JP2015151433A - 蓄熱材 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明は、酢酸ナトリウムと、平均粒径が0.1μm以上30μm以下の熱伝導性セラミックスフィラーと、を含み、熱伝導性セラミックスフィラーの含有量が全質量に対して20質量%以上60質量%以下の蓄熱材である。熱伝導性セラミックスフィラーとしては酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、炭化ケイ素および窒化ホウ素から選ばれる一種以上の化合物が好ましい。
【選択図】なし
Description
前記熱伝導性セラミックスフィラーが、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、炭化ケイ素および窒化ホウ素から選ばれる一種以上の化合物であると、これらの化合物を添加しない場合と比較して、蓄熱材が固体状態から液体状態へ変化するのに要する融解時間を顕著に短縮することができる。
炭化ケイ素は熱伝導率向上効果の高いという点で好ましいが、炭化ケイ素のみを蓄熱材に添加すると泡が発生しやすく、これにより熱伝導性が不安定となることが懸念されるが、上記のような構成とすると泡の発生を抑制することができ、安定した熱伝導性が得られる。
このような構成とすると、蓄熱材が固体状態から液体状態へ変化するのに要する融解時間を確実に短縮することができる(詳細は実施例を参照)。
酢酸ナトリウムとしては、酢酸ナトリウム三水和物そのもの、酢酸ナトリウム三水和物を水に溶解したもの、無水酢酸ナトリウムを水に溶解したもの(例えば無水酢酸ナトリウム100質量部に対して、57.96重量部以上95.16質量部以下の水を加えて得られる酢酸ナトリウム水溶液)等を用いることができる。
なお、蓄熱材中の水の量が多くなるほど、蓄熱材の過冷却状態(液体状態)から固体状態への相変化の確実性が高まり、その一方、水の量が少なくなるほど、単位重量当たりの相変化時の発熱量が高くなる。
本発明において、熱伝導性セラミックスフィラーの平均粒径は0.1μm以上30μm以下である。
熱伝導性セラミックスフィラーの平均粒径が上記の範囲であると、酢酸ナトリウムを含む液状物と混合しやすく、蓄熱材を固体状態から液体状態に変化させるのが容易となるからである。平均粒径が0.1μm未満であると表面積が大きくなるために酢酸ナトリウムを含む液状物との混合が困難となり、平均粒径が30μmを超えると、同量のフィラーにおいてそれ未満のフィラーよりも酢酸ナトリウムを含む液状物中における分散度合が悪くなるため、熱伝導性が悪化する。
以下、実施例により本発明をさらに説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
(サンプルの作製)
酢酸ナトリウム水溶液(酢酸ナトリウムを含む液状物の一例)と、表1および表2に記載の量の熱伝導性セラミックスフィラーと、を混合してサンプル1〜136を作製した。そして各サンプルに物理的衝撃を加えることで、(相変化させて)固体状態とした後、この各サンプルを80℃に保持されたウォータバスに浸漬してサンプル(蓄熱材)が融けるのに要した時間を測定した。融解開始から5秒ごとに混合物の状態を観察し、混合物が完全に融解して液体状態に至った時間を融解時間とし、表1〜表3に示した。
なお、本実施例で用いた酢酸ナトリウム水溶液としては、無水酢酸ナトリウム100質量部に対して74.61質量部の水を加えたもの(酢酸ナトリウム三水和物95質量%に5質量%の水を加えたもの)を使用した。また、サンプル89〜118には、表2に記載の量の消泡剤が添加されている。
酢酸ナトリウム水溶液
特級試薬 無水酢酸ナトリウム:和光純薬工業(株)
酸化アルミニウム
AKP−50:住友化学(株)製
LS−250:日本軽金属(株)製
LS−110F:日本軽金属(株)製
LS−242C:日本軽金属(株)製
LS−130:日本軽金属(株)製
LS−220:日本軽金属(株)製
LS−210:日本軽金属(株)製
AJ−200BW:日本軽金属(株)製
水酸化アルミニウム
BF013:日本軽金属(株)製
BE033:日本軽金属(株)製
B103:日本軽金属(株)製
B303:日本軽金属(株)製
炭化ケイ素
#2500:昭和電工(株)製
#1000:昭和電工(株)製
窒化ホウ素
NW04:NATIONAL NITRIDE TECHNOLOGIES CO.,LTD製
SW08:NATIONAL NITRIDE TECHNOLOGIES CO.,LTD製
消泡剤
アデカネートB943:(株)ADEKA製
◎:混合が容易であった。
〇:少し混合しにくかった。
△:気泡が発生した。
□:(酢酸ナトリウムとフィラーとが均質性は高くないが)混合できた。
×:酢酸ナトリウムとフィラーとが混合できなかった。
表1に示すように、熱伝導性セラミックスフィラーを混合しないサンプル(ブランク)の融解時間は90秒だったが、酢酸ナトリウム水溶液と、平均粒径が0.1μm以上30μm以下の熱伝導性セラミックスフィラーを20質量%以上60質量%以下で含むサンプルでは融解時間が70秒以下であった。
熱伝導性セラミックスフィラーの混合量が15質量%では、何れのサンプルでも1質量%当たりの融解時間に対する寄与度合いが0.33〜0.67秒であるのに対し、セラミックスフィラーの混合量が本発明の範囲内である20質量%では、1質量%当たりの融解時間に対する寄与度合いが3.00秒以上となっており、顕著に大きな値となっている。
この結果から、熱伝導性セラミックスフィラーとしては炭化ケイ素が好ましく、作業性が良好で安定した熱伝導性を得るには消泡剤を添加して用いると特に好ましいということがわかった。
Claims (4)
- 酢酸ナトリウムと、平均粒径が0.1μm以上30μm以下の熱伝導性セラミックスフィラーと、を含み、
前記熱伝導性セラミックスフィラーの含有量が全質量に対して20質量%以上60質量%以下の蓄熱材。 - 前記熱伝導性セラミックスフィラーが、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、炭化ケイ素および窒化ホウ素から選ばれる一種以上の化合物である請求項1に記載の蓄熱材。
- 前記熱伝導性セラミックスフィラーが炭化ケイ素であり、消泡剤をさらに含む請求項1または請求項2に記載の蓄熱材。
- 前記熱伝導性セラミックスフィラーの密度が2.24g/cm3以上3.90g/cm3以下である請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の蓄熱材。
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