JP3089395B2 - 自律的調湿機能を有する多孔質材料 - Google Patents

自律的調湿機能を有する多孔質材料

Info

Publication number
JP3089395B2
JP3089395B2 JP08134400A JP13440096A JP3089395B2 JP 3089395 B2 JP3089395 B2 JP 3089395B2 JP 08134400 A JP08134400 A JP 08134400A JP 13440096 A JP13440096 A JP 13440096A JP 3089395 B2 JP3089395 B2 JP 3089395B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
humidity control
autonomous
template
control material
alkyl group
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP08134400A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH09294931A (ja
Inventor
文彦 大橋
信治 渡村
雅喜 前田
恵一 犬飼
靖雄 芝崎
Original Assignee
工業技術院長
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 工業技術院長 filed Critical 工業技術院長
Priority to JP08134400A priority Critical patent/JP3089395B2/ja
Publication of JPH09294931A publication Critical patent/JPH09294931A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3089395B2 publication Critical patent/JP3089395B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は耐水性、耐熱性、耐
腐食性に優れ、居室内や車内などの生活環境の湿度を自
律的に制御する無機系の調湿材料に関するものであり、
更に詳しくは、本発明は、界面活性剤あるいは長鎖アル
キル基を有する有機物を鋳型として合成される優れた自
律的調湿機能を有する多孔質材料の組成物からなる新し
い調湿材料に関するものである。
【0002】
【従来の技術】地震などの災害において、老朽化した木
造家屋の被害が他の建築物より甚大であったことが指摘
されている。これは壁材の内部結露により腐朽菌が繁殖
し、壁材の劣化による強度低下が原因の一つである。こ
れは日本の気候とも密接に関係しており、夏期の高温高
湿度により湿気が壁、木材などの悪臭や細菌繁殖の原因
となっている。また冬季では家屋内の湿度は低いが、住
宅の高気密化と暖房器具の普及により、夜間の気温低下
に伴う内部結露を誘発し、壁材の劣化を惹起する。この
様な傾向は大気移動度の低い押入や物置などにおいて特
に著しい。この様な湿気による細菌の繁殖や壁材の劣化
による被害を未然に防ぐために、従来では乾燥剤として
生石灰、塩化カルシウムならびにシリカゲルなどの使用
や、除湿器による室内の除湿が行われている。また調湿
建材としてゼオライト系建材(特開平3−93662号
公報)などの開発が行われている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上述の湿気防止乾燥剤
はいずれも吸湿力が強く、除湿能力を制御しにくい。ま
た試剤の吸湿有効期間は短く、一度飽和点に達すると吸
湿機能は大幅に低下する欠点がある。ゼオライトは吸湿
性に優れているが、放湿性に劣るため調湿材料として適
しているとは言えない。除湿器による除湿はエネルギー
的に問題があると同時に、必要以上に環境中の湿度を低
下させるため健康に悪影響を及ぼす可能性がある。また
特開平3−109244などは細孔径分布に注意を払っ
ておらず優れた自律的調湿機能がない。更に特開平5−
302781などは15.5nmの細孔径を使用してい
るが、2〜6nmの細孔を制御していないため湿度の自
律調湿機能がない。
【0004】本発明者らは、上記従来技術に鑑みて、優
れた自律的調湿機能を有する新しい調湿材料を開発する
ことを目標として鋭意研究を積み重ねた結果、界面活性
剤あるいは長鎖アルキル基を有する有機物を鋳型として
合成される特定の多孔質材料の組成物が調湿材料として
優れた特性を有することを見出し、本発明を完成するに
至った。本発明は、界面活性剤あるいは長鎖アルキル基
を有する有機物を鋳型として合成される自律的調湿機能
を有する多孔質材料の組成物からなる新しい調湿材料を
提供することを目的とするものである。本発明は自律的
に生活空間中の水分を吸脱着し、生活環境中の湿度を省
エネルギー的に最適状態に制御する多孔質材料を提供す
る。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の本発明は、有機物を鋳型としてその周囲を特定の無機
化合物で包囲し、当該無機化合物を重合した後、焼成ま
たは抽出して有機物鋳型を除去することによって製造さ
れる、40〜70%の湿度範囲で自律的調湿機能を有す
る多孔質材料の調湿材料であって、RN + (R 3 3 ・X(R:アルキル基、R :メチルあるいはエチル
基、X:ハロゲン)ないしR(OCH 2 CH 2 m OH(R:アルキル基)で示される 界面活性剤あるいは
長鎖アルキル基 を有する有機物を鋳型として使用し、前記無機化合物の
組成がケイ酸化合物からなることを特徴とする自律的調
湿材料に係るものである。また、本発明は、細孔直径の
平均値が2〜6nmの範囲にあり、40〜70%の相対
湿度で自律的に湿度を調節する機能を有する前記の自律
的調湿材料、ケイ酸化合物が、ケイ酸ナトリウム、オル
トケイ酸アルキル、二酸化ケイ素、アルミノケイ酸塩ま
たは無定形コロイド状二酸化ケイ素である前記の自律的
調湿材料、を望ましい実施態様とするものである。更
に、本発明は、界面活性剤あるいは長鎖アルキル基を有
する有機物の周囲をアルミノケイ酸塩あるいは遷移金属
酸化物で包囲し重合させた後に、焼成または抽出して有
機物を除去することを特徴とする上記自律的調湿機能を
有する多孔質材料の組成物からなる調湿材料の製造法を
提供するものである。
【0006】
【発明の実施の形態】以下に、本発明について更に詳細
に説明する。本発明では、鎖長が一定の界面活性剤ある
いは長鎖アルキル基を有する有機物を周期的に配列させ
たものを鋳型として、その周囲を包囲するように合成さ
れる多孔質材料の組成物がアルミノケイ酸塩などのケイ
化合物、および遷移金属元素よりなる群から選ばれる
1種または2種以上からなる細孔直径が2〜6nmに制
御された多孔質材料が提供される。水蒸気の吸放出特性
については図1に示すような水蒸気吸着等温線におい
て、生活に適した湿度である40〜70%の範囲で吸着
水量が大幅に増加して水蒸気を吸着すると共に、脱着側
においては40〜70%の範囲で急速に水蒸気を放出す
ることにより自律的調湿機能が達成される。このように
40〜70%で急速に立ち上がる水蒸気吸着等温線を得
るためには、図1に示すようなケルビン式より得られる
関係に基づき細孔直径が2〜6nmの範囲にある必要が
ある。この範囲の均一な細孔を有する材料を調製すれば
自律的調湿材料となるわけである。
【0007】均一な5nm前後の細孔を得るために本発
明では鋳型剤を用いている。鋳型として使用される界面
活性剤は一般式としてRN+ (R'33 ・X−や(R:
アルキル基、R’:メチルあるいはエチル基、X:塩
素、臭素などのハロゲン)R(OCH2 CH2 m OH
(R:アルキル基)で示される。上記界面活性剤として
具体的にはデシルトリメチルアンモニウム臭化物、ドデ
シルトリメチルアンモニウム臭化物、テトラデシルトリ
メチルアンモニウム臭化物、ヘキサデシルトリメチルア
ンモニウム臭化物及びオクタデシルトリメチルアンモニ
ウム塩化物、ポリ(オキシエチレン)デシルエーテル、
ポリ(オキシエチレン)ヘキサデシルエーテルなどが挙
げられる。また鋳型として長鎖アルキル基を持つアルコ
ール誘導体やケトン誘導体、エステルなども可能であ
る。その中でも主としてアルキル基の炭素数が8から20
程度の有機物が有効である。
【0008】本発明において、上記長鎖を有する界面活
性剤が形成する分子集合体を包囲する無機化合物として
ケイ酸ナトリウム、オルトケイ酸アルキル、二酸化ケイ
素ならびにバナジウム、タングステン、チタン、コバル
ト、ニッケル、銅、ジルコニウムなどの遷移金属酸化物
などが挙げられる。これらの無機化合物は1種または2
種以上を混合して使用できる。
【0009】本発明の自律的調湿機能を有する多孔質材
料は、有機物の周囲を二酸化ケイ素、ケイ酸化合物ある
いはバナジウム、タングステン、チタン、コバルト、ニ
ッケル、銅、ジルコニウムなどの遷移金属酸化物で包囲
し重合させた後に、焼成または抽出して有機物を除去す
ることにより得られる。例えば酸性あるいはアルカリ性
条件下で調製された10〜30wt%のケイ酸化合物な
らびに遷移金属酸化物の溶液に、上記界面活性剤群から
選ばれた1種以上を0.25〜3倍量添加し、室温ある
いは100〜200℃で1〜7日間撹拌し反応させるこ
とにより行われる。溶液を酸性あるいはアルカリ性にす
るための試薬は塩酸、硝酸、硫酸あるいは水酸化ナトリ
ウム、水酸化カリウムのいずれでもかまわない。得られ
た生成物はそのままあるいは数回蒸留水で洗浄、乾燥を
行う。乾燥条件は特に制限されないが、常圧下温度60
〜100℃程度で行うことができる。乾燥終了後、有機
物鋳型を除去するため200℃以下の温度でメタノー
ル、エタノール、アセトン、トルエン、キシレン、ベン
ゼンなどの有機溶媒で3時間以上抽出除去するかあるい
は、空気中500〜1000℃、保持時間4〜10時間
の加熱処理を行うことにより本発明の自律的調湿材料が
得られる。また、有機物鋳型として長鎖アルキル基を有
する界面活性剤やアルコール、エーテル、エステル誘導
体を任意で選択し、その周囲をケイ素化合物や遷移金属
化合物で包囲した後に重合、焼成あるいは抽出して鋳型
を除去することにより細孔直径の平均値が2〜6nmの
範囲のものが得られる。この細孔直径は液体窒素温度に
おける細孔径分布測定により測定された。本発明におい
て、界面活性剤あるいは長鎖アルキル基を有する有機物
を鋳型として合成されるとは、上記プロセスにて合成さ
れるものであることを意味する。
【0010】多孔質材料の組成物であるアルミノケイ酸
塩が無定形コロイド状二酸化ケイ素(アエロジルなど)
よりなる調湿材料として、前記自律的調湿材料の水ま
たは有機溶媒系の懸濁液が挙げられるが、前記自律的調
湿材料の水または有機溶媒系の懸濁液は、紙、樹脂なら
びに繊維などに添加混練りしての利用が可能である。ま
た懸濁液の溶媒を除去乾燥しペレット状などの固体状態
で使用することも出来る。
【0011】窒素吸着法による平均細孔直径は2〜6n
mの範囲であり、X線回折パタ−ンからは六方晶系の構
造を示すピークが確認される。湿度調節機能は、主とし
て水蒸気吸着法により行える。本発明の自律的調湿材料
は、細孔が均一にそろっている。それ故生活に適する4
0〜70%の湿度範囲での水蒸気吸脱着特性に優れてい
る。また多孔質ケイ酸化合物の本来の特性である耐熱性
にも優れ、700℃程度までの温度でも構造の変化は確
認されないので耐火性能にも優れている。
【0012】以上の様に、有機物を鋳型としてその周囲
をアルミノケイ酸塩などのケイ酸化合物あるいは遷移金
属化合物で包囲した後に重合し、有機物を焼成により除
去した多孔質材料は、自律的な調湿機能を有することが
明らかである。
【0013】
【実施例】以下に実施例ならびに比較例を示すが、本発
明は当該実施例により何ら限定されるものではない。 実施例1 オルトケイ酸ナトリウムを純水に溶解し10wt%水溶
液を調製した。これとは別に有機物鋳型としてヘキサデ
シルトリメチルアンモニウム臭化物を0.05molに
純水を添加し40wt%懸濁液を得た。これら有機物鋳
型懸濁液にケイ酸ナトリウム溶液47.1gを添加、室
温で30分撹拌した。撹拌終了後、混合物を密閉型加圧
容器に封入し100℃で7日間の水熱反応を行った。反
応後の試料は純水により洗浄し60℃常圧下で乾燥し
た。乾燥試料は有機物鋳型を除去するため処理温度60
0℃で6時間の熱処理を行った。この様にして得られた
自律的調湿材料は直径が3〜4nm程度の細孔を有す
る。図2にこの自律的調湿材料の水蒸気吸着等温線を示
した。この結果、生活に適した相対湿度範囲である40
〜70%の範囲での水分吸着が急速に立ち上がり10〜
25wt%の値を示すことが明らかとなった。
【0014】実施例2 非晶質二酸化ケイ素粉末3.0gを水酸化ナトリウム水
溶液中に分散させた。有機物鋳型としてデシルトリメチ
ルアンモニウム臭化物の25wt%懸濁液を調製した。
これら有機物鋳型懸濁液を二酸化ケイ素懸濁液に添加
後、室温で60分撹拌した。撹拌後の混合物を密閉型加
圧反応容器中に密封し、温度100℃、7日間の条件で
反応させた。反応後の試料は水洗ならびに乾燥を経た
後、鋳型除去のため空気中600℃で6時間の熱処理を
行った。こうして得られた調湿材料は直径3〜4nmの
細孔を持ち、X線回折パタ−ンからは六方晶系の構造を
示すピークが確認された。図3に水蒸気吸着等温線を示
す。相対湿度が40〜60%の範囲で水分吸着が大幅に
上昇し、水分吸着量が60wt%の値を示した。
【0015】比較例1 図2に日本古来より調湿機能があるとされる土壁と、市
販の調湿材料の水分吸着等温線を示した。生活に適した
40〜70%の相対湿度範囲での水分吸着量が1wt%
程度であり、新規調湿材料と比較して低いことが明らか
となった。
【0016】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、
耐水性、耐熱性、耐腐食性に優れ、自律的に生活空間中
の水分を吸脱着し、居室や車内などの生活環境中の温度
を省エネルギー的に最適状態に制御する多孔質材料を提
供することができる。本発明による自律的調湿材料は以
上のような優れた水分吸着脱着性能を有するため、それ
自体での利用は勿論、悪臭除去・分解剤や浄水用フィル
ター、各種吸着剤など広範な産業分野での利用が可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図1】ケルビン式に基づいた細孔径と相対湿度の関係
である。
【図2】オルトケイ酸ナトリウムを使用した自律的調湿
機能を有する多孔体と比較試料の水分吸着等温線であ
る。
【図3】無定形コロイド状二酸化ケイ素を使用した自律
的調湿機能を有する多孔体の水分吸着等温線である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI C02F 1/28 C02F 1/28 C04B 38/06 C04B 38/06 B (72)発明者 犬飼 恵一 愛知県名古屋市緑区万場山1丁目1208番 地 フレグランス万場山A202 (72)発明者 芝崎 靖雄 愛知県名古屋市東区橦木町1−10 橦木 住宅2−31 (56)参考文献 特開 平8−67578(JP,A) 特開 平8−34607(JP,A) 特開 平6−47277(JP,A) 特開 平8−259220(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) B01J 20/16 A61L 9/01 C01B 33/14 C01B 33/26 C01B 33/44 C02F 1/28 C04B 38/06

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 有機物を鋳型としてその周囲を特定の
    機化合物で包囲し、当該無機化合物を重合した後、焼成
    または抽出して有機物鋳型を除去することによって製造
    される、40〜70%の湿度範囲で自律的調湿機能を有
    する多孔質材料からなる調湿材料であって、RN + (R 3 3 ・X(R:アルキル基、R :メチルあるいはエチル
    基、X:ハロゲン)ないしR(OCH 2 CH 2 m OH (R:アルキル基)で示される 界面活性剤あるいは長鎖
    アルキル基を有する有機物を前記鋳型として使用し、前
    記無機化合物の組成がケイ酸化合物からなることを特徴
    とする自律的調湿材料。
  2. 【請求項2】 細孔直径の平均値が2〜6nmの範囲に
    あり、40〜70%の相対湿度で自律的に湿度を調節す
    る機能を有する請求項1記載の自律的調湿材料。
  3. 【請求項3】 ケイ酸化合物が、ケイ酸ナトリウム、オ
    ルトケイ酸アルキル、二酸化ケイ素、アルミノケイ酸塩
    または無定形コロイド状二酸化ケイ素である請求項1記
    載の自律的調湿材料。
JP08134400A 1996-04-30 1996-04-30 自律的調湿機能を有する多孔質材料 Expired - Lifetime JP3089395B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP08134400A JP3089395B2 (ja) 1996-04-30 1996-04-30 自律的調湿機能を有する多孔質材料

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP08134400A JP3089395B2 (ja) 1996-04-30 1996-04-30 自律的調湿機能を有する多孔質材料

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH09294931A JPH09294931A (ja) 1997-11-18
JP3089395B2 true JP3089395B2 (ja) 2000-09-18

Family

ID=15127515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP08134400A Expired - Lifetime JP3089395B2 (ja) 1996-04-30 1996-04-30 自律的調湿機能を有する多孔質材料

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3089395B2 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0595917U (ja) * 1992-05-29 1993-12-27 関東冶金工業株式会社 高温連続炉用コンベアベルト

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4656770B2 (ja) * 2000-08-03 2011-03-23 エスケー化研株式会社 クーリング層積層構造及びその形成方法
JP4558244B2 (ja) * 2001-08-31 2010-10-06 エスケー化研株式会社 クーリング層積層構造
JP4856333B2 (ja) * 2001-08-31 2012-01-18 エスケー化研株式会社 クーリング性被膜
JP4558245B2 (ja) * 2001-08-31 2010-10-06 エスケー化研株式会社 クーリング層積層構造
JP4159021B2 (ja) * 2002-03-26 2008-10-01 独立行政法人科学技術振興機構 新規なテンプレート除去法によりコントロールされた細孔を持つミクロ−メソポーラス金属酸化物の製造方法
JP4674854B2 (ja) * 2004-07-23 2011-04-20 財団法人電力中央研究所 排水の処理方法
US7927406B2 (en) 2007-06-01 2011-04-19 Denso Corporation Water droplet generating system and method for generating water droplet

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0647277A (ja) * 1992-07-29 1994-02-22 Suzuki Sogyo Co Ltd 脱臭調湿材
JP3587315B2 (ja) * 1994-05-20 2004-11-10 日本化学工業株式会社 メソポーラスシリカおよびその製造方法
JP3391155B2 (ja) * 1994-06-22 2003-03-31 株式会社豊田中央研究所 多孔体の製造方法
JP3577679B2 (ja) * 1995-03-24 2004-10-13 日本化学工業株式会社 メソポーラスアルミノシリケートの製造方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0595917U (ja) * 1992-05-29 1993-12-27 関東冶金工業株式会社 高温連続炉用コンベアベルト

Also Published As

Publication number Publication date
JPH09294931A (ja) 1997-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7887770B2 (en) Amorphous aluminum silicate and adsorbent each having excellent moisture adsorption/desorption characteristics in medium-humidity range
JP2006240956A (ja) 非晶質アルミニウムケイ酸塩、及び非晶質アルミニウムケイ酸塩を有する吸着剤、除湿ロータ及び空調装置
WO2016152645A1 (ja) ケミカルフィルタ
US11045785B2 (en) Metal-organic framework, method for preparing the same, and adsorption device employing the same
US11612857B2 (en) Honeycomb matrix comprising macroporous desiccant, process and use thereof
JP3089395B2 (ja) 自律的調湿機能を有する多孔質材料
JP6761999B2 (ja) 非晶質アルミニウムケイ酸塩の造粒体に吸湿性の塩を担持させた水蒸気吸着材
JP3360111B2 (ja) ヒステリシスが小さく水蒸気耐久性のある吸放湿材料
JP2004059330A (ja) 非晶質アルミニウムケイ酸塩からなる管状構造体、その製造方法及びそれを用いた吸着剤
JP3837464B2 (ja) 自律的調湿機能を有する中空球状ケイ酸塩クラスターからなる結露防止材
JP3375927B2 (ja) 珪質頁岩を利用した調湿消臭材料
JP5140278B2 (ja) デシカント材およびこれを用いる空気除湿方法
JP3869136B2 (ja) 調湿材料の製造方法
KR101680068B1 (ko) 실리카겔 쉬트, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 허니컴형 제습소재
JP3793809B2 (ja) 中空繊維状アルミニウムシリケイトからなる多孔質材料及びその製造方法
JP3398761B2 (ja) 高湿度条件下において優れた吸水挙動を示す調湿材料
JP3871174B2 (ja) 抗菌機能を有する調湿材料の製造方法
JP6894094B2 (ja) 水蒸気吸着材及びその製造方法
JP3554752B2 (ja) 繰り返し利用可能な調湿材料及びその製造方法
JP3106112B2 (ja) 乾燥・脱臭剤の製造法。
JP2002097087A (ja) 調湿建材
JP2009160516A (ja) 水蒸気交換用吸着体用スラリー用組成物
JPS62155935A (ja) 脱臭材
JP2006076836A (ja) 新規アルミニウムケイ酸塩及びその合成方法
JP2021143078A (ja) 疎水性mfi型ゼオライト、その製造方法、及びその用途

Legal Events

Date Code Title Description
S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

EXPY Cancellation because of completion of term