Itinatag noong Hulyo 2024, ang Tsina Catalyst ng Gasoline Particulate Filter (GPF). Mga Supplier at Pakyawan Catalyst ng Gasoline Particulate Filter (GPF). Pabrika,
Longyou Shuochun New Material Technology Co., Ltd. ay isang high-tech na negosyo na dalubhasa sa patong at pagbebenta ng three-way catalytic converters. Ito ay malalim na nakatuon sa larangan ng mga bagong materyales.
Ang kumpanya ay laging nakabantay sa hangganan ng industriya, aktibong natututo at kumukuha ng mga advanced na pormula at mature na teknolohiya mula sa mga katulad na lokal at dayuhan. Sa pamamagitan ng malalim na pagsasaliksik at lokalisasyon ng mga pangunahing pormula, tumpak nitong inaayos ang proporsyon ng mga hilaw na materyales tulad ng mga rare earth, mahahalagang metal at di-mahahalagang metal, upang matiyak na ang mga ginawang coated carrier ay may matatag na catalytic activity at maaasahang pagganap.
Ang mga produkto ng kumpanya ay sumasaklaw sa iba't ibang mga detalye at modelo, at ang mga produkto at teknolohiya nito ay naaangkop sa mga sasakyan, motorsiklo, general-purpose engine, construction machinery, marine power, generator sets, agricultural machinery at iba pang larangan.
Sa hinaharap, ang kumpanya ay patuloy na matututo ng advanced na karanasan sa industriya, i-optimize ang produksyon at serbisyo, at mag-ambag sa pagkamit ng mga layunin ng carbon peaking at carbon neutrality sa Tsina at sa buong mundo.
Prinsipyo ng Paggawa ng GPF: Pagsala at Pagbuo
Ang pangunahing prinsipyo ng pagtatrabaho ng Gasoline Particulate Filter (GPF) ay lubos na katulad ng sa Diesel Particulate Filter (DPF), na parehong kinasasangkutan ng isang proseso ng pisikal na pagsasala at pagbabagong-buhay.
1. Mekanismo ng Pagsala
Gumagamit ang GPF ng honeycomb ceramic substrate na may mga salit-salit na nakasaksak na channel, na pinipilit ang maubos na gas na dumaloy sa mga buhaghag na dingding. Ang mga particulate matter ay nakukuha sa loob o sa ibabaw ng mga pader na ito sa pamamagitan ng mga mekanismo tulad ng diffusion, interception, at inertial impaction. Ang kahusayan sa pagsasala ay napakataas, na may kahusayan sa pagsasala ng numero ng butil na higit sa 90%.
2. Mekanismo ng Pagbabagong-buhay
Mahalaga rin ang pagbabagong-buhay para sa patuloy na operasyon ng GPF. Sa kabutihang palad, ang mga kondisyon ng pagpapatakbo ng mga makina ng gasolina ay natural na pinapaboran ang pagbabagong-buhay ng GPF.
Pangunahing Kalamangan: Mataas na Temperatura at Kapaligiran ng Kemikal
Karaniwang gumagana ang mga makina ng gasolina malapit sa three-way catalyst, kung saan mas mataas ang temperatura ng tambutso at malaki ang pagbabago sa karga ng engine, na ginagawang mas madaling maabot ang mga temperatura ng pagbabagong-buhay. Ang pinakamahalaga, ang mga makina ng gasolina ay gumagana nang malapit sa stoichiometric air-fuel ratio, ibig sabihin, ang parehong nagpapababa ng mga gas (CO, HC, H₂) at mga oxidizing gas (O₂, NOx) ay magkakasamang nabubuhay sa tambutso.
Mga Uri at Integration Scheme ng GPF Catalysts
Ang mga GPF catalyst ay hindi ganap na bagong mga materyales ngunit malapit na isinama sa mga kasalukuyang three-way catalytic converter. Mayroong tatlong pangunahing mga scheme ng pagsasama-sama:
1. Pinahiran ng GPF
Ito ang kasalukuyang pinaka-mainstream at klasikong solusyon.
Istraktura: Sa loob ng mga buhaghag na dingding ng substrate ng GPF, inilalapat ang isang three-way catalyst (TWC) coating. Ang komposisyon ng coating ay kapareho ng sa isang maginoo na TWC: ang platinum (Pt), rhodium (Rh), at palladium (Pd) ay nagsisilbing mga aktibong sangkap, habang ang alumina (Al₂O₃), ceria (CeO₂), at zirconia (ZrO₂) ay ginagamit bilang washcoat na materyales.
Prinsipyo ng Paggawa:
(1)Pagdalisay ng gas: Gumagana ito bilang isang miniature na "four-way" catalyst, na patuloy na nililinis ang CO, HC, at NOx habang ang tambutso ay dumadaan sa dingding.
(2)Promote ng pagbabagong-buhay:
Aktibong pagbabagong-buhay: Kapag kailangan ang pagbabagong-buhay, ang ECU ng makina ay nagpapayaman sa air-fuel mixture, na gumagawa ng tambutso na mayaman sa CO at HC. Ang mga gas na ito ay na-oxidize sa ibabaw ng GPF catalyst, na naglalabas ng malaking init na mabilis na nagpapataas sa panloob na temperatura ng GPF sa itaas 600°C upang masunog ang naipon na soot.
Passive regeneration: Sa ilalim ng normal na stoichiometric operation, ang NO₂ at O₂ sa tambutso ay maaari ding patuloy na mag-oxidize ng bahagi ng nakulong na soot sa tulong ng catalyst.
2. Uncoated GPF
Istraktura: Ang substrate ng GPF ay hindi nagdadala ng catalytic coating at nagsisilbing purong filter ng particulate.
Configuration: Ang ganitong uri ng GPF ay karaniwang naka-install bilang isang hiwalay na bahagi sa ibaba ng agos ng conventional three-way catalyst.
Prinsipyo ng Paggawa: Gaseous pollutants are treated by the upstream TWC, while the GPF focuses solely on trapping particulate matter. Regeneration depends on the high exhaust temperature generated by the TWC or on active engine control strategies to raise the exhaust temperature.
Aplikasyon: Nag-aalok ito ng mas mababang gastos ngunit medyo mababa ang pagganap ng pagbabagong-buhay at kahusayan sa paglilinis ng gas kumpara sa mga pinahiran na disenyo.
3. Four-Way Catalytic Converter
Ito ay isang lubos na pinagsama-samang konsepto na pinagsasama ang mga function ng isang TWC at isang GPF sa isang solong yunit.
Istraktura: Ang substrate ng GPF ay inilalagay sa isang malapit na pagkakabit na posisyon at pinahiran ng mataas na pagkarga ng three-way na catalyst na materyal.
Layunin: Upang makamit ang sabay-sabay na paglilinis ng CO, HC, NOx, at particulate matter sa loob ng isang bahagi.
Hamon: Ang configuration na ito ay nagpapataw ng napakataas na kinakailangan sa catalyst thermal stability at light-off na performance, na nagreresulta sa mas malaking teknikal na kumplikado at mas mataas na gastos.
Mga Pangunahing Reaksyon ng Kemikal ng GPF Catalysts
Para sa mga coated na sistema ng GPF, ang mga kemikal na reaksyon ay maaaring nahahati sa dalawang pangunahing kategorya:
1. Karaniwang Three-Way Catalytic Reactions (sa ilalim ng stoichiometric na mga kondisyon):
2CO O₂ → 2CO₂
HC O₂ → CO₂ H₂O
2NOx → N₂ xO₂
2. Mga Reaksyon na Nagsusulong ng Regeneration:
Soot Oxidation:
C O₂ → CO₂ (Direktang oksihenasyon)
C 2NO₂ → CO₂ 2NO (Oxidation sa pamamagitan ng NO₂ — ang pangunahing daanan para sa passive regeneration)
Mga Exothermic Reaction (para sa aktibong pagbabagong-buhay):
2CO O₂ → 2CO₂ (Exothermic)
HC O₂ → CO₂ H₂O (Exothermic)
Ang init na inilabas mula sa mga reaksyong ito ay direktang nagpapataas sa temperatura ng substrate ng GPF, na nagpapagana ng pagkasunog at pagbabagong-buhay ng soot.












