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。
在TWC中,成核模态减少的机理取决于其组分和形成的位置。在大多数行驶循环中,废气和TWC温度很高,这导致挥发性物质在通过TWC时可能处于气相。因此,TWC可能氧化挥发性物质,阻止其在TWC下游成核。进入TWC的颗粒(挥发性或非挥发性)将按照布朗扩散沉积或其他沉积机理(如惯性碰撞或热泳)的方式获。这似乎不是这些试验过滤效率差异的主要因素,因为GPF-1在发动机B上的流量几乎低,过滤效率低;然而GPF-2在D发动机上的流量低,过滤效率却是中等。
在这些试验中,量产车辆(没有加装GPF)首先在转毂上进行试验,随车焚烧DPFDPF,测量车辆排放,然后将GPF改装到车辆上。假设安装GPF后发动机排放没有变化,研究人员对车辆重新测量排放,并计算过滤效率。研究人员对2辆车进行了试验,发现2辆车在FTP75试验循环中似乎没有出现GPF再生,而在US06试验循环中似乎观察到了GPF再生。
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