中でのケイ素分の融解、拡散を促進させることができる。
 焼成工程は、通常、再生粘土の成形体を乾燥する工程および脱脂工程(再生粘土がバインダー等の燃焼性有機物を含有する場合)を含む。乾燥および脱脂工程は、典型的には、焼成温度に至るまでの昇温段階(たとえば、500℃以下の温度範囲)になされる。
 焼成は通常、大気中で行なわれるが、必要に応じて、窒素ガス、アルゴンガスなどの不活性ガス中で焼成してもよいし、一酸化炭素ガス、水素ガスなどのような還元性ガス中で焼成してもよい。また、水蒸気分圧を低くした雰囲気中で焼成を行なってもよい。
 焼成は、通常、管状電気炉、箱型電気炉、トンネル炉、遠赤外線炉、マイクロ波加熱炉、シャフト炉、反射炉、ロータリー炉、ローラーハース炉などの通常の焼成炉を用いて行なわれる。焼成は回分式で行なってもよいし、連続式で行なってもよい。また、静置式で行なってもよいし、流動式で行なってもよい。
 焼成に要する時間は、原料混合物の量、焼成炉の形式、焼成温度、焼成雰囲気などにより異なるが、通常は1分~300時間であり、好ましくは10分~24時間である。
 以上のようにして、目的のチタン酸アルミニウム系セラミックス体を得ることができる。このようなチタン酸アルミニウム系セラミックス体は、成形直後の成形体の形状をほぼ維持した形状を有する。得られたチタン酸アルミニウム系セラミックス体は、研削加工等により、所望の形状に加工することもできる。
 本発明により得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体は、X線回折スペクトルにおいて、チタン酸アルミニウムまたはチタン酸アルミニウムマグネシウムの結晶パターンのほか、アルミナ、チタニア、シリカなどの結晶パターンを含んでいてもよい。チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末がチタン酸アルミニウムマグネシウム結晶からなる場合、組成式:Al2(1-x)MgxTi(1+x)5で表すことができる。当該組成式におけるxの値は好ましくは0.01以上であり、より好ましくは0.01以上0.7以下、さらに好ましくは0.02以上0.5以下である。
 なお、本発明の製造方法に従う製造工程において発生し回収された、焼成されたセラミックス体を、さらに本発明の製造方法における再生原料として用いてもよい。
 以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、得られたチタン酸アルミニウム系セラミックス体の三点曲げ強度、チタン酸アルミニウム化率(AT化率)、熱膨張係数、開気孔率および細孔径、ならびに用いた原料粉末(粉砕物を含む)の粒径分布は、下記方法により測定する。
 (1)三点曲げ強度
 チタン酸アルミニウム系セラミックス体を、押出成形時の押出方向に長さ50mm、幅5mm、厚さ5mmの直方体形状に切り出す。この切り出したセラミックス体の外表面を紙やすり(#1500)を用いて、目視で凹凸がなくなるまで研磨する。得られるサンプルの三点曲げ強度を、JIS R 1601に準拠した方法により測定する。
 (2)AT化率
 チタン酸アルミニウム化率(AT化率)は、乳鉢にて解砕したチタン酸アルミニウム系セラミックス体について測定した粉末X線回折スペクトルにおける2θ=27.4°の位置に現れるピーク〔チタニア・ルチル相(110)面に帰属される〕の積分強度(IT)と、2θ=33.7°の位置に現れるピーク〔チタン酸アルミニウムマグネシウム相(230)面に帰属される〕の積分強度(IAT)とから、下記式:
 AT化率=IAT/(IT+IAT)×100(%)
により算出する。
 (3)熱膨張係数
 チタン酸アルミニウム系セラミックス体を、押出成形時の押出方向に長さ50mm、幅5mm、厚さ5mmの直方体形状に切り出し、さらに長さ12mmの平行端面となるように正確に切り出す。ついで、この試験片に対して、200℃/hの昇温速度で1000℃まで昇温し、切り出し作業に用いた固定用樹脂を焼失させ、室温(25℃)まで冷却する。熱処理を施した試験片について、熱機械的分析装置(SIIテクノロジー(株)製 TMA6300)を用いて、室温(25℃)から1000℃まで600℃/hで昇温させた際の試験片の膨張率から、下記式に基づき、熱膨張係数〔K-1〕を算出する。
 熱膨張係数〔K-1〕=試験片の膨張率/975〔K〕
 ここで、試験片の膨張率とは、
(1000℃まで昇温させたときの試験片の押出方向の長さ-昇温前(25℃)における試験片の押出方向の長さ)/(昇温前(25℃)における試験片の押出方向の長さ)を意味する。
 (4)開気孔率
 JIS R1634に準拠した、水中浸漬によるアルキメデス法により、チタン酸アルミニウム系セラミックス体の水中重量M2(g)、飽水重量M3(g)および乾燥重量M1(g)を測定し、下記式:
 開気孔率(%)=100×(M3-M1)/(M3-M2)
により開気孔率を算出する。
 (5)細孔径
 0.4gのチタン酸アルミニウム系セラミックス体を砕き、得られる約2mm角の小片を、120℃で4時間、空気中で、乾燥させた後、水銀圧入法により、細孔半径測定範囲0.001~100.0μmまで測定する。細孔容積基準でみたときの最大頻度を示す細孔半径を2倍した値を細孔径(モード径)とする。測定装置には、Micromeritics社製の「オートポアIII9420」を用いる。
 (6)原料粉末の粒径分布
 原料粉末の平均粒子径〔体積基準の累積百分率50%相当粒子径(D50)〕、および、体積基準の累積百分率10%相当粒子径(D10)、累積百分率90%相当粒子径(D90)は、レーザ回折式粒度分布測定装置〔日機装社製「Microtrac HRA(X-100)」〕を用いて測定する。
 <比較例1>
 原料粉末として以下のものを用いる。下記の原料粉末の仕込み組成は、アルミナ〔Al23〕、チタニア〔TiO2〕、マグネシア〔MgO〕およびシリカ〔SiO2〕換算の質量比で、〔Al23〕/〔TiO2〕/〔MgO〕/〔SiO2〕=47%/47%/2%/4%である。
 (1)アルミニウム源粉末
 D50が29μmの酸化アルミニウム粉末(α-アルミナ粉末)
                             47質量部
 (2)チタニウム源粉末
 D50が0.5μmの酸化チタン粉末(ルチル型結晶)
                             47質量部
 (3)マグネシウム源粉末
 D50が2.5μmの酸化マグネシウム粉末
                              2質量部
 (4)ケイ素源粉末
 D50が5.4μmのガラスフリット(タカラスタンダード社製「CK0160M1」、SiO2分70%)
                              4質量部
 上記アルミニウム源粉末、チタニウム源粉末、マグネシウム源粉末およびケイ素源粉末からなる混合物に、該混合物100質量部に対して、造孔剤として馬鈴薯でんぷんを14質量部、バインダーとしてメチルセルロースを9質量部、界面活性剤としてポリオキシアルキレンアルキルエーテルを5質量部、および潤滑剤としてグリセリンを0.5質量部を加え、さらに、分散媒として水を32質量部加えた後、混練機を用いて混練することにより、成形用粘土を調製した。ついで、この成形用粘土を押出成形することにより、ハニカム形状の成形体を作製した。得られた成形体を、大気雰囲気下、1500℃で5時間焼成することにより、ハニカム形状のチタン酸アルミニウム系セラミックス体を得た。
 得られたチタン酸アルミニウム系セラミックス体の三点曲げ強度は、1.5MPa、AT化率は100%、熱膨張係数は2×10-6-1、開気孔率は45%、細孔径は15μmである。
 <実施例1>
 上記比較例1で得られたチタン酸アルミニウム系セラミックス体をロールクラッシャー(ロール間隔2mm)を用いて粗砕し、得られる粗砕物500gをアルミナボール〔直径15mm〕5kgとともにアルミナ製粉砕容器〔内容積3.3L〕に投入する。その後、粉砕容器を振動ミルにより振幅5.4mm、振動数1760回/分、動力5.4kWの条件下で、6分間振動させることにより粉砕容器内の粗砕物を粉砕し、粉砕物を得る。得られる粉砕物を目開き63μmの篩にて分別し、篩下の粉末を回収した。この粉末の平均粒子径は、23μmである。また、体積基準の累積百分率90%相当粒子径(D90)と体積基準の累積百分率10%相当粒子径(D10)との比D90/D10は4.7である。
 次に、上記回収粉末9質量部に対して、比較例1と同じ上記(1)の酸化アルミニウム粉末を42質量部、比較例1と同じ上記(2)の酸化チタン粉末を42質量部、比較例1と同じ上記(3)の酸化マグネシウム粉末を2質量部、比較例1と同じ上記(4)のガラスフリットを4質量部を加えるとともに、造孔剤として馬鈴薯でんぷんを14質量部、バインダーとしてメチルセルロースを9質量部、界面活性剤としてポリオキシアルキレンアルキルエーテルを5質量部、および潤滑剤としてグリセリンを0.5質量部を加え、さらに、分散媒として水を32質量部加えた後、混練機を用いて混練することにより、再生粘土を調製した。ついで、この再生粘土を押出成形することにより、ハニカム形状の成形体を作製した。得られた成形体を、大気雰囲気下、1500℃で5時間焼成することにより、ハニカム形状のチタン酸アルミニウム系セラミックス体を得た。
 得られたチタン酸アルミニウム系セラミックス体の三点曲げ強度は、1.8MPa、AT化率は100%、熱膨張係数は1×10-6-1、開気孔率は45%、細孔径は16μmであった。また、得られたチタン酸アルミニウム系セラミックスを組成式Al2(1-x)MgxTi(1+x)5で表した際のxの値は0.12であった。
 今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 本発明により得られるチタン酸アルミニウム系セラミックス体は、優れた機械的強度および熱特性を有することから、DPF等の排ガスフィルターに好適に適用できるほか、たとえば、ビールなどの飲食物の濾過に用いる濾過フィルター;石油精製時に生じるガス成分(たとえば一酸化炭素、二酸化炭素、窒素、酸素など)を選択的に透過させるための選択透過フィルター;ルツボ、セッター、コウ鉢、炉材などの焼成炉用冶具;触媒担体;基板、コンデンサーなどの電子部品などに好適に適用することができる。
 

Claims (20)

  1.  チタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造工程において回収される、焼成されたセラミックス体を再生原料として用い、チタン酸アルミニウム系セラミックス体を製造する方法であって、
     (i)前記焼成されたセラミックス体から平均粒子径100μm以下の粉砕物を得る工程と、
     (ii)前記粉砕物と水とを含む再生粘土を調製する工程と、
     (iii)前記再生粘土を成形して成形体を得る工程と、
     (iv)前記成形体を焼成する工程と、
    を含むチタン酸アルミニウム系セラミックス体の製造方法。
  2.  前記焼成されたセラミックス体は、チタン酸アルミニウム系結晶構造を含む請求項1に記載の方法。
  3.  前記焼成されたセラミックス体は、マグネシウム元素をさらに含む請求項2に記載の方法。
  4.  前記焼成されたセラミックス体は、ケイ素元素をさらに含む請求項2または3に記載の製造方法。
  5.  前記平均粒子径100μm以下の粉砕物を得る工程(i)は、前記焼成されたセラミックス体を粉砕および分級する工程を含む請求項1~4のいずれかに記載の方法。
  6.  前記分級は、篩別により行なわれる請求項5に記載の方法。
  7.  前記粉砕物の平均粒子径は、10~50μmである請求項1~6のいずれかに記載の方法。
  8.  前記粉砕物は、レーザ回折法により測定される粒径分布において、下記式(1)を満たす請求項1~7のいずれかに記載の方法。
     D90/D10≦8     (1)
    (式中、D90は体積基準の累積百分率90%相当粒子径であり、D10は体積基準の累積百分率10%相当粒子径である。)
  9.  前記再生粘土は、バインダー、潤滑剤および造孔剤からなる群から選択されるいずれか1種以上の成分をさらに含む請求項1~8のいずれかに記載の方法。
  10.  前記再生粘土は、チタン酸アルミニウム系セラミックス粉末および/または焼成によりチタン酸アルミニウム系セラミックスに導かれるセラミックス粉末混合物からなる新原料をさらに含む請求項1~9のいずれかに記載の方法。
  11.  前記新原料を構成するチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末は、マグネシウム元素を含む請求項10に記載の方法。
  12.  前記新原料を構成するチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末は、ケイ素元素をさらに含む請求項10または11に記載の方法。
  13.  前記新原料を構成するセラミックス粉末混合物は、アルミニウム源粉末およびチタニウム源粉末を含む請求項10~12のいずれかに記載の方法。
  14.  前記新原料を構成するセラミックス粉末混合物は、マグネシウム源粉末をさらに含む請求項13に記載の方法。
  15.  前記新原料を構成するセラミックス粉末混合物は、ケイ素源粉末をさらに含む請求項13または14に記載の方法。
  16.  前記ケイ素源粉末は、長石あるいはガラスフリット、またはそれらの混合物からなる粉末である請求項15に記載の方法。
  17.  前記新原料を構成するチタン酸アルミニウム系セラミックス粉末および/またはセラミックス粉末混合物に含まれるセラミックス粉末の平均粒子径は、100μm以下である請求項11~16のいずれかに記載の方法。
  18.  前記成形体を焼成する工程(iv)における焼成温度は、1300℃以上1650℃未満である請求項1~17のいずれかに記載の方法。
  19.  請求項1~18のいずれかに記載の方法により製造された多孔質セラミックスフィルタ用のチタン酸アルミニウム系セラミックスハニカム成形体。
  20.  請求項19に記載のハニカム成形体からなるディーゼルパーティキュレートフィルタ。
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