JP7110484B2 - ジルコニア粉末、ジルコニア粉末の製造方法、ジルコニア焼結体の製造方法、及び、ジルコニア焼結体 - Google Patents
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Description
イットリアを2.5mol%以上3.5mol%以下含み、
比表面積が5m2/g以上20m2/g以下であり、
結晶相に含まれる単斜晶相率が20%以上40%以下であり、正方晶相率が60%以上80%以下であり、
成型圧0.8t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結した焼結体の結晶相に含まれる単斜晶相率が1%以上3%以下、正方晶相率が77%以上94%以下、立方晶相率が5%以上20%以下となることを特徴とする。
前記ジルコニア粉末の製造方法であって、
塩基性硫酸ジルコニウムとイットリアゾル溶液とを混合する工程Aと、
前記工程Aの後、塩基を混合する工程Bとを有することを特徴とする。
請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末を、成型圧0.7t/cm2以上0.9t/cm2以下で成型し、成型体を得る工程Xと、
前記工程Xの後、前記成型体を1300℃以上1500℃以下、1時間以上5時間以下の条件で焼結する工程Yとを有することを特徴とする。
結晶相に含まれる単斜晶相率が1%以上3%以下、正方晶相率が77%以上94%以下、立方晶相率が5%以上20%以下であることを特徴とする。
前記ジルコニア焼結体は、前記のジルコニア焼結体の製造方法により製造されたことが好ましい。
本実施形態に係るジルコニア粉末は、
イットリアを2.5mol%以上3.5mol%以下含み、
比表面積が5m2/g以上20m2/g以下であり、
結晶相に含まれる単斜晶相率が20%以上40%以下であり、正方晶相率が60%以上80%以下であり、
成型圧0.8t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結した焼結体の結晶相に含まれる単斜晶相率が1%以上3%以下、正方晶相率が77%以上94%以下、立方晶相率が5%以上20%以下となる。
前記アルミナの含有量は、より好ましくは、0.05質量%以上0.15質量%以下、又は、0.20質量%以上0.30質量%以下である。
前記アルミナの含有量を0.05質量%以上0.15質量%以下とする場合、好ましくは0.07質量%以上、より好ましくは0.09質量%以上、さらに好ましくは0.1質量%以上である。前記アルミナの含有量を0.05質量%以上0.15質量%以下とする場合、好ましくは0.13質量%以下、より好ましくは0.11質量%以下、さらに好ましくは0.105質量%以下である。
前記アルミナの含有量を0.20質量%以上0.30質量%以下とする場合、好ましくは0.22質量%以上、より好ましくは0.24質量%以上、さらに好ましくは0.25質量%以上である。前記アルミナの含有量を0.20質量%以上0.30質量%以下とする場合、好ましくは0.28質量%以下、より好ましくは0.26質量%以下、さらに好ましくは0.255質量%以下である。
アルミナの一次粒子の平均粒子径は、レーザー回折式粒子径分布測定装置「SALD-2000」(島津製作所社製)を用いて測定した値である。
より詳細には、サンプル0.15gと40mlの0.2%ヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液とを50mlビーカーに投入し、卓上超音波洗浄機「W-113」(本多電子株式会社製)で5分間分散した後、装置(レーザー回折式粒子径分布測定装置(「SALD-2000」島津製作所社製))に投入し測定した値である。
ジルコニア粉末の平均粒子径は、レーザー回折式粒子径分布測定装置「SALD-2000」(島津製作所社製)を用いて測定した値である。より詳細には、実施例に記載の方法による。
本明細書において、ジルコニア粉末の比表面積は、BET比表面積のことを指し、比表面積計「フローソーブ-II」(マイクロメリティクス社製)を用いて測定した値である。
単斜晶相率(%)=(Im(111)+Im(11-1))/(Im(111)+Im(11-1)+It(101)+Ic(111))×100
正方晶相率(%)=(100%-単斜晶相(%))×((It(004)+It(220)/(It(004)+It(220)+Ic(004))×100
立方晶相率(%)=(100%-単斜晶相(%))×((Ic(004)/(It(004)+It(220)+Ic(004))×100
ここで、Im(111)は単斜晶相の(111)の回折強度、Im(11-1)は単斜晶相の(11-1)の回折強度である。
It(101)は正方晶相の(101)の回折強度、It(220)は正方晶相の(220)の回折強度、It(004)は正方晶相の(004)の回折強度である。
Ic(004)は立方晶相の(004)の回折強度、Ic(111)は立方晶相の(111)の回折強度である。
ジルコニアの単斜晶相と、正方晶相及び立方晶相との判別はXRDスペクトルの2θ=26~36°付近で行う。正方晶相と立方晶相との判別はXRDスペクトルの2θ=72~76°付近で行う。立方晶相は安定化剤の添加量や製法によって歪むことがあり、ピーク位置がシフトする場合があるが、本明細書では正方晶相の(004)と(220)の間のピークを立方晶相のピークと捉え算出する。
X線回折装置、及び、XRD測定条件の詳細は、実施例に記載の通りである。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を黒系に着色する場合、着色剤として、Fe2O3を0.4~1.0質量%、CoOを0.9~1.5質量%、Cr2O3を1.0~1.6質量%、TiO2を0.5~0.9質量%含むことが好ましい。
前記Fe2O3の含有量は、0.5~0.9質量%がより好ましく、0.6~0.8質量%がさらに好ましい。
前記CoOの含有量は、1.0~1.4質量%がより好ましく、1.1~1.3質量%がさらに好ましい。
前記Cr2O3の含有量は、1.1~1.5質量%がより好ましく、1.2~1.4質量%がさらに好ましい。
前記TiO2の含有量は、0.55~0.85質量%がより好ましく、0.6~0.8質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を、第1の黒系とは異なる系統の黒系に着色する場合、着色剤として、CoOを0.9~1.5質量%、Cr2O3を1.0~1.6質量%、MnO2を0.8~1.4質量%を含むことが好ましい。
前記CoOの含有量は、1.0~1.4質量%がより好ましく、1.1~1.3質量%がさらに好ましい。
前記Cr2O3の含有量は、1.1~1.5質量%がより好ましく、1.2~1.4質量%がさらに好ましい。
前記MnO2の含有量は、0.9~1.3質量%がより好ましく、1.0~1.2質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を、第1、2の黒系とは異なる系統の黒系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下の条件下では、着色剤として、MnO2を0.2~0.5質量%を含ませることが好ましい。
前記MnO2の含有量は、0.25~0.45質量%がより好ましく、0.3~0.4質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を白系に着色する場合、着色剤として、ZnOを0.15~0.35質量%含むことが好ましい。
前記ZnOの含有量は、0.2~0.3質量%がより好ましく、0.22~0.28質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を灰色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%未満の条件下(アルミナを実質的に含有しない条件下)では、着色剤として、MnO2を0.03~0.06質量%含むことが好ましい。
前記MnO2の含有量は、0.035~0.055質量%がより好ましく、0.04~0.05質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を灰色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下の条件下では、着色剤として、MnO2を0.02~0.05質量%含むことが好ましい。
前記MnO2の含有量は、0.025~0.045質量%がより好ましく、0.03~0.04質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を灰色系に着色する場合、Cr2O3を0.02~0.1質量%含むことが好ましい。
前記Cr2O3の含有量は、0.04~0.08質量%がより好ましく、0.05~0.07質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を茶色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下の条件下では、着色剤として、Fe2O3を0.12~0.23質量%含むことが好ましい。
前記Fe2O3の含有量は、0.14~0.21質量%がより好ましく、0.16~0.2質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を茶色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%未満の条件下(アルミナを実質的に含有しない条件下)では、着色剤として、Fe2O3を0.12~0.23質量%含むことが好ましい。
前記Fe2O3の含有量は、0.14~0.21質量%がより好ましく、0.16~0.2質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を第1の茶色よりも深い色合いの茶色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下の条件下では、Fe2O3を0.23~0.40質量%含ませるとよい。
前記Fe2O3の含有量は、0.25~0.35質量%がより好ましく、0.28~0.32質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
焼結することにより得られるジルコニア焼結体を青色系に着色する場合、アルミナの含有量が1質量%以上3質量%以下の条件下において、CoOを0.3~1.0質量%を含ませるとよい。
前記CoOの含有量は、0.4~0.8質量%がより好ましく、0.5~0.7質量%がさらに好ましい。
前記着色剤を前記範囲内で含むと、好ましい発色となる。
前記ジルコニア粉末は、成型圧0.8t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結した焼結体の結晶相に含まれる単斜晶相率が1%以上3%以下、正方晶相率が77%以上94%以下、立方晶相率が5%以上20%以下となるため、イットリアの分散状態が特定の状態となっており、低圧で成型体を形成したとしても、得られる焼結体は高強度となる。
前記焼結体に含まれる結晶相の各相率は、前記ジルコニア粉末に含まれる結晶相の各相率と同様にして求められる値である。
前記3点曲げ強度の測定方法の詳細は、実施例に記載の方法による。
なお、「成型圧0.8t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結」との条件は、低圧成型後に焼結されるという製造条件を想定して、ジルコニア粉末の物性を評価するための成型、焼結条件であり、当該ジルコニア粉末を用いてジルコニア焼結体を製造する場合に、この条件で成型、焼結することを意味するものではない。
相対焼結密度(%)=(焼結密度/理論焼結密度)×100・・・(1)
ここで、理論焼結密度(ρ0とする)は、下記式(2-1)によって算出される値である。
ρ0=100/[(Y/3.987)+(100-Y)/ρz]・・・(2-1)
ただし、ρzは、下記式(2-2)によって算出される値である。
ρz=[124.25(100-X)+225.81X]/[150.5(100+X)A2C]・・・(2-2)
ここで、X及びYはそれぞれ、イットリア濃度(mol%)及びアルミナ濃度(質量%)である。また、A及びCはそれぞれ、下記式(2-3)及び(2-4)によって算出される値である。
A=0.5080+0.06980X/(100+X)・・・(2-3)
C=0.5195-0.06180X/(100+X)・・・(2-4)
式(1)において、理論焼結密度は、粉末の組成によって変動する。例えば、イットリア含有ジルコニアの理論焼結密度は、イットリア含有量が2mol%であれば、6.112g/cm3、3mol%であれば、6.092g/cm3、5.5mol%であれば、6.045g/cm3である。なお、前記理論焼結密度は、アルミナ濃度が0.25質量%である場合の値である。焼結密度については、アルキメデス法にて計測することができる。より詳細には実施例に記載の方法による。着色剤を添加した場合は、アルミナ添加と同様に計算する。
以下、ジルコニア粉末の製造方法の一例について説明する。ただし、本発明のジルコニア粉末の製造方法は、以下の例示に限定されない。
塩基性硫酸ジルコニウムとイットリアゾル溶液とを混合する工程Aと、
前記工程Aの後、塩基を混合する工程Bとを有する。
本実施形態に係るジルコニア粉末の製造方法においては、まず、塩基性硫酸ジルコニウムとイットリアゾル溶液とを混合する(工程A)。
前記工程Aの後、前記混合液に塩基を混合する(工程B)。これにより、沈殿物(水酸化ジルコニウム)が生成される。
以下、ジルコニア焼結体の製造方法の一例について説明する。ただし、本発明のジルコニア焼結体の製造方法は、以下の例示に限定されない。
前記ジルコニア粉末を、成型圧0.7t/cm2以上0.9t/cm2以下で成型し、成型体を得る工程Xと、
前記工程Xの後、前記成型体を1350℃以上1550℃以下、1時間以上10時間以下の条件で焼結する工程Yとを有する。
本実施形態に係るジルコニア焼結体の製造方法においては、まず、前記ジルコニア粉末を、成型圧0.7t/cm2以上0.9t/cm2以下で成型し、成型体を得る(工程X)。前記成型圧は、0.75t/cm2以上0.9t/cm2以下が好ましく、0.75t/cm2以上0.85t/cm2以下がより好ましい。
前記工程Xの後、前記成型体を1300℃以上1500℃以下1時間以上5時間以下の条件で焼結する(工程Y)。これにより、本実施形態に係るジルコニア焼結体が得られる。
前記焼結時の保持時間は、1時間以上5時間以下が好ましく、2時間以上4時間以下がより好ましく、2時間以上3時間以下がさらに好ましい。焼結時の雰囲気は、大気中又は酸化性雰囲気中とすることができる。
本実施形態に係るジルコニア焼結体は、前記ジルコニア焼結体の製造方法により、好適に製造することができる。
前記ジルコニア焼結体は、結晶相に含まれる単斜晶相率が1%以上3%以下、正方晶相率が77%以上94%以下、立方晶相率が5%以上20%以下となるため、イットリアの分散状態が特定状態となっており、高強度である。
前記ジルコニア焼結体に含まれる結晶相の各相率は、前記ジルコニア粉末に含まれる結晶相の各相率と同様にして求められる値である。
前記3点曲げ強度の測定方法の詳細は、実施例に記載の方法による。
ジルコニア焼結体を黒系に着色する場合、Fe2O3を0.4~1.0質量%、CoOを0.9~1.5質量%、Cr2O3を1.0~1.6質量%、TiO2を0.5~0.9質量%含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が4以上8以下であり、a*が-2以上2以下であり、b*が-3以上1以下であることが好ましい。
前記Fe2O3の含有量は、0.5~0.9質量%がより好ましく、0.6~0.8質量%がさらに好ましい。
前記CoOの含有量は、1.0~1.4質量%がより好ましく、1.1~1.3質量%がさらに好ましい。
前記Cr2O3の含有量は、1.1~1.5質量%がより好ましく、1.2~1.4質量%がさらに好ましい。
前記TiO2の含有量は、0.55~0.85質量%がより好ましく、0.6~0.8質量%がさらに好ましい。
前記L*は、4.5以上7以下がより好ましく、5以上6.5以下がさらに好ましい。
前記a*は、-1.5以上1以下がより好ましく、-1以上0以下がさらに好ましい。
前記b*は、-2以上0以下がより好ましく、-1.5以上-0.5以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を異なる系統の黒系に着色する場合、CoOを0.9~1.5質量%、Cr2O3を1.0~1.6質量%、MnO2を0.8~1.4質量%を含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が6以上12以下であり、a*が-4以上0以下であり、b*が-3以上1以下であることが好ましい。
前記CoOの含有量は、1.0~1.4質量%がより好ましく、1.1~1.3質量%がさらに好ましい。
前記Cr2O3の含有量は、1.1~1.5質量%がより好ましく、1.2~1.4質量%がさらに好ましい。
前記MnO2の含有量は、0.9~1.3質量%がより好ましく、1.0~1.2質量%がさらに好ましい。
前記L*は、7以上11以下がより好ましく、8以上9以下がさらに好ましい。
前記a*は、-3.5以上-0.5以下がより好ましく、-2以上-1以下がさらに好ましい。
前記b*は、-2以上0以下がより好ましく、-1.5以上-0.5以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を異なる系統の黒系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下の条件下では、MnO2を0.2~0.5質量%を含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が6以上18以下であり、a*が0以上6以下であり、b*が-5以上1以下であることが好ましい。
前記MnO2の含有量は、0.25~0.45質量%がより好ましく、0.3~0.4質量%がさらに好ましい。
前記L*は、8以上16以下がより好ましく、10以上14以下がさらに好ましい。
前記a*は、1以上5以下がより好ましく、2以上4以下がさらに好ましい。
前記b*は、-4以上0以下がより好ましく、-3以上-1以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を白系に着色する場合、ZnOを0.15~0.35質量%含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が85以上91以下であり、a*が-2以上2以下であり、b*が-1以上3以下であることが好ましい。
前記ZnOの含有量は、0.2~0.3質量%がより好ましく、0.22~0.28質量%がさらに好ましい。
前記L*は、86以上90以下がより好ましく、87以上89以下がさらに好ましい。
前記a*は、-1.5以上1以下がより好ましく、-1以上0以下がさらに好ましい。
前記b*は、0以上2.5以下がより好ましく、1以上2以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を灰色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%未満の条件下(アルミナを実質的に含有しない条件下)では、MnO2を0.03~0.06質量%含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が33以上39以下であり、a*が2以上8以下であり、b*が-3以上3以下であることが好ましい。
前記MnO2の含有量は、0.035~0.055質量%がより好ましく、0.04~0.05質量%がさらに好ましい。
前記L*は、34以上38以下がより好ましく、35以上37以下がさらに好ましい。
前記a*は、3以上7以下がより好ましく、4以上6以下がさらに好ましい。
前記b*は、-2以上2以下がより好ましく、-1以上1以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を灰色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下の条件下では、MnO2を0.02~0.05質量%含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が36以上42以下であり、a*が1以上7以下であり、b*が-4以上2以下であることが好ましい。
前記MnO2の含有量は、0.025~0.045質量%がより好ましく、0.03~0.04質量%がさらに好ましい。
前記L*は、37以上41以下がより好ましく、38以上40以下がさらに好ましい。
前記a*は、2以上6以下がより好ましく、3以上5以下がさらに好ましい。
前記b*は、-3以上1以下がより好ましく、-2以上0以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を異なる系統の灰色系に着色する場合、Cr2O3を0.02~0.1質量%含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が35以上47以下であり、a*が0以上6以下であり、b*が5以上15以下であることが好ましい。
前記Cr2O3の含有量は、0.04~0.08質量%がより好ましく、0.05~0.07質量%がさらに好ましい。
前記L*は、37以上45以下がより好ましく、39以上43以下がさらに好ましい。
前記a*は、1以上5以下がより好ましく、2以上4以下がさらに好ましい。
前記b*は、7以上13以下がより好ましく、9以上12以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を茶色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下の条件下では、Fe2O3を0.12~0.23質量%含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が60以上70以下であり、a*が3以上9以下であり、b*が23以上33以下であることが好ましい。
前記Fe2O3の含有量は、0.14~0.21質量%がより好ましく、0.16~0.2質量%がさらに好ましい。
前記L*は、62以上68以下がより好ましく、63以上67以下がさらに好ましい。
前記a*は、4以上8以下がより好ましく、5以上7以下がさらに好ましい。
前記b*は、25以上31以下がより好ましく、26以上30以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を茶色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%未満の条件下(アルミナを実質的に含有しない条件下)では、Fe2O3を0.12~0.23質量%含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が46以上56以下であり、a*が7以上13以下であり、b*が23以上33以下であることが好ましい。
前記Fe2O3の含有量は、0.14~0.21質量%がより好ましく、0.16~0.2質量%がさらに好ましい。
前記L*は、47以上55以下がより好ましく、49以上53以下がさらに好ましい。
前記a*は、8以上12以下がより好ましく、9以上11.5以下がさらに好ましい。
前記b*は、25以上31以下がより好ましく、27以上30以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を第1の茶色よりも深い色合いの茶色系に着色する場合、アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下の条件下では、Fe2O3を0.23~0.40質量%含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が49以上59以下であり、a*が6以上12以下であり、b*が25以上35以下であることが好ましい。
前記Fe2O3の含有量は、0.25~0.35質量%がより好ましく、0.28~0.32質量%がさらに好ましい。
前記L*は、51以上57以下がより好ましく、52以上56以下がさらに好ましい。
前記a*は、7以上11以下がより好ましく、8以上10.5以下がさらに好ましい。
前記b*は、27以上33以下がより好ましく、28以上32以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
ジルコニア焼結体を異なる系統の青系に着色する場合、アルミナの含有量が1質量%以上3質量%以下の条件下では、CoOを0.3~1.0質量%を含み、L*a*b*表色系で規定されるL*が27以上39以下であり、a*が-5以上2以下であり、b*が-45以上-33以下であることが好ましい。
前記CoOの含有量は、0.4~0.8質量%がより好ましく、0.5~0.7質量%がさらに好ましい。
前記L*は、29以上37以下がより好ましく、31以上36以下がさらに好ましい。
前記a*は、-4以上1以下がより好ましく、-3以上0以下がさらに好ましい。
前記b*は、-42以上-35以下がより好ましく、-41以上-37以下がさらに好ましい。
前記酸化物を前記範囲内で含むと、L*a*b*表色系で規定されるL*、a*、b*を前記数値範囲内とし易く、好ましい発色となる。
<式(X)>
([酸化ハフニウムの質量]/([酸化ジルコニウムの質量]+[酸化ハフニウムの質量]))×100(%)
(実施例1)
塩基性硫酸ジルコニウム(酸化ジルコニウムとして100g含有)を水1000g中に分散し、塩基性硫酸ジルコニウムスラリーとした。また、濃度5%のイットリアゾル溶液(第一稀元素化学工業株式会社製、イットリアゾルの平均粒子径:30nm)をジルコニアに対して3mol%となるように計り取った。なお、イットリアゾルの平均粒子径は、ゼータサイザーナノZS(スペクトリス(株)製)により求めた値である。具体的には、下記の通りである。
機種:ゼータサイザーナノZS(スペクトリス(株)製)
測定濃度:金属酸化物換算で30%
測定温度:25℃
散乱角度:173°
焼成温度を1200℃に変更したこと以外は実施例1と同様の方法で実施例2に係るジルコニア粉末を得た。
焼成温度を1170℃に変更し、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は実施例1と同様の方法で実施例3に係るジルコニア粉末を得た。
アルミナ粉末添加量を0.1質量%に変更したこと以外は実施例1と同様の方法で実施例4に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して2.6mol%に変更したこと、アルミナ粉末の添加の際に、さらに、着色剤としてFe2O3粉末を0.7質量%、CoO粉末を1.2質量%、Cr2O3粉末を1.3質量%、TiO2粉末を0.7質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例5に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して2.6mol%に変更したこと、アルミナ粉末の添加量を0.70質量%に変更したこと、アルミナ粉末の添加の際に、さらに、着色剤としてCoO粉末を1.2質量%、Cr2O3粉末を1.3質量%、MnO2粉末を1.1質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例6に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して2.6mol%に変更したこと、アルミナ粉末の添加の際に、さらに、着色剤としてZnO粉末を0.25質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例7に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して3.2mol%に変更したこと、アルミナ粉末添加量を0.1質量%に変更したこと、さらに、着色剤としてCr2O3粉末を0.05質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例8に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して3.2mol%に変更したこと、及び、アルミナ粉末を添加しない代わりに、着色剤としてMnO2粉末を0.045質量%加えたこと以外は、実施例1と同様にして、実施例9に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して3.2mol%に変更したこと、アルミナ粉末の添加量を0.10質量%に変更したこと、アルミナ粉末の添加の際に、さらに、着色剤としてMnO2粉末を0.035質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例10に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して3.2mol%に変更したこと、アルミナ粉末の添加量を0.10質量%に変更したこと、アルミナ粉末の添加の際に、さらに、着色剤としてMnO2粉末を0.32質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例11に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して3.2mol%に変更したこと、及び、アルミナ粉末の添加の際に、さらに、着色剤としてFe2O3粉末を0.18質量%加えたこと以外は、実施例1と同様にして、実施例12に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して3.2mol%に変更したこと、アルミナ粉末の添加量を0.10質量%に変更したこと、アルミナ粉末の添加の際に、さらに、着色剤としてFe2O3粉末を0.18質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例13に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して3.2mol%に変更したこと、及び、アルミナ粉末を添加しない代わりに、着色剤としてFe2O3粉末を0.18質量%加えたこと以外は、実施例1と同様にして、実施例14に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して3.2mol%に変更したこと、アルミナ粉末の添加の際に、さらに、着色剤としてFe2O3粉末を0.3質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例15に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の添加量をジルコニアに対して2.6mol%に変更したこと、アルミナ粉末の添加量を1.85質量%に変更したこと、さらに、着色剤としてCoO粉末を0.6質量%加えたこと、焼成温度を1170℃に変更したこと、及び、ボールミル粉砕時間を40時間に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、実施例16に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の滴下時間を1分間に変更したこと以外は実施例1と同様の方法で比較例1に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の代わりに、同濃度の塩化イットリウム溶液を用いたこと以外は実施例1と同様の方法で比較例2に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液の代わりに、イットリア量として同量のイットリア粉末を用いたこと以外は実施例1と同様の方法で比較例3に係るジルコニア粉末を得た。
イットリアゾル溶液を平均粒径が3nmのイットリアゾル溶液に変更したこと以外は実施例4と同様の方法で比較例4に係るジルコニア粉末を得た。
実施例、比較例のジルコニア粉末の組成(酸化物換算)を、ICP-AES(「ULTIMA-2」HORIBA製)を用いて分析した。表1に示す。
実施例、比較例のジルコニア粉末について、X線回折装置(「RINT2500」リガク製)を用い、X線回折スペクトルを得た。測定条件は下記の通りとした。
<測定条件>
測定装置:X線回折装置(リガク製、RINT2500)
線源:CuKα線源
管電圧:50kV
管電流:300mA
走査速度:2θ=26~36°:4°/分
2θ=72~76°:1°/分
単斜晶相率(%)=(Im(111)+Im(11-1))/(Im(111)+Im(11-1)+It(101)+Ic(111))×100
正方晶相率(%)=(100%-単斜晶相(%))×((It(004)+It(220)/(It(004)+It(220)+Ic(004))×100
立方晶相率(%)=(100%-単斜晶相(%))×((Ic(004)/(It(004)+It(220)+Ic(004))×100
ここで、Im(111)は単斜晶相の(111)の回折強度、Im(11-1)は単斜晶相の(11-1)の回折強度である。
It(101)は正方晶相の(101)の回折強度、It(220)は正方晶相の(220)の回折強度、It(004)は正方晶相の(004)の回折強度である。
Ic(004)は立方晶相の(004)の回折強度、Ic(111)は立方晶相の(111)の回折強度である。
ジルコニアの単斜晶相と、正方晶相及び立方晶相との判別はXRDスペクトルの2θ=26~36°付近で行った。正方晶相と立方晶相との判別はXRDスペクトルの2θ=72~76°付近で行った。立方晶相は安定化剤の添加量や製法によって歪むことがあり、ピーク位置がシフトする場合があるが、本実施例では正方晶相の(004)と(220)の間のピークを立方晶相のピークと捉え算出した。結果を表1に示す。
実施例、比較例のジルコニア粉末の平均粒子径を、レーザー回折式粒子径分布測定装置「SALD-2000」(島津製作所社製)を用いて測定した。より詳細には、サンプル0.15gと40mlの0.2%ヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液とを50mlビーカーに投入し、卓上超音波洗浄機「W-113」(本多電子株式会社製)で5分間分散した後、装置(レーザー回折式粒子径分布測定装置(「SALD-2000」島津製作所社製))に投入して測定した。結果を表1に示す。
実施例、比較例のジルコニア粉末の比表面積を、比表面積計(「マックソーブ」マウンテック製)を用いてBET法にて測定した。結果を表1に示す。
実施例、比較例のジルコニア粉末を、成型圧0.8t/cm2で成型した。その後、常圧(1気圧)下、1450℃2時間の条件で焼結した。得られた焼結体の結晶相比率を、上記「結晶相の同定」と同様にして求めた。結果を表1に示す。
実施例、比較例のジルコニア粉末を、成型圧0.8t/cm2で成型した。その後、常圧(1気圧)下、1450℃2時間の条件で焼結した。得られた焼結体の3点曲げ強度を、JIS R 1601の3点曲げ強さに準拠して測定した。結果を表1に示す。
実施例、比較例のジルコニア粉末を、成型圧0.8t/cm2で成型した。その後、常圧(1気圧)下、1450℃2時間の条件で焼結した。その後、得られた焼結体の相対焼結密度を下記式(1)に従って求めた。
相対焼結密度(%)=(焼結密度/理論焼結密度)×100・・・(1)
ここで、理論焼結密度(ρ0とする)は、下記式(2-1)によって算出される値である。
ρ0=100/[(Y/3.987)+(100-Y)/ρz]・・・(2-1)
ただし、ρzは、下記式(2-2)によって算出される値である。
ρz=[124.25(100-X)+225.81X]/[150.5(100+X)A2C]・・・(2-2)
ここで、X及びYはそれぞれ、イットリア濃度(mol%)及びアルミナ濃度(質量%)である。また、A及びCはそれぞれ、下記式(2-3)及び(2-4)によって算出される値である。
A=0.5080+0.06980X/(100+X)・・・(2-3)
C=0.5195-0.06180X/(100+X)・・・(2-4)
式(1)において、理論焼結密度は、粉末の組成によって変動する。本実施例では、3mol%であるので6.092g/cm3である。なお、この理論焼結密度は、アルミナ量0.25%を加味している。焼結密度は、アルキメデス法にて計測した。
着色剤を添加した場合は、アルミナ添加と同様に計算した。
実施例5~13のジルコニア粉末を、成型圧0.8t/cm2で成型した。その後、常圧(1気圧)下、1450℃2時間の条件で焼結した。得られた焼結体の色調を、色彩色差計(商品名:CM-3500d、コニカミノルタ社製)を用いて測定した。なお、実施例5~13以外の実施例、比較例は、着色剤を添加していないため、色調を測定していない。結果を表1に示す。
実施例1のジルコニア粉末を、成型圧0.5t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結し、参考例1の焼結体を得た。
参考例1の焼結体の結晶相を同定した。また、3点曲げ強度、相対焼結密度を測定した。
結晶相の同定方法、3点曲げ強度の測定方法、相対焼結密度の求め方については、上記と同様とした。結果を表1に示す。
Claims (29)
- イットリアを2.5mol%以上3.5mol%以下含み、
比表面積が5m2/g以上15m2/g以下であり、
平均粒子径が0.3~0.8μm(ただし、0.42μm未満を除く)であり、
結晶相に含まれる単斜晶相率が20%以上40%以下であり、正方晶相率が60%以上80%以下であり、
成型圧0.8t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結した焼結体の結晶相に含まれる単斜晶相率が1%以上3%以下、正方晶相率が77%以上94%以下、立方晶相率が5%以上20%以下となることを特徴とするジルコニア粉末。 - 成型圧0.8t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結した焼結体の3点曲げ強度が1200MPa以上となることを特徴とする請求項1に記載のジルコニア粉末。
- 成型圧0.8t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結した焼結体の3点曲げ強度が1300MPa以上となることを特徴とする請求項1に記載のジルコニア粉末。
- 成型圧0.8t/cm2で成型した後、1450℃2時間の条件で焼結した焼結体の3点曲げ強度が1400MPa以上となることを特徴とする請求項1に記載のジルコニア粉末。
- Fe、V、Er、Mn、Co、Cr、Tb、Zn、及び、Tiからなる群より選ばれる1種以上を含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。
- 着色剤として、Fe2O3を0.4~1.0質量%、CoOを0.9~1.5質量%、Cr2O3を1.0~1.6質量%、TiO2を0.5~0.9質量%含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。
- 着色剤として、CoOを0.9~1.5質量%、Cr2O3を1.0~1.6質量%、MnO2を0.8~1.4質量%を含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。
- 着色剤として、ZnOを0.15~0.35質量%含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。
- 着色剤として、Cr2O3を0.02~0.1質量%含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。
- アルミナの含有量が0.005質量%未満であり、
着色剤として、MnO2を0.03~0.06質量%を含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。 - アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下であり、
着色剤として、MnO2を0.02~0.05質量%を含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。 - アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下であり、
着色剤として、MnO2を0.2~0.5質量%含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。 - アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下であり、
着色剤として、Fe2O3を0.12~0.40質量%含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。 - アルミナの含有量が0.005質量%未満であり、
着色剤として、Fe2O3を0.12~0.23質量%含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。 - アルミナの含有量が1質量%以上3質量%以下であり、
着色剤として、CoOを0.3~1.0質量%含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載のジルコニア粉末。 - 請求項1~15のいずれか1に記載のジルコニア粉末の製造方法であって、
塩基性硫酸ジルコニウムとイットリアゾル溶液とを混合する工程Aと、
前記工程Aの後、塩基を混合する工程Bとを有することを特徴とするジルコニア粉末の製造方法。 - 請求項1~15のいずれか1に記載のジルコニア粉末を、成型圧0.7t/cm2以上0.9t/cm2以下で成型し、成型体を得る工程Xと、
前記工程Xの後、前記成型体を1300℃以上1500℃以下、1時間以上5時間以下の条件で焼結する工程Yとを有することを特徴とするジルコニア焼結体の製造方法。 - 得られるジルコニア焼結体の3点曲げ強度が1200MPa以上となることを特徴とする請求項17に記載のジルコニア焼結体の製造方法。
- 結晶相に含まれる単斜晶相率が1%以上2.5%以下、正方晶相率が77%以上90.8%以下、立方晶相率が5%以上20%以下であり、
Fe、V、Er、Mn、Co、Cr、Tb、Zn、及び、Tiからなる群より選ばれる1種以上を含むことを特徴とするジルコニア焼結体。 - Fe2O3を0.4~1.0質量%、CoOを0.9~1.5質量%、Cr2O3を1.0~1.6質量%、TiO2を0.5~0.9質量%含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が4以上8以下であり、a*が-2以上2以下であり、b*が-3以上1以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - CoOを0.9~1.5質量%、Cr2O3を1.0~1.6質量%、MnO2を0.8~1.4質量%を含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が6以上12以下であり、a*が-4以上0以下であり、b*が-3以上1以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - ZnOを0.15~0.35質量%含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が85以上91以下であり、a*が-2以上2以下であり、b*が-1以上3以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - Cr2O3を0.02~0.1質量%含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が35以上47以下であり、a*が0以上6以下であり、b*が5以上15以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - アルミナの含有量が0.005質量%未満であり、
MnO2を0.03~0.06質量%を含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が33以上39以下であり、a*が2以上8以下であり、b*が-3以上3以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下であり、
MnO2を0.02~0.05質量%を含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が36以上42以下であり、a*が1以上7以下であり、b*が-4以上2以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下であり、
MnO2を0.2~0.5質量%を含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が6以上18以下であり、a*が0以上6以下であり、b*が-5以上1以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - アルミナの含有量が0.005質量%以上2質量%以下であり、
Fe2O3を0.12~0.40質量%含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が49以上70以下であり、a*が3以上12以下であり、b*が23以上35以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - アルミナの含有量が0.005質量%未満であり、
Fe2O3を0.12~0.23質量%含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が46以上56以下であり、a*が7以上13以下であり、b*が23以上33以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。 - アルミナの含有量が1質量%以上3質量%以下であり、
CoOを0.3~1.0質量%含み、
L*a*b*表色系で規定されるL*が27以上39以下であり、a*が-5以上2以下であり、b*が-45以上-33以下であることを特徴とする請求項19に記載のジルコニア焼結体。
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