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Pourquoi est-il important de connaître les caractéristiques thermiques des céramiques alvéolaires de Cordierite ?

Introduction

Dans le domaine de l'épuration des gaz d'échappement des automobiles, les céramiques alvéolaires sont très importantes en tant que supports de catalyseurs. En combinant le support de catalyseur avec des catalyseurs (tels que des métaux précieux comme le platine, le rhodium, le palladium, etc.), c'est-à-dire en créant un dispositif de purification catalytique des gaz d'échappement, et en le montant sur le système d'émission des gaz d'échappement, les composants nocifs des gaz d'échappement (tels que le monoxyde de carbone CO, les hydrocarbures HC, les oxydes d'azote NOx, etc.) peuvent être activés et réagir chimiquement, et transformés en dioxyde de carbone, en eau et en azote inoffensifs, éliminant ainsi les gaz d'échappement nocifs.

En raison de leur bonne réfractarité, de leur faible taux de dilatation thermique et d'autres propriétés, les céramiques alvéolaires en cordiérite sont devenues des composants essentiels des dispositifs de purification des gaz d'échappement pour le diesel, l'essence et le gaz naturel, servant à la fois de support de catalyseur et de canal d'émission des gaz d'échappement pour les automobiles.

Les céramiques de cordiérite (figure 1) utilisées comme supports de catalyseurs présentent les avantages suivants :

Substrats céramiques en cordiérite de couleur beige et grise, dotés d'une maille texturée pour des applications de traitement et de test efficaces.
1) Céramique de cordiérite

Conditions de mesure

Dans cet exemple d'application, la Stabilité thermiqueUn matériau est thermiquement stable s'il ne se décompose pas sous l'influence de la température. Une façon de déterminer la stabilité thermique d'une substance est d'utiliser un ATG (analyseur thermogravimétrique). stabilité thermique et la Capacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.capacité thermique spécifique d'un échantillon de cordiérite ont été testées à l'aide de l'analyseur thermique simultané STA 449 F3 . Le coefficient de dilatation thermique et la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique de cet échantillon ont également été caractérisés à l'aide de l'instrument de dilatation thermique DIL 402 Classic et de l'instrument de Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique LFA 467 HT HyperFlash. La température d'essai allait de la température ambiante à 800°C, soit la plage de température des gaz d'échappement du moteur.

Résultats des tests et discussion

Stabilité thermiqueUn matériau est thermiquement stable s'il ne se décompose pas sous l'influence de la température. Une façon de déterminer la stabilité thermique d'une substance est d'utiliser un ATG (analyseur thermogravimétrique). Stabilité thermique et test de chaleur spécifique

Les résultats des mesures de Stabilité thermiqueUn matériau est thermiquement stable s'il ne se décompose pas sous l'influence de la température. Une façon de déterminer la stabilité thermique d'une substance est d'utiliser un ATG (analyseur thermogravimétrique). stabilité thermique sont les suivants. Premièrement, la courbe thermogravimétrique (TGA) (figure 2) montre que l'échantillon ne subit aucune perte de poids dans la plage de température d'essai.

Graphiques TGA et DSC de la céramique alvéolaire en cordiérite, détaillant la stabilité thermique et l'analyse de la transition thermique.
2) Résultats de l'ATG (rouge) et de la DSC (bleu) de la céramique alvéolaire en cordiérite

La courbe DSC (figure 3) montre qu'il n'y a pas de pics d'absorption ou d'exothermie évidents dans la plage de température d'essai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Réaction de décompositionUne réaction de décomposition est une réaction thermiquement induite d'un composé chimique formant des produits solides et/ou gazeux. décomposition ou de changement de phase. Cela indique que l'échantillon présente une bonne Stabilité thermiqueUn matériau est thermiquement stable s'il ne se décompose pas sous l'influence de la température. Une façon de déterminer la stabilité thermique d'une substance est d'utiliser un ATG (analyseur thermogravimétrique). stabilité thermique dans la plage de température des gaz d'échappement du moteur. Pendant le test, le saphir a été utilisé comme échantillon standard, et il a été possible d'obtenir simultanément la Capacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.capacité thermique spécifique de l'échantillon par la méthode du rapport. Les résultats de la figure montrent que la Capacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.capacité thermique spécifique de l'échantillon augmente avec la température, et la Capacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.capacité thermique spécifique à 50°C et 800°C est de 0,729 J/(g*K) et 0,969 J/(g*K), respectivement. Par rapport aux céramiques α-Al2O3 conventionnelles (valeurs de chaleur spécifique de 0,823 J/(g*K) et 1,237 J/(g*K) à 50°C et 800°C, respectivement), la chaleur spécifique de cet échantillon est plus faible. Pour garantir l'efficacité du test de chaleur spécifique, des creusets PtRh de 190-μl avec revêtement Al2O3 ont été utilisés pour le test.

Graphique montrant le taux de changement de masse (DTG) des échantillons de Na2ZrO3 au cours du 8e cycle, indiquant les différentes méthodes de préparation.
3) Capacité thermique spécifique de la céramique alvéolaire en cordiérite

Test du coefficient de dilatation thermique

Les résultats du test au dilatomètre sont présentés dans la figure 4. On constate que l'échantillon de cordiérite se rétracte puis se dilate avec l'augmentation de la température dans la plage de température allant de la température ambiante à 800°C, avec une température maximale de 233,6°C. Le coefficient d'expansion thermique (c'est-à-dire le coefficient d'expansion technique) dans la plage de 30°C-233,8°C est de -0,6316E-06 1/K. Le coefficient de dilatation thermique dans la plage 30°C-800°C est de 0,4138E-06 1/K, ce qui indique que le coefficient de dilatation thermique de l'échantillon est effectivement de small dans la plage de température d'échappement du moteur (la céramique α-Al2O3 a un coefficient de dilatation thermique de 8,03E-06 1/K dans la plage de 25°C à 900°C). Il convient de mentionner qu'en raison du coefficient de dilatation thermique des échantillons ( small ), le porte-échantillon et l'échantillon ont été fabriqués en silice fondue pour les essais.

Graphique de dilatation thermique pour la céramique alvéolaire en cordiérite, montrant les variations de dL/Lo en fonction de la température, en mettant en évidence les mesures clés.
4) Dilatation thermique de la céramique alvéolaire en cordiérite

Essai de Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique

Les résultats du test LFA (figure 5) sont les suivants. La LFA peut mesurer directement la Diffusivité thermiqueLa diffusivité thermique (a avec l'unité mm2/s) est une propriété propre au matériau qui permet de caractériser la conduction thermique instable. Cette valeur décrit la rapidité avec laquelle un matériau réagit à un changement de température.diffusivité thermique de l'échantillon. La Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique de l'échantillon peut être obtenue en multipliant la Diffusivité thermiqueLa diffusivité thermique (a avec l'unité mm2/s) est une propriété propre au matériau qui permet de caractériser la conduction thermique instable. Cette valeur décrit la rapidité avec laquelle un matériau réagit à un changement de température.diffusivité thermique, la densité et la Capacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.capacité thermique spécifique. La plage de température du test LFA est comprise entre 25°C et 800°C, l'intervalle de température est de 100 K, et trois points d'éclair sont testés à chaque point de température. Les informations du tableau montrent que les résultats pour les trois points d'éclair au même point de température sont très proches les uns des autres, ce qui indique que l'instrument a une bonne répétabilité de test. Le graphique de tendance ci-dessous montre que la Diffusivité thermiqueLa diffusivité thermique (a avec l'unité mm2/s) est une propriété propre au matériau qui permet de caractériser la conduction thermique instable. Cette valeur décrit la rapidité avec laquelle un matériau réagit à un changement de température.diffusivité thermique et la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique de l'échantillon diminuent avec l'augmentation de la température.

Résultats des essais LFA de diffusivité et de conductivité thermiques pour des échantillons de céramique, avec présentation des données et des graphiques d'analyse.
5) Résultats des tests de l'ACL

Conclusion

Dans l'industrie, les céramiques poreuses de cordiérite sont préparées par diverses méthodes telles que l'empilage de particules, le moussage et le moulage par extrusion. Les propriétés des céramiques de cordiérite obtenues par différentes méthodes de préparation et formulations ont chacune leurs propres avantages et inconvénients.

Dans ce travail, un échantillon de cordiérite a été testé au moyen des méthodes STA, DIL et LFA afin de caractériser la Stabilité thermiqueUn matériau est thermiquement stable s'il ne se décompose pas sous l'influence de la température. Une façon de déterminer la stabilité thermique d'une substance est d'utiliser un ATG (analyseur thermogravimétrique). stabilité thermique, la chaleur spécifique, les propriétés d'expansion thermique et la Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.conductivité thermique de l'échantillon.

NETZSCH l'entreprise dispose d'une gamme complète d'équipements d'analyse thermique et de test des propriétés physiques et peut fournir une gamme complète de solutions d'analyse thermique et de test pour les céramiques alvéolaires en cordiérite et d'autres céramiques porteuses de catalyseurs de gaz d'échappement.

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