Abgasreinigungskatalysatoren (Oxidations-, Deodorierungs-, VOC- und Verbrennungskatalysatoren)
![[Produktbilder von Abgasreinigungskatalysatoren] Metallische Waben-Katalysatoren und Pellets-Katalysatoren.](/jp/products/img/img_oxidation_catalyst_01.jpg)
Was ist ein "Abgasreinigungskatalysator"?
Diese Honigwaben- und Pelletkatalysatoren werden verwendet, um VOCs und schädliche Gase in Abgasen, die aus verschiedenen Produktionsprozessen und Verbrennungseinrichtungen entstehen, zu zersetzen und zu neutralisieren. Sie sind auch bei niedrigen Temperaturen hochaktiv, was sie zu einer wichtigen sauberen Technologie macht, die zur Kontrolle der Luftverschmutzung und zur Reduzierung der Umweltauswirkungen beiträgt. Wir haben auch ein technisches Unterstützungssystem eingerichtet, das Tests für Einführungserwägungen und Analysen für Produktuntersuchungen nach der Einführung umfasst.
Wir bieten hochleistungsfähige Katalysatoren zur Abgasreinigung an.
Schädliche flüchtige organische Verbindungen (VOCs) sind schädliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben können.
Wir bieten Metallwaben-Katalysatoren und Pellets-Katalysatoren an, die diese schädlichen Abgase in harmlose Wasser und Kohlendioxid oxidieren und zersetzen.
Metall-Waben-Katalysator
Eigenschaften
- Hat eine große Oberfläche und eine hohe katalytische Reaktivität aufgrund der Verwendung einer Wabenstruktur.
- Hohe Öffnungsrate und geringer Druckverlust aufgrund der dünnen Wandstärke der Wabenstruktur.
- Im Vergleich zu keramischen Waben haben sie mehr Freiheit in der Größe und können quadratisch, rund oder größer sein.
- Höhere Festigkeit als keramische Honigwaben und einfacher zu handhaben, da es sich um eine metallische Honigwabe handelt.
![[Eigenschaften des Metall-Honigwaben-Katalysators] Hochleistungs-Oxidationskatalysator ist gleichmäßig auf einer Edelstahlfolie mit einer Dicke von 50µm beschichtet / Katalysatorstruktur, in der nano-große Pt-Partikel gleichmäßig und hoch dispergiert sind.](https://data.wovn.io/ImageValue/production/688b3c307ffdea2de8055986/de/146768b91e2ea01e6e2b466bc01ef6cf/wp_content_uploads_sites_images_ex_de_products_images_e01_img_block01_01.jpg)
Form
![[FORM DES METALL-HONIGWABEN-KATALYSATORS] QUADRATISCH, RUNDE UND DONUT](https://data.wovn.io/ImageValue/production/688b3c307ffdea2de8055986/de/fcc6712326988bf487408717e641da35/wp_content_uploads_sites_images_ex_de_products_images_e01_img_block01_02.jpg)
Größe (Beispiel)
| Form | Katalysatorabmessungen (Beispiel) (mm) |
Menge des Katalysators (ml) |
Gasdurchflussrate (Referenz) (NL/min) |
|---|---|---|---|
| Quadrat | 100×100×50 | 500 | 250~500 |
| 150×150×50 | 1125 | 563~1125 | |
| 150×150×75 | 1688 | 844~1688 | |
| 200×200×75 | 3000 | 1500~3000 | |
| 588×438×25 | 6439 | 3220~6439 | |
| Rund | Φ56×50 | 123 | 62~123 |
| Φ109×50 | 467 | 234~467 | |
| Φ158.5×50 | 987 | 494~987 | |
| Φ158.5×75 | 1480 | 740~1480 | |
| Φ309.5×50 | 3762 | 1881~3762 |
Es sind verschiedene Größen von klein bis groß erhältlich, hauptsächlich in quadratischen und runden Formen.
Zellendichte

| CPSI (Zelle/in2) |
100 | 150 | 200 | 260 (Standard) |
300 (Standard) |
400 (Standard) |
500 |
| Pitch/ Höhe (mm) |
6.6/1.90 | 5.2/1.60 | 4.0/1.60 | 3.2/1.50 | 3.2/1.30 | 3.2/0.96 | 3.2/0.75 |
| Erscheinung | ![]() |
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![]() |
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Durch die Kontrolle der Zellendichte können wir Designs mit dem erforderlichen Druckverlust und der Katalysatorleistung vorschlagen.
Grundlegende Eigenschaften
Klicken Sie hier, um Daten anzuzeigen, die Eigenschaften zeigen.

Beispiel für die Reinigungsmerkmale durch Abgasbestandteile
Klicken Sie auf den Namen der Komponente, um die Daten zu den Reinigungseigenschaften anzuzeigen.
| Komponentenname | Kategorie |
|---|---|
| Acrylsäure | Carbonsäure |
| Ethylacrylat | Ester |
| Butylacrylat | Ester |
| Acrylnitril | Nitril |
| Acrylat | Aldehyd |
| Acetaldehyd | Aldehyd |
| Acetonitril | Nitril |
| Aceton | Keton |
| Ammoniak | Amin |
| Isopropanol (IPA) | Alkohol |
| Kohlenmonoxid | Kohlenmonoxid |
| Ethanol | Alkohol |
| Ethan | Alcan |
| Ethylbenzol | aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Ethylen | Alken |
| Ethylenoxid | Äther |
| Ethylenglykolmonobutylether | Alkohol/ Ether |
| Wasserstoffperoxid | Peroxide |
| Ameisensäure | Carbonsäure |
| Xylen | aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Cumol | |
| Kresol | Phenol |
| Essigsäure | Carbonsäure |
| Ethylacetat | Ester |
| Butylacetat | Ester |
| Cyclohexanon | Keton |
| Cyclohexan | Cycloalkan |
| Dimethylacetamid | Amid |
| Komponentenname | Kategorie |
|---|---|
| Dimethylether | Äther |
| Dimethylformamid | Amid |
| Wasserstoff | Wasserstoff |
| Styrol | |
| Decahydronaphthalen | Cycloalkan |
| Tetrahydrofuran | Äther |
| TERPINEOL | Alkohol |
| Trimethylamin | Amin |
| Toluol | aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Phenol | Phenol |
| Butanol | Alkohol |
| Butyraldehyd | Aldehyd |
| Propan | Alcan |
| Propionaldehyd | Aldehyd |
| Propylen | Alken |
| Hexan | Alcan |
| Benzol | aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Formaldehyd | Aldehyd |
| Butylmethacrylat | Ester |
| Methylmethacrylat | Ester |
| Methanol | Alkohol |
| Methan | Alcan |
| Methan (+H2O) | Alcan |
| Methylisobutylketon (MIBK) | Keton |
| Methyl-Ethyl-Keton (MEK) | Keton |
| Methylcyclohexan | Cycloalkan |
| Methoxypropanol (auch als 1-Methoxy-2-propanol bekannt) | Alkohol/ Ether |
| Component name | Category |
|---|---|
| Acetaldehyde | Aldehyde |
| Acetic acid | Carboxylic acid |
| Acetone | Ketone |
| Acetonitrile | Nitrile |
| Acrolein | Aldehyde |
| Acrylic acid | Carboxylic acid |
| Acrylic nitrile | Nitrile |
| Ammonia | Amine |
| Benzene | Aromatic hydrocarbon |
| Butanol | Alcohol |
| Butyl acetate | Ester |
| Butyl acrylate | Ester |
| Butylaldehyde | Aldehyde |
| Butyl methacrylate | Ester |
| Carbon monoxide | Carbon monoxide |
| Cresol | Phenol |
| Cumene | Aromatic hydrocarbon |
| Cyclohexane | Cycloalkane |
| Cyclohexanone | Ketone |
| Decahydronaphthalene | Cycloalkane |
| Dimethylacetamide | Amide |
| Dimethyl ether | Ether |
| Dimethylformamide | Amide |
| Ethane | Alkane |
| Ethanol | Alcohol |
| Ethyl acetate | Ester |
| Ethyl acrylate | Ester |
| Ethylbenzene | Aromatic hydrocarbon |
| Component name | Category |
|---|---|
| Ethylene | Alkene |
| Ethylene glycol monobutyl ether | Ether/alcohol |
| Ethylene oxide | Ether |
| Formaldehyde | Aldehyde |
| Formic acid | Carboxylic acid |
| Hexane | Alkane |
| Hydrogen | Hydrogen |
| Hydrogen peroxide | Peroxide |
| Isopropyl alcohol (IPA) | Alcohol |
| Methane | Alkane |
| Methane (+H2O) | Alkane |
| Methanol | Alcohol |
| Methoxypropanol | Alcohol/ether |
| Methylcyclohexane | Cycloalkane |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | Ketone |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) | Ketone |
| Methyl methacrylate | Ester |
| Phenol | Phenol |
| Propane | Alkane |
| Propionaldehyde | Aldehyde |
| Propylene | Alkene |
| Styrene | Aromatic hydrocarbon |
| Terpineol | Alcohol |
| Tetrahydrofuran | Ether |
| Toluene | Aromatic hydrocarbon |
| Trimethylamine | Amine |
| Xylene | Aromatic hydrocarbon |
| 성분명 | 분류 |
|---|---|
| 과산화수소 | 과산화물 |
| 데카하이드로나프탈렌 | 시클로알칸 |
| 디메틸아세트아미드 | 아미드 |
| 디메틸에테르 | 에테르 |
| 디메틸포름아미드 | 아미드 |
| 메타크릴산 메틸 | 에스테르 |
| 메타크릴산 부틸 | 에스테르 |
| 메탄 | 알칸 |
| 메탄 (+H2O) | 알칸 |
| 메탄올 | 알코올 |
| 메톡시프로판올 | 알코올/에테르 |
| 메틸시클로헥산 | 시클로알칸 |
| 메틸에틸케톤(MEK) | 케톤 |
| 메틸이소부틸케톤(MIBK) | 케톤 |
| 벤젠 | 방향족 탄화수소 |
| 부탄올 | 알코올 |
| 부틸알데히드 | 알데히드 |
| 사이클로헥사논 | 케톤 |
| 수소 | 수소 |
| 스티렌 | 방향족 탄화수소 |
| 시클로헥산 | 시클로알칸 |
| 아세토니트릴 | 니트릴 |
| 아세톤 | 케톤 |
| 아세트알데히드 | 알데히드 |
| 아크롤레인 | 알데히드 |
| 아크릴로니트릴 | 니트릴 |
| 아크릴산 | 카르복시산 |
| 성분명 | 분류 |
|---|---|
| 아크릴산 부틸 | 에스테르 |
| 아크릴산 에틸 | 에스테르 |
| 암모니아 | 아민 |
| 에탄 | 알칸 |
| 에탄올 | 알코올 |
| 에틸렌 | 알켄 |
| 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 | 에테르/알코올 |
| 에틸렌 옥사이드 | 에테르 |
| 에틸벤젠 | 방향족 탄화수소 |
| 이소프로필 알코올(IPA) | 알코올 |
| 일산화탄소 | 일산화탄소 |
| 초산 | 카르복시산 |
| 초산부틸 | 에스테르 |
| 초산에틸 | 에스테르 |
| 쿠멘 | 방향족 탄화수소 |
| 크레졸 | 페놀 |
| 크실렌 | 방향족 탄화수소 |
| 테르피네올 | 알코올 |
| 테트라하이드로푸란 | 에테르 |
| 톨루엔 | 방향족 탄화수소 |
| 트리메틸아민 | 아민 |
| 페놀 | 페놀 |
| 포름산 | 카르복시산 |
| 포름알데히드 | 알데히드 |
| 프로판 | 알칸 |
| 프로피온알데히드 | 알데히드 |
| 프로필렌 | 알켄 |
| 헥산 | 알칸 |
| Bestandteile | Klassifikation |
|---|---|
| Acetaldehyd | Aldehyd |
| Aceton | Keton |
| Acetonitril | Nitril |
| Acrolein | Aldehyd |
| Acrylnitril | Nitril |
| Acrylsäure | Carbonsäure |
| Acrylsäurebutylester | Ester |
| Acrylsäureethylester | Ester |
| Ameisensäure | Carbonsäure |
| Ammoniak | Amin |
| Benzol | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Butanole | Alkohol |
| Butyraldehyde | Aldehyd |
| Cumol | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Cyclohexan | Cycloalkan |
| Cyclohexanon | Keton |
| Decahydronaphthalin | Cycloalkan |
| Dimethylacetamid | Amide |
| Dimethylether | Äther |
| Dimethylformamid | Amide |
| Essigsäure | Carbonsäure |
| Essigsäureethylester | Ester |
| Essigsäurebutylester | Ester |
| Ethan | Alkane |
| Ethanol | Alkohol |
| Ethylbenzol | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Ethylen | Alken |
| Ethylenglykolmonobutylether | Äther/Alkohol |
| Bestandteile | Klassifikation |
|---|---|
| Ethylenoxid | Äther |
| Formaldehyd | Aldehyd |
| Hexan | Alkane |
| Isopropylalkohol (IPA) | Alkohol |
| Kohlenmonoxid | Kohlenmonoxid |
| Kresole | Phenol |
| Methacrylsäurebutylester | Ester |
| Methacrylsäuremethylester | Ester |
| Methan | Alkane |
| Methan (+H2O) | Alkane |
| Methanol | Alkohol |
| Methoxypropanol | Alkohol/Äther |
| Methylcyclohexan | Cycloalkan |
| Methylethylketon (MEK) | Keton |
| Methylisobutylketon (MIBK) | Keton |
| Phenol | Phenol |
| Propan | Alkane |
| Propionaldehyd | Aldehyd |
| Propylen | Alken |
| Styrol | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Terpineole | Alkohol |
| Tetrahydrofuran | Äther |
| Toluol | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Trimethylamin | Amin |
| Wasserstoff | Wasserstoff |
| Wasserstoffperoxid | Peroxid |
| Xylole | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Abgaskomponenten.
- Für weitere Informationen zu metallischen Honigwaben-Katalysatoren siehe〔Produktlösungen: TANAKAs Abgasreinigungskatalysatoren〕.
Pelletkatalysator
Eigenschaften

- Sphärische Pellets mit Durchmessern von Φ3 mm und Φ5 mm werden als Standard verwendet.
- Hochaktive Pt- und Pd-Katalysatoren sind als Standardangebot verfügbar.
- Niedrige Kosten und hohe Leistung
Haupttypen von Katalysatoren
| Produktname | Edelmetallarten | Buchwert (Gewicht %) | Partikelgröße (mm) |
|---|---|---|---|
| TOC30-2.0I | Pt | 0.28 | Ungefähr 2 bis 4 mm |
| TOC30-2.0I1 | 0.28 | ||
| TOC30A-2.0I1 | 0.27 | ||
| TOC30-2.0I | Pd | 0.28 | |
| TOC20-2.0I1 | 0.28 | ||
| TOC20A-2.0I1 | 0.27 |

Wir können auch Beratungen zur Versuchsfertigung und zur maßgeschneiderten Produktion von kundenspezifischen Katalysatoren anbieten, wie zum Beispiel die Anpassung der Menge an Pt gemäß den Kundenanforderungen und die Verwendung von Pd als Träger.
Beispiel für die Eigenschaften der Abgasreinigung.
Kohlenmonoxid

Hinweis: Erste Messergebnisse von der zweiten Durchführung des Temperaturtests bei Heiztemperatur.
Dies ist ein Leitfaden, und die Daten können je nach den Bewertungskriterien, Produktionsbedingungen und Betriebsumgebungen des Katalysators variieren.
Wasserstoff

Hinweis: Erste Messergebnisse aus dem ersten Zyklus des Temperaturanstiegstests.
Dies ist ein Leitfaden, und die Daten können je nach den Bewertungskriterien, Produktionsbedingungen und Betriebsumgebungen des Katalysators variieren.
Methanol

Hinweis: Erste Messergebnisse vom dritten Mal während des Heiztemperaturtests.
Dies ist ein Leitfaden, und die Daten können je nach den Bewertungskriterien, Produktionsbedingungen und Betriebsumgebungen des Katalysators variieren.
Toluol

Hinweis: Erste Messergebnisse vom dritten Mal während des Heiztemperaturtests.
Dies ist ein Leitfaden, und die Daten können je nach den Bewertungskriterien, Produktionsbedingungen und Betriebsumgebungen des Katalysators variieren.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Abgaskomponenten.
Weitere Informationen

Produktlösungen: Abgasreinigungskatalysatoren von TANAKA
Wir bieten Metall-Honigwaben-Katalysatoren und Pellets-Katalysatoren an, die Abgase in harmlose Wasser und Kohlendioxid zersetzen.

Produktlösungen > Rolle der Edelmetalle bei der Erreichung von Kohlenstoffneutralität
Initiativen und Produkte von TANAKA, die zur Klimaneutralität beitragen.

Produktinformationen: Reformkatalysatoren, Shift-Reaktionskatalysatoren und PROX-Katalysatoren
Wir stellen reformierende Katalysatoren, Katalysatoren für die Verschiebereaktion und PROX-Katalysatoren vor, die in Wasserstoffproduktionsprozessen verwendet werden.

Produktinformationen: Kohlenstoff-Recycling-Katalysator
Wir führen Katalysatoren für die Reformierung von Kohlendioxidgas, den umgekehrten Shift-Katalysator und den Methanierungskatalysator ein.

Produktinformationen: Ammoniakbezogene Katalysatoren
Wir führen Katalysatoren für die Ammoniakreformierung und Katalysatoren zur Unterdrückung und Zersetzung von NOx und N2O ein.
Bitte Kontakt
Bitte zögern Sie nicht, uns bei jeglichem Kontakt bezüglich Produkten, Medien, Wettbewerbsförderung usw. zu kontaktieren.







![[BUSINESS INSIDER] Die technologischen Stärken von TANAKA stecken hinter den in Japan hergestellten Hochleistungskatalysatoren, die zur chinesischen Industrie beitragen](/jp/products/img/img_oxidation_catalyst_24.jpg)