JPH04286637A - 白金族または白金族合金をめっきした微細多孔質フッ素樹脂材およびその製造法 - Google Patents
白金族または白金族合金をめっきした微細多孔質フッ素樹脂材およびその製造法Info
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
をめっきした微細多孔質ポリテトラフルオロエチレン材
に関するものである。
は各種化学品に対して不活性であり、又絶縁性が高いの
で、各種工業、医学、電子技術、濾過技術などに広く利
用されており、このものに電気伝導性被膜を形成するこ
とについては種々に検討がなされている。
する1つの有力な方法としてめっきがあげられるが、ポ
リテトラフルオロエチレンは高度の撥水性を有し、しか
も離型性が非常に高いので、一般的な金属めっき技術に
より金属化することが困難であり、仮にめっきしたとし
ても金属被膜が不充分且つ不均一で且つ不安定なものと
ならざるを得ない。特に多孔質化構造の内部表面を金属
化することが困難であって、この傾向は多孔質組織の開
口部寸法が10μm 以下のように小さくなると著しい
。
表昭60−500905には微細多孔質ポリテトラフル
オロエチレンを水溶性活性剤に浸し、膜が完全に充填さ
れた状態を液体と液体との置換によって維持しつつめっ
きするもので、微細多孔質材中の空孔に無電解めっき溶
液が入り込み、その表面および微細多孔質組織内にもめ
っきを行うことが提案されている。
おいて使用される電極材料などとして好ましい特性を発
揮し、又センサー、電磁シールド材、触媒材、プリント
基板、アンテナなどの送受信機器材の如きにおいても有
利な性能が得られる。
オロエチレン材は前記のように耐薬品性、卓越した絶縁
性を有すると共にその多孔組織によって充分なフレキシ
ブル性を備え、しかも強靭であって、このような基材に
対して白金族または白金族合金をめっきするならば上記
各特性に加えて電気化学などに関して白金族または白金
族合金による特性が具備され、特に単位容積ないし単位
面積当りの接触面積を著しく増大し、前記フレキシブル
性などと相俟って有利な機器ないし装置の設計製作をな
し、卓越した作用を得しめることが可能となる。
るめっき技術は有用と言えるが、該技術は水溶性活性剤
で微細多孔質ポリテトラフルオロエチレン材を親水化さ
せることが必要で、この水溶性活性剤は水溶液に溶出す
ることから一度水溶液に浸しても引き上げると親水性が
大きく低下する。従って親水化後は液体と液体との置換
を行い、めっきを行うことが必要であった。
、置換のため時間、浸度、圧力等を制御する必要があり
、一般に無電解めっき工程は水溶液に何度も浸す工程と
なるので煩雑な置換を繰返して行うこととなり、非常な
工数を必要とし、又制御にも困難性が高い。
物を強酸性塩化スズ(II)の水溶液に浸してSn2+
を表面に吸着させた後水洗し、次いで強酸性塩化パラジ
ウム溶液に浸し、被めっき物の表面に微量のパラジウム
を析出させ、活性化させる。ところがこの場合に1回の
工程では活性化するのに充分なパラジウムを析出させる
ことが難しく、実際上はそうした工程を数回繰返すこと
が必要で、工程が多段化せざるを得ない欠点がある。特
にフィルム状基体を活性化する場合には活性化が不均一
となり易い。
に形成されるのは、上記公報の実施例に記載してあるニ
ッケルと銅、コバルトのみである。一方、白金族または
白金族合金においては、白金族イオンの還元が他金属の
場合に比べて速やかに進むため、めっき浴の安定性が悪
く、被めっき物のみに選択的に白金を析出させることが
困難、等の理由により、めっきが著しく困難である。更
に、多孔質組織の内部表面のおけるめっきは至難であり
、めっきしても析出が適切に得られず、しかも不安定で
あって有効な強度を得ることができない。
実情に鑑み検討を重ねて創案されたものであって、前記
したような多孔質ポリテトラフルオロエチレン材に対し
、特にその多孔質組織内においても安定且つ強固な白金
族または白金族合金のめっきが形成された新規な材料お
よびその好ましい製造法を確立することに成功したもの
であって、以下の如くである。
の微細孔を有する多孔質フッ素樹脂材料において、少な
くとも該材料の微孔内に陽イオン交換樹脂を介して白金
族元素の金属膜を形成させたことを特徴とする白金族ま
たは白金族合金をめっきした微細多孔質フッ素樹脂材。
も一方の表面下における内部が電気伝導性を有すること
を特徴とした請求項1に記載の白金族または白金族合金
めっきした微細多孔質フッ素樹脂材。
ッ素樹脂材に陽イオン交換樹脂を付着させ、次いで白金
族または白金族合金による化学めっきを行うことを特徴
とする白金族または白金族合金をめっきした微細多孔質
フッ素樹脂材の製造法。
エチレン材は耐薬品性、絶縁性、フレキシブル性を共に
得しめる。
チレン材の少くともめっきを必要とする厚さ範囲内にお
ける多孔質細孔組織の実質的全般に陽イオン交換樹脂層
を形成させた親水性多孔質組織とすることにより耐久性
があり、親水性で、しかも水による溶出を生じない状態
を形成し、従って該基材を水溶液に浸した場合にその微
細多孔質組織の内部まで水溶液が適切に滲入する。また
水による溶出が起らないため、めっき浴に入れ、あるい
は水洗等を繰返しても親水性の低下がない。
点からフッ素樹脂のスルホン酸基またはカルボン酸基を
有するものが好ましく、ポリテトラフルオロエチレン材
の有している化学的不活性な特長を変化させることのな
いものが適切である。
する付着量は一般的に0.05〜100mg/m2、好
ましくは5〜20mg/m2であって、このような陽イ
オン交換樹脂層上に白金族または白金族合金が析出付着
せしめられることにより略均一で安定且つ強度的に優れ
ためっきが形成さる。又撥水性の高い、しかも微細孔組
織であるに拘わらず基体の表面のみならずその内部、即
ち厚さ方向においても同様に均一で安定した層着状態が
形成されたものとされる。
覆着された多孔質ポリテトラフルオロエチレン材は前記
した耐薬品性、絶縁性、フレキシブル性および強度など
の特性に加えて単位容積ないし面積当りの接触面積が著
しく大きい白金族または白金族合金部体として得られ、
電気化学的その他の利用ないし設計上卓越した有利性が
発揮される。
たものは具体的な製造に当って親水化することが好まし
く、このためメタノール等の有機溶剤に浸し、次いで蒸
留水中に浸して有機溶剤と水との置換を10分以上、好
ましくは1時間以上行うことにより、更にはこの状態で
煮沸し水になじませることにより親水性とされる。この
親水化により水による溶出が起らず、水溶液に浸した場
合に水溶液が微細多孔組織内に充分に滲入する。
脂付着多孔質材は親水状態を殊更に管理することなして
めっきせしめ、該多孔質材に対する白金族または白金族
合金の覆着は陽イオン交換機能を有効に使用することを
特徴として無電解めっき法で適切に実施される。代表的
に白金めっきする例は以下の如きで適宜に実施せしめる
。 1) 白金アンミンイオン錯体を、前記多孔質材に付
着した陽イオン交換樹脂の交換基に対しイオン交換反応
で置換。 2) 水素化ホウ素ナトリウム水溶液(還元剤)に前
記多孔質材を浸し、少量の白金を析出させ、めっき核を
つくる。 3) 塩化白金酸と、塩酸ヒドラジン(還元剤)で形
成された白金めっき浴に前記多孔質体を浸し、めっき核
部分に選択的に白金を析出成長させる。
陽イオン交換樹脂に接触させることによりその殆んどの
量の錯体を陽イオン交換樹脂にイオン交換吸着させるこ
とができる。従って、1回の活性化工程で、基体を慣性
化するのに十分な金属を析出させることができ、かつ析
出する該金属の量を正確にかつ均一に制御することがで
きる。
の厚さ、陽イオン交換樹脂のコーティング方法、各種水
溶液の浸漬方法を制御することにより、シート状の部材
の場合は、 1. シートの両面及びシートの厚さ方向全面に沿っ
ていずれも導電性を有する両面めっき、 2. シートの両面のみが導電性を有する両面めっき
、3. シートの片面のみが導電性を有する片面めっ
き、の各種めっきを行うことができる。
ン材のチューブ状部材に対しては、 1. チューブの表面、内面およびチューブの厚さ方
向全面に沿っていずれも導電性を有する両面めっき、2
. チューブの表面、内面に沿ってのみ、いずれも導
電性を有する両面めっき、 3. チューブの表面に沿ってのみ、導電性を有する
片面めっき、 4. チューブの内面に沿ってのみ、導電性を有する
片面めっき、の各種めっきを行うことができる。
孔質構造が延伸の如きで形成された微細繊維およびその
結節部を囲んで形成されるめっき厚は、一般的に10Å
から1μm 、好ましくは500Åから1μm である
。
オロエチレンの表面に白金族または白金族合金が被着さ
れているために、電気化学で使用される電極に最適なも
のが提供でき、また微細多孔質を有しているために実際
の表面積が非常に大きく、従って反応面積を広くとれる
。更に、たとえば白金板電極等と異なり、部材がフレキ
シブルで強靭なので、電極を自由な形状にすることがで
き、従ってこの電極を使用した場合、電解槽等を小型化
することができる、等の特長が得られ、また、高価な白
金族または白金族合金の使用量が少なくなることは前述
の如くである。
フルオロエチレン材をラミネートしたものは、ガス拡散
電極として最適なものが提供できる。即ちこのガス拡散
電極とは一般に多孔性の電極で、その片面が電解質に接
し、他面が反応ガスに接しており、ガス拡散電極の内部
では、電極と、反応ガスと、電解質の三相界面を形成す
る必要があり、さらに、耐薬品性、耐食性があって、電
解質の反応ガス側への漏出、または反応ガスの電解質側
へのバブリングを発生させない等の厳しい条件をすべて
満足する必要があり、今日にいたっても理想的なガス拡
散電極の設計は確立されていないが、上記のようにした
ラミネート材は、白金族または白金族合金めっき微細多
孔質ポリテトラフルオロエチレン材面を電解質側に設置
し、微細多孔質ポリテトラフルオロエチレン材面をガス
側に設置することにより、このような必要条件を全て満
足させることができ、理想的なガス拡散電極を提供する
。
場合は、上記の構成に限るものではない。又この発明は
シート、チューブに限定されるものではない。微細多孔
質ポリテトラフルオロエチレン材の形状を棒、ヤーン、
球等としたものも被覆でき、微細多孔質ポリテトラフル
オロエチレン材絶縁電気ワイヤおよびケーブルも金属被
覆することができる。さらに、電気めっき、無電解めっ
きをこの発明の部材の上にさらに施すことにより、金属
被覆を層状にすることができる。
ことは明かで、さらに複合めっきで構成されるものであ
ってもよい。複合めっきとは、ニッケルや銅などのメタ
ルベース中に酸化物、窒化物、炭化物等の微粉末を均一
に分散させるめっき法である。また、この活性化の方法
は、微細多孔質ポリテトラフルオロエチレン材以外の非
金属、たとえば一般のプラスチックに対しても、もちろ
ん行うことができ、この場合、活性化された非金属をニ
ッケルめっき槽等に浸すことにより、ニッケル等のめっ
きを施すことができる。
ルオロエチレンとしては特公昭56−46778や特公
昭56−17216などに示された手法により延伸処理
して得られたフィルム材またはチューブ材の如きであっ
て、その空孔率は25〜98%、孔径は0.005〜1
00μm のものが広く採用され、このものに0.01
〜20g/m2、好ましくは0.5〜3g/m2の陽イ
オン交換樹脂を付着せしめ、めっきして得られる製品の
空孔率は5〜95%、その多孔組織における孔径は0.
001〜100μm となる。
て測定した結果は1×10−4〜∞Ωの多様な結果が得
られ、ガーレ数はASTM D726−58で10〜
∞である。白金族または白金族合金の密着強度について
JIS Z1522による試験用テープを用い、めっ
き面に貼り付け、指で強く押しつけてからテープの端を
持ちめっき面に垂直になるように強く剥離する試験結果
においてテープ粘着面にめっき層の付着のないものとな
る。
と共に示すと、以下の如くであるが、本発明によるもの
はこのような具体例によってその範囲を限定されるもの
でないことは当然である。
の多孔質フッ素樹脂フィルム(ポリテトラフルオロエ
チレンフィルム、直径50mmの円)をアセトンに5分
間浸して脱離洗浄する。次いでテトラフルオロエチレン
とスルホニルフロライドビニルエーテルの共重合体であ
るデュポン社の陽イオン交換樹脂−Nafion(商品
名)のアルコール溶液を、エタノールで濃度2wt%に
した溶液に、上記フィルムを含浸させ、100℃で約1
時間加熱乾燥させ、微細多孔質ポリテトラフルオロエチ
レン材の上に該陽イオン交換樹脂を付着させた。
し、微細多孔質内部までメタノール溶液で置換した。こ
の後、蒸留水の中に約1時間浸して、該陽イオン交換樹
脂を水になじみやすくすることにより、フィルムの親水
化を行ったが、該陽イオン交換樹脂はメタノール溶液の
中においては溶出しないものであった。なお、めっき工
程の間は、濡れた状態を維持せしめ、具体的には、30
分以上連続して空気に触れさせない状態に維持し、また
、親水化後に基体の保存は、蒸留水中にて行った。
→水洗の各工程に従って行った。主要な各工程について
説明すると、以下の如くである。
アンミン錯体の水溶液に、上記親水処理を行ったフィル
ムを常温で約15分浸し、陽イオン交換樹脂に白金アン
ミン錯体イオンの全量をイオン交換吸着させた。
間浸し、陽イオン交換樹脂中にイオン交換吸着している
白金アンミン錯体イオンを還元して、少量の白金を析出
させフィルムを活性化する。
液に、塩化白金酸6水和物0.26gを加えためっき液
に、このフィルムを40℃で120分浸漬して白金めっ
きした。この時の、結節と繊維を囲むめっきの厚さは約
2000Åで、白金の析出量は、2mg/cm2 であ
った。
めっき被着状態は図1の顕微鏡写真に示す通りであって
微細なフィブリル化した多孔組織においてその表面より
50μm 前後の厚さ範囲で略均一で安定且つ強固なめ
っきが形成されていることが確認された。
ルオロエチレン材を、65℃に保った無電解金めっき浴
((株)高純度化学研究所製、K−24N)に30分浸
し、白金めっき微細多孔質ポリテトラフルオロエチレン
材の上に、金めっきをした。このときの結節と繊維を囲
む金めっきの厚さは約3000Åで、従って、白金めっ
きと金めっきの厚さの合計は、約5000Åであった。
孔質フッ素樹脂フィルムを用いてロジウムめっきを行う
。めっきの工程は実施例1と同じで、吸着、還元、成長
の各工程は以下のようにして行った。
ロジウムアンミン錯体の水溶液に上記親水処理を行った
フィルムを常温で約1時間浸し、陽イオン交換樹脂にロ
ジウムアンミン錯体イオンの全量をイオン交換吸着させ
た。
操作を行った。
溶液に塩化ロジウム3水和物0.30g を加えためっ
き液に、このフィルムを50℃で120 分浸漬して白
金めっきした。この時の結節と繊維を囲むめっきの厚さ
は約1500Åで、ロジウムの析出量は3mg/cm2
であった。
孔質フッ素樹脂フィルムを用いて白金ロジウムの合金め
っきを行った。めっきの工程は上記した実施例1と同じ
で、次の、吸着、還元、成長の工程に従って行った。
.1gとアンモニア水(28%)10ml に蒸留水を
加えて100ml にした水溶液を作成した。この水溶
液にフィルムを60℃で1時間浸した。
溶液に、塩化白金酸6水和物0.1g、塩化ロジウム3
水和物0.1gを加えためっき液に、このフィルムを6
0℃で120 分浸漬して白金とロジウムの合金めっき
をした。この時の結節と繊維を囲むめっきの厚さは約1
500Åで、白金ロジウム合金の析出量は3mg/cm
2であった。
きの出来具合を検討した。評価方法は実施例1に従って
行い、このときのイオン交換樹脂濃度と含浸回数を変化
させて実施した結果は次の表1に示す如くである。
数6回行うと微細多孔質ポリテトラフルオロエチレン材
の微細多孔質内部がほぼイオン交換樹脂で埋まる。従っ
て、含浸回数を7回以上行ってもイオン交換樹脂量は殆
ど増えない。結果的に、極限値としては100mg/m
2を超えた量を含浸させることはできない。即ち、イオ
ン交換樹脂量は一般的に100 〜0.05mg/m2
であることが知られた。
多孔質ポリテトラフルオロエチレンを基材とし、これに
白金族または白金族合金を均一且つ有効にめっきした新
規な製品を提供し、又その好ましい製造法を得しめるも
のであり、それによって電気化学において用いられる電
極材などとして反応面積が大で、フレキシブル性と強靭
性を具備することから電極を自由な形状に設定せしめ、
電解槽などの小型化を図り、又ガス拡散電極、配線基板
、アンテナなどの送受信部材や導電性濾過膜、センサー
膜、電磁シールド材、触媒材、導電性衣服、可曲性の如
きとしても理想的で卓越した性能を得しめるなどの効果
を有しており、工業的にその効果の大きい発明である。
織の平面的な顕微鏡写真である。
Claims (3)
- 【請求項1】 平均孔径が100μm 以下の多数の
微細孔を有する多孔質フッ素樹脂材料において、少なく
とも該材料の微孔内に陽イオン交換樹脂を介して白金族
元素の金属膜を形成させたことを特徴とする白金族また
は白金族合金をめっきした微細多孔質フッ素樹脂材。 - 【請求項2】 多孔質フッ素樹脂材における少くとも
一方の表面下における内部が電気伝導性を有することを
特徴とした請求項1に記載の白金族または白金族合金め
っきした微細多孔質フッ素樹脂材。 - 【請求項3】 多孔質細孔組織を形成した多孔質フッ
素樹脂材に陽イオン交換樹脂を付着させ、次いで白金族
または白金族合金による化学めっきを行うことを特徴と
する白金族または白金族合金をめっきした微細多孔質フ
ッ素樹脂材の製造法。
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