一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂及其制备方法

文档序号:1668100 发布日期:2019-12-31 浏览:34次 >En<

阅读说明:本技术 一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂及其制备方法 (Ternary catalytic cleaning agent for automobile air intake system and combustion chamber and preparation method thereof ) 是由 鲁建国 于 2019-08-26 设计创作,主要内容包括:本发明属于汽车清洗剂技术领域,具体涉及一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂及其制备方法。所述汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂包括以下质量份组分:柠檬烯10-15份、纳米二氧化钛13-18份、纳米二氧化硅10-14份、纳米银8-11份、氢氟酸7-9份、酒石酸5-10份、甲醇6-8份、乙醇3-9份、环己烷4-9份、阴离子表面活性剂4-6份、渗透剂2-5份、腐蚀抑制剂2-5份、去离子水100-120份。本发明的汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂可以高效去除三元催化器中的积碳化合物,且制备方法简单,原料低廉,易于工业化生产。(The invention belongs to the technical field of automobile cleaning agents, and particularly relates to a ternary catalytic cleaning agent for an automobile air intake system and a combustion chamber and a preparation method thereof. The ternary catalytic cleaning agent for the automobile air intake system and the combustion chamber comprises the following components in parts by mass: 10-15 parts of limonene, 13-18 parts of nano titanium dioxide, 10-14 parts of nano silicon dioxide, 8-11 parts of nano silver, 7-9 parts of hydrofluoric acid, 5-10 parts of tartaric acid, 6-8 parts of methanol, 3-9 parts of ethanol, 4-9 parts of cyclohexane, 4-6 parts of anionic surfactant, 2-5 parts of penetrating agent, 2-5 parts of corrosion inhibitor and 120 parts of deionized water. The ternary catalytic cleaning agent for the automobile air intake system and the combustion chamber can efficiently remove carbon deposition compounds in the ternary catalytic converter, and has the advantages of simple preparation method, low raw material cost and easy industrial production.)

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂及其制备方法

技术领域

本发明属于汽车清洗剂技术领域,具体涉及一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂及其制备方法。

背景技术

三元催化清洗剂是对三元催化进行清洗时所需要的一种清洗剂。三元催化器是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,定期对三元催化器进行清洗,不但有助于提高车辆发动机性能,还可以减少排气系统氧传感器的频繁报警,非常适用于闭环电喷机车,驾驶习惯良好的车辆可在1万-2万公里进行清洗。当汽车长期工作于低温状态时,三元催化器无法启动,发动机排出的炭烟会附着在催化剂的表面,造成无法与 CO和 HC接触,长期下来,便使载体的孔隙堵塞,影响其转化效能。再者,尾气排放不畅,发动机的动力就难以发挥,这也是很多车高速跑不起来的原因。特别是汽车进气系统和燃烧室容易积碳导致经常堵塞、影响动力等问题。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂及其制备方法,本发明的三元催化清洗剂可以高效去除三元催化器中的积碳化合物,且制备方法简单,原料低廉,易于工业化生产。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂,包括以下质量份组分:柠檬烯10-15份、纳米二氧化钛13-18份、纳米二氧化硅10-14份、纳米银8-11份、氢氟酸7-9份、酒石酸5-10份、甲醇6-8份、乙醇3-9份、环己烷4-9份、阴离子表面活性剂4-6份、渗透剂2-5份、腐蚀抑制剂2-5份、去离子水100-120份。

作为本发明的优选方案,所述汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂,包括以下质量份组分:柠檬烯14份、纳米二氧化钛16份、纳米二氧化硅12份、纳米银9份、氢氟酸8份、酒石酸8份、甲醇7份、乙醇6份、环己烷7份、阴离子表面活性剂5份、渗透剂3份、腐蚀抑制剂4份、去离子水110份。

作为本发明的优选方案,所述汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂,包括以下质量份组分:柠檬烯12份、纳米二氧化钛15份、纳米二氧化硅12份、纳米银9份、氢氟酸8份、酒石酸8份、甲醇7份、乙醇6份、环己烷8份、阴离子表面活性剂5份、渗透剂4份、腐蚀抑制剂3份、去离子水115份。

作为本发明的优选方案,所述纳米二氧化钛粒径≤50nm,所述纳米银的粒径≤25nm,所述纳米二氧化硅的粒径≤50nm。

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂的制备方法,包括以下步骤:

第一步,称取原料,备用;

第二步,将纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和纳米银研磨处理得到混合物;

第三步,将混合物溶解于去离子水中,磁力搅拌器搅拌5-10分钟,得到混合溶液;

第四步,往混合溶液中依次加入柠檬烯、氢氟酸、酒石酸、甲醇、乙醇、环己烷、阴离子表面活性剂、渗透剂和腐蚀抑制剂,磁力搅拌30-50分钟,即可。

作为本发明的优选方案,所述研磨处理时间为15-30分钟。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

(1)本发明制备的三元催化清洗剂不仅去污效果佳,且其润滑性、抗静电性及防腐性能强,环保无污染;

(2)本发明的纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和纳米银三者相互协同,提高了去污能力和润滑性能,延长了机器的寿命;

(3)本发明的制备方法简单,原料低廉,易于工业化生产。

具体实施方式

下面通过具体实施方式对本发明作进一步详细说明。但本领域技术人员将会理解,下列实施例仅用于说明本发明,而不应视为限定本发明的范围。实施例中未注明具体技术或条件者,按照本领域内的文献所描述的技术或条件按照说明书进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。

实施例1

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂,、包括以下质量份组分:柠檬烯14份、纳米二氧化钛16份、纳米二氧化硅12份、纳米银9份、氢氟酸8份、酒石酸8份、甲醇7份、乙醇6份、环己烷7份、阴离子表面活性剂5份、渗透剂3份、腐蚀抑制剂4份、去离子水110份。

其中,所述纳米二氧化钛粒径≤50nm,所述纳米银的粒径≤25nm,所述纳米二氧化硅的粒径≤50nm。

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂的制备方法,包括以下步骤:

第一步,称取原料,备用;

第二步,将纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和纳米银研磨处理得到混合物;

第三步,将混合物溶解于去离子水中,磁力搅拌器搅拌8分钟,得到混合溶液;

第四步,往混合溶液中依次加入柠檬烯、氢氟酸、酒石酸、甲醇、乙醇、环己烷、阴离子表面活性剂、渗透剂和腐蚀抑制剂,磁力搅拌40分钟,即可。

其中,所述研磨处理时间为25分钟。

实施例2

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂,包括以下质量份组分:柠檬烯10份、纳米二氧化钛13份、纳米二氧化硅10份、纳米银8份、氢氟酸7份、酒石酸5份、甲醇6份、乙醇3份、环己烷4份、阴离子表面活性剂4份、渗透剂2份、腐蚀抑制剂2份、去离子水100份。

其中,所述纳米二氧化钛粒径≤50nm,所述纳米银的粒径≤25nm,所述纳米二氧化硅的粒径≤50nm。

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂的制备方法,包括以下步骤:

第一步,称取原料,备用;

第二步,将纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和纳米银研磨处理得到混合物;

第三步,将混合物溶解于去离子水中,磁力搅拌器搅拌5分钟,得到混合溶液;

第四步,往混合溶液中依次加入柠檬烯、氢氟酸、酒石酸、甲醇、乙醇、环己烷、阴离子表面活性剂、渗透剂和腐蚀抑制剂,磁力搅拌30分钟,即可。

其中,所述研磨处理时间为15分钟。

实施例3

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂,包括以下质量份组分:柠檬烯10-15份、纳米二氧化钛13-18份、纳米二氧化硅10-14份、纳米银8-11份、氢氟酸7-9份、酒石酸5-10份、甲醇6-8份、乙醇3-9份、环己烷4-9份、阴离子表面活性剂4-6份、渗透剂2-5份、腐蚀抑制剂2-5份、去离子水100-120份。

其中,所述纳米二氧化钛粒径≤50nm,所述纳米银的粒径≤25nm,所述纳米二氧化硅的粒径≤50nm。

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂的制备方法,包括以下步骤:

第一步,称取原料,备用;

第二步,将纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和纳米银研磨处理得到混合物;

第三步,将混合物溶解于去离子水中,磁力搅拌器搅拌10分钟,得到混合溶液;

第四步,往混合溶液中依次加入柠檬烯、氢氟酸、酒石酸、甲醇、乙醇、环己烷、阴离子表面活性剂、渗透剂和腐蚀抑制剂,磁力搅拌50分钟,即可。

其中,所述研磨处理时间为30分钟。

实施例4

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂,包括以下质量份组分:柠檬烯12份、纳米二氧化钛15份、纳米二氧化硅12份、纳米银9份、氢氟酸8份、酒石酸8份、甲醇7份、乙醇6份、环己烷8份、阴离子表面活性剂5份、渗透剂4份、腐蚀抑制剂3份、去离子水115份。

其中,所述纳米二氧化钛粒径≤50nm,所述纳米银的粒径≤25nm,所述纳米二氧化硅的粒径≤50nm。

一种汽车进气系统和燃烧室用三元催化清洗剂的制备方法,包括以下步骤:

第一步,称取原料,备用;

第二步,将纳米二氧化钛、纳米二氧化硅和纳米银研磨处理得到混合物;

第三步,将混合物溶解于去离子水中,磁力搅拌器搅拌8分钟,得到混合溶液;

第四步,往混合溶液中依次加入柠檬烯、氢氟酸、酒石酸、甲醇、乙醇、环己烷、阴离子表面活性剂、渗透剂和腐蚀抑制剂,磁力搅拌45分钟,即可。

其中,所述研磨处理时间为20分钟。

以上所述,仅是本发明较佳的实施例而已,并非对本发明的技术范围作任何限制,故凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何细微修改、等同变化和修饰,均属于本发明技术方案的范围内。

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