JP6261384B2 - 炭化珪素の製造方法 - Google Patents
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Description
その一方で、今後の需要の拡大に伴って、炭素繊維を含む複合材料の廃材が大量に発生することが予想される。
炭素繊維を含む複合材料に含まれる炭素繊維は、通常の加熱処理では燃え難く、また、加熱処理を行う際に、燃え残りの短い炭素繊維(フライ)が大気中に飛散して、集塵機における電気障害の原因となる。このため、炭素繊維を含む複合材料の廃材の多くは、焼却処理せずに産業廃棄物として埋め立て処分されている。
炭化珪素の製造方法として、製造コストの低減や廃棄物の有効利用を目的とした、様々な方法が提案されている。
例えば、特許文献1に、ガラス繊維強化プラスチック(FRP)を粉末化する粉末化工程と、該粉末化工程により得られたFRP粉末を加熱処理する加熱処理工程とを経てSiCを得る、SiC製造方法が記載されている。また、特許文献1に、原料としてFRP廃材を用いうることが記載されている。
また、特許文献2に、炭素フエルトもしくは炭素繊維とシリカ粉末とを混合して黒鉛製ルツボに入れ、真空中もしくは不活性ガス雰囲気中で加熱して炭素フエルトもしくは炭素繊維とシリカ粉末とを反応させてSiCを生成する工程を含むSiC粉末の製造方法が記載されている。また、特許文献2に、炭素繊維もしくはフエルト製品として、不良品であるものや切断屑として廃棄されるものを用いうることが記載されている。
本発明の目的は、炭化珪素の原料として従来提案されたことがあるガラス繊維強化プラスチック(FRP)等と異なる廃棄物を、原料の一部に使用しているにもかかわらず、不純物の含有率が小さい炭化珪素を一度に大量に得ることができる炭化珪素の製造方法を提供することにある。
すなわち、本発明は、以下の[1]〜[3]を提供するものである。
[1] 珪酸質原料および炭素質原料を含みかつ該炭素質原料が炭素繊維含有材料を含むものである炭素繊維含有混合物を、アチソン炉を用いて加熱して、炭化珪素を得ることを特徴とする炭化珪素の製造方法。
[2] 上記炭素繊維含有材料が、炭素繊維強化樹脂複合材料、炭素繊維強化炭素複合材料、または、炭素繊維強化樹脂複合材料を加熱して樹脂成分を除去してなる炭素繊維である、上記[1]に記載の炭化珪素の製造方法。
[3] 珪酸質原料および炭素質原料を含みかつ該炭素質原料が炭素繊維含有材料を含まないものである炭素繊維非含有混合物を、上記アチソン炉内の炭化珪素製造用原料の最上層になるように収容して、上記炭素繊維含有混合物と共に加熱する、上記[1]または[2]に記載の炭化珪素の製造方法。
また、本発明によれば、炭素繊維含有材料を含む炭素質原料を用いているので、不純物の含有率が小さい炭化珪素を得ることができる。
また、本発明によれば、炭化珪素製造用原料の一つである炭素質原料の少なくとも部分的な代替物として、廃棄物として入手可能な炭素繊維含有材料を用いているので、炭素繊維含有材料以外の炭素質原料(例えば、カーボンブラック、コークス等の、カーボンからなる粉末)の使用量を削減することができ、炭化珪素の製造コストを低減することができる。
さらに、本発明によれば、アチソン炉を用いているため、研磨材等の種々の用途に用いうる炭化珪素を一度に大量に得ることができる。
本明細書中、アチソン炉とは、上方に開口した箱型の間接抵抗加熱炉をいう。ここで、間接抵抗加熱とは、被加熱物に電流を直接流すのではなく、電流を流して発熱させた発熱体によって、被加熱物を加熱することをいう。
以下、本発明で用いるアチソン炉について、図1及び図2を参照にしながら説明する。
図1中、アチソン炉4は、炉本体6を鉛直面で切断した断面が略U字状である大気開放型の炉であり、通電方向の両端に電極芯3,3を有している。これら2つの電極芯3,3の間には、発熱体2(例えば、黒鉛粉からなる長尺の棒状のもの)が設けられ、この発熱体2の周りには、炭化珪素製造用原料(炭素繊維含有混合物1および炭素繊維非含有混合物5)が充填されている。炭化珪素製造用原料は、炉本体6の内部空間に、炉本体6の上面を超える高さまで、該上面より上方の部分が略かまぼこ状の形状になるように収容されている。
SiO2+3C → SiC+2CO (1)
上記反応が行われる温度は、好ましくは1,600〜3,000℃、より好ましくは1,800〜2,800℃である。
これらは、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて使用することができる。また、反応性の観点から、アモルファスシリカが好ましい。
珪酸質原料中のシリカ(SiO2)の含有率は、好ましくは99.0質量%以上、より好ましくは99.5質量%以上、特に好ましくは99.9質量%以上である。該含有率が99.0質量%以上であると、より高純度の炭化珪素粉末を得ることができる。
珪酸質原料の平均粒径は、好ましくは800μm以下、より好ましくは700μm以下、特に好ましくは600μm以下である。該平均粒径が800μm以下であると、反応性が良くなり、生産性を向上させることができる。
なお、本明細書中、平均粒径は、「JIS R 1629:1997(ファインセラミックス原料のレーザ回折・散乱法による粒子径分布測定方法)」に準拠して測定される。具体的には、レーザー回折散乱粒度分布測定装置(例えば、ベックマンコールター社製、商品名:モデルLS−230)を用いて粒径を測定し、その測定で得られた体積累積分布50%における粒径(メジアン径;d50)を平均粒径とする。
炭素繊維含有材料としては、例えば、炭素繊維複合材料や、炭素繊維複合材料を加熱して樹脂成分を除去してなる炭素繊維が挙げられる。
炭素繊維複合材料としては、炭素繊維と樹脂を複合してなる炭素繊維強化樹脂複合材料(CFRP;Carbon Fiber Reinforced Plastics)や、炭素繊維と炭素(例えば、黒鉛グラファイト)を複合してなる炭素繊維強化炭素複合材料(Carbon Fiber Reinforced Carbon Composite)等が挙げられる。
中でも、炭素繊維強化樹脂複合材料(CFRP)は、今後、廃棄物の量が増大し、有効活用の必要性が高くなることから、本発明で好ましく用いられる。
なお、本明細書中、「炭素繊維強化樹脂複合材料」の語は、母材として熱硬化性樹脂を用いたもの、及び、母材として熱可塑性樹脂を用いたものを含む。
この場合、加熱温度は、好ましくは400〜700℃、より好ましくは500〜600℃である。加熱時間は、通常0.5〜3時間、好ましくは0.5〜2時間である。
また、炭素繊維含有材料としては、廃棄物の利用を促進し、炭化珪素の製造コストを低減する観点から、炭素繊維強化樹脂複合材料(CFRP)等からなる製品の製造過程で発生した不良品もしくは廃材(例えば、切り屑)や、これら製品の使用後に廃棄され回収された廃棄物等を用いることが好ましい。
炭素繊維含有材料以外の炭素質原料中の炭素(C)の含有率は、好ましくは99.0質量%以上、より好ましくは99.5質量%以上、特に好ましくは99.7質量%以上である。該含有率が99.0質量%以上であると、より高純度の炭化珪素を得ることができる。
炭素繊維含有物以外の炭素質原料の平均粒径は、好ましくは1,500μm以下、より好ましくは1,000μm以下、特に好ましくは500μm以下である。該平均粒径が11,500μm以下であると、反応性が良くなり、生産性を向上することができる。
該割合の上限値は、特に限定されないが、炭素繊維含有材料の割合が大きくなると、炭素繊維含有材料の加熱によって発生する短い炭素繊維(フライ)の量が増大し、このフライがアチソン炉の上部空間に飛散して、集塵機における電気障害の原因になる可能性が高まる観点から、好ましくは90質量%、より好ましくは80質量%、特に好ましくは70質量%である。
炭素繊維非含有混合物に用いられる珪酸質原料および炭素質原料としては、上述した炭素繊維含有混合物に用いられる珪酸質原料および炭素質原料(ただし、炭素繊維含有材料以外のもの)と同様のものを用いることができる。
炭素繊維含有混合物と炭素繊維非含有混合物の収容方法としては、例えば、図1及び図2に示すように、炭化珪素製造用原料を上層と下層に分けて、上層を形成する材料として、炭素繊維非含有混合物5を収容し、下層を形成する材料として、炭素繊維含有混合物1を収容する方法が挙げられる。また、炭化珪素製造用原料を3つ以上の層に分けて、例えば、最上層を形成する材料として、炭素繊維非含有混合物を収容し、その他の層を形成する材料として、炭素繊維含有混合物と炭素繊維非含有混合物を交互に収容してもよい。
なお、本明細書中、「炭素質原料と珪酸質原料の混合モル比」とは、炭素質原料と珪酸質原料を混合して、炭化珪素製造用原料を調製する場合における、炭素質原料中の炭素(C)のモルと、珪酸質原料中の珪酸(SiO2)のモルの比(C/SiO2)をいう。
発熱体2を構成する物質の形態は、特に限定されず、例えば、粉状、塊状等が挙げられる。発熱体2は、電極芯3,3間を結ぶように全体として棒状の形状になるように設けられる。ここでの棒状の形状とは、例えば、円柱状、角柱状等が挙げられる。
本発明で得られる炭化珪素粉末中の炭化珪素の含有率は、好ましくは98.0質量%以上、より好ましくは98.5質量%以上、特に好ましくは99.0質量%以上である。
本発明で得られる炭化珪素粉末中のアルミニウム(Al)の含有率は、好ましくは0.1質量%以下、より好ましくは0.05質量%以下、特に好ましくは0.03質量%以下である。
本発明で得られる炭化珪素粉末中の鉄(Fe)の含有率は、好ましくは0.5質量%以下、より好ましくは0.3質量%以下、特に好ましくは0.2質量%以下である。
1.使用材料
使用材料は、以下に示すとおりである。
(1)珪酸質原料;非晶質シリカ(太平洋セメント社製、商品名:シレックスピュア、平均粒径:500μm)
(2)炭素繊維を含まない炭素質原料(炭素繊維非含有炭素質原料);カーボンブラック(東海カーボン社製、商品名:シーストV、平均粒径:450μm)
(3)炭素繊維含有材料;CFRP廃材(炭素繊維の含有率が67質量%であり、エポキシ樹脂の含有率が33質量%であるCFRP廃材を、ボールミルを用いて、平均粒径が2,000μmになるまで粉砕したもの)
(4)発熱体用材料;発熱体用黒鉛粉(黒鉛粉、伊藤黒鉛工業社製、商品名:SG−BH8)
図1および図2に記載されたアチソン炉(容積:0.51m3)内に、珪酸質原料と、炭素繊維を含まない炭素質原料(炭素繊維非含有炭素質原料)と、炭素繊維含有材料を表1に示す配合量で混合してなる炭化珪素製造用原料、及び、発熱体用材料を、発熱体用材料を境にして、炭素繊維を含まない炭素質原料が上層で、かつ、炭素繊維含有材料が下層になるように収容した後、約2,500℃で約10時間、通電加熱を行い、炭化珪素の塊状物を生成させた。得られた炭化珪素の塊状物を粉砕し、炭化珪素粉末20kgを得た。
なお、加熱中に、短い炭素繊維(フライ)の飛散は、生じなかった。
得られた炭化珪素粉末中、炭化珪素、遊離炭素(C)、Al、Fe及び遊離ケイ酸(SiO2)の各含有率を、「JIS R 1616−2007(ファインセラミックス用炭化けい素微粉末の化学分析方法)」に準拠して測定した。結果を表2に示す。
炭化珪素製造用原料として、珪酸質原料と炭素繊維含有材料と炭素繊維非含有炭素質原料(炭素繊維を含まない炭素質材料)とを表1に示される配合量で用いた以外は、実施例1と同様にして、炭化珪素粉末を得た。得られた炭化珪素粉末量を表2に示す。
なお、実施例2〜5および参考例1において、加熱中に、短い炭素繊維(フライ)の飛散は、生じなかった。
また、得られた炭化珪素粉末中、炭化珪素、遊離炭素(C)、Al、Fe及び遊離珪酸(SiO2)の各含有率を、実施例1と同様にして測定した。結果を表2に示す。
2 発熱体
3 電極芯
4 アチソン炉
5 炭素繊維非含有混合物
6 炉本体
Claims (2)
- 珪酸質原料および炭素質原料を含みかつ該炭素質原料が炭素繊維含有材料を含むものである炭素繊維含有混合物を、アチソン炉を用いて加熱して、炭化珪素を得る炭化珪素の製造方法であって、
上記炭素繊維含有材料が、炭素繊維強化樹脂複合材料、炭素繊維強化炭素複合材料、または、炭素繊維強化樹脂複合材料を加熱して樹脂成分を除去してなる炭素繊維であることを特徴とする炭化珪素の製造方法。 - 珪酸質原料および炭素質原料を含みかつ該炭素質原料が炭素繊維含有材料を含まないものである炭素繊維非含有混合物を、上記アチソン炉内の炭化珪素製造用原料の最上層になるように収容して、上記炭素繊維含有混合物と共に加熱する、請求項1に記載の炭化珪素の製造方法。
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