JP2004511672A - 導電性不織布 - Google Patents

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Abstract

本発明は、炭素化され及び/又は黒鉛化され、8Taber未満の曲げ強さ、0.1g/cmから0.5g/cmの密度、80μmから500μmの厚み、不織布に沿って10から300S/cmの導電性、不織布に対して垂直に30から220S/cmの導電性を持つ導電性不織布に関する。

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、導電性不織布に関する。
【0002】
【従来の技術】
導電性不織布は、膜電極アセンブリ(MEA)中のガス拡散層として、PEM(プロトン交換膜)−燃料電池のために使用され、電子を伝達可能で、ガスを通す。この不織布はさらに、燃料電池の操作中に生成される反応水の流出のためのチャネル構造を持ち、制限された厚みで固有の剛性を持たなければならない。さらにこの不織布は、少なくとも片側の表面が非常に滑らかでなければならない。
【0003】
現在は通常、導電性織物やウエットにされた不織布のような2次元の織物材料が、ガス拡散層のための出発物質として使用されている。特開平6−123050号により、100から200g/mの面積重量のポリアクリルニトリル(PAN)やポリアクリルニトリル酸化物のような、炭素化能力のあるポリマーの繊維素から構成される、0.3から0.5mmの厚さの不織布が知られている。要求される導電性を達成するために、この平らな不織物は1000から2100℃で炭素化され、その際約90から96%の炭素含有率が達成され、場合によっては黒鉛化され、その際99%以上の炭素含有率が達成される。
【0004】
炭素化または黒鉛化プロセスにより、面積重量は30から60重量%減少される。通常これらの導電性繊維素は剛性があり、比較的開いた構造を持つ。要求される剛性の達成とx,y,z方向の導電性の改善のために、グラファイトやカーボンブラックのような導電性粒子の分散液を織物や不織布に含浸させたり被覆したりし、また表面を非常に滑らかにするためにプレスすることが知られている。
【0005】
更にJP10/77624あるいはJP10/77625から、ガス拡散層を直接炭素繊維からウエット方法で製造し、これにより繊維用前駆体の引き続きの炭素化がなくて済むことが知られている。その際炭素繊維のための結合剤としてポリビニルアルコール(PVA)溶液やポリエチレンテレフタレート(PET)基体が使用される。続いてガス拡散層の疎水性の特性を、ポリテトラフルオルエチレン(PTFE)分散液のような疎水性の手段の使用とそれに続く焼結により発現させることができる。
【0006】
PEM燃料電池のためのガス拡散層の周知の製造方法は、搬送と加工の際に拡散層を広げることができず、拡散層を、要求される導電性の達成のために導電性充填剤で満たさなければならないという欠点を持つ。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、先行技術の欠点をなくする導電性不織布を提供することを課題としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明によればこの課題は、炭素化され及び/又は黒鉛化され、8Taber未満の曲げ強さ、0.1g/cmから0.5g/cmの密度、80μmから500μmの厚み、不織布に沿って10から300S/cmの導電性、不織布に対して垂直に30から220S/cmの導電性を持つ、導電性不織布により解決される。
【0009】
【発明の実施の形態】
本発明による導電性不織布は、炭素繊維の前段階としてのあらかじめ酸化された繊維から得られ、この繊維は場合によっては、結合繊維として役立つ30重量%以下の繊維用前駆体と30重量%以下の水溶性の繊維と混合され、60から300g/mの面積重量の繊維ウェブに構成される。繊維ウェブは100から300バールの高圧流体噴射により予備固定され、この予備固定された不織布はカレンダーマシンにかけることにより当初の厚みの50から90%に圧縮され、不活性ガス雰囲気中800℃から2500℃で炭素化され及び/又は黒鉛化される。このようにして獲得された導電性不織布は、不織布の層厚さ方向でチャネル構造を持つ。あらかじめ酸化された繊維と、場合によっては結合繊維及び水溶性繊維は均一に混合され、繊維ウェブに構成される。30から300g/mの面積重量の繊維ウェブは予備固定ユニットに供給され、そこで繊維は高エネルギーのウォータージェットにより100から300バールの圧力で乱流にさらされ、互いに絡み合う。繊維の一部はこの処理の後、不織布のZ方向(厚さ)に配向される。
【0010】
主として、結合用繊維と予備酸化繊維の重量比0:1から1:3の混合物の80から90重量%と、0.8から3.3dtexの繊度の水溶性の繊維の10から20重量%から構成される、導電性不織布が使用される。繊維のこの組成とその細さは、70から95の多孔率を持つ導電性不織布を導く。主としてさらに導電性不織布では、2つの異なる水溶性の繊維が使用され、一方は10から40℃で水に溶け他方は80から120℃で水に溶ける。水溶性の異なる繊維の使用により、繊維は10から40℃の温度範囲で繊維ウェブのウォータージェット予備固定により分解され、繊維ウェブ中に一定のチャネルが形成され、チャネルはガス透過性と、そこから製造されるガス拡散層中で生じる反応水の流出の改善を可能にする。80から120℃の温度範囲で水溶性を呈する繊維は予備固定された不織布の中にとどまり、湿った状態で粘着性によって結合繊維となる。さらに不織布はまだ湿った状態でカレンダーマシンを通って導かれ圧縮される。
【0011】
主として導電性不織布の上記二種の水溶性の繊維の比は3:1から1:3である。この比によりガス拡散層の剛性と多孔性を調整できる。
【0012】
特に優れているのは、導電性不織布が異なる孔の大きさの複数の繊維層から構成されていることであり、その際個々の層の繊維は異なる繊度を持つ。複数の繊維層から成る導電性不織布の進歩的な構造は、プロトン交換膜への搬送反応と生成された反応水の流出を好適にする。
【0013】
特に優れているのは、繊維用前駆体として部分的に架橋されたフェノール樹脂繊維、ポリエステル及び/又はポリプロピレン繊維、あらかじめ酸化された繊維としてPAN(ポリアクルニトリル)繊維のホモ、コ、及び/又はターポリマー、セルロース繊維及び/又はフェノール樹脂繊維、水溶性の繊維としてPVA(ポリビニルアルコール)繊維が使用されることである。これらの繊維の不織布から獲得されるガス拡散層は、一方では良く炭素化され、他方では孔の分布と剛性を良く調節できる。
【0014】
特に優れているのは、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)のような疎水化剤を使うことにより疎水性となった、導電性不織布である。疎水化により、相界面への搬送過程を改善できる。
【0015】
本発明によれば、導電性不織布は以下の方法で製造される。
a)あらかじめ酸化した繊維を、場合によっては、30重量%以下の結合繊維として役立つ炭素化能力のある繊維用前駆体と30重量%以下の水溶性の繊維と混合して混合物とする。
b)梳毛機による乾燥した方法で、60から300g/mの面積重量の繊維ウェブにする。
c)100から300バールの高圧ウォータージェットにより予備固定する。
d)残留湿度が10から50%になるまで乾燥する。
e)20から1000N/cmのプレス圧力と100から400℃でカレンダーマシンにかける。
f)800から2500℃で炭素化し及び/又は黒鉛化する。
【0016】
好ましくは製造は、以下のステップにより行われる。
a)0.8から3.3dtexの繊度と30から70mmの繊維長さの繊維を使用する。
b)30から180g/mの面積重量の繊維ウェブを置く。
e)40から700N/cmのプレス圧力と180から300℃の温度でカレンダーマシンにかける。
f)1000から1800℃の温度で炭素化、黒鉛化する。
【0017】
特に優れているのは次のステップ、
e)少なくとも2つの不織布層を共にカレンダーマシンにかけることである。
【0018】
【実施例】
本発明を以下に、実施例をもとに詳述する。
例1
繊度0.8dtexと繊維長さ60mmのあらかじめ酸化されたPAN繊維(酸化されたPAN繊維、即ちOPF)が、カレンダーマシンの上で100g/mの面積重量の繊維ウェブに構成された。繊維ウェブは固定ユニットに供給され、そこで繊維ウェブの両面が高エネルギーウォータージェットにより、最初の段階ではそれぞれ約100バールの圧力により、2番目の段階ではそれぞれ約170バールの圧力により互いに絡み合わせられた。不織布は残留湿度が15から20%になるまで前乾燥された。不織布はまだ湿った状態で、フェルトテープカレンダーマシンに供給され、約220℃の温度と20バールで圧縮された。カレンダーかけプロセスにより、ウォータージェットにより予備固定された0.8mmの不織布の厚みは、0.4から0.5mmの厚みに減少された。続いて不織布は炭素化ユニットに供給され、窒素雰囲気で約1000から1400℃で炭素化が行われた。獲得された導電性不織布は1Taber未満の曲げ強さと6.0l/msPaの空気透過性で異方性の導電性を持つ。つまりマシン方向で12S/cmの層レベル中、マシン方向に対して斜めに18S/cmであり、透過導電性、つまり層レベルに垂直に90S/cmであり、その際この値は4..07バールの面プレスで測定された。その密度は0.16g/cmであり、多孔率は91%であり、平均孔径は25μmであった。
例2
1.2dtexの繊度と60mmの繊維長さの80重量%のOPFと1.7dtexの繊度と40mmの繊維長さの20重量%のTTP(織物トウ前駆体)繊維から構成される面積重量50g/mの最初の繊維ウェブ層と、0.8dtexの繊度と60mmの繊維長さの80重量%のOPFと0.8dtexの繊度と40mmの繊維長さの20重量%のTTP繊維から構成される面積重量50g/mの2番目の繊維ウェブ層から構成され、カレンダーマシンの上に横向きに配置された2層の繊維ウェブを、固定ユニットに供給した。そこで繊維ウェブの両側に高エネルギーウォータージェット噴射が当てられ、最初の段階ではそれぞれ約120バール、2番目の段階ではそれぞれ約190バールで互いに絡み合わせられた。不織布は残留湿度が約10%になるまで前乾燥された。まだ湿った状態で、不織布はスチールローラーと木綿により被覆されたローラーを持つローラーカレンダーに供給され、その際スチールローラーの温度は約210℃で木綿により被覆されたローラーは約150℃であり、80kp/cmのストローク圧力により圧縮された。カレンダーマシンかけプロセスにより、0.8mmのウォータージェットにより予備固定された不織布の厚みは0.16mmの厚みに減少された。続いて不織布は炭素化ユニットに供給され、窒素雰囲気で約1000から1400℃で炭素化が行われた。獲得された導電性不織布は、1Taberの曲げ強さと2l/msPaの空気透過性で異方性導電性を持つ。つまりマシン方向で54S/cmの層レベル中、マシン方向に対して斜めに54S/cm、その透過導電性、つまり層レベルに垂直に120S/cmであり、その際この値は4.07バールの面プレスで測定された。その密度は0.32g/cm、多孔率は82%、平均孔径は15μmであった。
例3
0.8dtexの繊度と60mmの繊維長さのあらかじめ酸化されたPAN繊維(酸化されたPAN繊維、即ちOPF)が、カレンダーマシンの上で100g/mの面積重量の繊維ウェブに構成された。繊維ウェブは固定ユニットに供給され、そこで繊維ウェブの両面に高エネルギーウォータージェットが噴射され、最初の段階でそれぞれ約100バールの圧力、2番目の段階でそれぞれ約170バールの圧力により互いに絡み合わせられた。不織布は残留湿度が15から20%になるまで前乾燥された。まだ湿った状態で不織布は、スチール・プラスチックローラーから構成されるカレンダーマシンに供給され、約300℃の温度と250kp/cmで圧縮された。カレンダーかけプロセスにより、0.9mmのウォータージェットにより予備固定された不織布の厚みは、0.14mmの厚みに減少された。続いて不織布は炭素化ユニットに供給され、窒素雰囲気で約1000から1400℃で炭素化が行われた。獲得された導電性不織布は、1Taber未満の曲げ強さと1.0l/msPaの空気透過性で異方性導電性を持つ。つまりマシン方向の93.7S/cmの層レベル中、マシン方向に対して斜めに73S/cmでありその透過導電性は、つまり層レベルに対して垂直に195S/cmであり、その際この値は4.07バールの面プレスにより測定された。その密度は0.43g/cm、多孔率は78%、平均孔径は7μmであった。

Claims (15)

  1. 炭素化され、黒鉛化されており、8Taber未満の曲げ強さと、0.1g/cmから0.5g/cm密度と、80μmから500μmの厚みと、不織布に沿って10から300S/cmの導電性と、不織布に対して垂直に30から220S/cmの導電性を有することを特徴とする導電性不織布。
  2. 結合繊維として役立つ30重量%以下の繊維用前駆体、及び0.5から6.7dtexの繊度を持つ30重量%以下の水溶性繊維と必要に応じて混合され、炭素繊維用のあらかじめ酸化された繊維から得られ、30から300g/mの面積重量の繊維ウェブに構成され、100から300バールの高圧流体噴射により繊維ウェブが予備固定され、予備固定された繊維ウェブがカレンダーマシンかけにより当初の厚みの50から90%に圧縮され、不活性ガス雰囲気下で800℃から2500℃で炭素化され及び/又は黒鉛化されてなる、請求項1の導電性不織布。
  3. 繊維用前駆体及びあらかじめ酸化された繊維の0:1から1:3の重量比の混合物80から90重量%と、0.8から3.3dtexの繊度を持つ水溶性繊維10から20重量%が使用されることを特徴とする、請求項1又は2の導電性不織布。
  4. 2つの異なる水溶性繊維が使用され、一方は10から40℃の温度で水に溶け、他方は80から120℃の温度で水に溶けることを特徴とする、請求項1から3のいずれか1の導電性不織布。
  5. 2つの水溶性の繊維の比が3:1から1:3であることを特徴とする、請求項4の導電性不織布。
  6. 不織布が孔の大きさの異なる複数の繊維層から構成され、その際個々の層の繊維は異なる繊度を有することを特徴とする、請求項1から5のいずれか1の導電性不織布。
  7. 少なくとも2段階の高圧流体噴射により予備固定された不織布層がカレンダーマシンかけにより結合されることを特徴とする、請求項1から6のいずれか1の導電性不織布。
  8. 繊維用前駆体として部分的に架橋されたフェノール樹脂繊維、ポリエステル及び/又はポリプロピレン繊維が使用され、あらかじめ酸化された繊維としてPAN(ポリアクリルニトリル)繊維のホモ、コ、及び/又はターポリマーが使用され、水溶性繊維としてPVA(ポリビニルアルコール)繊維が使用されることを特徴とする、請求項1から7のいずれか1の導電性不織布。
  9. 不織布がPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)のような疎水化剤を加えることにより疎水化されることを特徴とする、請求項1から8のいずれか1の導電性不織布。
  10. a)あらかじめ酸化された繊維を、30重量%以下の結合剤として役立つ炭素化能力のある繊維用前駆体及び30重量%以下の水溶性繊維と必要に応じて混合して混合物に形成し、
    b)梳毛機による乾燥した方法で30から300g/cmの面積重量の繊維ウェブに構成し、
    c)100から300バールの高圧流体噴射により予備固定し、
    d)10から50%の残留湿度まで前乾燥し、
    e)20から1000N/cmのプレス圧力と100から400℃の温度でカレンダーマシンにかけ、及び
    f)800から2500℃の温度で炭素化し黒鉛化することを特徴とする、請求項1から9のいずれか1の導電性不織布の製造方法。
  11. a)0.8から3.3dtexの繊度と30から70mmの繊維長さを持つ繊維を使用し、
    b)30から180g/mの面積重量の繊維ウェブとし、
    e)40から700N/cmのプレス圧力と180から300℃の温度でカレンダーマシンにかけ、
    f)1000から1800℃の温度で炭素化し黒鉛化するステップを特徴とする、請求項10の方法。
  12. e)少なくとも2つの不織布層を一緒にカレンダーマシンにかけるステップを特徴とする、請求項10又は11の方法。
  13. 不織布が0.1g/cmから0.25g/cmの密度を持つ基材として、電極とガス拡散層のために使用されることを特徴とする、請求項1から12のいずれか1の導電性不織布。
  14. 不織布が0.25g/cmから0.40g/cmの密度を持つガス拡散層として、ポリマー電解質燃料電池中で使用されることを特徴とする、請求項1から12のいずれか1の導電性不織布。
  15. 不織布が0.40g/cmから0.50g/cmの密度の電極としてスーパーコンデンサー中で使用されることを特徴とする、請求項1から12のいずれか1の導電性不織布。
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