WO2023243622A1 - 排気ガス清浄剤用溶剤、排気ガス清浄剤用組成物および排気ガス清浄剤 - Google Patents
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- WO2023243622A1 WO2023243622A1 PCT/JP2023/021849 JP2023021849W WO2023243622A1 WO 2023243622 A1 WO2023243622 A1 WO 2023243622A1 JP 2023021849 W JP2023021849 W JP 2023021849W WO 2023243622 A1 WO2023243622 A1 WO 2023243622A1
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- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02M—SUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
- F02M27/00—Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like
- F02M27/04—Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like by electric means, ionisation, polarisation or magnetism
Definitions
- the present invention relates to a solvent for an exhaust gas cleaner, a composition for an exhaust gas cleaner, and an exhaust gas cleaner.
- the applicant has developed an automobile exhaust gas purifier using only naturally derived ingredients by adding a) fine powder of tourmaline, b) fine powder of porous material, c) extracted from seaweed to water. proposes an automobile exhaust gas cleaner containing fucoidan, d) amino peptide extracted from seaweed, and/or alginic acids (Patent Document 1).
- This automobile exhaust gas purifier can improve the fuel efficiency of automobiles by simply spraying it onto the air filter, and can reduce carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HC), and nitride oxides ( NO ), carbon dioxide (CO2) emissions can be reduced.
- Patent No. 6339724 WO2016/104780 U.S. Patent No. US10,913,037 China patent number CN.107207296 Patent No. 6527161
- Patent Document 1 Even in the exhaust gas purifier of Patent Document 1, further improvements have been desired in terms of the exhaust gas purifying effect and the effect of improving fuel efficiency in automobiles and the like. Furthermore, the exhaust gas purifier disclosed in Patent Document 1 sometimes deteriorates or rots when used for a long period of time.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides an exhaust gas cleaner that has an excellent exhaust gas purifying effect and an effect on improving fuel efficiency of automobiles, etc., and can be used stably over a long period of time.
- An object of the present invention is to provide an exhaust gas cleaner, a solvent for an exhaust gas cleaner used therein, and a composition for an exhaust gas cleaner.
- the present invention provides the following exhaust gas cleaner solvent, exhaust gas cleaner composition, and exhaust gas cleaner.
- a solvent for an exhaust gas cleaner containing an oxygen solution The oxygen dissolving solution undergoes the following steps: (1) A step of adding a deoxidizing amino compound to an oxygen solution and heating it at a temperature of 80° C.
- the numerical value P1 of the amount of dissolved oxygen (ppm) measured by the dissolved oxygen amount measuring method including A solvent for an exhaust gas purifier, characterized in that the amount of dissolved oxygen determined by the difference (P1-P2) between the amount of dissolved oxygen (ppm) and the numerical value P2 is 50 ppm or more.
- the solvent for exhaust gas cleaner and the composition for exhaust gas cleaner of the present invention can improve the exhaust gas cleaning effect of the exhaust gas cleaner and the fuel efficiency improvement effect of automobiles, etc.
- the exhaust gas purifier of the present invention has an excellent exhaust gas purifying effect and an effect of improving fuel efficiency in automobiles and the like. Further, the exhaust gas cleaner of the present invention is inhibited from deterioration and putrefaction over time, and can be used stably for a long period of time.
- FIG. 2 is a diagram showing the fuel efficiency when the exhaust gas purifier produced in Example 1 was sprayed onto the air filter, and the fuel efficiency when it was not sprayed.
- FIG. 2 is a diagram showing the fuel efficiency when the exhaust gas purifier produced in Example 1 was sprayed onto the air filter, and the fuel efficiency when it was not sprayed.
- FIG. 2 is a diagram showing the exhaust gas cleaning effect when the exhaust gas cleaner prepared in Example 1 is sprayed onto the air filter, and the exhaust gas cleaning effect when the exhaust gas cleaner is not sprayed.
- FIG. 2 is a diagram showing the exhaust gas cleaning effect when the exhaust gas cleaner prepared in Example 1 is sprayed onto the air filter, and the exhaust gas cleaning effect when the exhaust gas cleaner is not sprayed.
- Patent Documents 2-4 While conducting research on oxygen dissolving solutions, the present inventor has established a new method for producing oxygen dissolving solutions. We have succeeded in developing an oxygen-dissolving solution that has the characteristic of stably maintaining substances (objects), and have obtained patents in Japan, the United States, and China (Patent Documents 2-4). In addition, the present inventor has also established a new method for measuring the amount of dissolved oxygen (Patent Document 5). It has also been confirmed that the water contains dissolved oxygen (oxygen-included hydrate), which cannot be measured using conventional methods for measuring the amount of dissolved oxygen.
- the exhaust gas purifier solvent of the present invention contains the oxygen solution described in Patent Documents 2-4.
- this oxygen solution is processed through the following steps: (1) A step of adding a deoxidizing amino compound to an oxygen solution and heating it at a temperature of 80° C. or higher; (2) after the step (1), measuring the concentration of the deoxidizing amino compound contained in the oxygen solution; (3) calculating the amount of dissolved oxygen contained in the oxygen solution before passing through step (1) from the concentration of the deoxygenating amino compound measured in step (2);
- the numerical value P1 of the amount of dissolved oxygen (ppm) measured by the dissolved oxygen amount measuring method including It is characterized in that the amount of dissolved oxygen determined by the difference (P1-P2) between the amount of dissolved oxygen (ppm) and the numerical value P2 is 50 ppm or more.
- the difference (P1-P2) is preferably 100 (ppm) or more, more preferably 200 (ppm) or more, still more preferably 300 (ppm) or more, and particularly preferably 400 (ppm) or more. be.
- the upper limit of the amount of dissolved oxygen determined by (P1-P2) is not particularly limited, but is, for example, 1000 ppm or less, 800 ppm or less, 600 ppm or less, or 500 ppm or less.
- the above measurement method utilizes the measurement method described in Patent Document 5.
- the deoxygenating amino compound in step (1) can be exemplified by one or more of carbohydrazide, diethylhydroxylamine, hydroxydiaminobenzene, and isopropylhydroxylamine, and among them, carbohydrazide is particularly preferred. preferable.
- the heating temperature of the liquid sample containing the deoxidizing amino compound is preferably in the range of 80°C to 120°C.
- the heating time can be approximately 3 to 4 hours when heating the oxygen solution to 80°C, and approximately 30 minutes to 2 hours when heating to 100°C.
- the method for measuring the concentration of the deoxidizing amino compound in step (2) is not particularly limited, and any known method such as iodometric titration (oxidation-reduction titration) can be appropriately employed.
- step (3) the concentration of the deoxidizing amino compound measured in step (2) and the concentration of the deoxidizing amino compound in step (1) are compared, and the reaction amount of the deoxidizing amino compound is determined.
- the amount of dissolved oxygen (P1) contained in the oxygen solution before passing through step (1) can be calculated.
- this oxygen solution is commercially available under the trade name "WOX” (registered trademark) manufactured by Mediscience Espore Co., Ltd., and is manufactured by the manufacturing method described in Patent Documents 2-4. can be considered.
- the temperature of the RO water supplied from the RO water storage tank is preferably set to 5° C. or higher and 20° C. or lower.
- the flow rate of RO water is preferably set to 10 L/min to 30 L/min, and more preferably set to 15 L/min to 20 L/min.
- the flow rate of oxygen to be injected is preferably set to 0.05 L/min to 0.50 L/min, and more preferably set to 0.05 L/min to 0.30 L/min. , more preferably set to 0.05 L/min to 0.20 L/min.
- the amount of dissolved oxygen in the oxygen solution can also be increased.
- By keeping the oxygen flow rate relatively low within the above range it is possible to increase the amount of dissolved oxygen in the oxygen solution.
- Even the inventor of the present invention could not have predicted that it would be possible to significantly increase the Further, in producing the oxygen solution of the present invention, it is considered that the combination of oxygen flow rate, RO water amount, and temperature greatly contributes to an increase in the amount of dissolved oxygen.
- oxygen clathrate hydrate is a compound in which oxygen molecules are surrounded by a lattice of water molecules.
- the dissolved oxygen of oxygen clathrate hydrates contained in this oxygen solution cannot be measured using conventional methods for measuring the amount of dissolved oxygen, such as the diaphragm electrode method, Winkler method, or fluorescence method. First, it can be measured by the measuring method disclosed in Patent Document 5.
- the exhaust gas purifier of the present invention is Ingredients below: (A) Solvent for exhaust gas purifier of the present invention (oxygen solution); (B) at least one of a silver complex in which silver particles and an amino acid are bonded, or a silver complex in which silver particles and a hydroxy acid are bonded; (C) Tourmaline fine powder; (D) fine powder of porous material; and (E) fucoidan; Contains.
- Component (A) is the above-mentioned solvent for the exhaust gas purifier (oxygen solution) of the present invention. Solvents for exhaust gas cleaners are characterized by having a dissolving power three times stronger than purified water and including oxygen. The exhaust gas cleaner solvent (oxygen solution) can effectively dissolve or disperse components (B) to (E) and other components.
- the exhaust gas purifying agent of the present invention synergistically improves the exhaust gas purifying effect and the fuel efficiency improvement effect of automobiles, etc. by containing the above-mentioned oxygen dissolving liquid. This is a new finding that has not been previously known.
- Component (B) is at least one of a silver complex in which silver particles and an amino acid are bonded (amino acid silver complex), or a silver complex in which silver particles and a hydroxy acid are bonded (hydroxy acid silver complex).
- the diameter of the silver particles is 1 to 100 nm, preferably 1 to 10 nm. When the silver particles have this size, a good silver complex is formed and silver ions can be effectively eluted.
- the raw material for the silver particles is not particularly limited, and for example, a commercially available colloidal silver dispersion can be used as appropriate.
- a commercially available silver colloid dispersion Nano Silver Dispersion (manufactured by Nippon Aeon Co., Ltd.) can be preferably used.
- This nanosilver dispersion liquid is colorless and transparent and contains silver particles with a diameter of about 100 nm, and the concentration of silver particles is 10,000 ppm to 30,000 ppm.
- the amino acid is at least one of histidine, methionine, and cysteine.
- the amino acid is histidine, methionine, or cysteine, a good amino acid silver complex is formed and silver ions can be effectively eluted.
- the hydroxy acid is not particularly limited, but is preferably at least one of malic acid and citric acid.
- the concentration of the silver complex is preferably 1 ppm or more, more preferably 10 ppm or more.
- the exhaust gas purifier of the present invention may contain an appropriate amount of 1 to 10,000 ppm, in practice, 1 to 1,000 ppm (0.0001 to 0.1% by mass), depending on its use. Can be adjusted. Note that the concentration of the silver complex (amino acid silver complex or hydroxy acid silver complex) can be measured by a known method.
- the exhaust gas cleaner of the present invention has an improved antiseptic effect and can be used stably for a long period of time.
- Component (C) is a fine powder of tourmaline.
- Tourmaline is the name of a group of silicate minerals.
- the pressure of the air passing through the air filter causes the moisture (water vapor) in the air passing through the air filter to become hydroxyl ions (H 3 O 2- ) and hydrogen gas.
- the phenomenon of decomposition into (H 2 ) occurs, and the cleaning effect in the combustion chamber of the engine due to the surfactant action of hydroxyl ions and the combustion effect of hydrogen gas allow the fuel to be combusted in a form close to complete combustion.
- tourmaline fine powder attached and fixed to an air filter etc. generates piezoelectricity due to the pressure of the air passing through the air filter, and as shown in the following formula (1), the water molecules (H 2 O) is electrolyzed into H + and OH - , and as shown in equation (2) below, H + is attracted to tourmaline and released as hydrogen gas (H 2 ), while OH - is released as hydrogen gas (H 2 ). It combines with molecules (H 2 O) and changes into an ion with a surfactant effect called a negative hydroxyl ion (H 3 O 2- ).
- hydrogen gas (H 2 ) generated by this electrolysis can improve fuel efficiency by burning itself, and by combusting hydrogen gas (H 2 ) and consuming oxygen (O 2 ), Fuel injection amount by feedback control (control that measures the amount of oxygen (O 2 ) in the exhaust gas and increases the amount of fuel injection if there is enough oxygen, assuming that it can still be burned), which is currently used in most cars. It is thought that by preventing an increase in the amount of fuel, fuel efficiency can be improved, and exhaust gas purification of automobiles can be further improved.
- the particle size of the tourmaline fine powder is preferably smaller because the specific surface area can be increased, but finely pulverizing it requires time and expense. Therefore, it is generally preferred for practical purposes that the maximum diameter is 100 ⁇ m to 600 ⁇ m.
- the content of tourmaline fine powder in the exhaust gas cleaner of the present invention is not particularly limited, but may be, for example, in the range of 0.1 to 5.0% by mass.
- Component (D) is a fine powder of porous material.
- the exhaust gas cleaner of the present invention can increase the contact area between the fine powder of tourmaline and moisture (steam), thereby promoting the electrolytic action.
- the porous material may be a microporous material (pore size: 2 nm or less), a mesoporous material (pore size: 2 to 50 nm), or a macroporous material (pore size: 50 nm or more).
- the microporous material include activated carbon, zeolite, acetylene black, Ketjen black, furnace black, porous urethane foam, porous polyethylene, and porous vinyl acetate.
- mesoporous materials include silica oligomers, hollow silica, MCM, FSM, and metal oxide nanoparticles.
- the macroporous material include pumice.
- the particle size of the fine powder of the porous material a particle size that can promote the electrolytic action of the above-mentioned tourmaline fine powder can be used, but usually one with a primary particle size of 100 nm to 200 nm is used. It is preferable.
- the content of the porous material in the exhaust gas cleaner of the present invention is not particularly limited, but may be, for example, in the range of 0.1 to 5.0% by mass.
- Component (E) is fucoidan.
- Fucoidan is a type of sulfated polysaccharide, and is mainly a compound consisting of tens to hundreds of thousands of L-fucose (polysaccharide) linked through ⁇ 1-2 and ⁇ 1-4 bonds, and has an average molecular weight of about 200,000. It is.
- fucoidan is extracted from seaweed.
- the exhaust gas cleaner of the present invention can uniformly adhere fine powder of tourmaline and fine powder of porous material to an air filter.
- the content of fucoidan in the exhaust gas purifier of the present invention is not particularly limited, but may range, for example, from 0.01% by mass to 2.0% by mass.
- the exhaust gas cleaner of the present invention includes compounding agents commonly used in formulations, such as surfactants, oils, alcohols, thickeners, preservatives, antioxidants, chelating agents, pH adjusters, Essential oils and the like can be added as appropriate.
- the exhaust gas cleaner of the present invention can contain at least one of peptides and alginic acids.
- a peptide is generally less than 50 amino acids having an amino group (-NH 2 ) and a carboxyl group (-COOH) bonded to both sides of a carbon (C).
- Alginic acids are polysaccharides contained in seaweed, for example, and are a type of dietary fiber.
- the exhaust gas cleaner of the present invention contains peptides or alginic acids, so that when the air filter is returned to the engine room and the heat applied when driving a car, the peptides or alginic acids gel and thicken, resulting in fine powder of tourmaline. And the fine powder of the porous material can be reliably fixed to the air filter.
- the content of peptides or alginic acids in the exhaust gas cleaner of the present invention is not particularly limited, but may be, for example, in the range of 0.01% by mass to 2.0% by mass.
- the exhaust gas cleaner of the present invention can contain plant essential oils such as cypress oil and cypress oil, which act as natural preservatives.
- an exhaust gas cleaner of the present invention for example, a commercially available silver colloid dispersion (silver particle concentration: 10,000 ppm to 30,000 ppm) is diluted with an exhaust gas cleaner solvent (component (A) oxygen solution),
- the method may include a step of adding and stirring amino acids such as histidine, methionine, and cysteine, and hydroxy acids such as malic acid or citric acid.
- the amount of amino acid or hydroxy acid added can also be adjusted as appropriate, taking into consideration the concentration of the silver complex described above.
- the component (B) can be dissolved in the exhaust gas cleaner solvent (component (A)) to obtain an exhaust gas cleaner composition.
- the method for producing an exhaust gas cleaner of the present invention can include a step of blending components (C) to (E) into the exhaust gas cleaner composition.
- the exhaust gas cleaner solvent and exhaust gas cleaner of the present invention are not limited to the above embodiments.
- Example 1 Preparation of exhaust gas cleaner A commercially available silver colloid dispersion (manufactured by Nippon Aeon Co., Ltd., product name "Nano Silver Dispersion”) having a silver concentration of 10,000 ppm and a silver particle diameter of about 100 nm was used. After diluting with an oxygen solution (component (A)) and adjusting the amount of silver to 1000 ppm, histidine is added as an amino acid and stirred to form an exhaust gas cleaner composition containing an amino acid silver complex (component (A)). A mixture of component (B)) was obtained.
- the product name "WOX” (registered trademark) manufactured by Mediscience Espore Co., Ltd. was used.
- This oxygen solution was prepared according to the method of Patent Document 5. The following steps: (1) A step of adding a deoxidizing amino compound to an oxygen solution and heating it at a temperature of 80° C. or higher; (2) After step (1), measuring the concentration of the deoxidizing amino compound contained in the oxygen solution; (3) calculating the amount of dissolved oxygen contained in the oxygen solution before passing through step (1) from the concentration of the deoxygenating amino compound measured in step (2); The numerical value P1 of the amount of dissolved oxygen (ppm) measured by the dissolved oxygen amount measuring method including The amount of dissolved oxygen determined by the difference (P1-P2) between the amount of dissolved oxygen (ppm) and the numerical value P2 is approximately 50 ppm to 500 ppm.
- Example 2 Performance test of exhaust gas purifier (test method) An air filter was taken out from the engine compartment of various vehicles, and the exhaust gas cleaner prepared in Example 1 was sprayed onto both sides of the air filter and dried. This air filter was returned to the engine compartment and its effectiveness in cleaning exhaust gas and improving fuel efficiency was investigated.
- FIGS. 1 and 2 are diagrams showing fuel efficiency when the exhaust gas purifier produced in Example 1 was sprayed onto the air filter of a regular passenger car or a transport truck, and when it was not sprayed.
- Figures 3 and 4 are diagrams showing the exhaust gas purifying effect when the exhaust gas purifier prepared in Example 1 was sprayed onto the air filter of a regular passenger car or a transport truck, and when it was not sprayed. .
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Abstract
【課題】排気ガス清浄効果や自動車などの燃費向上効果に優れ、かつ、長期間に亘って安定的に使用することができる排気ガス清浄剤、これに用いられる排気ガス清浄剤用溶剤および排気ガス清浄剤用組成物を提供すること。 【解決手段】酸素溶解液を含む排気ガス清浄剤用溶剤であって、前記酸素溶解液は、以下の工程: (1)脱酸素性アミノ化合物を酸素溶解液に添加し、80℃以上の温度で加熱する工程; (2)前記工程(1)の後、酸素溶解液に含まれる脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する工程; (3)前記工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度から、前記工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量を算出する工程;を含む溶存酸素量測定方法によって測定された溶存酸素量(ppm)の数値P1と、隔膜法、蛍光法およびウィンクラー法のうちのいずれかの溶存酸素量測定方法によって測定された酸素溶解液の溶存酸素量(ppm)の数値P2との差(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量が50ppm以上である排気ガス清浄剤用溶剤とする。
Description
本発明は、排気ガス清浄剤用溶剤、排気ガス清浄剤用組成物および排気ガス清浄剤に関する。
近年、自動車等などの排気ガスに伴う空気汚染・地球温暖化現象、石油の枯渇に伴う原油不足等が世界的に問題になっており、自動車などの排気ガスの清浄化、燃費向上が重要な課題となっている。
そして、本出願人は、天然由来の成分のみを用いた自動車用排気ガス清浄剤として、水に、a)トルマリンの微粉末、b)多孔質材料の微粉末、c)海藻類から抽出されたフコイダン、d)海藻類から抽出されたアミノペプチドおよび/またはアルギン酸類を含有させた自動車用排気ガス清浄剤を提案している(特許文献1)。この自動車用排気ガス清浄剤は、エアフィルターに噴霧するという簡単な方法により、自動車の燃費を向上でき、排気ガス中の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒化酸化物(NOX)、二酸化炭素(CO2)の排出量を低減することができる。
しかしながら、特許文献1の排気ガス清浄剤においても、排気ガス清浄効果や自動車などの燃費向上効果について、更なる改善が望まれていた。また、特許文献1の排気ガス清浄剤では、長期間使用すると劣化や腐敗が生じる場合があった。
本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであり、排気ガス清浄効果や自動車などの燃費向上効果に優れ、かつ、長期間に亘って安定的に使用することができる排気ガス清浄剤、これに用いられる排気ガス清浄剤用溶剤および排気ガス清浄剤用組成物を提供することを課題としている。
上記の課題を解決するため、本発明は、以下の排気ガス清浄剤用溶剤、排気ガス清浄剤用組成物および排気ガス清浄剤を提供する。
[1]酸素溶解液を含む排気ガス清浄剤用溶剤であって、
前記酸素溶解液は、以下の工程:
(1)脱酸素性アミノ化合物を酸素溶解液に添加し、80℃以上の温度で加熱する工程;
(2)前記工程(1)の後、酸素溶解液に含まれる脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する工程;
(3)前記工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度から、前記工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量を算出する工程;
を含む溶存酸素量測定方法によって測定された溶存酸素量(ppm)の数値P1と、隔膜法、蛍光法およびウィンクラー法のうちのいずれかの溶存酸素量測定方法によって測定された酸素溶解液の溶存酸素量(ppm)の数値P2との差(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量が50ppm以上であることを特徴とする排気ガス清浄剤用溶剤。
[2]前記[1]の排気ガス清浄剤用溶剤と、
銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体のうちの少なくともいずれかと
を含む
ことを特徴とする排気ガス清浄剤用組成物。
[3]以下の成分:
(A)前記[1]の排気ガス清浄剤用溶剤;
(B)銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体のうちの少なくともいずれか;
(C)トルマリンの微粉末;
(D)多孔質材料の微粉末;および
(E)フコイダン;
を含有することを特徴とする排気ガス清浄剤。
[4]前記成分(B)は、前記アミノ酸が、ヒスチジン、メチオニン、システインのうちの少なくともいずれかである
ことを特徴とする前記[3]の排気ガス清浄剤。
[5]前記ヒドロキシ酸が、リンゴ酸またはクエン酸のうちの少なくともいずれかである
ことを特徴とする前記[3]または[4]の排気ガス清浄剤。
[6]前記銀粒子の直径が1~100nmである
ことを特徴とする前記[3]から[5]のいずれかの排気ガス清浄剤。
[1]酸素溶解液を含む排気ガス清浄剤用溶剤であって、
前記酸素溶解液は、以下の工程:
(1)脱酸素性アミノ化合物を酸素溶解液に添加し、80℃以上の温度で加熱する工程;
(2)前記工程(1)の後、酸素溶解液に含まれる脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する工程;
(3)前記工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度から、前記工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量を算出する工程;
を含む溶存酸素量測定方法によって測定された溶存酸素量(ppm)の数値P1と、隔膜法、蛍光法およびウィンクラー法のうちのいずれかの溶存酸素量測定方法によって測定された酸素溶解液の溶存酸素量(ppm)の数値P2との差(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量が50ppm以上であることを特徴とする排気ガス清浄剤用溶剤。
[2]前記[1]の排気ガス清浄剤用溶剤と、
銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体のうちの少なくともいずれかと
を含む
ことを特徴とする排気ガス清浄剤用組成物。
[3]以下の成分:
(A)前記[1]の排気ガス清浄剤用溶剤;
(B)銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体のうちの少なくともいずれか;
(C)トルマリンの微粉末;
(D)多孔質材料の微粉末;および
(E)フコイダン;
を含有することを特徴とする排気ガス清浄剤。
[4]前記成分(B)は、前記アミノ酸が、ヒスチジン、メチオニン、システインのうちの少なくともいずれかである
ことを特徴とする前記[3]の排気ガス清浄剤。
[5]前記ヒドロキシ酸が、リンゴ酸またはクエン酸のうちの少なくともいずれかである
ことを特徴とする前記[3]または[4]の排気ガス清浄剤。
[6]前記銀粒子の直径が1~100nmである
ことを特徴とする前記[3]から[5]のいずれかの排気ガス清浄剤。
本発明の排気ガス清浄剤用溶剤および排気ガス清浄剤用組成物は、排気ガス清浄剤の排気ガス清浄効果や自動車などの燃費向上効果を向上させることができる。本発明の排気ガス清浄剤は、排気ガス清浄効果や自動車などの燃費向上効果に優れている。また、本発明の排気ガス清浄剤は、経時的な劣化や腐敗が抑制され、長期間に亘って安定的に使用することができる。
これまでに、本発明者は、酸素溶解液についての研究を進める中で、新しい酸素溶解液の製造方法を確立し、例えば100℃に加熱しても溶液中の溶解酸素(酸素包接水和物)が安定に維持されるという特徴を有する酸素溶解液の開発に成功し、日本、米国および中国において特許を取得している(特許文献2-4)。また、本発明者は、新しい溶存酸素量測定方法についても確立しており(特許文献5)、特許文献2-4の酸素溶解液には、例えば、隔膜電極法、ウィンクラー法、蛍光法などの従来の溶存酸素量の測定方法では測定できない溶解酸素(酸素包摂水和物)が含まれていることも確認している。
このような知見に基づいて、本発明者らは、特許文献1の排気ガス清浄剤において、溶剤となる水や防腐剤を改良することで、排気ガス清浄作用や自動車などの燃費を向上させることを新たに着想し、本発明を完成させるに至った。
以下、本発明の排気ガス清浄剤用溶剤および排気ガス清浄剤の一実施形態について説明する。
本発明の排気ガス清浄剤用溶剤は、特許文献2-4に記載の酸素溶解液を含む。
具体的には、この酸素溶解液は、以下の工程:
(1)脱酸素性アミノ化合物を酸素溶解液に添加し、80℃以上の温度で加熱する工程;
(2)前記工程(1)の後、酸素溶解液に含まれる脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する工程;
(3)前記工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度から、前記工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量を算出する工程;
を含む溶存酸素量測定方法によって測定された溶存酸素量(ppm)の数値P1と、隔膜法、蛍光法およびウィンクラー法のうちのいずれかの溶存酸素量測定方法によって測定された酸素溶解液の溶存酸素量(ppm)の数値P2との差(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量が50ppm以上であるという特徴を有している。差(P1-P2)は、好ましくは、100(ppm)以上であり、より好ましくは200(ppm)以上であり、さらに好ましくは300(ppm)以上であり、特に好ましくは400(ppm)以上である。(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量の上限値は特に限定されないが、例えば、1000ppm以下、800ppm以下、600ppm以下、500ppm以下である。
(1)脱酸素性アミノ化合物を酸素溶解液に添加し、80℃以上の温度で加熱する工程;
(2)前記工程(1)の後、酸素溶解液に含まれる脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する工程;
(3)前記工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度から、前記工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量を算出する工程;
を含む溶存酸素量測定方法によって測定された溶存酸素量(ppm)の数値P1と、隔膜法、蛍光法およびウィンクラー法のうちのいずれかの溶存酸素量測定方法によって測定された酸素溶解液の溶存酸素量(ppm)の数値P2との差(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量が50ppm以上であるという特徴を有している。差(P1-P2)は、好ましくは、100(ppm)以上であり、より好ましくは200(ppm)以上であり、さらに好ましくは300(ppm)以上であり、特に好ましくは400(ppm)以上である。(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量の上限値は特に限定されないが、例えば、1000ppm以下、800ppm以下、600ppm以下、500ppm以下である。
上記の測定方法は、特許文献5に記載されている測定方法を利用している。
例えば、工程(1)における脱酸素性アミノ化合物は、カルボヒドラジド、ジエチルヒドロキシルアミン、ヒドロキシジアミノベンゼン、イソプロピルヒドロキシルアミンのうちの1種または2種以上を例示することができ、なかでもカルボヒドラジドが特に好ましい。
また、工程(1)では、脱酸素性アミノ化合物を含む液体サンプルの加熱温度は80℃~120℃の範囲であることが好ましい。加熱時間は、酸素溶解液を80℃に加熱する場合は3~4時間程度、100℃に加熱する場合は30分~2時間程度の範囲を一応の目安とすることができる。
工程(2)における、脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する方法は特に限定されず、例えばヨウ素滴定法(酸化還元滴定法)などの公知の方法を適宜採用することができる。
工程(3)では、工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度と、工程(1)における脱酸素性アミノ化合物の濃度とを比較して、脱酸素性アミノ化合物の反応量から工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量(P1)を算出することができる。
そして、この酸素溶解液は、本出願時において、メディサイエンス・エスポア株式会社製 商品名「WOX」(登録商標)として市販されており、その製造に際しては、特許文献2-4に記載の製造方法を考慮することができる。
特許文献2-4に記載の製造方法の場合、さらなる改良として、RO水貯蔵タンクから供給されるRO水の水温は、5℃以上20℃以下に設定することが好ましい。また、RO水の流量は、10L/min~30L/minに設定することが好ましく、15L/min~20L/minに設定することがより好ましい。また、酸素溶解液製造システムでは、注入する酸素流量を0.05L/min~0.50L/minに設定することが好ましく、0.05L/min~0.30L/minに設定することがより好ましく、0.05L/min~0.20L/minに設定することがより好ましい。一般に、注入する酸素流量を増加させることで酸素溶解液の溶存酸素量も増加させることができるとも考えられる。しかしながら、注入する酸素流量を単に増加させることでは、酸素溶解液の溶存酸素量を格段に増加させることは難しく、上記の範囲に酸素流量を比較的低く抑えることで、酸素溶解液の溶存酸素量を格段に増加させることができることは、本発明者であっても全く予期できないことであった。また、本発明の酸素溶解液を製造するにあたっては、酸素流量、RO水水量、温度の組み合わせが溶存酸素量の増加に大きく寄与していると考えられる。
この酸素溶解液には、酸素分子と水分子によって形成された酸素包接水和物の状態で溶存していると考えられる。ここでいう「酸素包接水和物」とは、酸素分子が水分子の格子に囲まれた形態の化合物である。そして、この酸素溶解液に含まれる酸素包接水和物は、例えば、隔膜電極法、ウィンクラー法、蛍光法などの従来の溶存酸素量の測定方法では、その溶解酸素を測定することはできず、特許文献5の測定方法によって測定することができる。
本発明の排気ガス清浄剤は、例えば、自動車、自動二輪車、船舶などのエアフィルターなどに噴霧することで、長期間に亘って安定的に、排気ガスの清浄効果を高めることができるとともに、燃費を向上させることができる。
本発明の排気ガス清浄剤は、
以下の成分:
(A)本発明の排気ガス清浄剤用溶剤(酸素溶解液);
(B)銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体のうちの少なくともいずれか;
(C)トルマリンの微粉末;
(D)多孔質材料の微粉末;および
(E)フコイダン;
を含有する。
以下の成分:
(A)本発明の排気ガス清浄剤用溶剤(酸素溶解液);
(B)銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体のうちの少なくともいずれか;
(C)トルマリンの微粉末;
(D)多孔質材料の微粉末;および
(E)フコイダン;
を含有する。
<1>成分(A)
成分(A)は、上述した本発明の排気ガス清浄剤用溶剤(酸素溶解液)である。排気ガス清浄剤用溶剤は、精製水に比較して溶解力が3倍ほど強く、酸素を包接しているという特徴がある。排気ガス清浄剤用溶剤(酸素溶解液)は、成分(B)~(E)およびその他の成分を効果的に溶解または分散させることができる。
成分(A)は、上述した本発明の排気ガス清浄剤用溶剤(酸素溶解液)である。排気ガス清浄剤用溶剤は、精製水に比較して溶解力が3倍ほど強く、酸素を包接しているという特徴がある。排気ガス清浄剤用溶剤(酸素溶解液)は、成分(B)~(E)およびその他の成分を効果的に溶解または分散させることができる。
本発明の排気ガス清浄剤は、上記の酸素溶解液が含まれることで、排気ガス清浄効果や自動車などの燃費向上効果が相乗的に向上している。このことは、これまでに知られていない新規な知見である。
<2>成分(B)
成分(B)は、銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体(アミノ酸銀錯体)、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体(ヒドロキシ酸銀錯体)のうちの少なくともいずれかである。
成分(B)は、銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体(アミノ酸銀錯体)、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体(ヒドロキシ酸銀錯体)のうちの少なくともいずれかである。
銀粒子の直径が1~100nmであり、1~10nmであることが好ましい。銀粒子がこの大きさであると、良好な銀錯体が形成され、銀イオンを効果的に溶出させることができる。
銀粒子の原料は特に限定されず、例えば、市販の銀コロイド分散液を適宜使用することができる。具体的には、市販の銀コロイド分散液として、ナノシルバー分散液(日本イオン株式会社製)を好ましく使用することができる。このナノシルバー分散液は、直径約100nmの銀粒子を含有する無色透明であり、銀粒子の濃度は、10000ppm~30000ppmである。
本発明の排気ガス清浄剤が成分(B)としてアミノ酸銀錯体を含む場合、アミノ酸は、ヒスチジン、メチオニン、システインのうちの少なくともいずれかである。アミノ酸がヒスチジン、メチオニン、システインであると、良好なアミノ酸銀錯体が形成され、銀イオンを効果的に溶出させることができる。
本発明の排気ガス清浄剤が成分(B)としてヒドロキシ酸銀錯体を含む場合、ヒドロキシ酸は特に限定されないが、リンゴ酸またはクエン酸のうちの少なくともいずれかであることが好ましい。
本発明の排気ガス清浄剤は、銀錯体(アミノ酸銀錯体またはヒドロキシ酸銀錯体)の濃度が、1ppm以上であることが好ましく、10ppm以上であることがより好ましい。
具体的には、本発明の排気ガス清浄剤は、その用途などに応じて、例えば、1~10000ppm、実際的には、1~1000ppm(0.0001~0.1質量%)の範囲で適宜調整することができる。なお、銀錯体(アミノ酸銀錯体またはヒドロキシ酸銀錯体)の濃度は公知の手法により測定することができる。
本発明の排気ガス清浄剤は、成分(A)とともに成分(B)を含むことで、防腐作用が向上し、長期間、安定的に使用することができる。
また、上記の成分(A)と成分(B)とを配合することで排気ガス清浄剤用組成物とすることができる。
<3>成分(C)
成分(C)はトルマリン(tourmaline)の微粉末である。トルマリンはケイ酸塩鉱物のグループ名である。トルマリンの微粉末がエアフィルターなどに付着・固定すると、エアフィルターを通過する空気の圧力により、エアフィルターを通過する空気中の水分(水蒸気)が、ヒドロキシルイオン(H3O2-)と水素ガス(H2)に分解される現象が生じ、ヒドロキシルイオンの界面活性作用によるエンジンの燃焼室内の洗浄効果と水素ガスの燃焼効果により燃料を完全燃焼に近い形で燃焼させることができるので、自動車などの燃費を向上させると共に、排気ガス中の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒化酸化物(NOX)、二酸化炭素(CO2)の排出量を大幅に低減することができ、排気ガスを清浄化する性能をさらに向上させることができると考えられる。
成分(C)はトルマリン(tourmaline)の微粉末である。トルマリンはケイ酸塩鉱物のグループ名である。トルマリンの微粉末がエアフィルターなどに付着・固定すると、エアフィルターを通過する空気の圧力により、エアフィルターを通過する空気中の水分(水蒸気)が、ヒドロキシルイオン(H3O2-)と水素ガス(H2)に分解される現象が生じ、ヒドロキシルイオンの界面活性作用によるエンジンの燃焼室内の洗浄効果と水素ガスの燃焼効果により燃料を完全燃焼に近い形で燃焼させることができるので、自動車などの燃費を向上させると共に、排気ガス中の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒化酸化物(NOX)、二酸化炭素(CO2)の排出量を大幅に低減することができ、排気ガスを清浄化する性能をさらに向上させることができると考えられる。
すなわち、エアフィルターなどに付着・固定したトルマリンの微粉末は、エアフィルターを通過する空気の圧力によりピエゾ電気を生じ、下記式(1)に示すように、空気中に含まれる水分子(H2O)がH+とOH-に電気分解され、さらに、下記式(2)に示すように、H+はトルマリンに引きつけられ水素ガス(H2)となって放出される一方、OH-は水分子(H2O)と結合して、マイナスのヒドロキシルイオン(H3O2-)と呼ばれる界面活性効果を持ったイオンに変化する。
2H2O →H2 + 2OH-・・・(1)
OH-+H2O →H3O2- ・・・(2)
この電気分解で発生するヒドロキシルイオン(H3O2-)は、界面活性作用を有していることから、エンジンの燃焼室内のすす等の汚れを除去し、燃費を向上させるように作用すると考えられる。
OH-+H2O →H3O2- ・・・(2)
この電気分解で発生するヒドロキシルイオン(H3O2-)は、界面活性作用を有していることから、エンジンの燃焼室内のすす等の汚れを除去し、燃費を向上させるように作用すると考えられる。
また、この電気分解で発生する水素ガス(H2)は、それ自体が燃焼することで燃費を向上できると共に、水素ガス(H2)が燃焼して酸素(O2)を消費することにより、現在大半の自動車で採用されているフィードバック制御(排気ガス中の酸素(O2)量を測定し、酸素量がある場合には、まだ燃やせるとして燃料の噴射量を増加する制御)による燃料噴射量の増加を防止することによっても、燃費を向上でき、自動車の排気ガス清浄化をさらに改善できると考えられる。
トルマリンの微粉末の粒径は、上記式(1)および(2)の反応を促進する観点からは、小さいほど比表面積を大きくできるため好ましいが、細かく粉砕するためには手間、経費を要することから、通常は、最大径が100μm~600μmとすることが実用上好ましい。
本発明の排気ガス清浄剤におけるトルマリンの微粉末の含有量は、特に限定されないが、例えば、0.1~5.0質量%の範囲を例示することができる。
<4>成分(D)
成分(D)は、多孔質材料の微粉末である。本発明の排気ガス清浄剤は、多孔質材料の微粉末を含有することで、トルマリンの微粉末と水分(水蒸気)との接触面積が大きくなることにより、上記電気分解作用を促進できる。
成分(D)は、多孔質材料の微粉末である。本発明の排気ガス清浄剤は、多孔質材料の微粉末を含有することで、トルマリンの微粉末と水分(水蒸気)との接触面積が大きくなることにより、上記電気分解作用を促進できる。
多孔質材料は、ミクロポーラス材料(細孔の大きさ:2nm以下)、メソポーラス材料、(細孔の大きさ:2~50nm)およびマクロポーラス材料(細孔の大きさ:50nm以上)のいずれであってもよい。ミクロポーラス材料としては、例えば、活性炭、ゼオライト、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、ファーネスブラック、多孔質ウレタンフォーム、多孔質ポリエチレン、多孔質酢酸ビニル等が挙げられる。メソポーラス材料としては、例えば、シリカオリゴマー、中空シリカ、MCM、FSM、金属酸化物ナノ粒子が挙げられる。マクロポーラス材料としては、例えば、軽石等が挙げられる。
多孔質材料の微粉末の粒径としては、上記のトルマリンの微粉末の電気分解作用を促進できる粒径のものを用いることができるが、通常は、一次粒子径が100nm~200nmのものを用いることが好ましい。
本発明の排気ガス清浄剤における多孔質材料の含有量は、特に限定されないが、例えば、0.1~5.0質量%の範囲を例示することができる。
<5>成分(E)
成分(E)は、フコイダンである。フコイダンは、硫酸化多糖の一種であり、主に、L-フコース(多糖体)がα1-2、α1-4結合で数十から数十万個繋がった化合物で、平均分子量は200,000程度である。
成分(E)は、フコイダンである。フコイダンは、硫酸化多糖の一種であり、主に、L-フコース(多糖体)がα1-2、α1-4結合で数十から数十万個繋がった化合物で、平均分子量は200,000程度である。
フコイダンは、海藻類から抽出されたものであることが好ましい。本発明の排気ガス清浄剤は、フコイダンを含有することで、トルマリンの微粉末および多孔質材料の微粉末をエアフィルターに均一に付着させることができる。
本発明の排気ガス清浄剤におけるフコイダンの含有量は、特に限定されないが、例えば、0.01質量%~2.0質量%の範囲を例示することができる。
<6>その他
本発明の排気ガス清浄剤は、通常製剤に用いられる配合剤、例えば、界面活性剤、油分、アルコール類、増粘剤、防腐剤、酸化防止剤、キレート剤、pH調整剤、精油などを適宜配合することができる。
本発明の排気ガス清浄剤は、通常製剤に用いられる配合剤、例えば、界面活性剤、油分、アルコール類、増粘剤、防腐剤、酸化防止剤、キレート剤、pH調整剤、精油などを適宜配合することができる。
例えば本発明の排気ガス清浄剤は、ペプチドまたはアルギン酸類のうちの少なくともいずれかを含むことができる。ここで、ペプチドとは、炭素(C)を中心にアミノ基(-NH2)とカルボキシル基(-COOH)が両側に結合したアミノ酸が、一般に50個未満結合したものである。アルギン酸類とは、例えば海藻類に含まれる多糖類で、食物繊維の一種である。
本発明の排気ガス清浄剤は、ペプチドまたはアルギン酸類を含有することで、エアフィルターをエンジンルームに戻し自動車運転時に加わる熱により、ペプチドまたはアルギン酸類がゲル化・増粘して、トルマリンの微粉末および多孔質材料の微粉末をエアフィルターに確実に固定することができる。
本発明の排気ガス清浄剤におけるペプチドまたはアルギン酸類の含有量は、特に限定されないが、例えば、0.01質量%~2.0質量%の範囲を例示することができる。
さらに、本発明の排気ガス清浄剤は、天然防腐剤として作用する、ヒノキ油、ヒバ油などの植物精油を含有させることができる。
本発明の排気ガス清浄剤の製造方法では、例えば、市販の銀コロイド分散液(銀粒子の濃度:10000ppm~30000ppm)を排気ガス清浄剤用溶剤(成分(A)酸素溶解液)により希釈し、銀量を調整後、アミノ酸としてヒスチジン、メチオニン、システインや、ヒドロキシ酸としてリンゴ酸またはクエン酸などを加えて攪拌する工程を含むことができる。アミノ酸やヒドロキシ酸の添加量も、上記の銀錯体の濃度を考慮して、適宜調整することができる。この工程により、排気ガス清浄剤用溶剤(成分(A))に、成分(B)を溶解させ、排気ガス清浄剤用組成物を得ることができる。
さらに、本発明の排気ガス清浄剤の製造方法では、排気ガス清浄剤用組成物に、成分(C)~(E)を配合する工程を含むことができる。
本発明の排気ガス清浄剤用溶剤および排気ガス清浄剤は、以上の実施形態に限定されるものではない。
以下、実施例により、本発明を更に詳しく説明するが、本発明は以下の実施例に何ら限定されるものではない。
<実施例1>排気ガス清浄剤の作製
銀濃度が10000ppmであり、銀粒子の直径が約100nmである市販の銀コロイド分散液(日本イオン株式会社製:製品名「ナノシルバー分散液」)を酸素溶解液(成分(A))により希釈し、銀の量を1000ppmに調整後、アミノ酸としてヒスチジンを加え、攪拌することでアミノ酸銀錯体を含む排気ガス清浄剤用組成物(成分(A)と成分(B)の混合物)を得た。
銀濃度が10000ppmであり、銀粒子の直径が約100nmである市販の銀コロイド分散液(日本イオン株式会社製:製品名「ナノシルバー分散液」)を酸素溶解液(成分(A))により希釈し、銀の量を1000ppmに調整後、アミノ酸としてヒスチジンを加え、攪拌することでアミノ酸銀錯体を含む排気ガス清浄剤用組成物(成分(A)と成分(B)の混合物)を得た。
酸素溶解液(成分(A))は、メディサイエンス・エスポア株式会社製:製品名「WOX」(登録商標)を使用した。
この酸素溶解液は、特許文献5の方法に従って、
以下の工程:
(1)脱酸素性アミノ化合物を酸素溶解液に添加し、80℃以上の温度で加熱する工程;
(2)工程(1)の後、酸素溶解液に含まれる脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する工程;
(3)工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度から、工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量を算出する工程;
を含む溶存酸素量測定方法によって測定された溶存酸素量(ppm)の数値P1と、隔膜法、蛍光法およびウィンクラー法のうちのいずれかの溶存酸素量測定方法によって測定された酸素溶解液の溶存酸素量(ppm)の数値P2との差(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量がおよそ50ppm~500ppmである。
以下の工程:
(1)脱酸素性アミノ化合物を酸素溶解液に添加し、80℃以上の温度で加熱する工程;
(2)工程(1)の後、酸素溶解液に含まれる脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する工程;
(3)工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度から、工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量を算出する工程;
を含む溶存酸素量測定方法によって測定された溶存酸素量(ppm)の数値P1と、隔膜法、蛍光法およびウィンクラー法のうちのいずれかの溶存酸素量測定方法によって測定された酸素溶解液の溶存酸素量(ppm)の数値P2との差(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量がおよそ50ppm~500ppmである。
さらに、上記のアミノ酸銀錯体を含む排気ガス清浄剤用組成物に、
成分(C):トルマリンの微粉末 0.1~5.0質量%
成分(D):ゼオライトの微粉末 0.1~5.0質量%
成分(E):フコイダン 0.01~2.0質量%
その他の成分:アルギン酸類 0.01~2.0質量%
を配合し、室温で30分程度攪拌して均一に混合し、排気ガス清浄剤を作製した。
成分(C):トルマリンの微粉末 0.1~5.0質量%
成分(D):ゼオライトの微粉末 0.1~5.0質量%
成分(E):フコイダン 0.01~2.0質量%
その他の成分:アルギン酸類 0.01~2.0質量%
を配合し、室温で30分程度攪拌して均一に混合し、排気ガス清浄剤を作製した。
<実施例2>排気ガス清浄剤の性能試験
(試験方法)
各種車両等のエンジンルームからエアフィルターを取り出し、このエアフィルターの両面に実施例1で作製した排気ガス清浄剤を噴霧して乾燥させた。このエアフィルターをエンジンルームに戻し、排気ガスの清浄効果と、燃費の向上効果について検討した。
(試験方法)
各種車両等のエンジンルームからエアフィルターを取り出し、このエアフィルターの両面に実施例1で作製した排気ガス清浄剤を噴霧して乾燥させた。このエアフィルターをエンジンルームに戻し、排気ガスの清浄効果と、燃費の向上効果について検討した。
(結果)
図1、図2は、普通乗用車または運送トラックのエアフィルターに、実施例1で作製した排気ガス清浄剤を噴霧した場合と、噴霧しなかった場合との燃費を示した図である。
図1、図2は、普通乗用車または運送トラックのエアフィルターに、実施例1で作製した排気ガス清浄剤を噴霧した場合と、噴霧しなかった場合との燃費を示した図である。
図1、図2に示したように、エアフィルターに、実施例1で作製した排気ガス清浄剤を噴霧した場合(施工車両)、燃費が大きく向上することが確認された。また、実施例1で作製した排気ガス清浄剤は、長期間使用しても劣化や腐敗が生じることはなく、長期間に亘って安定的に燃費向上効果が発揮されることが確認された。
図3、図4は、普通乗用車または運送トラックのエアフィルターに、実施例1で作製した排気ガス清浄剤を噴霧した場合と、噴霧しなかった場合の排気ガスの清浄効果を示した図である。
図3、図4に示したように、エアフィルターに、実施例1で作製した排気ガス清浄剤を噴霧した場合(施工車両)、CO2、CO、NO、NO2などの排気ガス成分が大幅に低減されることが確認された。この排気ガス清浄剤は、特許文献1の排気ガス清浄剤と比較して、排気ガスの清浄効果が大幅に改善している。
Claims (6)
- 酸素溶解液を含む排気ガス清浄剤用溶剤であって、
前記酸素溶解液は、以下の工程:
(1)脱酸素性アミノ化合物を酸素溶解液に添加し、80℃以上の温度で加熱する工程;
(2)前記工程(1)の後、酸素溶解液に含まれる脱酸素性アミノ化合物の濃度を測定する工程;
(3)前記工程(2)で測定された脱酸素性アミノ化合物の濃度から、前記工程(1)を経る前の酸素溶解液に含まれていた溶存酸素量を算出する工程;
を含む溶存酸素量測定方法によって測定された溶存酸素量(ppm)の数値P1と、隔膜法、蛍光法およびウィンクラー法のうちのいずれかの溶存酸素量測定方法によって測定された酸素溶解液の溶存酸素量(ppm)の数値P2との差(P1-P2)によって求められる溶解酸素の量が50ppm以上である
ことを特徴とする排気ガス清浄剤用溶剤。 - 請求項1の排気ガス清浄剤用溶剤と、
銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体のうちの少なくともいずれかと
を含む
ことを特徴とする排気ガス清浄剤用組成物。 - 以下の成分:
(A)請求項1の排気ガス清浄剤用溶剤;
(B)銀粒子とアミノ酸とが結合した銀錯体、または、銀粒子とヒドロキシ酸とが結合した銀錯体のうちの少なくともいずれか;
(C)トルマリンの微粉末;
(D)多孔質材料の微粉末;および
(E)フコイダン;
を含有する
ことを特徴とする排気ガス清浄剤。 - 前記成分(B)は、前記アミノ酸が、ヒスチジン、メチオニン、システインのうちの少なくともいずれかである
ことを特徴とする請求項3の排気ガス清浄剤。 - 前記ヒドロキシ酸が、リンゴ酸またはクエン酸のうちの少なくともいずれかである
ことを特徴とする請求項3の排気ガス清浄剤。 - 前記銀粒子の直径が1~100nmである
ことを特徴とする請求項3の排気ガス清浄剤。
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