JP2010024135A - 多孔質酸化チタン組成物 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】(1)(1a)粒子状酸化チタンが連なってなる棒状、管状又は繊維状の酸化チタン構造体、及び
(2)粒子状酸化チタン
を混合してなる多孔質酸化チタン組成物。
【選択図】図4
Description
(2)粒子状酸化チタン
を混合してなる多孔質酸化チタン組成物。
(B1)工程(A1)で得られた酸化チタン被覆ナノスケールカーボン中に存在するナノスケールカーボンを消失させ、酸化チタン構造体(1)を作製する工程、及び
(C1)工程(B1)で得られた酸化チタン構造体(1)と粒子状酸化チタン(2)とを混合する工程
を含む項1〜15のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物の製造方法。
(B2)工程(A2)で得られた酸化チタン被覆ナノスケールカーボンと粒子状酸化チタン(2)とを混合する工程、及び
(C2)工程(B2)で得られた混合物中の酸化チタン被覆ナノスケールカーボン中に存在するナノスケールカーボンを消失させる工程
を含む項1〜15のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物の製造方法。
(1)(1a)粒子状酸化チタンが連なってなる棒状、管状又は繊維状の酸化チタン構造体、及び
(2)粒子状酸化チタン
を混合してなる。
棒状、管状又は繊維状の酸化チタン構造体(1)は、粒子状酸化チタン(1a)が連なってなる。本発明で使用する酸化チタン構造体(1)としては、棒状、管状、繊維状のもののなかでも、表面積が大きい点から、管状のものが好ましい。また、本発明では、連なってなるとは、微粒子状酸化チタン(1a)が、隣接する酸化チタン(1a)と密接に接しており、ただ単に混合して得られる状態のものではない。
粒子状酸化チタン(2)としては、酸化チタン構造体(1)の作製に使用した粒子状酸化チタン(1a)と同じものを用いてもよいし、違うものを用いてもよい。具体的には、以下のものが使用できる。
本発明の多孔質酸化チタン組成物は、上記の酸化チタン構造体(1)及び粒子状酸化チタン(2)を混合してなる。
本発明の多孔質酸化チタン組成物は、例えば、
(A1)棒状又は繊維状のナノスケールカーボンの表面に、チタンフルオロ錯体からの析出反応により、粒子状酸化チタン(1a)が連なってなる被覆層を形成し、酸化チタン被覆ナノスケールカーボンを作製する工程、
(B1)工程(A1)で得られた酸化チタン被覆ナノスケールカーボン中に存在するナノスケールカーボンを消失させ、酸化チタン構造体(1)を作製する工程、及び
(C1)工程(B1)で得られた酸化チタン構造体(1)と粒子状酸化チタン(2)とを混合する工程
を含む方法により得られる。
工程(A1)では、棒状又は繊維状のナノスケールカーボンの表面に、チタンフルオロ錯体からの析出反応により、粒子状酸化チタン(1a)が連なってなる被覆層を形成し、酸化チタン被覆ナノスケールカーボンを作製する。
本発明で使用する棒状又は繊維状のナノスケールカーボンとしては、特に制限はないが、ナノスケールカーボンチューブを使用することが好ましい。このナノスケールカーボンチューブは、導電性を有する物質で形成されているのが好ましい。
本発明で使用できるナノスケールカーボンチューブとしては、ナノサイズの直径を有するカーボンチューブを指し、該カーボンチューブのチューブ内空間部には鉄等が内包されていてもよい。
(I)単層カーボンナノチューブ又は多層カーボンナノチューブ、
(II)本出願人が開発したアモルファスナノスケールカーボンチューブ、
(III)ナノフレークカーボンチューブ、
(IV)(a)ナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブよりなる群から選ばれるカーボンチューブと(b)炭化鉄又は鉄とからなり、該カーボンチューブ(a)のチューブ内空間部の10〜90%の範囲に(b)の炭化鉄又は鉄が充填されている鉄−炭素複合体、
(V)これらの2種以上の混合物
等を例示することができる。
カーボンナノチューブ(I)は、黒鉛シート(即ち、黒鉛構造の炭素原子面ないしグラフェンシート)がチューブ状に閉じた中空炭素物質であり、その直径はナノメートルスケールであり、壁構造は黒鉛構造を有している。カーボンナノチューブ(I)のうち、壁構造が一枚の黒鉛シートでチューブ状に閉じたものは単層カーボンナノチューブと呼ばれ、複数枚の黒鉛シートがそれぞれチューブ状に閉じて、入れ子状になっているものは入れ子構造の多層カーボンナノチューブと呼ばれている。本発明では、これら単層カーボンナノチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブがいずれも使用できる。
また、アモルファスナノスケールカーボンチューブ(II)は、WO00/40509(日本国特許第3355442号)に記載されており、カーボンからなる主骨格を有し、直径が0.1〜1000nmであり、アモルファス構造を有するナノスケールカーボンチューブであって、直線状の形態を有し、X線回折法(入射X線:CuKα)において、ディフラクトメーター法により測定される炭素網平面(002)の平面間隔(d002)が3.54Å以上、特に3.7Å以上であり、回折角度(2θ)が25.1度以下、特に24.1度以下であり、2θバンドの半値幅が3.2度以上、特に7.0度以上であることを特徴とするものである。
また、本発明で使用できる鉄−炭素複合体(IV)は、特開2002−338220号公報(特許第3569806号)に記載されており、(a)ナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブよりなる群から選ばれるカーボンチューブと(b)炭化鉄又は鉄とからなり、該カーボンチューブ(a)のチューブ内空間部の10〜90%の範囲に(b)の炭化鉄又は鉄が充填されている。即ち、チューブ内空間部の100%の範囲に完全に充填されているものではなく、上記炭化鉄又は鉄がそのチューブ内空間部の10〜90%の範囲に充填されている(即ち、部分的に充填されている)ことを特徴とするものである。壁部は、パッチワーク状ないし張り子状(いわゆるpaper mache状)のナノフレークカーボンチューブである。
(1)不活性ガス雰囲気中、圧力を10−5Pa〜200kPaに調整し、反応炉内の酸素濃度を、反応炉容積をA(リットル)とし酸素量をB(Ncc)とした場合の比B/Aが1×10−10〜1×10−1となる濃度に調整した反応炉内でハロゲン化鉄を600〜900℃まで加熱する工程、及び
(2)上記反応炉内に不活性ガスを導入し、圧力10−5Pa〜200kPaで熱分解性炭素源を導入して600〜900℃で加熱処理を行う工程
を包含する製造方法により製造される。
本発明で使用できるナノフレークカーボンチューブ(a−1)と炭化鉄又は鉄(b)からなる鉄−炭素複合体(IV)は、典型的には円柱状であるが、そのような円柱状の鉄−炭素複合体(特開2002−338220号公報の実施例1で得られたもの)の長手方向にほぼ垂直な断面の透過型電子顕微鏡(TEM)写真を図7に示し、側面のTEM写真を図5に示す。
前記のように、工程(1)及び(2)を行った後、特定の加熱工程を行うことにより、得られる鉄−炭素複合体(IV)を構成するカーボンチューブは、入れ子構造の多層カーボンナノチューブ(a−2)となる。
本明細書において、上記ナノフレークカーボンチューブ(a−1)及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブ(a−2)よりなる群から選ばれるカーボンチューブ内空間部の炭化鉄又は鉄(b)による充填率(10〜90%)は、本発明で使用できる鉄−炭素複合体(IV)を透過型電子顕微鏡で観察し、各カーボンチューブの空間部(即ち、カーボンチューブのチューブ壁で囲まれた空間)の像の面積に対する、炭化鉄又は鉄(b)が充填されている部分の像の面積の割合である。
本発明で使用できる鉄−炭素複合体(IV)は、湾曲が少なく、直線状であり、壁部の厚さが全長に亘ってほぼ一定の均一厚さを有しているので、全長に亘って均質な形状を有している。その形状は、柱状で、主に円柱状である。
上記の鉄又は炭化鉄(b)がナノフレークカーボンチューブ(a−1)のチューブ内空間に部分内包されている鉄−炭素複合体(IV)を酸処理することにより、内包されている鉄又は炭化鉄(b)が溶解除去され、チューブ内空間部に鉄又は炭化鉄(b)が存在しない中空のナノフレークカーボンチューブ(III)を得ることができる。
このようにして得られる酸化チタン被覆ナノスケールカーボンは、漏れ電流を防止する点から、棒状又は繊維状のナノスケールカーボンの表面の酸化チタンの被覆率が、70〜100%、特には85〜100%であることが好ましい。また、カーボン/チタンの表面元素比率は、0/100〜70/30(原子比)が好ましく、0/100〜50/50(原子比)がより好ましい。なお、表面被覆率(カーボンの表面上の、粒子状酸化チタンが連なってなる被覆層で覆われている箇所の割合)は、例えば、電子顕微鏡(SEM又はTEM)観察等により、また、カーボン/チタンの表面元素比率は、例えば、X線光電子分光分析等により、測定することができる。
工程(B1)では、工程(A1)で得られた酸化チタン被覆ナノスケールカーボン中に存在するナノスケールカーボンを消失させ、酸化チタン構造体(1)を作製する。これにより、酸化チタン同士の密着性を増し、電子移動をスムーズにするという利点がある。なお、工程(B1)では、ナノスケールカーボンを消失させればよく、その手法は特に限定されるものではないが、酸化消失させるのが簡便である。例えば、空気中で加熱して酸化消失させる場合には、その加熱温度は、好ましくは450℃以上、より好ましくは550℃以上、さらに好ましくは600〜750℃、特に好ましくは600〜700℃である。
工程(C1)では、工程(B1)で得られた酸化チタン構造体(1)と粒子状酸化チタン(2)とを混合する。
本発明の多孔質酸化チタン組成物は、上記の製造方法(1)に限定されることはなく、
(A2)棒状又は繊維状のナノスケールカーボンの表面に、チタンフルオロ錯体からの析出反応により、粒子状酸化チタン(1a)が連なってなる被覆層を形成し、酸化チタン被覆ナノスケールカーボンを作製する工程、
(B2)工程(A2)で得られた酸化チタン被覆ナノスケールカーボンと粒子状酸化チタン(2)とを混合する工程、及び
(C2)工程(B2)で得られた混合物中の酸化チタン被覆ナノスケールカーボン中に存在するナノスケールカーボンを消失させる工程
を含む方法によっても製造することができる。
製造方法(2)における工程(A2)は、製造方法(1)における工程(A1)と同じである。つまり、工程(A2)における使用するナノスケールカーボン、チタンフルオロ錯体、粒子状酸化チタン(1a)や条件等は工程(A1)と同じである。
製造方法(2)における工程(B2)は、製造方法(1)における工程(C1)に対応するものである。つまり、工程(B2)における使用する粒子状酸化チタン(2)や混合手法等は、工程(C1)と同様である。
製造方法(2)における工程(C2)は、製造方法(1)における工程(B1)に対応するものである。つまり、工程(C2)における温度条件等は、工程(B1)と同様である。
本発明の光電変換素子は、導電性基板、半導体層、電荷輸送層及び対向電極から少なくとも構成される。
粒径20nmの酸化チタン粒子を650℃で1時間焼成した粉末を10MPaの圧力で厚さ0.3mmの平板状に加工し、ペレット間に電圧1V印加して流れる電流値は0.04μAであった。このことから、粉体抵抗は、3.8×106Ω・mであることがわかる。
ナノスケールカーボンチューブ(平均直径:35nm、平均長さ:5000nm、平均アスペクト比:143)0.96gに69%硝酸150gを加え、90〜95℃にて6時間保持した。これをろ過し、蒸留水にてろ液がpH6〜7になるまで洗浄した後、乾燥させた。
製造例1にて作製した構造体を10MPaの圧力で厚さ0.3mmの平板状に加工し、ペレット間に電圧1V印加したところ0.1μAの電流が流れることを観測し、同様の方法で評価した酸化チタン粒子を用いた比較例1に比べて高い導電性を示すことを確認した。このことから、粉体抵抗は、1.9×106Ω・mであることがわかる。
製造例1により作製した酸化チタン構造体と平均粒子径18nm(触媒化成工業(株)製:HPW−18NR)の粒子状酸化チタン(結晶構造:アナターゼ型)とをそれぞれ表1に示す重量比(比較例1は粒子状酸化チタン単独、比較例2は酸化チタン構造体単独)で混合した。得られた混合物20重量部にエチルセルロースを10重量部、α−テルピネオールを70重量部加え、三本ロールにて混錬し、ペーストを作製した。
作製した面積0.25cm2の光電変換素子に、山下電装(株)製のソーラーシミュレーターでAM1.5(JISC8912Aランク)の条件下の100mW/cm2の強度の光を照射して、光電変換特性を評価した。
比較例1で得られた電極膜の細孔分布を比表面積細孔分布測定装置により測定したところ、4nmを中心に、主に3〜6nmの範囲に分布していた(5〜50nmの細孔:12%)。
110 略直線状のグラフェンシート像
200 ナノフレークカーボンチューブの長手方向にほぼ垂直な断面のTEM像
210 弧状グラフェンシート像
300 入れ子構造の多層カーボンナノチューブの長手方向の全長にわたって連続する直線状グラフェンシート像
400 入れ子構造の多層カーボンナノチューブの長手方向に垂直な断面のTEM像
Claims (22)
- (1)(1a)粒子状酸化チタンが連なってなる棒状、管状又は繊維状の酸化チタン構造体、及び
(2)粒子状酸化チタン
を混合してなる多孔質酸化チタン組成物。 - 酸化チタン構造体(1)を0.1〜90重量%、粒子状酸化チタン(2)を10〜99.9重量%混合してなる請求項1に記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 粒子状酸化チタン(1a)の平均粒子径が1〜200nmである請求項1又は2に記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 粒子状酸化チタン(2)の平均粒子径が1〜500nmである請求項1〜3のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 酸化チタン構造体(1)の長軸に直交する平均直径が5〜500nm、酸化チタン構造体(1)の長軸の平均長さが0.1〜1000μmであり、酸化チタン構造体(1)の平均アスペクト比が3〜200000である請求項1〜4のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 酸化チタン構造体(1)の10MPa圧力下での粉体抵抗が3×106Ω・m以下である請求項1〜5のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 酸化チタン構造体(1)が管状である請求項1〜6のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 酸化チタン構造体(1)の肉厚が2〜500nmである請求項7に記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 粒子状酸化チタン(1a)が、アナターゼ型酸化チタン、ルチル型酸化チタン及びブルッカイト型酸化チタンよりなる群から選ばれる少なくとも1種を含む請求項1〜8のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 粒子状酸化チタン(1a)が、アナターゼ型酸化チタン、ルチル型酸化チタン及びブルッカイト型酸化チタンよりなる群から選ばれる少なくとも1種に加えて、さらに、2価チタンの酸化物及び3価チタンの酸化物よりなる群から選ばれる少なくとも1種を含む請求項9に記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 粒子状酸化チタン(1a)が、マグネリ相構造の結晶形態を有する酸化チタンを含む、請求項1〜10のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 粒子状酸化チタン(2)が、アナターゼ型酸化チタン、ルチル型酸化チタン及びブルッカイト型酸化チタンよりなる群から選ばれる少なくとも1種を含む請求項1〜11のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 比表面積が30m2/g以上である請求項1〜12のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 酸化チタン構造体(1)の比表面積が20m2/g以上である請求項1〜13のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- 空孔径が5〜50nmの空孔が、全空孔の40〜100%存在する請求項1〜14のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物。
- (A1)棒状又は繊維状のナノスケールカーボンの表面に、チタンフルオロ錯体からの析出反応により、粒子状酸化チタン(1a)が連なってなる被覆層を形成し、酸化チタン被覆ナノスケールカーボンを作製する工程、
(B1)工程(A1)で得られた酸化チタン被覆ナノスケールカーボン中に存在するナノスケールカーボンを消失させ、酸化チタン構造体(1)を作製する工程、及び
(C1)工程(B1)で得られた酸化チタン構造体(1)と粒子状酸化チタン(2)とを混合する工程
を含む請求項1〜15のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物の製造方法。 - (A2)棒状又は繊維状のナノスケールカーボンの表面に、チタンフルオロ錯体からの析出反応により、粒子状酸化チタン(1a)が連なってなる被覆層を形成し、酸化チタン被覆ナノスケールカーボンを作製する工程、
(B2)工程(A2)で得られた酸化チタン被覆ナノスケールカーボンと粒子状酸化チタン(2)とを混合する工程、及び
(C2)工程(B2)で得られた混合物中の酸化チタン被覆ナノスケールカーボン中に存在するナノスケールカーボンを消失させる工程
を含む請求項1〜15のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物の製造方法。 - 酸化チタン被覆ナノスケールカーボンが、電子顕微鏡観察により測定される、ナノスケールカーボンの表面の酸化チタンの被覆率が、70〜100%である請求項16又は17に記載の多孔質酸化チタン組成物の製造方法。
- 酸化チタン被覆ナノスケールカーボンが、X線光電子分光分析によるカーボン/チタンの表面元素比率が0/100〜70/30(原子比)である請求項16〜18のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物の製造方法。
- 棒状又は繊維状のナノスケールカーボンの長軸に直交する平均直径が1〜100nm、長軸の平均長さが0.1〜1000μmであり、平均アスペクト比が5〜1000000である請求項16〜19のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物の製造方法。
- 棒状又は繊維状のナノスケールカーボンが、ナノスケールカーボンチューブである請求項16〜20のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物の製造方法。
- 請求項1〜15のいずれかに記載の多孔質酸化チタン組成物を含む活性物質の表面に色素を担持することを特徴とする光電変換素子。
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