JP2014530964A - 低抵抗率、高弾性率、および/または高熱伝導率を有するカーボンナノチューブ繊維、ならびに、繊維紡糸ドープを用いた紡糸による当該繊維の製造方法 - Google Patents
低抵抗率、高弾性率、および/または高熱伝導率を有するカーボンナノチューブ繊維、ならびに、繊維紡糸ドープを用いた紡糸による当該繊維の製造方法 Download PDFInfo
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Abstract
Description
低抵抗率を有する繊維は、例えば、送電やデータ送信のための軽量ケーブルなど、多くの用途において有効に用いられうる。
カーボンナノチューブロープは、直径が30から200nmの主に平行なカーボンナノチューブの細長い集合体と理解されるべきである。
紡糸ドープは、金属性カーボンナノチューブ、および/または半導体カーボンナノチューブを含んでもよい。
紡糸孔の入口開口部は、先細形状であってもよい。
CNT繊維の凝固速度は、凝固媒体の流れに影響され得る。本発明に係るプロセスにおいては、凝固媒体はCNT繊維と同じ方向に流れ得る。凝固媒体の流速は、CNT繊維の速度より遅いか、あるいは同程度か、あるいは速いかのいずれの選択も可能である。
押し出されたCNT繊維は、水平に、または垂直に、あるいは垂直方向とある角度をもって紡糸されてもよい。
押し出されたCNT繊維は、水平方向に、凝固浴に直接に紡糸され得る。押し出されたCNT繊維は、重力の影響を限定的にしか受けずに、液体の凝固媒体によって保持される。したがって、自重があっても小さな断片までに断裂することはないであろう。
あるいはチューブは、より大きな凝固浴の内部の凝固媒体の中に浸漬させてもよい。CNT繊維が存在しない場合には、チューブ内部の凝固媒体の流速は、凝固浴と輸送管の出口の液体レベルの高さの違いによって決定される。
あるいは、押し出されたCNT繊維は、エアーギャップを介して、あるいは介さずに、凝固媒体のカーテンの中に垂直に紡糸されてもよい。凝固媒体のカーテンは、オーバーフローシステムを用いて容易に形成することができる。
高い延伸倍率は、最終的に得られる繊維の直径を調整するために使用される。
好ましくは、カーボンナノチューブを含む紡糸ドープは、紡糸ドープの品質のさらなる向上のために、紡糸孔に供給する前に1個、またはそれ以上のフィルターを通す。
紡糸され、凝固されたCNT繊維は、任意で中和および/または洗浄し、好ましくは水で洗浄し、その後、乾燥することができる。
乾燥後、特に制限はないが、たとえば、ヨウ素、カリウム、酸、塩などの物質を繊維にドーピングすることによって、抵抗率をさらに改良することができる。
別の実施形態においては、CNT繊維は、少なくとも120GPa、より好ましくは少なくとも150GPa、最も好ましくは200GPaの弾性率を有する。
好ましい実施形態では、CNT繊維は、少なくとも0.3GPa、好ましくは少なくとも0.8GPa、より好ましくは少なくとも1.0GPa、最も好ましくは1.5GPaの引張り強さを有する。
表1に、高機能材料の比電気伝導率、固有引張り強さ、および固有熱伝導率を示す。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが3μm、G/D比が17の、主成分が二層カーボンナノチューブ1gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、6重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、水を含む凝固浴中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度10m/min、巻き取り速度13m/min、実効的な延伸倍率1.3倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は43±4μΩ・cm、繊維の直径は16±0.2μm、引張り強さは0.58±0.07GPa(最大値0.62GPa)、弾性率は146±27GPa(最大値169GPa)であった。
押し出し速度を11m/minとし、実効的な延伸倍率を1.1倍とした以外は、実施例1と同様にCNT繊維を作成した。
CNT繊維の抵抗率は44±2μΩ・cm、繊維の直径は19.6±2.7μm、引張り強さは0.38±0.08GPa(最大値0.47GPa)、弾性率は80±26GPa(最大値130GPa)であった。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが3μm、G/D比が17の、主成分が二層カーボンナノチューブ0.5gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、3重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、DMSO/PVAを含む凝固浴の中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度1.8m/min、巻き取り速度8.8m/min、実効的な延伸倍率4.9倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は46μΩ・cm、引張り強さは0.25GPa、弾性率は47GPaであった。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが7μm、G/D比が27の、主成分が二層カーボンナノチューブ0.54gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、3重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、アセトンを含む凝固浴の中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度2m/min、巻き取り速度4m/min、実効的な延伸倍率2倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は53±7μΩ・cm、繊維の直径は8.2±0.2μm、引張り強さは1.15±0.08GPa(最大値、1.27GPa)、弾性率は145±20GPa(最大値167GPa)、熱伝導率は200W/mkであった。
実施例4で得られた繊維を、密閉真空オーブン(0.2気圧)中で、固体ヨウ素でドープした。試料は、200℃にて24時間保持した。ドーピングは張力下で実施し、即ち、Graphi−Bond 551−RN Aremco(高温での用途に適したグラファイト接着剤)を用いて、金属線に接着された繊維の末端、重り(破断負荷の10%)を吊り下げて実施した。24時間後、繊維をオーブンから取り出し、冷却した後、表面からすべての余分なヨウ素を除去するためエタノールで洗浄した。
抵抗率は22±4μΩ・cmまで向上し、熱伝導率は635W/mKまで向上した。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが7μm、G/D比が27の、主成分が二層カーボンナノチューブ2.16gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、11重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、アセトンを含む凝固浴の中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度2m/min、巻き取り速度7m/min、実効的な延伸倍率3.5倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は59μΩ・cm、繊維の直径は17.6±1.4μm、引張り強さは0.49GPa、弾性率は102±17GPaであった。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが14μm、G/D比が48の、主成分が二層カーボンナノチューブ0.32gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、1.8重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、アセトンを含む凝固浴の中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度2m/min、巻き取り速度4m/min、実効的な延伸倍率2倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は63μΩ・cm、繊維の直径は10.2±1.4μm、引張り強さは1.01±0.02GPa、弾性率は155±17GPaであった。
押し出し速度を9m/minとし、実効的な延伸倍率を0.9倍とした以外は、実施例1と同様にCNT繊維を作成した。
CNT繊維の抵抗率は460±31μΩ・cm、繊維の直径は25±2μm、引張り強さは0.05±0.01GPa、弾性率は12.5±5GPaであった。
国際公開パンフレットWO03/004740には、200°Kにおいて2.89mΩ・cmと0.30mΩ・cmの抵抗率を有するカーボンナノチューブ繊維が開示されている。
低抵抗率を有する繊維は、例えば、送電やデータ送信のための軽量ケーブルなど、多くの用途において有効に用いられうる。
カーボンナノチューブロープは、直径が30から200nmの主に平行なカーボンナノチューブの細長い集合体と理解されるべきである。
紡糸ドープは、金属性カーボンナノチューブ、および/または半導体カーボンナノチューブを含んでもよい。
紡糸孔の入口開口部は、先細形状であってもよい。
CNT繊維の凝固速度は、凝固媒体の流れに影響され得る。本発明に係るプロセスにおいては、凝固媒体はCNT繊維と同じ方向に流れ得る。凝固媒体の流速は、CNT繊維の速度より遅いか、あるいは同程度か、あるいは速いかのいずれの選択も可能である。
押し出されたCNT繊維は、水平に、または垂直に、あるいは垂直方向とある角度をもって紡糸されてもよい。
押し出されたCNT繊維は、水平方向に、凝固浴に直接に紡糸され得る。押し出されたCNT繊維は、重力の影響を限定的にしか受けずに、液体の凝固媒体によって保持される。したがって、自重があっても小さな断片までに断裂することはないであろう。
あるいはチューブは、より大きな凝固浴の内部の凝固媒体の中に浸漬させてもよい。CNT繊維が存在しない場合には、チューブ内部の凝固媒体の流速は、凝固浴と輸送管の出口の液体レベルの高さの違いによって決定される。
あるいは、押し出されたCNT繊維は、エアーギャップを介して、あるいは介さずに、凝固媒体のカーテンの中に垂直に紡糸されてもよい。凝固媒体のカーテンは、オーバーフローシステムを用いて容易に形成することができる。
高い延伸倍率は、最終的に得られる繊維の直径を調整するために使用される。
好ましくは、カーボンナノチューブを含む紡糸ドープは、紡糸ドープの品質のさらなる向上のために、紡糸孔に供給する前に1個、またはそれ以上のフィルターを通す。
紡糸され、凝固されたCNT繊維は、任意で中和および/または洗浄し、好ましくは水で洗浄し、その後、乾燥することができる。
乾燥後、特に制限はないが、たとえば、ヨウ素、カリウム、酸、塩などの物質を繊維にドーピングすることによって、抵抗率をさらに改良することができる。
別の実施形態においては、CNT繊維は、少なくとも120GPa、より好ましくは少なくとも150GPa、最も好ましくは200GPaの弾性率を有する。
好ましい実施形態では、CNT繊維は、少なくとも0.3GPa、好ましくは少なくとも0.8GPa、より好ましくは少なくとも1.0GPa、最も好ましくは1.5GPaの引張り強さを有する。
表1に、高機能材料の比電気伝導率、固有引張り強さ、および固有熱伝導率を示す。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが3μm、G/D比が17の、主成分が二層カーボンナノチューブ1gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、6重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、水を含む凝固浴中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度10m/min、巻き取り速度13m/min、実効的な延伸倍率1.3倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は43±4μΩ・cm、繊維の直径は16±0.2μm、引張り強さは0.58±0.07GPa(最大値0.62GPa)、弾性率は146±27GPa(最大値169GPa)であった。
押し出し速度を11m/minとし、実効的な延伸倍率を1.1倍とした以外は、実施例1と同様にCNT繊維を作成した。
CNT繊維の抵抗率は44±2μΩ・cm、繊維の直径は19.6±2.7μm、引張り強さは0.38±0.08GPa(最大値0.47GPa)、弾性率は80±26GPa(最大値130GPa)であった。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが3μm、G/D比が17の、主成分が二層カーボンナノチューブ0.5gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、3重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、DMSO/PVAを含む凝固浴の中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度1.8m/min、巻き取り速度8.8m/min、実効的な延伸倍率4.9倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は46μΩ・cm、引張り強さは0.25GPa、弾性率は47GPaであった。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが7μm、G/D比が27の、主成分が二層カーボンナノチューブ0.54gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、3重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、アセトンを含む凝固浴の中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度2m/min、巻き取り速度4m/min、実効的な延伸倍率2倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は53±7μΩ・cm、繊維の直径は8.2±0.2μm、引張り強さは1.15±0.08GPa(最大値、1.27GPa)、弾性率は145±20GPa(最大値167GPa)、熱伝導率は200W/mkであった。
実施例4で得られた繊維を、密閉真空オーブン(0.2気圧)中で、固体ヨウ素でドープした。試料は、200℃にて24時間保持した。ドーピングは張力下で実施し、即ち、Graphi−Bond 551−RN Aremco(高温での用途に適したグラファイト接着剤)を用いて、金属線に接着された繊維の末端、重り(破断負荷の10%)を吊り下げて実施した。24時間後、繊維をオーブンから取り出し、冷却した後、表面からすべての余分なヨウ素を除去するためエタノールで洗浄した。
抵抗率は22±4μΩ・cmまで向上し、熱伝導率は635W/mKまで向上した。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが7μm、G/D比が27の、主成分が二層カーボンナノチューブ2.16gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、11重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、アセトンを含む凝固浴の中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度2m/min、巻き取り速度7m/min、実効的な延伸倍率3.5倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は59μΩ・cm、繊維の直径は17.6±1.4μm、引張り強さは0.49GPa、弾性率は102±17GPaであった。
CNT繊維の製造にあたり、平均長さが14μm、G/D比が48の、主成分が二層カーボンナノチューブ0.32gを、10mlのクロロスルホン酸に完全に混合することによって、1.8重量%のカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを調製した。65μmの直径を有する単一の紡糸孔を有する紡糸口金から、紡糸ドープを押し出した。押し出されたCNT繊維は、アセトンを含む凝固浴の中に導入した。CNT繊維は、押し出し速度2m/min、巻き取り速度4m/min、実効的な延伸倍率2倍で、巻き取り機に巻き取った。次処理工程において、繊維を水で洗浄し、110℃で120分間、オーブンで乾燥した。
CNT繊維の抵抗率は63μΩ・cm、繊維の直径は10.2±1.4μm、引張り強さは1.01±0.02GPa、弾性率は155±17GPaであった。
押し出し速度を9m/minとし、実効的な延伸倍率を0.9倍とした以外は、実施例1と同様にCNT繊維を作成した。
CNT繊維の抵抗率は460±31μΩ・cm、繊維の直径は25±2μm、引張り強さは0.05±0.01GPa、弾性率は12.5±5GPaであった。
Claims (18)
- カーボンナノチューブ(CNT)を少なくとも50重量%含むカーボンナノチューブ(CNT)繊維であって、抵抗率が50μΩ・cm未満であるカーボンナノチューブ(CNT)繊維。
- カーボンナノチューブ(CNT)を少なくとも50重量%含む溶液紡糸カーボンナノチューブ(CNT)繊維であって、抵抗率が120μΩ・cm未満である溶液紡糸カーボンナノチューブ(CNT)繊維。
- 抵抗率が100μΩ・cm未満、好ましくは50μΩ・cm未満である請求項2に記載の溶液紡糸カーボンナノチューブ(CNT)繊維。
- 抵抗率が20μΩ・cm未満、好ましくは10μΩ・cm未満である請求項1から3いずれかに記載のカーボンナノチューブ(CNT)繊維。
- カーボンナノチューブ(CNT)を少なくとも50重量%含む溶液紡糸カーボンナノチューブ(CNT)繊維であって、弾性率が少なくとも150GPaである溶液紡糸カーボンナノチューブ(CNT)繊維。
- 弾性率が少なくとも150GPa、好ましくは少なくとも200GPaである請求項5に記載のカーボンナノチューブ(CNT)繊維。
- 1μmから5mmの長さのロープを含むCNT繊維である請求項1から6のいずれかに記載のCNT繊維。
- カーボンナノチューブ(CNT)を少なくとも50重量%含む繊維であって、熱伝導率が、少なくとも10W/mK、より好ましくは少なくとも100W/mK、より好ましくは少なくとも200W/mK、さらにより好ましくは少なくとも500W/mK、最も好ましくは少なくとも1000W/mKであるカーボンナノチューブ(CNT)繊維。
- 25重量%までの電荷キャリア供与性物質を含むCNT繊維である請求項1から8いずれかに記載のカーボンナノチューブ(CNT)。
- 直径が1から50μmのCNT繊維である請求項1から9いずれかに記載のカーボンナノチューブ(CNT)。
- 引張強度が、少なくとも0.3GPa、好ましくは0.8GPa、より好ましくは1.0GPa、最も好ましくは1.5GPaのCNT繊維である請求項1から10いずれかに記載のカーボンナノチューブ(CNT)。
- 請求項1から11いずれかに記載のカーボンナノチューブ繊維を含む複合体。
- カーボンナノチューブ(CNT)を少なくとも50重量%含むカーボンナノチューブ(CNT)繊維の製造方法であって、
紡糸口金へカーボンナノチューブを含む紡糸ドープを供給する工程、
紡糸CNT繊維を形成するために紡糸ドープを紡糸口金の少なくとも一つの紡糸孔から押し出す工程、
および、凝固CNT繊維を形成するために凝固媒体中で紡糸CNT繊維を凝固させる工程を含み、
1.0倍以上の延伸倍率で延伸し、カーボンナノチューブの長さを少なくとも0.5μm以上とする、カーボンナノチューブ(CNT)繊維の製造方法。 - カーボンナノチューブの長さが、少なくとも1μm、より好ましくは2μm、より好ましくは少なくとも5μm、さらにより好ましくは少なくとも15μm、さらにより好ましくは少なくとも20μm、最も好ましくは少なくとも100μmである請求項13に記載のカーボンナノチューブの繊維の製造方法。
- カーボンナノチューブのG/D比が、少なくとも4、好ましくは少なくとも10である請求項13または14に記載のカーボンナノチューブ繊維の製造方法。
- CNT繊維の巻き取り速度が、少なくとも0.1m/min、好ましくは少なくとも1m/min、より好ましくは少なくとも5m/min、さらにより好ましくは少なくとも50m/min、最も好ましくは少なくとも100m/minである請求項13から15いずれかに記載のカーボンナノチューブ繊維の製造方法。
- 紡糸口金の紡糸孔の直径または短辺の長さが、10から1000μmの範囲、好ましくは25から500μmの範囲、最も好ましくは40から250μmの範囲である請求項13から16いずれかに記載のカーボンナノチューブ繊維の製造方法。
- CNT繊維が、別個の延伸プロセスで延伸される請求項13から17いずれかに記載のカーボンナノチューブ繊維の製造方法。
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