JP5633774B2 - 中空粒子の製造方法 - Google Patents
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Description
また、これらの粗大なシリカ粒子及び凝集体により、湿式粒子分散装置内の粒子分散を促すための極細径(通常内径0.1mm以下)の流路を閉塞してしまい、連続的な操作が不可能となるという問題点があった。すなわち、上記特許文献1に記載の技術においては、上記第1工程及び第2工程のみを連続的に実施することすら困難であった。
特に、シリコンアルコキシドについては、シランSiH4 の水素原子をアルコキシ基で置換した化合物とみることもできるので、「○○アルコキシシラン(ここで、○○の部分にはアルコキシ基の数を表すモノ、ジ、トリ、テトラのいずれかの接頭辞が入る)」とも呼ばれる。
ここで、上述したように、シリコンアルコキシドは、シランSiH4 の水素原子をアルコキシ基で置換した化合物とみることもできるので、「○○アルコキシシラン(○○の部分にはアルコキシ基の数を表すモノ、ジ、トリ、テトラのいずれかの接頭辞が入る)」とも呼ばれる。具体的には、テトラメトキシシラン、トリメトキシシラン、テトラエトキシシラン、トリエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、テトラブトキシシラン等の化合物がある。
ここで、「酸」としては、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸・安息香酸等のカルボン酸、クエン酸、酪酸等を用いることができ、その濃度も溶解させる無機物微粒子の種類に応じて任意に設定することができる。また、「無機物微粒子」を構成する無機物としては、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸リチウム等を用いることができる。
ここで、かかる炭酸カルシウム微粒子を製造する方法としては、例えば、水系で結晶を成長させる方法がある。この方法で生成する炭酸カルシウムの結晶はカルサイトであり六方晶系であるが、合成条件を制御することにより、あたかも立方晶系であるかのような形状、即ち「立方体状形態」に成長させることができる。ここで、「立方体状形態」とは、立方体に限らず面で囲まれた立方体に似た形状をいう。
ここで、「顕微鏡法」とは、走査型電子顕微鏡(SEM)または透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて粒子を実際に観察して、粒子の各部分の大きさを求める方法をいう。
ここで、上述したように、シリコンアルコキシドは、シランSiH4 の水素原子をアルコキシ基で置換した化合物とみることもできるので、「○○アルコキシシラン(○○の部分にはアルコキシ基の数を表すモノ、ジ、トリ、テトラのいずれかの接頭辞が入る)」とも呼ばれる。具体的には、テトラメトキシシラン、トリメトキシシラン、テトラエトキシシラン、トリエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、テトラブトキシシラン等の化合物がある。
ここで、「酸」としては、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸・安息香酸等のカルボン酸、クエン酸、酪酸等を用いることができ、その濃度も溶解させる無機物微粒子の種類に応じて任意に設定することができる。また、「無機物微粒子」を構成する無機物としては、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸リチウム等を用いることができる。
ここで、かかる炭酸カルシウム微粒子を製造する方法としては、例えば、水系で結晶を成長させる方法がある。この方法で生成する炭酸カルシウムの結晶はカルサイトであり六方晶系であるが、合成条件を制御することにより、あたかも立方晶系であるかのような形状、即ち「立方体状形態」に成長させることができる。ここで、「立方体状形態」とは、立方体に限らず面で囲まれた立方体に似た形状をいう。
ここで、「顕微鏡法」とは、走査型電子顕微鏡(SEM)または透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて粒子を実際に観察して、粒子の各部分の大きさを求める方法をいう。
ここで、「尿素」は、化学式 (NH 2 ) 2 CO で表される有機化合物であり、「ウレアーゼ」とは、『尿素を加水分解してアンモニアと二酸化炭素とにする反応を触媒する酵素。』(長倉三郎他・編「岩波理化学辞典(第5版)」119頁,1998年2月20日株式会社岩波書店発行)である。
したがって、上述の如く中空粒子を量産することが可能となり、従来よりも低コストで目的とする大きさの中空粒子を製造することができる。
また、炭酸カルシウム微粒子は製造や入手が比較的簡単であることから、より低コストで中空粒子を製造することができる中空粒子の製造方法となる。
これによって、目的とする大きさの殻化合物被覆芯粒子を連続的に製造することが可能になり、目的とする大きさの中空粒子を量産できる。
したがって、上述の如く中空粒子を量産することが可能となり、従来よりも低コストで目的とする大きさの中空粒子を製造することができる。
また、炭酸カルシウム微粒子は製造や入手が比較的簡単であることから、より低コストで中空粒子を製造することができる中空粒子の製造方法となる。
これによって、目的とする大きさの殻化合物被覆芯粒子を連続的に製造することが可能になり、目的とする大きさの中空粒子を量産できる中空粒子の製造方法となる。
これによって、目的とする大きさの殻化合物被覆芯粒子を連続的に製造することが可能になり、目的とする大きさの中空粒子を量産できる中空粒子の製造方法となる。
より具体的には、例えば、吉田機械興業(株)製の湿式微粒化装置「ナノマイザー(登録商標)」、(株)常光製の湿式ジェットミル「ナノジェットパル(登録商標)」、(株)エスエムテー製の圧力式ホモジナイザー「LAB1000」、「LAB2000」、「15MR」、(株)スギノマシン製の「スターバースト(登録商標)・ミニラボ機」、「スターバースト(登録商標)・ラボ」、「スターバースト(登録商標)40」等の湿式粒子分散装置がある。
また、「反応装置」としての、攪拌装置(攪拌翼)を備えた反応容器や湿式ジェットミル等の循環流路を備えた湿式粒子分散装置等の中に生成した殻化合物被覆芯粒子を含む反応液に、塩酸等の酸を添加することで内部の芯粒子を溶解除去させることによっても、中空粒子を得ることができる。
最初に、本発明の実施の形態1に係る中空粒子の製造方法について、図1のフローチャートを参照して説明する。図1に示されるように、まず、芯粒子としての炭酸カルシウム微粒子2を、溶媒としてのエタノール3及び蒸留水4に混合し、超音波による分散処理を行う(ステップS10)。この工程が、本発明における「分散工程」に相当する。続いて、テトラエトキシシラン(TEOS)5、尿素6及びウレアーゼ7を添加して、25℃において振盪(しんとう)攪拌する(ステップS11)。この工程が、本発明における「添加攪拌工程」に相当する。
これらの配合量について、表1にまとめて示す。
ここで、BET(Brunauer-Emmett-Teller)法とは、粒子表面に吸着占有面積の分かった分子を液体窒素の温度で吸着させ、その量から試料の比表面積を求める方法であって、窒素等の不活性気体の低温物理吸着によるものである。
一方、反応時間が長い場合には、上記[化1]に示される反応によって生成したシリカ粒子が成長していき、シリカ粒子同士がより緻密に密着して滑らかな表面を構成したため、比表面積が小さくなったものと考えられる。
次に、本発明の実施の形態2に係る中空粒子の製造方法について、図6のフローチャートを参照して説明する。図6に示されるように、まず、芯粒子としての炭酸カルシウム微粒子2を、溶媒としてのエタノール3及び蒸留水4に混合し、超音波による分散処理を行う(ステップS20)。この工程が、本発明における「分散工程」に相当する。続いて、テトラエトキシシラン(TEOS)5、尿素6及びウレアーゼ7を添加して、25℃において振盪(しんとう)攪拌する(ステップS21)。この工程が、本発明における「添加攪拌工程」に相当する。
また、シリコンアルコキシドとしても、テトラエトキシシランに限られるものではなく、その他にもテトラメトキシシラン、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、テトラブトキシシラン等の化合物を用いることができる。
また、酸としても塩酸に限られるものではなく、硫酸、硝酸、酢酸・安息香酸等のカルボン酸、クエン酸、酪酸等を用いることができ、その濃度も溶解させる芯粒子の種類に応じて任意に設定することができる。
なお、本発明の実施の形態で挙げている数値は、その全てが臨界値を示すものではなく、ある数値は実施に適切な好適値を示すものであるから、上記数値を若干変更してもその実施を否定するものではない。
2 炭酸カルシウム微粒子
3 エタノール
4 蒸留水
5 テトラエトキシシラン
6 尿素
7 ウレアーゼ
Claims (3)
- シリコンアルコキシドに塩基性化合物を作用させることによって前記シリコンアルコキシドの加水分解・縮重合反応を進行させ、殻となる殻化合物のシリカ(SiO2)を生成させて芯となる炭酸カルシウム微粒子の表面を覆い、その後、前記炭酸カルシウム芯粒子を酸により溶解除去することによって顕微鏡法により測定した外径が30nm〜200nmの範囲内であるシリカ殻からなるナノ中空粒子を製造する方法であって、
前記塩基性化合物は、塩基性化合物前駆体物質としての尿素に触媒としてのウレアーゼを作用させたことを特徴とするナノ中空粒子の製造方法。 - シリコンアルコキシドに塩基性化合物を作用させることによって前記シリコンアルコキシドの加水分解・縮重合反応を進行させ、殻となる殻化合物のシリカ(SiO2)を生成させて芯となる炭酸カルシウム微粒子の表面を覆い、その後、前記炭酸カルシウム芯粒子を酸により溶解除去することによって顕微鏡法により測定した外径が30nm〜200nmの範囲内であるシリカ殻からなるナノ中空粒子を製造する方法であって、
溶媒に前記芯粒子を分散させて芯粒子分散溶液とする分散工程と、
前記芯粒子分散溶液に前記シリコンアルコキシドと、前記塩基性化合物を発生させる塩基性化合物前駆体物質と、
前記塩基性化合物前駆体物質としての尿素に触媒としてのウレアーゼを作用させて攪拌する添加攪拌工程と、
前記添加攪拌工程において形成された前記芯粒子が前記殻化合物で被覆された粒子に、前記芯粒子を溶解させる化合物を添加して前記芯粒子を溶解除去する溶解除去工程を具備し、
前記分散工程、前記添加攪拌工程及び前記溶解除去工程を反応装置内で連続的に実施することを特徴とするナノ中空粒子の製造方法。 - 前記塩基性化合物前駆体物質は、分子内にアミド基もしくはアミノ基を1つ以上有し、前記触媒の作用によってアンモニアを発生することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のナノ中空粒子の製造方法。
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