JP2000218160A - 酸化チタン光触媒高担持シリカゲルおよびその製造方法 - Google Patents
酸化チタン光触媒高担持シリカゲルおよびその製造方法Info
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Abstract
し,中心部の酸化チタン濃度を低くなるように濃度勾配
を設けることにより,空気中の悪臭や有害物質,あるい
は水中に含まれている有機溶剤,農薬などの環境汚染物
質などを分解する性能を向上させ,しかも安全性,経済
性,安定性,耐水性(水に入れても割れない)という観
点からも優れた特性を有する光触媒高担持シリカゲルお
よびその製造方法を提供する。 【解決手段】 平均細孔径が6〜100nmの範囲にあ
るシリカゲルの表面近傍の細孔内に含ませる酸化チタン
量を7〜70重量%とし,かつ当該酸化チタン量を当該
シリカゲル中心部付近の細孔内に含ませる酸化チタン量
の1.5倍以上となるように濃度勾配を持たせたことを
特徴とする酸化チタン光触媒高担持シリカゲル。
Description
産などにおける脱臭あるいは有害汚染物質の無害化,環
境におけるNOXの除去,染色排水の脱色,水槽の防藻,
水や空気の殺菌を行うことができる、吸着性能を有する
シリカゲルの細孔内に酸化チタンを高濃度に含ませた酸
化チタン光触媒高担持シリカゲル及びその製造方法に関
するものである。
質のバンドギャップ以上のエネルギーを持つ光(400
nm以下の波長の光)を照射すると、光励起により生成
した電子と正孔が半導体粒子表面に移動し、水溶液中の
イオン種や分子種に作用して、水の分解など様々な反応
を引き起こすことは、半導体光触媒反応としてよく知ら
れている。酸化チタンが代表的な光触媒として挙げられ
る。これらに太陽光,蛍光灯,白熱灯,ブラックライ
ト,紫外線ランプ,水銀灯,キセノンランプ,ハロゲン
ランプ,メタルハライドランプ,冷陰極蛍光ランプなど
の光を照射することにより、空気中の悪臭や有害物質の
分解除去,廃水処理,浄水処理あるいは水中の微生物の
殺菌など環境汚染物質の分解除去を行うことができる。
であるため、特開平6−65012号公報には、チタン
のアルコキシドから酸化チタンのゾルを作り、ディップ
コーティング法によってガラス基板上にコーティングし
た後、乾燥、焼成し、透明で耐水性、耐熱性、耐久性に
優れた酸化チタン膜光触媒および更に光電着法などによ
りその上に金属をコートした酸化チタン膜光触媒が提案
されている。しかし,これはガラス,セラミックスなど
形状的に制約がある無機物質にしか利用できない上に,
分解反応は光触媒の表面でしか生じないため,環境汚染
物質の分解除去を連続的に行うには非常に大きな面積を
必要とするなど実用上大きな問題点があった。
鑑みて成されたものでシリカゲル表面近傍の酸化チタン
濃度を高くし,中心部の酸化チタン濃度を低くなるよう
に濃度勾配を設けることにより,空気中の悪臭や有害物
質,あるいは水中に含まれている有機溶剤,農薬などの
環境汚染物質などを分解する性能を向上させ,しかも安
全性,経済性,安定性,耐水性(水に入れても割れな
い)という観点からも優れた特性を有する光触媒高担持
シリカゲルおよびその製造方法を提供する。
めに、平均細孔径が6〜100nmの範囲にあるシリカ
ゲルの表面近傍の細孔内に含ませる酸化チタン量を7〜
70重量%とし,かつ当該酸化チタン量を当該シリカゲ
ルの中心部付近の細孔内に含ませる酸化チタン量の1.
5倍以上となるように濃度勾配を持たせたことを特徴と
する酸化チタン光触媒高担持シリカゲル;及び平均細孔
径が6〜100nmの範囲にあるシリカゲルと,当該シ
リカゲルが有する全細孔容積以下の容量のチタン含有溶
液とを混合することにより,当該チタン含有溶液を当該
シリカゲルに含ませてから,加熱焼成することを特徴と
する酸化チタン光触媒高担持シリカゲルの製造方法であ
る。
二酸化ケイ素であり,特公平7−64543号公報など
公知の方法により,シリカゲルを構成するコロイド粒子
の大きさを制御することにより,平均細孔径が6〜10
0nmの範囲にあり,かつ水や有機溶媒に浸漬しても割
れない本発明に用いられるシリカゲルを得ることができ
る。なお,これらシリカゲルは,包装用乾燥剤(JIS
Z 0701包装用乾燥剤A型規格品またはB型規格
品)として一般的に使用されているものとは全く異なる
もので,機械的強度もあり,吸着性能に優れ,水あるい
は有機溶剤に浸漬しても割れない性質もあることからク
ロマトグラフィー用や触媒担持用などに用いられている
もので,微粉末から粒状品まで各種のものが可能であ
る。また,上述の包装用乾燥剤は水あるいは有機溶剤に
浸漬すると粉々に割れるという致命的な欠点があり,本
発明に用いることはできない。また,平均細孔径が6n
m未満ではチタン含有溶液がシリカゲルの表面近傍の細
孔内で目詰まりを起こし,内部まで十分に含浸されず,
平均細孔径が100nmを越えるシリカゲルは製造が困
難であり,非常に高価なため望ましくない。本発明に関
わるシリカゲルの細孔内に含ませる酸化チタンは,結晶
構造が光触媒活性が高いアナターゼであることがより望
ましい。
孔内に含ませる酸化チタンの量を7〜70重量%とし,
かつ当該酸化チタン量を当該シリカゲル中心部付近の細
孔内に含ませる酸化チタン量の1.5倍以上となるよう
に濃度勾配を持たせる。酸化チタンの光触媒反応は40
0nm以下の紫外光で生じ,380nmの紫外光では厚
さ約1μmの酸化チタン薄膜で約60%が吸収され,光
触媒反応に関与する酸化チタンは表面近傍のものだけに
過ぎない。チタン含有溶液は極めて高価であることか
ら,表面近傍には酸化チタンを高濃度に含ませ,紫外光
が到達せず光触媒反応に関与しない内部には酸化チタン
を低濃度または全く含ませないようにする本発明による
酸化チタン光触媒高担持シリカゲルは経済的に非常に優
れる。なお,シリカゲルの表面近傍の細孔内に含まれる
酸化チタン含有量は,シリカゲル表面から1〜2μmの
深さまで測定できるEPMAで測定することにより得ら
れる。シリカゲル中心部付近の細孔内に含まれる酸化チ
タン含有量は,シリカゲルを割った断面をEPMAで測
定することにより得られる。
は,四塩化チタンや金属チタンとアルコールとの反応な
どによって得られるテトライソプロピルチタネート,テ
トラブチルチタネート,ブチルチタネートダイマー,テ
トラキス(2−エチルへキシルオキシ)チタン,テトラ
ステアリルチタネート,トリエタノールアミンチタネー
ト,ジイソプロポキシ・ビス(アセチルアセトナト)チ
タン,ジブトキシ・ビス(トリエタノールアミナト)チ
タン,チタニウムエチルアセトアセテート,チタニウム
イソプロポキシオクチレングリコレート,チタニウムラ
クテートなどのチタンのアルコキシド,およびイソプロ
ピルトリイソステアロイルチタネート,イソプロピルト
リドデシルベンゼンスルホニルチタネート,イソプロピ
ルトリス(ジオクチルパイロホスフェート)チタネー
ト,テトライソプロピルビス(ジオクチルホスファイ
ト)チタネート,テトラオクチルビス(ジトリデシルホ
スファイト)チタネート,テトラ(2,2−ジアリルオ
キシメチル−1−ブチル)ビス(ジトリデシル)ホスフ
ァイトチタネート,ビス(ジオクチルパイロホスフェー
ト)オキシアセテートチタネート,ビス(ジオクチルパ
イロホスフェート)エチレンチタネート,イソプロピル
トリ(ジオクチルホスフェート)チタネート,イソプロ
ピルトリクミルフェニルチタネート,イソプロピルトリ
(N−アミドエチル・アミノエチル)チタネートなどの
チタネート系カップリング剤などの有機チタン含有溶
液,並びに硫酸チタン,塩化チタン,臭化チタンなどの
無機チタン含有溶液などが挙げられるが,これらに限ら
れるものではない。
合物でも制限なく利用できるが,これらに限定されるも
のではなく,濃度調整のために相溶性のある溶剤で稀釈
してもよい。希釈液としてはエタノール,1−プロパノ
ール,2−プロパノール,N−ヘキサン,ベンゼン,ト
ルエン,キシレン,トリクレン,プロピレンジクロライ
ド,水などチタン含有溶液と相溶性のあるものであれば
何でも,単独でも混合物でも制限なく利用できる。
リカゲルは,前述の平均細孔径が6〜100nmの範囲
にあるシリカゲルと,当該シリカゲルが有する全細孔容
積以下のチタン含有溶液とを,例えば蓋付の円筒状の容
器に入れて容器を回転,振動あるいは振とうなどするこ
とにより,当該チタン含有溶液をシリカゲルに含ませて
から,加熱焼成することによって目的とする酸化チタン
光触媒高担持シリカゲルが得られる。通常はこれら操作
を1回行えば十分な酸化チタン担持量が得られるが,同
じ操作を複数回行えば担持量を更に増やすことができ
る。
せる際に,一般的に用いられていた含浸法などの従来法
では,当該シリカゲルが有する全細孔容積を超えたチタ
ン含有溶液を用いると,シリカゲル表面を過剰なチタン
含有溶液が覆うことになり,それを加熱焼成するとシリ
カゲル表面に比表面積が極めて小さく,剥離しやすい酸
化チタン膜が形成されるので好ましくない。なお,当該
シリカゲルが有する全細孔容積を超えたチタン含有溶液
を用いても,シリカゲル表面を覆う過剰なチタン含有溶
液を稀釈液などを用いて洗浄除去すれば,加熱焼成して
もシリカゲル表面に酸化チタン膜が形成されないので前
述の問題は解決されるが,大量の洗浄廃液が生じること
や極めて高価なチタン含有溶液が無駄になることから好
ましくない。
シリカゲルの加熱焼成は,光触媒として高性能な結晶形
がアナターゼである酸化チタンとするために,例えば室
温から徐々に加熱昇温して400〜700℃の最終温度
で一定時間保持した後,室温まで冷却して行う。焼成温
度が400℃未満または700℃を越えると,光触媒と
して活性の低いルチルや非晶質の混じった酸化チタンと
なるので好ましくない。なお,使用する焼成炉は焼成に
必要な酸素が十分にあるガス炉が望ましいが,酸素の供
給が不充分な電気炉でも酸素を供給すれば問題なく焼成
することができる。なお,担持および焼成を2回以上行
うことにより,酸化チタンの担持量をより多くすること
ができる。
リカゲルは,当該シリカゲルの全細孔容積より少ない容
量のチタン含有溶液を含ませると,これら液体はシリカ
ゲル表面から中心に向かってゆっくり浸透して行き,全
細孔容積に満たない容積がシリカゲル中心部に空洞とな
って残った中空球状のものができ,これを加熱焼成する
ことにより,表層部だけに酸化チタンを含ませたものが
得られる。また,当該シリカゲルの全細孔容積に等しい
容量のチタン含有溶液を含ませても,チタン含有溶液に
含まれる稀釈液濃度を5〜75重量%とすると,シリカ
ゲルの細孔によるフィルター作用により,稀釈液が低分
子量のものであれば,チタン濃度が表層部ほど高く,中
心部ほど低いという勾配を持ったものができ,これを加
熱焼成することにより,酸化チタン濃度が表層部ほど高
く,中心部ほど低いという勾配を持った本発明による酸
化チタン光触媒高担持シリカゲルが得られる。
用いると,シリカゲルの平均細孔径が小さいものの方が
顕著であるが,シリカゲルに存在するシラノール基のう
ち表層部のものからチタンが速やかに反応することによ
り,表層部に高濃度にこれら液体を含ませることがで
き,これを焼成することにより酸化チタン濃度が表層部
ほど高く,中心部ほど低いという勾配を持った本発明に
よる酸化チタン光触媒高担持シリカゲルが得られる。シ
リカゲルとチタン含有溶液とを混合する時間は,用いる
チタン含有溶液の種類にもよるが,1分以上とする。3
0〜60分とすると,チタンをより均一な濃度勾配を持
ってシリカゲルに含ませることができるのでより好まし
い。
ゲルの細孔内に,原子番号21(Sc)から29(Cu)ま
で,39(Y)から47(Ag)まで,57(La)から79
(Au),および89(Ac)から103(Lr)までの遷移
元素から選ばれた少なくとも一種またはその酸化物を,
公知の方法で酸化チタン光触媒と共存させると光触媒活
性が高くなることがある。その理由は明らかではない
が,酸化チタンに光を当てたときに生成する活性酸素の
一種である過酸化水素と,二価の鉄イオンが反応して水
酸ラジカルが生じる反応はフェントン反応として知られ
ており,鉄以外の遷移元素についてもこれと同様なメカ
ニズムが働いているものと考えられる。
ルは大きな比表面積を有する細孔内に酸化チタンを濃度
勾配を持たせて含ませることにより,空気中の悪臭や有
害物質,あるいは水中に含まれている有機溶剤,農薬な
どを多量に吸着でき,太陽光,蛍光灯,白熱灯,ブラッ
クライト,紫外線ランプ,水銀灯,キセノンランプ,ハ
ロゲンランプ,メタルハライドランプ,冷陰極蛍光ラン
プなどの光を照射することにより,シリカゲルの表面だ
けに酸化チタン薄膜光触媒を固定した従来のものより
も,効率よく分解除去することができる。更に,粒状品
だけでなく粉末状の酸化チタン光触媒高担持シリカゲル
が得られ,表面に酸化チタンがほとんど存在しないこと
から,本来なら酸化チタンで分解されるプラスチック,
塗料,紙などにも練り込むことができ,繊維,樹脂,塗
料,紙などに抗菌,消臭,汚れ分解などの機能を持たせ
ることができる。
た例 200℃で乾燥した粒径が8メッシュ(2.38mm)
上のシリカゲル(平均細孔径10nm,細孔容積1.0
ml,比表面積300m2/g)250gと全細孔容積
の60%量のジイソプロポキシ・ビス(アセチルアセト
ナト)チタン(酸化チタン換算含有量16.5重量%)
150gをポリエチレン容器に入れて,速やかに蓋をし
てポットミル架台にこれを乗せ,20rpmで1時間転
動した後,得られたシリカゲルを電気炉を用い時々炉蓋
を空けて酸素を供給しながら室温から徐々に600℃ま
で加熱昇温し,600℃で1時間保持した後,室温まで
自然放冷して本発明による光触媒高担持シリカゲルを得
た。
り調べた結果,酸化チタンの結晶構造はアナターゼ10
0%であった。EPMAにより表面の酸化チタン濃度を
測定したところ39重量%で,断面の中央部分酸化チタ
ン濃度を測定したところほぼ0重量%であった。また,
得られた光触媒高担持シリカゲルの真比重測定値から求
めた酸化チタンの含有量は11.1重量%(200℃乾
燥重量基準)であった。
着色水の脱色試験を行った。まず,分光光度計用石英セ
ル(外寸12.5mm角×45mm高さ)に光触媒高担
持シリカゲル,および対照としてシリカゲルだけのもの
をそれぞれ1.25g入れた。それらにあらかじめ調製
した染色着色水(メチレンブルー100ppmを含む
水)を各4ml入れた後,ブラックライト(15w)で
セルより10mm離れた位置から光を照射した所,光触
媒高担持シリカゲルを入れたセルは60分後にほぼ透明
となったが,対照は最初のままの青色であったことか
ら,本発明による光触媒高担持シリカゲルには着色水の
分解性能が顕著に認められた。
有溶液を用いた例 200℃で乾燥した粒径が8メッシュ(2.38mm)
上のシリカゲル(平均細孔径10nm,細孔容積1.0
ml,比表面積300m2/g)250gと全細孔容積
の100%量のチタンテトライソプロポキシド(酸化チ
タン換算含有量28.2重量%)250gをポリエチレ
ン容器に入れて蓋をして,速やかにポットミル架台にこ
れを乗せ,20rpmで1時間転動した後,得られたシ
リカゲルを電気炉を用い時々炉蓋を空けて酸素を供給し
ながら室温から徐々に600℃まで加熱昇温し,600
℃で1時間保持した後,室温まで自然放冷して本発明に
よる光触媒高担持シリカゲルを得た。
り調べた結果,酸化チタンの結晶構造はアナターゼ10
0%であった。EPMAにより表面の酸化チタン濃度を
測定したところ45重量%で,断面の中央部分酸化チタ
ン濃度を測定したところ18重量%であった。また,得
られた光触媒高担持シリカゲルの真比重測定値から求め
た酸化チタンの含有量は25.3重量%(200℃乾燥
重量基準)であった。
着色水の脱色試験を行った。まず,分光光度計用石英セ
ル(外寸12.5mm角×45mm高さ)に光触媒高担
持シリカゲル,および対照としてシリカゲルだけのもの
をそれぞれ1.25g入れた。それらにあらかじめ調製
した染色着色水(メチレンブルー100ppmを含む
水)を各4ml入れた後,ブラックライト(15w)で
セルより10mm離れた位置から光を照射した所,光触
媒高担持シリカゲルを入れたセルは60分後にほぼ透明
となったが,対照は最初のままの青色であったことか
ら,本発明による光触媒高担持シリカゲルには着色水の
分解性能が顕著に認められた。
た例 200℃で乾燥した粒径が8メッシュ(2.38mm)
上のシリカゲル(平均細孔径10nm,細孔容積1.0
ml,比表面積300m2/g)250gと全細孔容積
の60%量の三塩化チタンの20%水溶液(酸化チタン
換算含有量10.3重量%)180gをポリエチレン容
器に入れて,速やかに蓋をしてポットミル架台にこれを
乗せ,20rpmで1時間転動した後,得られたシリカ
ゲルを電気炉を用い時々炉蓋を空けて酸素を供給しなが
ら室温から徐々に600℃まで加熱昇温し,600℃で
1時間保持した後,室温まで自然放冷して本発明による
光触媒高担持シリカゲルを得た。 このようにして得ら
れた光触媒シリカゲルをX線回折により調べた結果,酸
化チタンの結晶構造はアナターゼ100%であった。E
PMAにより表面の酸化チタン濃度を測定したところ3
5重量%で,断面の中央部分酸化チタン濃度を測定した
ところほぼ0重量%であった。また,得られた光触媒高
担持シリカゲルの真比重測定値から求めた酸化チタンの
含有量は8.3重量%(200℃乾燥重量基準)であっ
た。
着色水の脱色試験を行った。まず,分光光度計用石英セ
ル(外寸12.5mm角×45mm高さ)に光触媒高担
持シリカゲル,および対照としてシリカゲルだけのもの
をそれぞれ1.25g入れた。それらにあらかじめ調製
した染色着色水(メチレンブルー100ppmを含む
水)を各4ml入れた後,ブラックライト(15w)で
セルより10mm離れた位置から光を照射した所,光触
媒高担持シリカゲルを入れたセルは60分後にほぼ透明
となったが,対照は最初のままの青色であったことか
ら,本発明による光触媒高担持シリカゲルには着色水の
分解性能が顕著に認められた。
けが小さいシリカゲルを用いた例 実施例1と同様に,200℃で乾燥した粒径が8メッシ
ュ(2.38mm)上のシリカゲル(平均細孔径3n
m,細孔容積0.3ml,比表面積550m2/g)2
50gと全細孔容積の100%量のジイソプロポキシ・
ビス(アセチルアセトナト)チタン(酸化チタン換算含
有量16.5重量%)75gをポリエチレン容器に入れ
て,速やかに蓋をしてポットミル架台にこれを乗せ,2
0rpmで1時間転動した後,得られたシリカゲルを電
気炉を用い時々炉蓋を空けて酸素を供給しながら室温か
ら徐々に600℃まで加熱昇温し,600℃で1時間保
持した後,室温まで自然放冷して本発明による光触媒高
担持シリカゲルを得た。
り調べた結果,酸化チタンの担持量が少ないため結晶構
造の判定ができなかった。EPMAにより表面の酸化チ
タン濃度を測定したところ1.2重量%で,断面の中央
部分酸化チタン濃度を測定したところほぼ0重量%であ
った。また,得られた光触媒高担持シリカゲルの真比重
測定値から求めた酸化チタンの含有量は0.3重量%
(200℃乾燥重量基準)であった。
着色水の脱色試験を行った。まず,分光光度計用石英セ
ル(外寸12.5mm角×45mm高さ)に光触媒高担
持シリカゲル,および対照としてシリカゲルだけのもの
をそれぞれ1.25g入れた。それらにあらかじめ調製
した染色着色水(メチレンブルー100ppmを含む
水)を各4ml入れた後,ブラックライト(15w)でセ
ルより10mm離れた位置から光を照射した所,光触媒
高担持シリカゲルを入れたセルは360分後でも青色の
ままであったことから,着色水の分解性能はほとんどな
いと考えられた。
(JISZ 0701包装用乾燥剤A型規格品)を用い
た例 実施例2と同様に,200℃で乾燥した粒径が8メッシ
ュ(2.38mm)上のA型シリカゲル(平均細孔径
2.4nm,細孔容積0.46ml,比表面積700m
2/g)250gと全細孔容積の100%量のジイソプ
ロポキシ・ビス(アセチルアセトナト)チタン(酸化チ
タン換算含有量16.5重量%)115gをポリエチレ
ン容器に入れて,速やかに蓋をしてポットミル架台にこ
れを乗せ,20rpmで1時間転動したところ粉々に割
れており,使用できないことが分った
た例 200℃で乾燥した粒径が8メッシュ(2.38mm)
上のシリカゲル(平均細孔径10nm,細孔容積1.0
ml,比表面積300m2/g)250gと全細孔容積
の60%量のイソプロピルトリイソステアロイルチタネ
ート(酸化チタン換算含有量8.2重量%)150gを
ポリエチレン容器に入れて,速やかに蓋をしてポットミ
ル架台にこれを乗せ,20rpmで1時間転動した後,
得られたシリカゲルを電気炉を用い時々炉蓋を空けて酸
素を供給しながら室温から徐々に600℃まで加熱昇温
し,600℃で1時間保持した後,室温まで自然放冷し
て本発明による光触媒高担持シリカゲルを得た。
り調べた結果,酸化チタンの結晶構造はアナターゼ10
0%であった。EPMAにより表面の酸化チタン濃度を
測定したところ32重量%で,断面の中央部分酸化チタ
ン濃度を測定したところほぼ0重量%であった。また,
得られた光触媒高担持シリカゲルの真比重測定値から求
めた酸化チタンの含有量は4.7重量%(200℃乾燥
重量基準)であった。
着色水の脱色試験を行った。まず,分光光度計用石英セ
ル(外寸12.5mm角×45mm高さ)に光触媒高担
持シリカゲル,および対照としてシリカゲルだけのもの
をそれぞれ1.25g入れた。それらにあらかじめ調製
した染色着色水(メチレンブルー100ppmを含む
水)を各4ml入れた後,ブラックライト(15w)で
セルより10mm離れた位置から光を照射した所,光触
媒高担持シリカゲルを入れたセルは60分後にほぼ透明
となったが,対照は最初のままの青色であったことか
ら,本発明による光触媒高担持シリカゲルには着色水の
分解性能が顕著に認められた。
(平均細孔径6nm,細孔容積1.1ml,比表面積4
50m2/g)250gと全細孔容積の60%量のジイ
ソプロポキシ・ビス(アセチルアセトナト)チタン(酸
化チタン換算含有量16.5重量%)165gをポリエ
チレン容器に入れて,速やかに蓋をしてポットミル架台
にこれを乗せ,20rpmで1時間転動した後,得られ
たシリカゲルを電気炉を用い時々炉蓋を空けて酸素を供
給しながら室温から徐々に600℃まで加熱昇温し,6
00℃で1時間保持した後,室温まで自然放冷して本発
明による光触媒高担持シリカゲルを得た。
り調べた結果,酸化チタンの結晶構造はアナターゼ10
0%であった。EPMAにより表面の酸化チタン濃度を
測定したところ41重量%で,断面の中央部分酸化チタ
ン濃度を測定したところほぼ0重量%であった。また,
得られた光触媒高担持シリカゲルの真比重測定値から求
めた酸化チタンの含有量は12.3重量%(200℃乾
燥重量基準)であった。
着色水の脱色試験を行った。まず,分光光度計用石英セ
ル(外寸12.5mm角×45mm高さ)に光触媒高担
持シリカゲル,および対照としてシリカゲルだけのもの
をそれぞれ1.25g入れた。それらにあらかじめ調製
した染色着色水(メチレンブルー100ppmを含む
水)を各4ml入れた後,ブラックライト(15w)で
セルより10mm離れた位置から光を照射した所,光触
媒高担持シリカゲルを入れたセルは60分後にほぼ透明
となったが,対照は最初のままの青色であったことか
ら,本発明による光触媒高担持シリカゲルには着色水の
分解性能が顕著に認められた。
た従来の製造方法による例 ジイソプロポキシ・ビス(アセチルアセトナト)チタン
(酸化チタン換算含有量16.5重量%)50gを入れ
たビーカーに,200℃で乾燥した平均粒径が40μm
のシリカゲル(平均細孔径6nm,細孔容積1.1m
l,比表面積450m2/g)10gを入れ穏やかに攪
拌してからそのまま30分放置した。篩では固液分離で
きないので遠心分離によったが,溶液を含んだ状態であ
った。得られたシリカゲルを電気炉を用い時々炉蓋を空
けて酸素を供給しながら室温から徐々に600℃まで加
熱昇温し,600℃で1時間保持した後,室温まで自然
放冷して光触媒担持シリカゲルを得た。得られたシリカ
ゲルは固まっていたので,手でほぐしてSEM観察した
ところ,最初存在していなかった酸化チタンの超微粒子
が多量に観察され,シリカゲル粉末と酸化チタン超微粒
子の単なる混合物と変わらないことが分った。
担持シリカゲルを用いてNOxの分解除去を行った。ま
ず,内容積40Lの密閉容器(20wブラックライトを
内蔵)の中に得られた光触媒高担持シリカゲル1kgを
置いた。密閉容器内に10ppmのNOxを注射器で打
ち込んだ後,ライトを点灯し,15分後に容器内の空気
に含まれるNOx濃度をガスクロマトグラフにより測定
したところ,NOx濃度は0ppmであった。次に,減
少した分のNOxを注射器で打ち込んだ後,ランプを点
灯し,15分後に容器内の空気に含まれるNOx濃度を
ガスクロマトグラフにより測定したところ,NOx濃度
は0ppmであった。同様な測定を10回繰り返した
が,毎回15分後に容器内の空気に含まれるNOx濃度
は0ppmであったことから,本発明による光触媒シリ
カゲルにはNOxの分解除去効果が顕著に認められた。
ハニカム(重量1kg)を同様に密閉容器の中において
同様な試験を行ったところ,1回目のNOx濃度はOpp
mであったものの回を重ねるにつれ,次第にNOx濃度
は増大し,6回目にはほぼ10ppmと分解除去効果が
全く見られなかった。
担持シリカゲルを用いて悪臭物質の分解除去を行った。
まず,内容積40の密閉容器(20wブラックライトを
内蔵)の中に得られた光触媒高担持シリカゲル1kgを
置いた。密閉容器内にトリメチルアミン80ppmを注
射器で打ち込んだ後,ブラックライトを点灯し,20分
後に容器内の空気に含まれるトリメチルアミン濃度をガ
スクロマトグラフにより測定したところ,トリメチルア
ミン濃度は0ppmであった。次に,減少した分のトリ
メチルアミンを注射器で打ち込んだ後,ブラックライト
を点灯し,20分後に容器内の空気に含まれるトリメチ
ルアミン濃度をガスクロマトグラフにより測定したとこ
ろ,トリメチルアミン濃度は0ppmであった。同様な
測定を10回繰り返したが,毎回20分後に容器内の空
気に含まれるトリメチルアミン濃度は0ppmであった
ことから,本発明による光触媒シリカゲルにはトリメチ
ルアミンの分解除去効果が顕著に認められた。
性炭(重量1kg)を同様に密閉容器の中において同様
な試験を行ったところ,1回目のトリメチルアミン濃度
は0ppmであったものの回を重ねるにつれ,次第にト
リメチルアミン濃度は増大し,9回目にはほぼ80pp
mと除去効果が全く見られなかった。
担持シリカゲルを用いて有機溶剤の分解を行った。ま
ず,トリクロロエチレンの10ppm水溶液15mlを
入れた石英硝子製試験管に光触媒シリカゲル10gを入
れ酸素をバブリングした後,500wの高圧水銀ランプ
の光を照射した。1時間後に水溶液に含まれるトリクロ
ロエチレン濃度をガスクロマトグラフにより測定したと
ころ,トリメチルアミン濃度は0ppmであった。次
に,減少した分のトリクロロエチレン補充した後,光を
当て1時間後に水溶液に含まれるトリクロロエチレン濃
度をガスクロマトグラフにより測定したところ,トリク
ロロエチレン濃度は0ppmであった。同様な測定を1
0回繰り返したが,毎回1時間後に水溶液にに含まれる
トリクロロエチレン濃度は0ppmであったことから,
本発明による光触媒シリカゲルにはトリクロロエチレン
の分解効果が顕著に認められた。
活性炭(重量10g)を用い同様な試験を行ったとこ
ろ,1回目のトリクロロエチレン濃度は0ppmであっ
たものの回を重ねるにつれ,次第にトリクロロエチレン
濃度は増大し,10回目にはほぼ10ppmと分解効果
が全く見られなかった。
担持シリカゲルを用いて悪臭物質の分解除去を行った。
まず,画用紙の片面全部に糊を厚めに塗り,糊が乾燥す
る前に,得られた光触媒シリカゲルを全面にふりかけた
後,乾燥して光触媒シリカゲルコーティング紙を得た。
内容積40Lの密閉容器(20wブラックライトを内
蔵)の中にこの紙を敷いた。密閉容器内にトリメチルア
ミン80ppmを注射器で打ち込んだ後,ブラックライ
トを点灯し,1時間後に容器内の空気に含まれるトリメ
チルアミン濃度をガスクロマトグラフにより測定したと
ころ,トリメチルアミン濃度は0ppmであった。次
に,減少した分のトリメチルアミンを注射器で打ち込ん
だ後,ブラックライトを点灯し,1時間後に容器内の空
気に含まれるトリメチルアミン濃度をガスクロマトグラ
フにより測定したところ,トリメチルアミン濃度は0p
pmであった。同様な測定を10回繰り返したが,毎回
1時間後に容器内の空気に含まれるトリメチルアミン濃
度は0ppmであったことから,本発明による光触媒シ
リカゲルにはトリメチルアミンの分解除去効果が顕著に
認められた。
性炭を同様に紙にコーティングしたものを用い,同様な
試験を行ったところ,1回目のトリメチルアミン濃度は
0ppmであったものの回を重ねるにつれ,次第にトリ
メチルアミン濃度は増大し,5回目にはほぼ80ppm
と除去効果が全く見られなかった。
高担持シリカゲルを塗料に練り込んで分解されないかに
ついて試験を行った。白色アクリルエマルジョン塗料
(商品名ビニデラックス,関ペ製)に実施例5で得られ
た光触媒高担持シリカゲルを1重量%添加したものをガ
ラス板に塗布し,1週間室温で乾燥した後,ブラックラ
イト(15w)の下20cmに置いて1週間光照射した
ところ,全く変色は見られなかったが,市販の粉末酸化
チタン光触媒(AMT−600,テイカ製)では同様に
試験を行ったところ塗料が黄変したことから,本発明に
よる光触媒高担持シリカゲルは塗料に混ぜても塗料を分
解しにくいことが確認された。
リカゲルは大きな比表面積を有する細孔内に酸化チタン
を濃度勾配を持たせて含ませることにより,空気中の悪
臭や有害物質,あるいは水中に含まれている有機溶剤,
農薬などを多量に吸着でき,太陽光,蛍光灯,白熱灯,
ブラックライト,紫外線ランプ,水銀灯,キセノンラン
プ,ハロゲンランプ,メタルハライドランプ,冷陰極蛍
光ランプなどの光を照射することにより,シリカゲルの
表面だけに酸化チタン薄膜光触媒を固定した従来のもの
よりも,迅速にかつ効率よく分解除去できる能力や黴菌
などの増殖を押さえる能力とその持続性に優れ,しかも
安全性,経済性,安定性,耐水性(水に入れても割れな
い)という観点からも優れた特性を有するものである。
さらにシリカゲルとしては粒状品,破砕品,紛状品など
様々な形状のものが制限なく利用でき,かつ本発明によ
る光触媒シリカゲルはその表面に固定される酸化チタン
の量を極めて少なくできるので,有機物である繊維,プ
ラスチック,塗料,紙などにコーティングしたり,含ま
せても問題なく,これらに環境汚染物質の分解除去・抗
菌・消臭機能などを持たせることができ,バスルーム,
24時間風呂,浄水器,空気清浄機,トイレ,キッチ
ン,自動車の車内などの黴菌の増殖抑制・消臭,廃水処
理,プールやタンクの浄化,観賞魚水槽の防藻など幅広
い用途に適用することができる。
Claims (2)
- 【請求項1】 平均細孔径が6〜100nmの範囲にあ
るシリカゲルの表面近傍の細孔内に含ませる酸化チタン
量を7〜70重量%とし,かつ当該酸化チタン量を当該
シリカゲル中心部付近の細孔内に含ませる酸化チタン量
の1.5倍以上となるように濃度勾配を持たせたことを
特徴とする酸化チタン光触媒高担持シリカゲル。 - 【請求項2】 平均細孔径が6〜100nmの範囲にあ
るシリカゲルと,当該シリカゲルが有する全細孔容積以
下の容量のチタン含有溶液を混合することにより,当該
チタン含有溶液を当該シリカゲルに含ませてから,加熱
焼成することを特徴とする酸化チタン光触媒高担持シリ
カゲルの製造方法。
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