JP2009149925A - 独立分散金属微粒子及び独立分散金属微粒子分散媒体の製造方法と製造装置と独立分散金属微粒子及び独立分散金属微粒子分散媒体 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】金属ナノ粒子の前駆体を前駆体溶解部10で超臨界二酸化炭素中に溶解し、分散剤を分散剤溶解槽21で超臨界二酸化炭素中に溶解し、超臨界二酸化炭素中に溶解した前駆体と分散剤を流体混合部30で混合した後、還元槽41で還元して金属原子を発生、金属表面を分散剤で保護して独立分散金属ナノ粒子を合成する。
【選択図】図1
Description
3.3×10−4(mol/L)×50×10−3(L)=1.65×10−7(mol)
となり、前駆体Cu(II)(acac)2の分子量は261.76g/molであるので、この前駆体Cu(II)(acac)2が50mLの前駆体溶解槽11で80℃、20MPaの超臨界二酸化炭素に溶解する飽和溶解量は、0.0043g程度である。また,分散剤の過剰となる投入量に関しても同様な手順で算出できる。
一方、前駆体溶解槽11の温度、圧力及び容積V(mL)を80℃、20MPa、50mLとすると、このときの超臨界二酸化炭素密度ρ2(g/mL)は0.468g/mL程度であることから、前駆体溶解槽11内に存在する超臨界二酸化炭素の重量は、80℃、20MPaの超臨界二酸化炭素密度ρ2と前駆体溶解槽11の容積Vの積から23.4gとなる。
また、前駆体溶解槽11内に存在する超臨界二酸化炭素の重量を高圧ポンプ16によって供給される一定時間あたりの二酸化炭素重量で除することにより、前駆体溶解槽11における超臨界二酸化炭素の滞留時間が求められる。例えば高圧ポンプ16の流量Rを1mL/minとしたとき、前駆体溶解槽11における超臨界二酸化炭素の滞留時間は25分程度となり、溶解平衡時間以上が確保できていることが判る。
図7に示すように、この発明の製造装置から分散剤溶解槽21と二酸化炭素供給手段22を有する分散剤溶解部20を取り外して分散剤を添加しない系で、実施例1と同様の方法にて金属ナノ粒子の合成と回収を行った。この分散剤を添加しないで合成した銅粒子のSEM画像を図8に示す。図8に示すように、分散剤を添加しないで合成した銅粒子は二次凝集が発生して独立分散銅ナノ粒子は得られなかった。
13;恒温槽、14;撹拌器、15;冷却器、16;高圧ポンプ、
17;ストップ弁、18;圧力センサ、19;温度センサ、20;分散剤溶解部、
21;分散剤溶解槽、22;二酸化炭素供給手段、23;恒温槽、24;撹拌器、
25;冷却器、26;高圧ポンプ、27;ストップ弁、28;圧力センサ、
29;温度センサ、30;流体混合部、31;前駆体送給部、32;分散剤送給部、
33;混合手段、34;ストップ弁、35;ストップ弁、40;反応部、
41;還元槽、42;ヒータ、43;温度センサ、50;精製部、
51;洗浄用バイパス、52;固気分離器、53;背圧弁、54;気液分離器、
60;二酸化炭素ボンベ、61;減圧弁、70;二酸化炭素ボンベ、71;減圧弁。
Claims (15)
- 亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素を媒体として金属ナノ粒子の前駆体と分散剤を溶解する第1の工程と、
亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中で溶解させた前駆体と分散剤を混合した後、還元して金属原子を発生、凝集させ、金属粒子を成長させる第2の工程と、
亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中で成長した金属粒子の表面を分散剤で保護して粒成長を停止させ、粒径をナノメートルサイズに制御するとともに金属ナノ粒子を独立分散状態として安定化させる第3の工程と、
生成した独立分散金属ナノ粒子を有する亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中から未反応前駆体および副生成物を抽出分離する第4の工程と、
を有することを特徴とする独立分散金属ナノ粒子の製造方法。 - 前記第1の工程において前記前駆体と分散剤を亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中に別々の溶解槽で溶解させる請求項1記載の独立分散金属ナノ粒子の製造方法。
- 前記第1の工程において前記前駆体と分散剤を亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中に溶解させる溶解槽に、前駆体と分散剤の溶解度に対して過剰量の前駆体と分散剤とを投入することを特徴とする請求項2記載の独立分散金属ナノ粒子の製造方法。
- 前記第2の工程において亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中に溶解して混入した前駆体を亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素と分散剤の三成分系で熱還元することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の独立分散金属ナノ粒子の製造方法。
- 前記前駆体は金属錯体もしくは金属アルコキシドであることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の独立分散金属ナノ粒子の製造方法。
- 前記分散剤はC,N,O,P,S,Si,Fの元素から構成されていることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の独立分散金属ナノ粒子の製造方法。
- 前記第4の工程は、独立分散金属ナノ粒子を有する亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素に、亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素のみを供給して未反応前駆体及び副生成物を除去する請求項1乃至6のいずれかに記載の独立分散金属ナノ粒子の製造方法。
- 請求項1乃至7のいずれかに記載の独立分散金属ナノ粒子の製造方法で生成した独立分散金属ナノ粒子を、水系、アルコール系または有機溶剤系のいずれかの分散媒体に分散させることを特徴とする独立分散金属ナノ粒子分散媒体の製造方法。
- 金属ナノ粒子の前駆体を亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中に溶解させる前駆体溶解槽と、
分散剤を亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中に溶解させる分散剤溶解槽と、
前記前駆体溶解槽で亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中に溶解した前駆体と前記分散剤溶解槽で亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中に溶解した分散剤を混合する混合手段と、
前記混合手段で前駆体と分散剤の混合した亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中の前駆体を還元して金属ナノ粒子を発生させた後、金属ナノ粒子表面を分散剤で保護する還元槽と、
前記還元槽に亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素のみを供給して未反応前駆体及び副生成物を除去する精製手段と、
を有することを特徴とする独立分散金属ナノ粒子の製造装置。 - 前記前駆体溶解槽と分散剤溶解の温度を個別に制御することを特徴とする請求項9記載の独立分散金属ナノ粒子の製造装置。
- 前記還元槽は、前駆体と分散剤の混合した亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中の前駆体を熱還元することを特徴とする請求項9又は10記載の独立分散金属ナノ粒子の製造装置。
- 前記還元槽は、前記流体混合部から供給される亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素中に溶解した前駆体と分散剤を滞留させる反応管と、該反応管を加熱する加熱源を有することを特徴とする請求項11記載の独立分散金属ナノ粒子の製造装置。
- 請求項9乃至12のいずれかに記載された独立分散金属ナノ粒子の製造装置の前記精製手段に、生成した独立分散金属ナノ粒子を、亜臨界二酸化炭素もしくは超臨界二酸化炭素とともに水系、アルコール系または有機溶剤系のいずれかの分散媒体に分散させる金属ナノ粒子分散手段を有することを特徴とする独立分散金属ナノ粒子分散媒体の製造装置。
- 請求項9乃至12のいずれかに記載された独立分散金属ナノ粒子の製造装置で製造されたことを特徴とする独立分散金属ナノ粒子。
- 請求項13記載の独立分散金属ナノ粒子分散媒体の製造装置で製造されたことを特徴とする独立分散金属ナノ粒子分散媒体。
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