JP6964616B2 - セラミックス焼成体の特性推定方法 - Google Patents
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Description
坏土成形体を焼成してセラミックス焼成体を作製する工程と、
当該セラミックス焼成体の色を測定する工程と、
当該セラミックス焼成体と同一組成のセラミックス焼成体について予め求めた、気孔率、気孔径及び熱膨張係数よりなる群から選択される一種以上の特性と色との相関関係を利用して、前記工程で測定された当該セラミックス焼成体の色から当該セラミックス焼成体の前記一種以上の特性を推定する工程と、
を含むセラミックス焼成体の特性推定方法。
[2]
前記相関関係として、線形回帰式を求めたときの決定係数(R2)が0.7以上の相関関係が利用される[1]に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[3]
前記相関関係は、前記一種以上の特性とCIE1931XYZ色空間のZ成分との相関関係である[1]又は[2]に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[4]
前記相関関係は、前記一種以上の特性とCIE1976(L*,a*,b*)色空間のL*成分との相関関係である[1]又は[2]に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[5]
前記一種以上の特性は、気孔径である[1]〜[4]の何れか一項に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[6]
前記セラミックス焼成体は、コージェライト製である[1]〜[5]の何れか一項に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[7]
前記セラミックス焼成体は、外周側壁と、外周側壁の内周側に配設され、一方の底面から他方の底面まで流体の流路を形成する複数のセルを区画形成する隔壁とを備えた柱状ハニカム構造部を有する[1]〜[6]の何れか一項に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[8]
前記色を測定する工程は、前記一方の底面の色を測定することを含み、前記相関関係として、前記一種以上の特性と当該一方の底面の色との相関関係を利用する[7]に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[9]
前記一方の底面の色の測定は、他方の底面を予め定めた材質及び色を有する平面によって遮光した状態で行う[8]に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[10]
前記色を測定する工程は、外周側壁の色を測定することを含み、前記相関関係として、前記一種以上の特性と外周側壁の色との相関関係を利用する[7]に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
[11]
[1]〜[10]の何れか一項に記載の特性推定方法により推定される前記一種以上の特性に基づいて、前記セラミックス焼成体の品質検査を実施する方法。
坏土成形体を焼成してセラミックス焼成体を作製する工程と、
当該セラミックス焼成体の色を測定する工程と、
当該セラミックス焼成体と同一組成のセラミックス焼成体について予め求めた、気孔率、気孔径及び熱膨張係数よりなる群から選択される一種以上の特性と色との相関関係を利用して、前記工程で測定された当該セラミックス焼成体の色から当該セラミックス焼成体の前記一種以上の特性を推定する工程と、
を含む。
セラミックス焼成体は公知の任意の方法により作製可能である。一般には、セラミックス焼成体は、セラミックス原料粉末、分散媒、バインダー及び造孔剤等を混合及び混練して坏土を形成した後、所定形状に成形して焼成する工程を経て製造可能である。当該工程で作製されるセラミックスの種類にも特に制限はない。セラミックスとしては、例えば、コージェライト、ムライト、ジルコン、チタン酸アルミニウム、炭化珪素、珪素−炭化珪素複合材、ジルコニア、スピネル、インディアライト、サフィリン、コランダム、チタニア等が挙げられる。そして、これらのセラミックスは、1種を単独で含有するものでもよいし、2種以上を同時に含有するものであってもよい。
セラミックス焼成体の色を測定する工程は、公知の色彩計を使用することによって実施可能であり、例えば、CIE1931XYZ色空間及び/又はCIE1976(L*,a*,b*)色空間の各種パラメータを測定可能な色彩計を用いることで実施可能である。
セラミックス焼成体の色は、気孔率、気孔径及び熱膨張係数、とりわけ気孔率及び気孔径と有意に相関関係を示す。このため、セラミックス焼成体の色を測定した後、当該セラミックス焼成体と同一組成のセラミックス焼成体について予め求めた、気孔率、気孔径及び熱膨張係数よりなる群から選択される一種以上の特性と色との相関関係、とりわけ気孔率及び気孔径よりなる群から選択される一種以上の特性と色との相関関係を利用することで、前記工程で測定された当該セラミックス焼成体の色から当該セラミックス焼成体の前記一種以上の特性を推定することができる。
本発明の一実施形態によれば、上記の特性推定方法で推定される前記一種以上の特性に基づいて、前記セラミックス焼成体の品質検査を実施する方法が提供される。すなわち、実際に上記の各特性を測定することなく、上記の各特性の推定値が予め定めた基準に合格するか否かを、品質検査の判断基準とすることができる。
コージェライト化原料100質量部に、造孔剤を13質量部、分散媒を35質量部、有機バインダーを6質量部、分散剤を0.5質量部、それぞれ添加し、混合、混練して坏土を調製した。コージェライト化原料としては、アルミナ、水酸化アルミニウム、カオリン、タルク、及びシリカを使用した。分散媒としては水を使用し、造孔剤としては平均粒子径1〜10μmのコークスを使用し、有機バインダーとしてはヒドロキシプロピルメチルセルロースを使用し、分散剤としてはエチレングリコールを使用した。
全体形状:直径118mm×高さ152mmの円柱状
セルの流路方向に垂直な断面におけるセル形状:四角形
セル密度(単位断面積当たりのセルの数):300セル/cm2
隔壁厚み:8mil(200μm)
その後、各ハニカム乾燥体を、大気雰囲気下、種々の焼成温度で焼成し、多数のハニカム焼成体を得た。
各ハニカム焼成体を、下底面を遮蔽するようにして、プレート(色:黒、材質:軟質ゴム)上に載置した。そして、日本電色工業株式会社のハンディ型色彩計(型式:NR−12A)を用いて、CIE1931XYZ色空間及びCIE1976(L*,a*,b*)色空間に基づく、各ハニカム焼成体の上底面の色を測定した。測色の際には、上底面の測色箇所に、色彩計の光源以外の光が外部から光が入り込まないように、上底面の測色箇所をカバーで遮光した。
測色した種々のハニカム焼成体の隔壁の気孔率を、水銀ポロシメータを用いて、JIS R1655:2003に準拠して水銀圧入法によって測定した。
各ハニカム焼成体のCIE1931XYZ色空間のY値(x軸)と気孔率(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図6に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1931XYZ色空間のZ値(x軸)と気孔率(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図7に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のL*値(x軸)と気孔率(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図8に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のa*値(x軸)と気孔率(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図9に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のb*値(x軸)と気孔率(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図10に示す。
測色した各ハニカム焼成体の隔壁の平均細孔径を、水銀ポロシメータを用いて、JIS R1655:2003に準拠して水銀圧入法によって測定した。
各ハニカム焼成体のCIE1931XYZ色空間のY値(x軸)と平均細孔径(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図12に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1931XYZ色空間のZ値(x軸)と平均細孔径(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図13に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のL*値(x軸)と平均細孔径(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図14に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のa*値(x軸)と平均細孔径(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図15に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のb*値(x軸)と平均細孔径(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図16に示す。
測色した種々のハニカム焼成体の隔壁の熱膨張係数(線膨張係数)を以下の手順で求めた。ハニカム焼成体を切り出して、縦5mm×横5mm×長さ50mmの測定試料を作製した。この測定試料は、ハニカム焼成体のセルの延びる方向が、当該測定試料の長さ方向となるように、ハニカム焼成体から切り出して作製した。作製した測定試料を40℃から800℃まで加熱したときの長さ方向の平均線膨張係数を、示差検出型の熱膨張計にて測定した。
各ハニカム焼成体のCIE1931XYZ色空間のY値(x軸)と熱膨張係数(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図18に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1931XYZ色空間のZ値(x軸)と熱膨張係数(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図19に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のL*値(x軸)と熱膨張係数(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図20に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のa*値(x軸)と熱膨張係数(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図21に示す。
各ハニカム焼成体のCIE1976(L*,a*,b*)色空間のb*値(x軸)と熱膨張係数(y軸)の関係をプロットした結果を、最小二乗法による線形回帰式及び決定係数(R2)と共に図22に示す。
102、202 外周側壁
104、204 一方の底面
106、206 他方の底面
108、208a、208b セル
112、212 隔壁
Claims (11)
- 坏土成形体を焼成してセラミックス焼成体を作製する工程と、
当該セラミックス焼成体の色を測定する工程と、
当該セラミックス焼成体と同一組成のセラミックス焼成体について予め求めた、気孔率及び平均細孔径よりなる群から選択される一種以上の特性と色との相関関係を利用して、前記工程で測定された当該セラミックス焼成体の色から当該セラミックス焼成体の前記一種以上の特性を推定する工程と、
を含むセラミックス焼成体の特性推定方法。 - 前記相関関係として、線形回帰式を求めたときの決定係数(R2)が0.7以上の相関関係が利用される請求項1に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 前記相関関係は、前記一種以上の特性とCIE1931XYZ色空間のZ成分との相関関係である請求項1又は2に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 前記相関関係は、前記一種以上の特性とCIE1976(L*,a*,b*)色空間のL*成分との相関関係である請求項1に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 前記一種以上の特性は、平均細孔径である請求項1〜4の何れか一項に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 前記セラミックス焼成体は、コージェライト製である請求項1〜5の何れか一項に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 前記セラミックス焼成体は、外周側壁と、外周側壁の内周側に配設され、一方の底面から他方の底面まで流体の流路を形成する複数のセルを区画形成する隔壁とを備えた柱状ハニカム構造部を有する請求項1〜6の何れか一項に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 前記色を測定する工程は、前記一方の底面の色を測定することを含み、前記相関関係として、前記一種以上の特性と当該一方の底面の色との相関関係を利用する請求項7に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 前記一方の底面の色の測定は、他方の底面を予め定めた材質及び色を有する平面によって遮光した状態で行う請求項8に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 前記色を測定する工程は、外周側壁の色を測定することを含み、前記相関関係として、前記一種以上の特性と外周側壁の色との相関関係を利用する請求項7に記載のセラミックス焼成体の特性推定方法。
- 請求項1〜10の何れか一項に記載の特性推定方法により推定される前記一種以上の特性に基づいて、前記セラミックス焼成体の品質検査を実施する方法。
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