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由于 DPF 需要在高温、腐蚀氛围中长时间工作,因此 DPF 材料需要具备优良的热稳定性、高的机械强度、良好的耐热冲击等性能。理论上佳的 DPF 材料应具备高的导热系数和低的热膨胀系数。较高的导热系数使得 DPF 再生时,其内部温度分布均匀,产生小的高温度和温度梯度。而低的热膨胀系数能有效地减少DPF 由于径向和轴向的
尾气颗粒捕捉器
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由于 DPF 需要在高温、腐蚀氛围中长时间工作,因此 DPF 材料需要具备优良的热稳定性、高的机械强度、良好的耐热冲击等性能。理论上佳的 DPF 材料应具备高的导热系数和低的热膨胀系数。较高的导热系数使得 DPF 再生时,其内部温度分布均匀,产生小的高温度和温度梯度。而低的热膨胀系数能有效地减少DPF 由于径向和轴向的温度梯度产生的压缩和拉伸应力,避免 DPF 过 早产生裂缝,甚至造成 DPF ,使得其由于PM 过滤效率急剧下降而失效。目前已经商业化的 DPF 材料以及正在研究的新一代 DPF 材料的物理特性以及微观结构。

欧盟引入直喷(GDI)发动机的颗粒数(PN)限值,始于2014年9月的欧六排放法规,采用新欧洲行驶循环(NEDC)的PN限值为6×1011/km。2017年9月,随着更严苛的统一轻型车辆测试循环(WLTC)和实际行驶循环(RDE)工况的引入,该法规变得更加严格。WLTC工况试验结果显示,未安装机颗粒捕集器(GPF)的大多数车辆,其PN排放量超过了排放限值。因此,对于不同的发动机颗粒物排放水平,GPF需要有1个低的过滤效率,以满足现有排放限值法规。

使用颗粒仪器直接测量3个位置的PN 排放:TWC 上游(位置500)、TWC和GPF之间(位置520)和GPF下游(位置600)。试验采用Horiba公司符合颗粒物计数(PMP)标准的固态颗粒计数系统(SPCS)测量直径大于23.0 nm的固态颗粒数浓度。试验人员对SPCS系统进行了改进,使超细冷凝粒子计数器(TSI公司,型号CPC3776)可以与普通粒子计数器同时进行测量。

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