JP2002285038A - 耐熱性部材及びその製造方法 - Google Patents

耐熱性部材及びその製造方法

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 より高い耐熱性を有し、かつ表面からの発塵
がより抑制された耐熱性部材、並びに前記耐熱性部材を
製造するための簡便な方法を提供する。 【解決手段】 基材上に、水により膨潤する膨潤性鉱
物、例えばマイカ、ベントナイト、スメクタイトを含有
するコーティング液を被処理部材に塗布し、乾燥するこ
とにより、膨潤性鉱物を主成分とする被膜が形成された
耐熱性部材を得る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、膨潤性鉱物を主成
分とする被膜を形成した耐熱性部材及びその製造方法に
関する。
【0002】
【従来の技術】電子部品の焼成炉等においては、壁体か
らの発塵が極力小さいことが望まれる。一方で、焼成炉
に用いられる断熱材としては、耐熱性が高く低熱容量で
あることから、セラミックス質繊維を用いたものが採用
されている。しかし、セラミックス質繊維を用いた断熱
材は、発塵が比較的多いという問題があり、電子部品等
のクリーン性が求められる製造環境には利用し難い。
【0003】発塵を防止するための技術として、断熱材
の表面に被膜を形成し、粉落ちを防止する技術がある。
この技術に関しては、例えば特開昭57−13514号
や特開平1−219083号各公報に記載されている技
術が公知である。
【0004】これらの公報に記載されている技術は、セ
ラミックス材料表面にガラス質の被膜、またはその前駆
体を形成するものである。しかし、本発明者らの知見に
よれば、これらの技術はガラス化のための熱処理が必要
であり、また熱衝撃性が十分ではなく、更に発塵の抑制
が必ずしも十分でない等の問題があり、要求される性能
を満たすものではない。
【0005】また、特公平4−24316号公報には、
厚さが数百オングストローム以下になるまで劈開させた
平均アスペクト比が1000以上の合成マイカ微細箔片
を含有した塗料が開示されている。しかし、この塗料は
マイカ粉を細かく劈開させてあるので、被膜の形成後に
マイカ粉が粉落ちし易く、発塵が多いという問題があ
る。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような状
況に鑑みてなされたものであり、より高い耐熱性を有
し、かつ表面からの発塵がより抑制された耐熱性部材を
提供すること、並びに前記耐熱性部材を製造するための
簡便な方法を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、基材上に、水により膨潤する膨潤性鉱物
からなる被膜が形成されていることを特徴とする耐熱性
部材を提供する。
【0008】また、本発明は、基材上に、水により膨潤
する膨潤性鉱物を含有するコーティング液を被処理部材
に塗布し、前記コーティング液を乾燥させることを特徴
とする耐熱性部材の製造方法を提供する。
【0009】
【発明の実施の形態】本発明の耐熱性部材は、基材上
に、水により膨潤する膨潤性鉱物を主成分として含有す
る被膜(以下、「膨潤性鉱物被膜」という)が成膜され
ている。本発明において、この膨潤性鉱物とは、層状の
結晶構造を有し、さらに層間に陽イオンが介在してお
り、この陽イオンに水が水和することで、層間方向(層
の厚み方向)に膨潤する性質を備えた鉱物のことをい
う。
【0010】具体的には、膨潤性鉱物として、合成ある
いは天然のスメクタイト粘土鉱物群から選ばれたもの
(この中にはベントナイトも含まれる)、あるいは層間
にナトリウム等のアルカリイオンをインターカレーショ
ンさせ膨潤性を付与したマイカ(膨潤性マイカ)が挙げ
られる。スメクタイトやベントナイトは、特殊処理する
ことなく、それ自身が層間にアルカリイオンを介在さ
せ、膨潤性を有している。一方、膨潤性マイカは、タル
クとケイフッ化アルカリとの混合物を加熱処理し、固相
反応させることで得られる。これらの中でも、膨潤性マ
イカが粒子径が大きく、また個々の粒子が特にきれいな
層状に並びやすく、発明の目的を最もよく実現できるの
で好ましい。
【0011】膨潤性鉱物被膜を形成するには、この膨潤
性鉱物を水に分散させたコーティング液を被処理部材に
塗布し、乾燥させればよい。それにより、膨潤性鉱物が
層状をなしたフィルム状の被膜が成膜される。このと
き、膨潤鉱物の結晶層間に介在する陽イオンに水が水和
して膨潤する。そして膨潤することで、劈開し易くな
り、コーティング液中で薄い鱗片状となる。特に、鱗片
状の膨潤性鉱物は、層構造を有し、膨潤した状態におい
て、層状に配向しやすく、鱗状の被膜構造が形成されや
すい。
【0012】また、鱗片状膨潤性鉱物は、膨潤後の平均
粒子径が0.5〜10μmとなることが好ましく、この
範囲にあると、コーティング液を塗布し乾燥させたとき
に鱗状に粒子が並びやすく、特に良好な膨潤性鉱物被膜
が形成される。図1は実施例1で得られた膨潤性鉱物被
膜の表面を撮影した電子顕微鏡写真であるが、鱗状に粒
子が並んだ被膜が形成されているのがわかる。
【0013】コーティング液における膨潤性鉱物の含有
量は3〜10重量%の割合が好ましい。膨潤性鉱物量が
3重量%より少ないと、コーティング液の粘度が低く、
コーティングした際にレベリングや密着性において好ま
しくない。10重量%より多いと、粘度が高すぎてコー
ティング液の塗布性が悪くなり、均質な膨潤性鉱物被膜
が形成し難くなる。
【0014】また、コーティング液には無機バインダー
を添加することが好ましく、それにより膨潤性鉱物の粒
子同士の結合がより強固になり、発塵性をより低減させ
ることができるようになる。無機バインダーとしては、
コロイダルシリカ、アルミナゾル、アルカリ珪酸塩(珪
酸リチウム、水ガラス、珪酸ソーダ)から選ばれた一種
または複数種類が利用できる。これらの中でも、コロイ
ダルシリカが最も高い効果が得られ好ましい。無機バイ
ンダーの添加量は、固形分換算で膨潤性鉱物に対して5
〜45重量%の割合が好ましく、5重量%より少ないと
無機バインダーを添加した効果が十分に発現せず、45
重量%より多いと乾燥時に割れが発生しやすくなる。
【0015】コーティング液の塗布量としては、基材の
表面に0.05〜2g/cm2の面密度で塗布すること
が好ましく、これにより良好な膜質の膨潤性鉱物被膜が
得られる。また、コーティング液を塗布し、乾燥した後
に、適当な加熱処理、例えば100℃程度の温度下に数
時間放置してもよく、これにより膨潤性鉱物被膜の安定
化を図ることができる。
【0016】このようにして得られる膨潤性鉱物被膜
は、後述される実施例にも示すように、800℃程度ま
での耐熱性に加えて、優れた気密性(ガスバリア性)、
低発塵性、平滑性を有している。また、成膜時や熱衝撃
を受けた際に亀裂が生じたりすることがない。これは、
膨潤性鉱物が、アルカリイオンが層間に介在した層構造
を有するため、ミクロ的に見て、層間で微妙なズレが起
こり易く、更に鱗状になった各粒子間でも微妙なズレが
発生し易いので、問題となるような亀裂が発生する前に
その力が吸収緩和されるからであると推察される。この
ことは、被膜として考えた場合に熱衝撃を受けること
で、発塵し易くなったり、剥がれやすくなったりする問
題を抑える点で有意なものとなる。また、無機質である
ので、加熱時に発煙や臭いを発する問題がない。
【0017】これに対し、層状構造を有する鉱物でも、
水により膨潤しないもの(例えば非膨潤性マイカ)を用
いた場合は、薄膜化がうまくゆかず、耐熱性、低発塵
性、平滑性のいずれの点でも劣ったものとなる。
【0018】尚、本発明において、膨潤性鉱物被膜が成
膜される基材としては耐熱性基材、例えば断熱材等が適
当であり、耐熱性をはじめとして、上記の優れた緒特性
を付与することができる。特に、低発塵性を備えること
から、電子部品の焼成炉等に好適である。
【0019】
【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を更に説明す
る。
【0020】(実施例1)水に膨潤性合成マイカ(平均
粒径5μm)を7重量%混合し、良く攪拌した。この液
100重量部に、コロイダルシリカを1.2重量%配合
し、コーティング液を得た。尚、膨潤性合成マイカは、
タルクとケイフッ化アルカリを混合し、蓋付き坩堝中で
850℃、1時間の加熱処理を施すことで得た。
【0021】他方で、下記の原料を混合してスラリーを
得た。 アルミナ繊維 100重量部 コロイダルシリカ 8重量部(固形分換算) 有機バインダ(ポリアクリルアミド) 1重量部(固形分換算)
【0022】上記スラリーから吸引脱水成形法により厚
さが50mm、幅が300mm、長さが300mmの成形体を
得、それを乾燥させて、密度が0.25g/cm3の断
熱板を得た。
【0023】そして、上記断熱板の表面に、上記コーテ
ィング液を0.25g/cm2の面密度で塗布し、11
0℃にて6時間自然乾燥させた。こうして、厚さ約10
0μmの被膜で被覆された繊維質断熱材を得た。この被
膜の表面状態を走査型電子顕微鏡(SEM)で撮影した
写真を図1に示す。
【0024】(実施例2)実施例1と同一の膨潤性合成
マイカ(平均粒径5μm)を7重量%の割合で配合した
液(7%液)を得た。この液100重量部に珪酸リチウ
ムを1.2重量部配合し、コーティング液を得た。そし
て、他は実施例1と同様にして被膜を備えた断熱材を得
た。
【0025】(比較例1)原料として非膨潤合成マイカ
(平均粒径5μm)を水に7重量%の割合で配合し、こ
の液100重量部に対してコロイダルシリカを固形分換
算で1.2重量部配合し、コーティング液を得た。そし
て、他は実施例1と同様にして被膜を備えた断熱材を得
た。
【0026】(比較例2)原料として水にEガラス粉
(平均粒径7μm)を7重量%の割合で混合し、その液
100重量部にコロイダルシリカを1.2重量部の割合で
配合してコーティング液を得た。そして、他は実施例1
と同様にして被膜を備えた断熱材を得た。
【0027】上記各実施例及び比較例で得られた断熱材
について、熱衝撃性及び気密性を評価した。尚、熱衝撃
性の評価は、600℃に保持された電気炉に断熱材を投
入し、30分保持した後に炉から取り出し、それを強制
空冷により冷却した後に被膜表面の状態を観察し、裂等
の発生がないものを「○」、亀裂等が発生しているが致
命的でないものを「△」、使用に耐えないレベルの亀裂
等が発生しているものを「×」、として評価した。ま
た、気密性の評価は、JISR2115に準拠した通気
率を計測し、透気度が10-132より小さいのものを
「○」、10-132〜10-112のものを「△」、10
-112より大きいものを「×」とした。それぞれの結果
を表1に示す。
【0028】
【表1】
【0029】表1に示すように、本発明に従う各実施例
の断熱材は両評価ともに優れた結果が得られている。し
かし、比較例1の断熱材では被膜の緻密性が低いため、
全ての試験において不満足なものとなっている。また、
比較例2は、粉落ちが多く、また緻密性がかなり低いの
で、実用にならない程度のものであった。
【0030】(比較例3)また、比較例2の断熱材を更
に800℃、1時間の熱処理を施して被膜のガラス化処
理を施して同様の熱衝撃性と気密性の評価を行った。結
果を表1に併記したが、加熱処理を施してガラス化させ
ることで、比較例2の断熱材でも気密性が改善されるこ
とが分かる。しかし、ガラス化させた被膜は、基材との
熱膨張差の違いに起因する亀裂の発生が問題となる。
【0031】また、上記特性上の問題に加えて、熱処理
に要するコストアップも問題となり、更にはガラス化の
ための熱処理温度に耐え得る基材にしか適用できないと
いう制約もある。
【0032】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
耐熱性に優れ、表面からの発塵がより抑制された耐熱性
部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施例1で得られた耐熱性部材の表面状態を写
した電子顕微鏡写真である。
フロントページの続き Fターム(参考) 4J038 AA011 HA431 HA541 KA20 NA14

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 基材上に、水により膨潤する膨潤性鉱物
    を含有する被膜が形成されていることを特徴とする耐熱
    性部材。
  2. 【請求項2】 膨潤性鉱物がマイカ、ベントナイト、ス
    メクタイトの一種もしくは二種以上からなる混合物であ
    ることを特徴とする請求項1に記載の耐熱性部材。
  3. 【請求項3】 膨潤性鉱物は、鱗片状の結晶構造を有
    し、かつ平均粒子径が0.5〜10μmであること特徴
    とする請求項1または2に記載の耐熱性部材。
  4. 【請求項4】 膨潤性鉱物は、層間にアルカリイオンが
    介在する層構造を有することを特徴とする請求項1乃至
    3の何れか1項に記載の耐熱性部材。
  5. 【請求項5】 無機バインダーを膨潤性鉱物に対して固
    形分比で5〜45重量%含んでいることを特徴とする請
    求項1乃至4の何れか1項に記載の耐熱性部材。
  6. 【請求項6】 800℃までの耐熱性を有し、かつJI
    S R2115に規定される通気率が10-132以下で
    あることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記
    載の耐熱性部材。
  7. 【請求項7】 基材上に、水により膨潤する膨潤性鉱物
    を含有するコーティング液を被処理部材に塗布し、前記
    コーティング液を乾燥させることを特徴とする耐熱性部
    材の製造方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009012195A (ja) * 2007-06-29 2009-01-22 Nippon Sheet Glass Co Ltd 熱プレス用耐熱クッションシート材および熱プレス成形方法
JP2011224548A (ja) * 2010-04-01 2011-11-10 Nippon Steel & Sumikin Coated Sheet Corp 塗装金属板及び建築パネル
JP2016128368A (ja) * 2015-01-09 2016-07-14 日立造船株式会社 耐火物のコーティング方法および耐火物

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