JP2015000399A - 貴金属触媒 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】担体としてのカーボン粉末に、前記カーボン粉末の平均粒径以下の平均粒径を有する金ナノ粒子を担持させた貴金属触媒を、ガスを検知するガス電極として被検知ガスを化学反応させる作用電極11、当該作用電極11に対する対極12、作用電極の電位を制御する参照電極13を、電解液20を収容した電解槽30の電解液収容部31に臨んで備えた定電位電解式ガスセンサXにおける前記各電極の貴金属触媒として使用した。
【選択図】図1
Description
一方、本構成による貴金属触媒は、作製の過程で焼成の温度を250〜450℃に抑制することができるため、担体であるカーボンが燃焼する虞はない。
本発明の貴金属触媒は、定電位電解式ガスセンサにおける各電極の貴金属触媒として使用される。
カーボン粉末は、公知のカーボン粉末、例えばカーボンブラック(粒径5〜300nm程度:平均粒径20nm)を使用することができ、特にアセチレンガスを熱分解して得るアセチレンブラックを使用するのがよいが、これに限定されるものではない。
金ナノ粒子(平均粒径10nm)を分散させたコロイド溶液は、上述した粒度を有する金ナノ粒子が溶液中に分散している状態となっている。当該コロイド溶液には、必要に応じて保護剤などの添加剤を添加してもよい。
金コロイド溶液は、例えばテトラクロロ金酸(III)などの塩化金酸溶液に還元剤としてクエン酸塩溶液を加えて加熱することにより、金属イオンを還元してコロイドとする溶液内還元反応を利用して作製することができるが、このような手法に限定されるものではない。当該方法においては、塩化金酸に対する還元剤の添加量を増減することにより、金コロイド粒子の大きさを変化させることができる。金ナノ粒子は、約5〜50nm程度の粒径を有する粒子であればよいが、この範囲に限定されるものではない。この場合、5〜50nmの粒子の割合が90重量%以上となるような粒度分布とするのがよい。
本実施形態における焼成温度は、空気雰囲気、大気圧下でカーボンの酸化が進まない温度で、使用した界面活性剤等の有機物が蒸発する温度(250〜450℃)としてある。
焼成時間は、界面活性剤、コロイドの保護剤等が蒸発、昇華、熱分解により完全になくなるまでの時間を適宜設定すればよい。そのため、焼成させる粉体の量で、その都度焼成時間の短縮・延長が可能である。しかし、金ナノ粒子の粒成長、焼結による活性の低下などを考慮して、例えば当該焼成時間の上限を3時間程度までと設定してもよい。また、焼成時間を設定せず、所定の温度に達すれば焼成工程Dを終了するように設定してもよい。
定電位電解式ガスセンサXの電極において貴金属触媒として使用する金担持カーボンを以下のようにして作製した。当該金担持カーボンに対する金ナノ粒子の含有量が25重量%になるように、各試薬を調整した。
この撹拌溶液に、金ナノ粒子を分散させたコロイド水溶液(3重量%)を33.3gを添加した(金ナノ粒子添加工程B)。
その後、攪拌を続けながら80℃に保持し、さらに減圧乾燥(100hpa、80℃)させた(乾燥工程C)。
乾燥後、取り出した試料粉末を大気圧、空気雰囲気下で400℃、1時間の焼成を行い金担持カーボンの粉末を得た(本発明例1)。
定電位電解式ガスセンサXの各電極を以下のようにして作製した。各電極で使用する金担持カーボンにおいて、金ナノ粒子の含有量を5〜50重量%まで種々変更して、それぞれにおいて定電位電解式ガスセンサXを作製した。
尚、ガス感度は、対象ガス雰囲気中で、作用電極11からガス検知回路40へ流れる電流値の大きさで定義した。
11 作用電極
12 対極
13 参照電極
20 電解液
30 電解槽
31 電解液収容部
Claims (5)
- 担体としてのカーボン粉末に、前記カーボン粉末の平均粒径以下の平均粒径を有する金ナノ粒子を担持させた貴金属触媒。
- 前記金ナノ粒子は、5〜50nmの粒子が5〜50重量%で担持される請求項1に記載の貴金属触媒。
- 前記カーボン粉末は、粒径が5〜300nmの範囲にある請求項1または2に記載の貴金属触媒。
- 前記金ナノ粒子を担持させた前記カーボン粉末を250〜450℃で焼成して作製された請求項1〜3の何れか一項に記載の貴金属触媒。
- ガスを検知するガス電極として被検知ガスを化学反応させる作用電極、前記作用電極に対する対極、前記作用電極の電位を制御する参照電極を、電解液を収容した電解槽の電解液収容部に臨んで備えた定電位電解式ガスセンサにおける前記各電極の貴金属触媒として使用される請求項1〜4の何れか一項に記載の貴金属触媒。
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