WO2012015071A1 - 高分子電解質、高分子電解質膜およびポリアリーレン系化合物 - Google Patents
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- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Definitions
- the present invention relates to a polymer electrolyte, a polymer electrolyte membrane, and a polyarylene compound.
- a polymer electrolyte fuel cell (hereinafter sometimes abbreviated as “fuel cell”) is a power generation device that utilizes an electrochemical reaction between hydrogen and oxygen, and is used as a polymer electrolyte membrane used in a fuel cell.
- Fluorine polymer electrolyte membranes and hydrocarbon polymer electrolyte membranes have attracted attention.
- a fuel cell using a fluorine-based polymer electrolyte membrane or a hydrocarbon-based polymer electrolyte membrane does not necessarily have sufficient operation stability (hereinafter referred to as “long-term stability”) when operated for a long time. It is pointed out that it is not.
- 2003-201403 discloses a sulfonated polymer, 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris (3,5- And a polyelectrolyte composition comprising an antioxidant comprising di-t-butyl-4-hydroxybenzyl) benzene and bis (2,6-di-t-butyl-4-methylphenyl) pentaerythritol diphosphite.
- a polymer electrolyte membrane is described.
- the ion conductivity is likely to be lowered due to deterioration of the polymer electrolyte membrane due to radicals.
- the power generation performance of the fuel cell itself is likely to deteriorate.
- an object of the present invention is to provide a polymer electrolyte from which a polymer electrolyte membrane realizing a fuel cell with good power generation and long-term stability is obtained, a fuel cell member using the polymer electrolyte, and excellent long-term stability.
- An object of the present invention is to provide a polyarylene-based compound that can be a useful stabilizer for a solid polymer fuel cell and the polymer electrolyte.
- the present invention provides the following [1] to [14].
- a polymer electrolyte comprising a polyarylene compound having at least one group selected from the group consisting of a group represented by the following formula (1) and a group represented by the following formula (2) .
- a 1 represents a divalent aromatic group having a 6-membered ring containing one or more atoms selected from the group consisting of a nitrogen atom and a sulfur atom.
- the divalent aromatic group is Y 01 represents a direct bond or a divalent group represented by any of the following formulas (1-1) to (1-10):
- B 1 represents a hydrogen atom, A hydroxyl group, a halogeno group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, a phosphono group, a sulfo group, a formyl group, a mercapto group, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and a substituent.
- An arylthio group an optionally substituted monoarylamino group having 3 to 20 carbon atoms, an optionally substituted diarylamino group having 6 to 40 carbon atoms, and an optionally substituted group;
- Y 02 and Y 03 are the same or different and are each a direct bond or the following Formulas (1-1) to (1-3), (1-5) (It represents a divalent group represented by any one of (1-7), (1-9) and (1-10).)
- Ar 01 represents a divalent aromatic group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- R 01 is a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted monovalent aromatic group having 3 to 20 carbon atoms.
- E represents a group represented by -S- or a group represented by -SO-.
- Y 01 and B 1 have the same meanings as above.
- Y 001 represents a direct bond, -CO-.
- a group represented by or -SO 2 - represents a group represented by .R 001 ⁇ R 006 are the same or different and a hydrogen atom, a hydroxyl group, fluoro group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, a phosphono group, a sulfo Group, a formyl group, a mercapto group, an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, an alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent.
- An optionally substituted alkylthio group having 1 to 20 carbon atoms, an optionally substituted monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms, and an optionally substituted dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms The number of carbons that may have a substituent
- Y 04 represents a direct bond or the above formulas (1-1), (1-2), (1- 5) to a divalent group represented by any one of (1-7) and (1-10), wherein R 008 to R 014 are the same or different and each represents a hydrogen atom, a hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, nitro Group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, optionally substituted carbon number 1 Have an alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, an alkylthio group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, a monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent.
- Dial group having 2 to 40 carbon atoms or a substituent May have a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms or a substituent. It has an aryl group having 3 to 20 carbon atoms, an aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, an arylthio group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent.
- An acyl group, an optionally substituted aroyl group having 4 to 21 carbon atoms, an optionally substituted arylsulfonyl group having 3 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted carbon Represents an alkylsulfonyl group of formula 1 to 20.
- B 1 has the same meaning as above.
- E represents a group represented by —S— or a group represented by —SO—.
- Y 001 represents a direct bond, a group represented by —CO— or a group represented by —SO 2 —.
- R 001 to R 006 are the same or different and each has a hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, or substituent.
- a monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms which may have a group, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, and 3 carbon atoms which may have a substituent May have up to 20 aryl groups and substituents
- Y 04 represents a direct bond or the above formula (1-1), (1-2), (1-5) to (1-7) and (1-10) represent a divalent group represented by any one of R 008 to R 014 are the same or different and each represents a hydrogen atom, A hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, a phosphono group, a sulfo group, a formyl group, a mercapto group, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and a substituent.
- a polymer electrolyte membrane comprising the polymer electrolyte according to any one of [1] to [9].
- a catalyst composition comprising the polymer electrolyte according to any one of [1] to [9] and a catalyst component.
- a membrane electrode assembly comprising at least one selected from the group consisting of the polymer electrolyte membrane according to [10] and the catalyst composition according to [11].
- a polymer electrolyte fuel cell comprising the membrane electrode assembly according to [12].
- E represents a group represented by —S— or a group represented by —SO—.
- Y 001 represents a direct bond, a group represented by —CO— or a group represented by —SO 2 —.
- R 015 to R 022 are the same or different and each has a hydrogen atom, a hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, a phosphono group, a sulfo group, a formyl group, a mercapto group, or a substituent.
- a monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms which may have a group, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, and 3 carbon atoms which may have a substituent May have up to 20 aryl groups and substituents
- R 033 represents a hydrogen atom, a hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, a nitro group, or a cyano group.
- a polyarylene compound comprising a structural unit represented by the following formula (10) and a structural unit containing at least one group selected from the group consisting of an ion exchange group and an ion exchange precursor group.
- E represents a group represented by —S— or a group represented by —SO—.
- Y 001 represents a direct bond, a group represented by —CO— or a group represented by —SO 2 —.
- R 001 to R 006 are the same or different and each has a hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, or substituent.
- r represents an integer of 1 to 4.
- Q 01 represents an ion exchange group or an ion exchange precursor group.
- R 033 represents a hydrogen atom, a hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, a nitro group, or a cyano group.
- the polymer electrolyte of the present invention contains a polyarylene compound having one or more groups selected from the group consisting of a group represented by the following formula (1) and a group represented by the following formula (2).
- a 1 Represents a divalent aromatic group having a 6-membered ring containing one or more atoms selected from the group consisting of a nitrogen atom and a sulfur atom.
- the divalent aromatic group may have a substituent.
- Y 01 Represents a direct bond or a divalent group represented by any of the following formulas (1-1) to (1-10).
- B 1 Is a hydrogen atom, a hydroxyl group, a halogeno group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, a phosphono group, a sulfo group, a formyl group, a mercapto group, or an optionally substituted alkyl having 1 to 20 carbon atoms.
- an alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent an alkylthio group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and 1 carbon atom which may have a substituent Having a monoalkylamino group having 20 to 20 carbon atoms, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, an aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent
- An arylamino group, an optionally substituted acyl group having 2 to 21 carbon atoms, an optionally substituted aroyl group having 4 to 21 carbon atoms, and an optionally substituted carbon It represents an arylsulfonyl group having 3 to 20 carbon atoms or an alkylsulfonyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- a 1 Is A in the above formula (1). 1 It is synonymous with.
- Y 02 And Y 03 Are the same or different and are each a direct bond or any one of the following formulas (1-1) to (1-3), (1-5) to (1-7), (1-9) and (1-10) Represents the divalent group shown.
- Ar 01 represents a divalent aromatic group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- R 01 represents a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted monovalent aromatic group having 3 to 20 carbon atoms.
- the polyarylene compound of the present invention is a form in which the aromatic rings constituting the main chain are bonded by a direct bond, and the direct bond to the total number of bonds of the aromatic rings constituting the polymer main chain is The larger the number, the better the durability as a fuel cell electrolyte tends to be improved.
- the number of direct bonds is preferably 3 or more, more preferably 10 or more, and even more preferably 50 or more, A structure of 100 or more is particularly preferable.
- the bond other than the direct bond is a form in which the aromatic rings are bonded with a divalent atom or a divalent atomic group.
- the divalent atom include a group represented by -O- and a group represented by -S-.
- the “polymer main chain” refers to the longest chain forming a polymer in the present invention. This chain is composed of carbon atoms bonded to each other by a covalent bond, and this chain may be interrupted by a nitrogen atom, an oxygen atom, or the like. Further, the “aromatic ring constituting the main chain of the polymer” means an aromatic ring in which two of the bonds of the aromatic ring constitute a part of the main chain of the polymer.
- a in the above formula (1) 1 Has one or more atoms selected from the group consisting of nitrogen atoms and sulfur atoms.
- a group represented by —S— or a group represented by —SO— is preferred, and a group represented by —S— is particularly preferred.
- a above 1 Represents a divalent aromatic group having a 6-membered ring containing one or more atoms selected from the group consisting of a nitrogen atom and a sulfur atom.
- a 1 Is preferably a divalent aromatic group having a 6-membered ring containing a nitrogen atom and a sulfur atom, and more preferably a condensed ring structure.
- a 1 Specific examples of the divalent aromatic group represented by the formula: phenothiazine, phenothiazine derivatives (10-phenylphenothiazine, 10- (3-fluorophenyl) phenothiazine, N-benzoylphenothiazine, 2-methoxyphenothiazine, 2- Methylthiophenothiazine, 2-ethylthiophenothiazine, 2- (trifluoromethyl) phenothiazine, 10-methylphenothiazine, phenothiazine-5-oxide, benzoylleucomethylene blue, etopropazine, etc.), 3-phenothiazone, Azure B, Azure II, methylene blue, basic Examples thereof include groups obtained by removing two hydrogen atoms on
- a 1 The bivalent aromatic group represented by these may have a substituent.
- substituents include a hydroxyl group, halogeno group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 to 20 carbon atoms.
- An alkyl group, an optionally substituted alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and an optionally substituted carbon number A monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, an aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent; An aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms which may be substituted, an arylthio group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a monoaryl having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent Amino group, optionally having 6 to 40 carbon atoms A diarylamino group, an optionally substituted acyl group having 2 to 21 carbon atoms, an optionally substituted aroyl group having 4 to 21 carbon atoms, and optionally having a substituent.
- Examples thereof include an arylsulfonyl group having 3 to 20 carbon atoms and an alkylsulfonyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- it may have a hydroxyl group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, a phosphono group, a formyl group, an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, or a substituent.
- An aryl group, an optionally substituted aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms, an optionally substituted arylthio group having 3 to 20 carbon atoms, and an optionally substituted carbon Carbon number optionally having 3 to 20 monoarylamino groups and substituents A diarylamino group having 6 to 40 carbon atoms, an acyl group having 2 to 21 carbon atoms which may have a substituent, an aroyl group having 4 to 21 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent;
- An optionally substituted aryl group having 3 to 20 carbon atoms, an optionally substituted aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms, and an optionally substituted arylthio group having 3 to 20 carbon atoms A monoarylamino group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, a diarylamino group having 6 to 40 carbon atoms which may have a substituent, and a carbon which may have a substituent
- Examples of the halogeno group as a substituent that the divalent aromatic group may have include a fluoro group, a chloro group, a bromo group, and an iodo group, preferably a fluoro group.
- the alkyl group having 1 to 20 carbon atoms that may have a substituent include a linear or branched alkyl group, and specifically include a methyl group, an ethyl group, a propyl group, and an isopropyl group.
- alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms which may have the above-mentioned substituent an alkyl group selected from the above-mentioned exemplary group of alkyl groups having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent And a group in which a hydrogen atom of a hydroxyl group is substituted.
- alkylthio group having 1 to 20 carbon atoms which may have the above-described substituent an alkyl group selected from the exemplified group of alkyl groups having 1 to 20 carbon atoms which may have the aforementioned substituent And a group in which a hydrogen atom of a mercapto group is substituted.
- dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have the above-mentioned substituent, two selected from the exemplified group of the alkyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have the aforementioned substituent And a group in which two hydrogen atoms of an amino group are substituted with an alkyl group.
- Examples of the aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have the above substituent include a phenyl group, o-methylphenyl group, m-methylphenyl group, p-methylphenyl group, o-methoxyphenyl group, m- Methoxyphenyl group, p-methoxyphenyl group, o-ethoxyphenyl group, m-ethoxyphenyl group, p-ethoxyphenyl group, o-phenoxyphenyl group, m-phenoxyphenyl group, p-phenoxyphenyl group, o-chlorophenyl group M-chlorophenyl group, p-chlorophenyl group, o-nitrophenyl group, m-nitrophenyl group, p-nitrophenyl group, o-aminophenyl group, m-aminophenyl group, p-aminophenyl group, biphenyl group, etc.
- aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms which may have the above-mentioned substituent
- a group in which a hydrogen atom of a hydroxyl group is substituted Preferred examples thereof include a group in which a hydrogen atom of a hydroxyl group is substituted with an aryl group selected from the above-mentioned preferred examples of the aryl group.
- an aryl selected from the exemplified group of the aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have the above-described substituent
- a group in which one hydrogen atom of an amino group is substituted with a group Preferred examples thereof include a group in which one hydrogen atom of an amino group is substituted with an aryl group selected from the above-mentioned preferred examples of the aryl group.
- diarylamino group having 6 to 40 carbon atoms which may have the above-mentioned substituent two selected from the exemplified group of the aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have the aforementioned substituent And a group obtained by substituting two hydrogen atoms of an amino group with an aryl group.
- Preferred examples thereof include a group in which two hydrogen atoms of an amino group are substituted with an aryl group selected from the above-mentioned preferred examples of the aryl group.
- arylthio group having 3 to 20 carbon atoms which may have the above-described substituent
- a group in which a hydrogen atom of a mercapto group is substituted Preferred examples thereof include a group in which a hydrogen atom of a mercapto group is substituted with an aryl group selected from the above-mentioned preferred examples of the aryl group.
- the acyl group having 2 to 21 carbon atoms which may have the above-mentioned substituent is an alkyl group selected from the above-mentioned exemplified group of alkyl groups having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- Examples include groups in which a hydrogen atom of a formyl group is substituted.
- an aroyl group having 4 to 21 carbon atoms which may have the above-described substituent an aryl group selected from the exemplified group of aryl groups having 3 to 20 carbon atoms which may have the aforementioned substituent And a group in which a hydrogen atom of the formyl group is substituted.
- Preferred examples thereof include a group in which a hydrogen atom of the formyl group is substituted with an aryl group selected from the above-mentioned preferred examples of the aryl group.
- the arylsulfonyl group having 3 to 20 carbon atoms which may have the above substituent include a phenylsulfonyl group, an o-methylphenylsulfonyl group, an m-methylphenylsulfonyl group, a p-methylphenylsulfonyl group, and o-methoxy.
- phenylsulfonyl group o-methylphenylsulfonyl group, m-methylphenylsulfonyl group, p-methylphenylsulfonyl group, o-methoxyphenylsulfonyl group, m-methoxyphenylsulfonyl group, p-methoxyphenylsulfonyl group, o -Ethoxyphenylsulfonyl group, m-ethoxyphenylsulfonyl group, p-ethoxyphenylsulfonyl group, o-phenoxyphenylsulfonyl group, m-phenoxyphenylsulfonyl group, p-phenoxyphenylsulfonyl group, o-nitrophenylsulfonyl group, m- Monocyclic arylsulfonyl groups such as nitrophenylsulfonyl group,
- alkylsulfonyl group having 1 to 20 carbon atoms that may have a substituent include a methylsulfonyl group, an ethylsulfonyl group, a propylsulfonyl group, an isopropylsulfonyl group, a butylsulfonyl group, and an isobutylsulfonyl group.
- B in the above formula (1) 1 Is a hydrogen atom, a hydroxyl group, a halogeno group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, a phosphono group, a sulfo group, a formyl group, a mercapto group, or an optionally substituted alkyl having 1 to 20 carbon atoms.
- an alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent an alkylthio group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and 1 carbon atom which may have a substituent Having a monoalkylamino group having 20 to 20 carbon atoms, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, an aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent
- An alkyl group, an optionally substituted alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and an optionally substituted carbon number A monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, an aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent; An aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms which may be substituted, an arylthio group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a monoaryl having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent Amino group, optionally having 6 to 40 carbon atoms A diarylamino group, an optionally substituted acyl group having 2 to 21 carbon atoms, an optionally substituted aroyl group having 4 to 21 carbon atoms, and optionally having a substituent.
- An arylsulfonyl group having 3 to 20 carbon atoms, and an alkylsulfonyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, more preferably a hydrogen atom, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, or formyl.
- an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent an alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and 1 carbon atom which may have a substituent Having an alkylthio group having 20 to 20 carbon atoms, a monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent
- an aryl group of 3 to 20 carbon atoms and a substituent An aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms which may be substituted, an arylthio group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a monoaryl having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent
- It may have an aryl group having 3 to 20 carbon atoms and a substituent.
- Y in the above formula (1) 01 Represents a direct bond or a divalent group represented by any of the following formulas (1-1) to (1-10).
- Ar 01 Represents a divalent aromatic group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- R 01 Represents a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted aromatic group having 3 to 20 carbon atoms.
- divalent aromatic group having 3 to 20 carbon atoms include benzene, toluene, methoxybenzene, ethoxybenzene, diphenyl ether, nitrobenzene, aniline, biphenyl, biphenylene, indacene, acenaphthylene, fluorene, phenalene, phenanthrene, and anthracene.
- Ar 01 Specific examples and preferred examples of the substituent that the divalent aromatic group represented by formula (1) may have include: 1 The group similar to the substituent which the bivalent aromatic group represented by this may have can be illustrated.
- R above 01 Represents a group selected from a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and an optionally substituted aromatic group having 3 to 20 carbon atoms.
- R 01 Specific examples and preferred examples of the aromatic group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent represented by 1 Examples of the aryl group having 3 to 20 carbon atoms that may have a substituent as exemplified in the substituents that the divalent aromatic group represented by Can do.
- Y in the above formula (1) 01 And preferably a direct bond or a group represented by the formulas (1-1) to (1-4) or (1-8) to (1-10), more preferably a direct bond or the formula (1-1).
- (1-2), (1-4) and (1-10) particularly preferably a direct bond, represented by formulas (1-1), (1-2) and (1-10)
- Y in the above formula (2) 02 And Y 03 Are the same or different from each other and a direct bond or any one of the above formulas (1-1) to (1-3), (1-5) to (1-7), (1-9) and (1-10) Represents the divalent group shown.
- -1), (1-2), (1-9) and (1-10 particularly preferably a direct bond, a formula (1-1), (1-2),
- Preferable examples of the above formula (1) include groups represented by the following formula (3) and the following formula (4).
- E represents a group represented by -S- or a group represented by -SO-.
- Y 01 , B 1 Are Y in the above formula (1). 01 And B 1 It is synonymous with.
- Y 001 Is a direct bond, a group represented by -CO- or -SO 2 Represents a group represented by-.
- R 001 ⁇ R 006 Each having the same or different hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 substituent.
- R 007 Represents a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted aryl group having 3 to 20 carbon atoms.
- E represents a group represented by -S- or a group represented by -SO-.
- Y 04 Represents a direct bond or a divalent group represented by any one of formulas (1-1), (1-2), (1-5) to (1-7) and (1-10).
- R 008 ⁇ R 014 Each having the same or different hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 substituent.
- R 007 Represents a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted aryl group having 3 to 20 carbon atoms.
- B 1 Is B in the above formula (1) 1 It is synonymous with.
- E represents a group represented by -S- or a group represented by -SO-, preferably a group represented by -S-.
- Y 01 Is Y in the above formula (1) 01 And a preferred example thereof is also represented by Y in the formula (1). 01 This is the same as the preferred example.
- R 001 ⁇ R 006 Each having the same or different hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 substituent.
- R 007 Represents a group selected from an arylsulfonyl group having 3 to 20 carbon atoms which may have an alkylsulfonyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- R 007 Represents a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted aryl group having 3 to 20 carbon atoms. Specifically R 001 ⁇ R 006 An optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, an optionally substituted alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, and optionally having a substituent.
- alkylthio group having 1 to 20 carbon atoms a monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent
- R 001 ⁇ R 006 Preferred groups represented by formula (1) include a hydrogen atom, a fluoro group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a carboxy group, a phosphono group, a formyl group, and an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms that may have a substituent.
- an aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent an aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and a carbon number which may have a substituent
- R 007 Represents a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted aryl group having 3 to 20 carbon atoms.
- R 007 Specific examples and preferred examples of the alkyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent and the aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent are as follows: A 1 Examples thereof include the same groups as those exemplified in the examples of the substituent that the divalent aromatic group represented by formula (1) may have.
- R 007 Preferred examples of the group represented by formula (1) include a hydrogen atom and an aryl group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- E and B 1 Is E and B in the above formula (3) 1 And preferred examples thereof are also represented by E and B in the formula (3). 1 This is the same as the preferred example.
- Y 04 Represents a direct bond or a divalent group represented by any of the following formulas (1-1), (1-2), (1-5) to (1-7) and (1-10).
- the bivalent group shown by Formula (1-1), (1-2), (1-10) can be mention
- R 008 ⁇ R 014 Is R in formula (3) 001 ⁇ R 006 And a preferable example thereof is also represented by R in the formula (3).
- group represented by the above formula (3) includes groups represented by the following formulas (3-001) to (3-030).
- formulas (3-001) to (3-008), (3-010) to (3-023), (3-025) to (3-030) are preferable, and formulas are more preferable.
- Specific examples of the group represented by the above formula (4) include groups represented by the following formulas (4-001) to (4-031). Among the above formulas, formulas (4-001), (4-003) to (4-010), (4-012) to (4-019), (4-021) to (4-028) are preferred. More preferably, the formulas (4-001), (4-003), (4-004), (4-006), (4-007), (4-010), (4-012), (4- 013), (4-015), (4-016), (4-019), (4-021), (4-022), (4-021), (4-024), (4-025) (4-028). Preferable examples of the group represented by the above formula (2) include groups represented by the following formula (5) and the following formula (6).
- E represents a group represented by -S- or a group represented by -SO-.
- Y 001 Is a direct bond, a group represented by -CO- or -SO 2 Represents a group represented by-.
- R 001 ⁇ R 006 Each having the same or different hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 substituent.
- R 007 Represents a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted aryl group having 3 to 20 carbon atoms.
- Y 02 And Y 03 Are Y in the above formula (2). 02 And Y 03 It is synonymous with.
- E represents a group represented by -S- or a group represented by -SO-.
- Y 03 Is Y in the above formula (2) 03 It is synonymous with.
- Y 04 Represents a direct bond or a divalent group represented by any one of formulas (1-1), (1-2), (1-5) to (1-7) and (1-10).
- R 008 ⁇ R 014 Each having the same or different hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 substituent.
- E, Y 02 , Y 03 , Y 001 And R 001 ⁇ R 007 Specific examples and preferred examples are the same as described above.
- E, Y 03 , Y 04 And R 008 ⁇ R 014 Specific examples and preferred examples are the same as described above.
- Specific examples of the group represented by the above formula (5) include the following formulas (5-001) to (5-028).
- formulas (5-001) to (5-008), (5-010) to (5-021), (5-026) to (5-028) are preferable, and formulas are more preferable.
- Specific examples of the group represented by the above formula (6) include groups represented by the following formulas (6-001) to (6-038).
- the polyarylene compound preferably has a structural unit having one or more groups selected from the group consisting of the group represented by the above formula (1) and the group represented by the above formula (2).
- R 015 ⁇ R 022 Each having the same or different hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 substituent.
- formulas (5-001) to (5-008), (5-010) to (5-021), (5-026) to (5-028) are preferable, and formulas are more preferable.
- E, Y 03 , Y 04 And R 008 ⁇ R 014 Specific examples and preferred examples are the same as described above.
- Specific examples of the structural unit represented by the above formula (600) include structural units having groups represented by the above formulas (6-001) to (6-038).
- E and Y 001 Specific examples and preferred examples are the same as described above.
- R 015 ⁇ R 022 Each having the same or different hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 substituent.
- Ar 02 represents a trivalent aromatic group having 3 to 30 carbon atoms which may have a substituent.
- Such a trivalent aromatic group preferably has 3 to 20 carbon atoms, more preferably 3 to 12 carbon atoms, and particularly preferably 6 carbon atoms.
- Ar 02 Specific examples of such groups include groups obtained by removing three hydrogen atoms on an aromatic ring from monocyclic aromatic compounds such as benzene, toluene, methoxybenzene, ethoxybenzene, diphenyl ether, nitrobenzene, aniline, and biphenyl, biphenylene, and indacene.
- a condensed aromatic compound such as acenaphthylene, fluorene, phenalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, triphenylene
- Ar 02 As the substituent that the trivalent aromatic group represented by formula (A) may have, 1
- the same thing as the substituent which the bivalent aromatic group represented by this may have can be illustrated, The preferable example is also the same.
- Specific examples of the structural unit represented by the above formula (7) include structural units represented by the following formulas (7-001) to (7-018). Among these, the formulas (7-001) to (7-003), (7-005) to (7-009), (7-011) to (7-015), (7-017), (7 -018), more preferably the structural units represented by formulas (7-001), (7-003), (7-005), (7-007), (7-009), (7-011). ) To (7-013), (7-015), (7-017), and (7-018).
- the polyarylene-based compound may have a structural unit in addition to the above structural unit.
- a structural unit include a structural unit having an ion exchange group and a structural unit having no ion exchange group.
- Examples of the structural unit having an ion exchange group include structural units represented by the following formulas (11a) to (15a).
- Examples of the structural unit having no ion exchange group include formulas (11b) to (15b) described later. ).
- Specific examples of formulas (11a) to (15a) include formulas (4a-1) to (4a-20), and specific examples of formulas (11b) to (15b) include formulas (4b-1) to ( 4b-32).
- the structural unit represented by (4a-11) and / or (4a-12) is preferred, and represented by (4a-10) and / or (4a-11) and / or (4a-12).
- the structural unit represented by (4a-11) and / or (4a-12) is particularly preferred.
- a structural unit represented by (4b-11), (4b-12) and / or (4b-13) and / or (4b-14) is preferable, and (4b-2) and / or Or the structural unit represented by (4b-3) and / or (4b-9) and / or (4b-10) and / or (4b-13) and / or (4b-14) More preferably, (4b-2) and / or (4b-3) and / or (4b-13) and / or (4b-14) More preferably more structural units represented by, (4b-2) and / or (4b-3) and / or, particularly preferably a structural unit represented by (4b-14).
- the polyarylene compound has both the structural units represented by the formulas (11a) to (15a) and the structural units represented by the formulas (11b) to (15b), preferred examples of the combination are described below in ⁇ a
- a combination of structural units represented by> to ⁇ m> can be given. More preferably, ⁇ b>, ⁇ c>, ⁇ d>, ⁇ g>, ⁇ h>, ⁇ i>, ⁇ j>, ⁇ l>, or ⁇ m>, and even more preferably ⁇ g> , ⁇ H>, ⁇ l>, or ⁇ m>, with ⁇ g>, ⁇ h>, or ⁇ l> being particularly preferred.
- the polyarylene-based compound is a compound comprising a structural unit having one or more groups selected from the group consisting of a group represented by the above formula (1) and a group represented by the above formula (2), and the above formula (1).
- a compound comprising a structural unit having one or more groups selected from the group consisting of the group represented by formula (2) and the group represented by formula (2), and a structural unit having no ion exchange group, or the formula (1) And a structural unit having one or more groups selected from the group consisting of the group represented by formula (2), a structural unit not having the ion exchange group, and a structural unit having an ion exchange group
- the said polyarylene type compound does not have an ion exchange group from a viewpoint of the efficiency and ease of a synthesis
- a polyarylene compound having both a structural unit composed of a group represented by the above formula (3) and a structural unit having the above ion exchange group and / or a structural unit not having an ion exchange group is represented by the above formula (3- Taking the case of a group represented by (001) as an example, combinations of structural units are shown in the following formulas (3-001-1) to (3-001-15).
- a polyarylene compound having both a structural unit composed of a group represented by the above formula (4) and a structural unit having the above ion exchange group and / or a structural unit not having an ion exchange group is represented by the above formula (4- Taking the case of a group represented by (001) as an example, combinations of structural units are shown in the following formulas (4-001-1) to (4-001-15).
- a polyarylene compound having both a structural unit composed of a group represented by the above formula (5) and a structural unit having the above ion exchange group and / or a structural unit not having an ion exchange group is represented by the above formula (5- Taking the case of the group represented by (001) as an example, combinations of structural units are shown in the following formulas (5-001-1) to (5-001-15).
- a polyarylene compound having both a structural unit composed of a group represented by the above formula (6) and a structural unit having the above ion exchange group and / or a structural unit having no ion exchange group is represented by the above formula (6- Taking the case of a group represented by (001) as an example, combinations of structural units are shown in the following formulas (6-001-1) to (6-001-15).
- a polyarylene compound having both the structural unit represented by the above formula (7) and the above structural unit having an ion exchange group and / or a structural unit having no ion exchange group is represented by the above formula (7-001). Taking the case of a group as an example, combinations of structural units are shown in the following formulas (7-001-1) to (7-001-15).
- a polyarylene compound having a structural unit represented by the above formula (7) and a structural unit containing one or more groups selected from the group consisting of an ion exchange group and an ion exchange precursor group is also preferred.
- the structural unit represented by the following formula (9) is preferable as the structural unit containing one or more groups selected from the group consisting of an ion exchange group and an ion exchange precursor group.
- r represents an integer of 1 to 4.
- Q 01 Represents an ion exchange group or an ion exchange precursor group.
- R 033 Is a hydrogen atom, a hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a formyl group, a mercapto group, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or a substituted group.
- the ion exchange precursor group represented by is a group that can be converted into an ion exchange group by hydrolysis reaction or reaction with acid or base.
- ion exchange groups examples include acidic ion exchange groups (that is, cation exchange groups) or basic ion exchange groups (that is, anion exchange groups). From the viewpoint of obtaining high proton conductivity, the ion exchange group is preferably a cation exchange group.
- a polymer electrolyte having a cation exchange group By using a polymer electrolyte having a cation exchange group, a fuel cell having further excellent power generation performance can be obtained.
- Examples of the cation exchange group include a sulfo group (—SO 3 H), carboxy group (—COOH), phosphonoic acid group (—P (O) (OH) 2 ), Hydroxyphosphoryl group (-P (O) (OH)-), sulfonylimide group (-SO 2 NHSO 2 -), Phenolic hydroxyl groups.
- a sulfo group or a phosphono group is more preferable, and a sulfo group is particularly preferable.
- Representative examples of ion exchange precursor groups include sulfo precursor groups, phosphono precursor groups, carboxy precursor groups, and the like.
- the sulfo precursor group is a group that becomes a sulfo group through a hydrolysis reaction or a reaction with an acid or a base.
- the phosphono precursor group is a phosphono precursor group through a hydrolysis reaction or a reaction with an acid or a base. It is a group that becomes a group, and the carboxy precursor group is a group that becomes a carboxy group through a hydrolysis reaction or a reaction with an acid or a base.
- a sulfo precursor group and a phosphono precursor group are preferable, and a sulfo precursor group is more preferable.
- Specific examples of the sulfo precursor group include the following.
- Sulfonic acid ester group sulfonic acid neopentyl group, sulfonic acid t-butyl group, etc.
- Sulfinic acid ester group sulfinic acid neopentyl group, sulfinic acid t-butyl group, etc.
- Mercapto group methyl mercapto group, ethyl mercapto group, propyl mercapto group, etc.
- Sulfonate group Sodium sulfonate group, potassium sulfonate group, lithium sulfonate group, ammonium sulfonate group, monomethylammonium sulfonate group, monoethylammonium sulfonate group, mono-n-propylammonium sulfonate group, monosulfonate group -N-butylammonium group, dimethylammonium sulfonate group, diethylammonium sulfonate group, di-n-propylammonium sulfonate group, di-n-butylammonium sulfonate group, trimethylammonium sulfonate group, triethylammonium sulfonate group Sulfonic acid tri-n-propylammonium group, sulfonic acid tri-n-butylammonium group, sulfonic acid tetramethylammonium group,
- Phosphonic acid diester groups diethyl phosphonate, di-n-butyl phosphonate, di-t-butyl phosphonate, dimethyl phosphonate, diisopropyl phosphonate, diphenyl phosphonate, etc.
- Phosphonic acid monoester group phosphonic acid monoethyl group, phosphonic acid mono-t-butyl group, phosphonic acid monomethyl group, phosphonic acid monodiisopropyl group, etc.
- Phosphonic acid monoester base phosphonic acid ethyl-sodium group, phosphonic acid ethyl-potassium group, phosphonic acid ethyl-lithium group, phosphonic acid ethyl-ammonium group, phosphonic acid ethyl-monomethylammonium group, phosphonic acid ethyl-monoethylammonium group , Ethyl phosphonate-mono-n-propylammonium group, etc.
- Phosphonate group sodium phosphonate group, potassium phosphonate group, lithium phosphonate group, ammonium phosphonate group, phosphonic acid-monomethylammonium group, phosphonic acid-monoethylammonium group, and the like. These may be monocation salts, dication salts or mixtures thereof.
- Specific examples of the carboxy group precursor group include the following. Carboxylic acid ester group: carboxylic acid neopentyl group, carboxylic acid t-butyl group, etc.
- Carboxylic acid group sodium carboxylate group, potassium carboxylate group, lithium carboxylate group, ammonium carboxylate group, carboxylic acid-monomethylammonium group, carboxylic acid-monoethylammonium group, carboxylic acid-mono-n-propylammonium group, Carboxylic acid-mono-n-butylammonium group, carboxylic acid-dimethylammonium group, carboxylic acid-diethylammonium group, carboxylic acid-di-n-propylammonium group, carboxylic acid-di-n-butylammonium group, carboxylic acid- Trimethylammonium group, carboxylic acid-triethylammonium group, carboxylic acid-tri-n-propylammonium group, carboxylic acid-tri-n-butylammonium group, carboxylic acid-tetramethylammonium group, carboxylic acid-tetraethylammonium group Monium
- R 033 An optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, an optionally substituted alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, and optionally having a substituent.
- alkylthio group having 1 to 20 carbon atoms a monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent
- R 033 As preferred groups represented by formula (1), a hydrogen atom, a fluoro group, a nitro group, a cyano group, a formyl group, an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, or a substituent.
- a polyarylene compound having a structural unit represented by the following formula (10) and a structural unit containing at least one group selected from the group consisting of an ion exchange group and an ion exchange precursor group is also preferred.
- a structural unit represented by the following formula (11) is preferable as the structural unit containing one or more groups selected from the group consisting of ion exchange groups and ion exchange precursor groups.
- E represents a group represented by -S- or a group represented by -SO-.
- Y 001 Is a direct bond, a group represented by -CO- or -SO 2 Represents a group represented by-.
- R 001 ⁇ R 006 Each having the same or different hydrogen atom, hydroxyl group, fluoro group, amino group, nitro group, cyano group, carboxy group, phosphono group, sulfo group, formyl group, mercapto group, and optionally having 1 substituent.
- R 007 Represents an arylsulfonyl group having 3 to 20 carbon atoms which may have an alkylsulfonyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- R 007 Represents a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or an optionally substituted aryl group having 3 to 20 carbon atoms.
- E Y 001 And R 001 ⁇ R 007
- r represents an integer of 1 to 4.
- Q 01 Represents an ion exchange group or an ion exchange precursor group.
- R 033 Is a hydrogen atom, a hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a formyl group, a mercapto group, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or a substituted group.
- a polymerization reaction using a monomer represented by the following formula (8) can be mentioned.
- E, Y 001 , R 015 ⁇ R 022 And Ar 02 Each represents the same group as described above.
- X 01 And X 02 Are the same or different and each represents a chloro group, a bromo group, an iodo group, an alkylsulfonyloxy group, an arylsulfonyloxy group, or a group represented by any of the following formulas (8-1) to (8-3).
- R 100 Represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms.
- R 200 Represents a hydrogen atom or an alkylene group having 1 to 20 carbon atoms.
- M 100 Represents lithium ion, sodium ion, potassium ion or cesium ion.
- the polymerization reaction using the monomer represented by following formula (1000) can be mention
- E, Y 001 , R 015 ⁇ R 022 And Ar 02 Each represents the same group as described above.
- X 01 And X 02 are the same or different and each represents a chloro group, a bromo group, an iodo group, an alkylsulfonyloxy group, an arylsulfonyloxy group, or a group represented by any of the following formulas (8-1) to (8-3).
- R 100 Represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms.
- R 200 Represents a hydrogen atom or an alkylene group having 1 to 20 carbon atoms.
- M 100 Represents lithium ion, sodium ion, potassium ion or cesium ion.
- the above X 01 And X 02 In the polymerization reaction, in addition to the monomers represented by the formulas (8) and (1000), the above X 01 And X 02 It is also possible to copolymerize the aromatic compound by reacting together the aromatic compound having a group. Furthermore, in the method for producing a polyarylene compound having an ion exchange group, the above X 01 And X 02 When a monomer having a group and at least one group selected from the group consisting of an ion exchange group and an ion exchange precursor group is used, at least one group selected from the group consisting of an ion exchange group and an ion exchange precursor group is used. It is also possible to obtain a polyarylene compound having the same.
- ion exchange precursor groups can be converted into ion exchange groups by hydrolysis reaction, reaction with acid or base, and the like.
- the ion exchange group include an acidic ion exchange group (that is, a cation exchange group) or a basic ion exchange group (that is, an anion exchange group).
- the ion exchange group is preferably a cation exchange group.
- Examples of the cation exchange group include a sulfo group (—SO 3 H), carboxy group (—COOH), phosphonoic acid group (—P (O) (OH) 2 ), Hydroxyphosphoryl group (-P (O) (OH)-), sulfonylimide group (-SO 2 NHSO 2 -), Phenolic hydroxyl groups.
- a sulfo group or a phosphono group is more preferable, and a sulfo group is particularly preferable.
- Representative examples of ion exchange precursor groups include sulfo precursor groups, phosphono precursor groups, carboxy precursor groups, and the like.
- a sulfo precursor group is a group that becomes a sulfo group through a hydrolysis reaction or a reaction with an acid or a base
- a phosphono precursor group is a phosphono group that undergoes a hydrolysis reaction or a reaction with an acid or a base
- the carboxy precursor group is a group that becomes a carboxy group through a hydrolysis reaction or a reaction with an acid or a base.
- a sulfo precursor group and a phosphono precursor group are preferable, and a sulfo precursor group is more preferable.
- X 01 Group and X 02 Examples of the monomer having a group and one or more groups selected from the group consisting of an ion exchange group and an ion exchange precursor group include benzene, toluene, methoxybenzene, ethoxybenzene, diphenyl ether, nitrobenzene, aniline, biphenyl, biphenylene, and indacene.
- X 01 Group and X 02 Examples of preferable monomers having a group and one or more groups selected from the group consisting of an ion exchange group and an ion exchange precursor group include the following formula (1100) and the following formula (1200).
- r represents an integer of 1 to 4.
- Q 01 Represents an ion exchange group or an ion exchange precursor group.
- R 033 Is a hydrogen atom, a hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a formyl group, a mercapto group, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or a substituted group.
- X 01 And X 02 Is X in the above formula (1000) 01 And X 02 And represents the same group. ) (In Formula (1200), r and s are the same or different and each represents an integer of 1 to 4.
- R 033 And R 044 are the same or different and each represents a hydrogen atom, a hydroxyl group, a fluoro group, an amino group, a nitro group, a cyano group, a formyl group, a mercapto group, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or a substituent.
- X 01 And X 02 Is X in the above formula (1000) 01 And X 02 And represents the same group.
- a structural unit having the above group can be introduced into the polyarylene compound.
- r represents an integer of 1 to 4, preferably 1 to 3, more preferably 2 or 1.
- r and s are the same or different and each represents an integer of 1 to 4, preferably 1 to 3, more preferably 2 or 1.
- R in formula (1100) and formula (1200) 033 And R in formula (1200) 044 An optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, an optionally substituted alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, and optionally having a substituent.
- alkylthio group having 1 to 20 carbon atoms a monoalkylamino group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms which may have a substituent, and a substituent
- R 033 , R 044 As preferred groups in, a hydrogen atom, a fluoro group, a nitro group, a cyano group, a formyl group, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and an optionally substituted carbon number 1-20 alkoxy group, optionally substituted aryl group having 3-20 carbon atoms, optionally substituted aryl group having 3-20 carbon atoms, having a substituent
- alkylsulfonyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a group, and more preferably an alkylsulfonyl group having 1 to 20 carbon atoms which may have a hydrogen atom, a nitro group, a cyano group or a substituent.
- aryl having 3 to 20 carbon atoms Group optionally substituted aryl having 3 to 20 carbon atoms Group, an aryloxy group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, an acyl group having 2 to 21 carbon atoms which may have a substituent, and a carbon number which may have a substituent
- Examples thereof include an aroyl group having 4 to 21 and an arylsulfonyl group having 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent, and particularly preferably a hydrogen atom and 3 to 20 carbon atoms which may have a substituent.
- Q in formula (1100) and formula (1200) 01 And Q in formula (1200) 02 Examples and preferred examples of the ion exchange group in can include the same groups as those described above. Specifically, Q in formula (1100) and formula (1200) 01 And Q in formula (1200) 02 Examples and preferred examples of the ion exchange precursor group in can include the same groups as those described above.
- Examples of the polymerization reaction include reactions represented by the following formulas (8-100) to (8-2100). In the above reaction, a solvent can be used.
- Examples of usable solvents include hydrocarbon solvents such as hexane, heptane, toluene, and benzene, ether solvents such as diethyl ether and tetrahydrofuran (THF), acetonitrile, dimethylformamide ( Aprotic polar solvents such as DMF), dimethylacetamide (DMAc), N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), ⁇ -butyrolactone (GBL), or dichloromethane, chloroform, 1,2-dichloroethane , Chlorinated solvents such as chlorobenzene and dichlorobenzene, alcohols such as methanol, ethanol and propanol, ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether, propylene glycol Alkylene glycol monoalkyl ethers such as monomethyl ether and propylene glycol monoethyl ether, 2H, 3H
- the polyarylene compound is preferably blended with a polymer having an ion exchange group and used as a polymer electrolyte.
- the polyarylene compound can be used alone as a polymer electrolyte.
- a hydrocarbon polymer having an ion exchange group or a fluorine polymer having an ion exchange group can be used, preferably a hydrocarbon polymer having an ion exchange group. It is done.
- the hydrocarbon polymers having an ion exchange group more preferred are aromatic hydrocarbon polymers having an ion exchange group.
- the polymer having an ion exchange group and preferred examples thereof include those exemplified in the section ⁇ Polymer having an ion exchange group> described later.
- the blending amount is selected within a range that does not significantly impair the properties such as ion conductivity of the polymer having an ion exchange group. Is done.
- the blending amount of the polyarylene compound is preferably 0.01 to 30 parts by weight, and 0.1 to 20 parts by weight of the polyarylene compound with respect to 100 parts by weight of the polymer having an ion exchange group. More preferably, it is 0.5 to 10 parts by weight, still more preferably 1 to 6 parts by weight.
- the number average molecular weight of the polyarylene compound of the present invention is preferably more than 800, more preferably more than 1300 to less than 800000, still more preferably more than 1500 to less than 50000, and particularly preferably more than 1600. Less than ⁇ 8000.
- a polyarylene compound having a number average molecular weight of more than 800, particularly more than 1300, is obtained from a polymer electrolyte membrane when such a polyarylene compound is blended with a polymer having an ion exchange group to form a polymer electrolyte membrane.
- Arylene compounds are preferred because they are less likely to flow out.
- the number average molecular weight thereof is preferably more than 1300 to less than 1000000, more preferably more than 1600 to less than 900000, and still more preferably more than 10,000 to less than 800000. Particularly preferably, it is more than 100,000 and less than 700,000.
- the number average molecular weight is measured by gel permeation chromatography (GPC) using polystyrene as a standard substance.
- polymer having an ion exchange group examples include fluorine-based polymers having an ion exchange group such as Nafion (registered trademark of DuPont), Aciplex (Asahi Kasei registered trademark) manufactured by Asahi Kasei, and Flemion (Asahi Glass registered trademark) manufactured by Asahi Glass. , Sulfo groups (-SO 3 H), carboxyl group (—COOH), phosphone group (—PO) 3 H 2 ), Sulfonylimide group (-SO 2 NHSO 2 -), Hydrocarbon polymers introduced with an ion exchange group such as a phenolic hydroxyl group are used.
- fluorine-based polymers having an ion exchange group such as Nafion (registered trademark of DuPont), Aciplex (Asahi Kasei registered trademark) manufactured by Asahi Kasei, and Flemion (Asahi Glass registered trademark) manufactured by Asahi Glass.
- the polymer having an ion exchange group is a hydrocarbon polymer
- the polymer electrolyte having excellent radical resistance according to the present invention is provided.
- the effect that a film or the like can be obtained can be better enjoyed.
- the hydrocarbon-based polymer electrolyte is more advantageous than the fluorine-based polymer electrolyte from the viewpoint of heat resistance and the like.
- the polymer having an ion exchange group may contain a combination of a fluorine-based polymer electrolyte and a hydrocarbon-based polymer electrolyte.
- the polymer includes a hydrocarbon-based polymer electrolyte as a main component. .
- the content of the hydrocarbon-based polymer electrolyte is preferably 51% by weight or more, more preferably 70% by weight or more, still more preferably 85% by weight or more, and particularly preferably 90% by weight. % Or more.
- the hydrocarbon polymer having an ion exchange group means a polymer electrolyte having a halogen atom content of 15% by weight or less in terms of the weight content ratio of elements constituting the polymer. Such a hydrocarbon polymer has an advantage that it is cheaper than the above-mentioned fluorine polymer.
- hydrocarbon polymers are polymers that do not substantially contain halogen atoms, and such hydrocarbon polymers are not capable of interfering with other members due to the generation of hydrogen halide during the operation of the fuel cell. There is no risk of corrosion.
- the fluorine-based polymer means a polymer in which fluorine atoms exceed 15% by weight in terms of the weight content ratio of elements constituting the polymer. Specific examples include the above-mentioned commercially available fluoropolymers.
- the ion exchange group include an acidic ion exchange group (that is, a cation exchange group) or a basic ion exchange group (that is, an anion exchange group).
- the ion exchange group is preferably a cation exchange group.
- a cation exchange group By using a polymer electrolyte having a cation exchange group, a fuel cell having further excellent power generation performance can be obtained.
- the cation exchange group include a sulfo group (—SO 3 H), carboxyl group (—COOH), phosphone group (—PO) 3 H 2 ), Sulfonylimide group (-SO 2 NHSO 2 -), Phenolic hydroxyl groups and the like.
- a sulfo group or a phosphone group is more preferable, and a sulfo group is particularly preferable.
- These ion exchange groups may be partially or wholly exchanged with metal ions or quaternary ammonium ions to form a salt, but when used as a fuel cell member, It is preferred that substantially all are in the free acid form.
- These ion-exchange groups may be introduced into either or both of the main chain and the side chain of the polymer, but those introduced into the main chain are preferable.
- a hydrocarbon polymer having a suitable ion exchange group will be described in detail. Specific examples of such hydrocarbon polymers include polymers represented by the following (A) to (F).
- A a polymer in which an ion exchange group is introduced into a polymer whose main chain is an aliphatic hydrocarbon
- B a polymer in which an ion exchange group is introduced into a polymer in which the main chain is composed of an aliphatic hydrocarbon and a part of the hydrogen atoms in the main chain is substituted with fluorine atoms
- C a polymer in which an ion exchange group is introduced into a polymer having a main chain having an aromatic ring
- D a polymer in which an ion exchange group is introduced into a polymer whose main chain has an inorganic unit structure such as a siloxane group or a phosphazene group
- E An ion exchange group is introduced into a copolymer obtained by combining two or more structural units selected from structural units constituting the main chain of the polymer used for the preparation of the polymers (A) to (D).
- an acidic compound such as sulfuric acid or phosphoric acid
- a polymer in which the ion exchange group is a sulfo group is mainly exemplified, but a polymer in which the sulfo group is replaced with another ion exchange group may be used.
- Examples of the polymer (A) include polyvinyl sulfonic acid, polystyrene sulfonic acid, poly ( ⁇ -methylstyrene) sulfonic acid, and the like.
- a polymer produced by copolymerization of a fluorocarbon vinyl monomer and a hydrocarbon vinyl monomer described in JP-A-9-102322 has a main chain, and a sulfo group.
- examples thereof include sulfonic acid type polystyrene-graft-ethylene-tetrafluoroethylene copolymer (ETFE) having a hydrocarbon chain as a side chain and a copolymerization mode of graft polymerization.
- ETFE sulfonic acid type polystyrene-graft-ethylene-tetrafluoroethylene copolymer
- a copolymer of a fluorocarbon vinyl monomer and a hydrocarbon vinyl monomer obtained by the method described in U.S. Pat. No. 4,012,303 or U.S. Pat. No.
- sulfonic acid type poly (trifluorostyrene) -graft-ETFE obtained by graft polymerization of .beta.,. Beta.-trifluorostyrene and introducing a sulfo group into the solid polymer electrolyte
- the polymer (C) may contain a hetero atom such as an oxygen atom in the main chain.
- examples of such a polymer include polyether ketone, polyether ether ketone, polysulfone, polyether sulfone, polyether ether sulfone, poly (arylene ether), polyimide, poly ((4-phenoxybenzoyl) -1,4.
- polyphenylquinoxalen and other homopolymers include polymers having a sulfo group introduced therein.
- Specific examples include sulfoarylated polybenzimidazoles and sulfoalkylated polybenzimidazoles (for example, see JP-A-9-110882).
- a compound in which the main chain is interrupted by a hetero atom such as an oxygen atom may be used.
- Such polymers are disclosed in JP-A-9-110882, J.P. Appl. Polym. Sci. 18, 1969 (1974).
- Examples of the polymer (D) include those obtained by introducing a sulfo group into polyphosphazene. These can be found in Polymer Prep. , 41, no. It can be easily produced according to 1,70 (2000).
- the polymer (E) may be a random copolymer having a sulfo group introduced therein, an alternating copolymer having a sulfo group introduced therein, or a block copolymer having a sulfo group introduced therein.
- Examples of the polymer electrolyte (F) include polybenzimidazole containing phosphoric acid as described in JP-T-11-503262.
- aromatic hydrocarbon polymers are preferred, and in particular, polymers having an aromatic ring in the main chain ( That is, the above (C)) is preferable, and this is also preferable because it is superior in mechanical strength and has high heat resistance.
- polymers (C) carbonization further having an aromatic ring constituting the main chain and having an ion exchange group directly bonded to the aromatic ring or indirectly bonded via another atom or atomic group. Hydrogen-based polymers are preferred.
- it may have aromatics constituting the main chain, and may further have side chains having aromatic rings, and directly bonded to either the aromatic ring constituting the main chain or the aromatic ring of the side chain.
- Hydrocarbon polymers having ion exchange groups are preferred.
- a copolymer comprising a structural unit having an ion exchange group and a structural unit having no ion exchange group is a polymer electrolyte. Since it tends to be excellent in water resistance and mechanical strength when it is set as a film
- the copolymerization mode of these two kinds of structural units may be any of random copolymerization, alternating copolymerization, block copolymerization, and graft copolymerization, preferably random copolymerization, block copolymerization, and graft copolymerization. Random copolymerization and block copolymerization are preferred, and block copolymerization is particularly preferred. A combination of these copolymerization modes may be used.
- the introduction amount of the ion exchange group responsible for proton conductivity is preferably 0.5 meq / g or more, expressed as an ion exchange capacity, and 1.0 meq / g or more.
- Particularly preferred polymers having an ion exchange group are represented by the following formulas (11a), (12a), (13a) or (14a) [hereinafter, sometimes referred to as “formulas (11a) to (14a)”.
- Ar 1 ⁇ Ar 9 are the same or different and each represents a divalent aromatic group which may have an aromatic ring in the main chain and may further have a side chain having an aromatic ring. At least one of the aromatic ring of the main chain or the aromatic ring of the side chain has an ion exchange group directly bonded to the aromatic ring.
- Z and Z ′ are the same or different and are each a group represented by —CO—, —SO— 2 -Represents one of the groups represented by-, X, X ', and X "are the same or different, and represent either a group represented by -O- or a group represented by -S-.
- Y represents a direct bond or Represents a group represented by the following general formula (15), p represents 0, 1 or 2, and q and r are the same or different and represent 1, 2 or 3.
- Z and Z ′ are the same or different and are each a group represented by —CO—, —SO— 2 -Represents one of the groups represented by-, X, X ', and X "are the same or different, and represent either a group represented by -O- or a group represented by -S-.
- Y represents directly or below.
- a structural unit having no ion-exchange group, and the copolymerization mode is random copolymerization, block copolymerization, block copolymerization or graft copolymerization, or a copolymerization mode thereof.
- a combined polymer is exemplified. (Wherein R 1 And R 2 Are the same or different and each has a hydrogen atom, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, an optionally substituted alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, or a substituent.
- An aryl group having 6 to 20 carbon atoms which may be substituted, an aryloxy group having 6 to 20 carbon atoms which may have a substituent, or an acyl group having 2 to 21 carbon atoms which may have a substituent Or R 1 And R 2 And are linked to form a ring.
- R 1 And R 2 Examples of the group of the formula (15) having a ring formed by linking with each other include a divalent cyclic hydrocarbon group having 5 to 20 carbon atoms such as a cyclohexylidene group. )
- Ar in the formulas (11a) to (14a) 1 ⁇ Ar 9 Represents a divalent aromatic group.
- divalent aromatic group examples include divalent monocyclic aromatic groups such as 1,3-phenylene and 1,4-phenylene, 1,3-naphthalenediyl, 1,4-naphthalenediyl, 1, Divalent condensed aromatic groups such as 5-naphthalenediyl, 1,6-naphthalenediyl, 1,7-naphthalenediyl, 2,6-naphthalenediyl, 2,7-naphthalenediyl, pyridinediyl, quinoxalinediyl, Thiophenediyl, pyrrole, 2H-pyrrole, imidazole, pyrazole, isoxazole, pyridine, pyrazine, pyrimidine, pyridazine, indolizine, isoindole, 3H-indole, indole, 1H-indazole, purine, 4H-quinolidine, quinoline, isoquinoline , Phthalazine, naphthy
- a divalent monocyclic aromatic group is preferably a divalent condensed ring aromatic group, and more preferably a divalent monocyclic aromatic group.
- Ar in the formulas (11a) to (14a) 1 ⁇ Ar 9 The hydrogen atom on the aromatic ring of the divalent aromatic group represented by formula (1) is an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and optionally having 1 to carbon atoms. 20 alkoxy groups, aryl groups having 6 to 20 carbon atoms which may have substituents, aryloxy groups having 6 to 20 carbon atoms which may have substituents or substituents It may be substituted with a good acyl group having 2 to 21 carbon atoms.
- the divalent aromatic group represented by the formula has at least one ion exchange group in the aromatic ring.
- These ion exchange groups may be introduced into either or both of the main chain and side chain of the polymer, but preferably have at least one ion exchange group in the aromatic ring constituting the main chain. is there.
- the ion exchange group an acidic ion exchange group is preferable as described above, and among the acidic ion exchange groups, a sulfo group or a phosphone group is more preferable, and a sulfo group is particularly preferable.
- a structural unit represented by the following formula (14a-1) can be given.
- Ar 110 , Ar 120 And Ar 130 Each independently represents a divalent aromatic group in which a hydrogen atom on the aromatic ring may be substituted with a fluorine atom.
- Y 000 Are -CO-, -SO 2 -, -SO-, -CONH-, -COO-,-(CF 2 ) u000 -(U000 is an integer of 1 to 10), -C (CF 3) 2 -Or direct binding.
- R 110 Is a direct bond, —O (CH 2 ) p000 -, -O (CF 2 ) p000 -,-(CH 2 ) p000 -Or-(CF 2 ) p000 -(P000 represents an integer of 1 to 12).
- R 120 , R 130 Each independently represents a hydrogen atom, an alkali metal atom or a hydrocarbon group. However, all R contained in the above formula 120 And R 130 At least one of them is a hydrogen atom.
- x100 is an integer of 0-4.
- x200 is an integer of 1 to 5.
- a000 is an integer of 0 to 1.
- b000 represents an integer of 0 to 3.
- Ar in the formula (14a-1) 110 , Ar 120 And Ar 130 Represents a divalent aromatic group. Examples of the divalent aromatic group include Ar in the formulas (11a) to (14a). 1 ⁇ Ar 9 The same thing as the bivalent aromatic group represented by these is mention
- R 120 And R 130 Each independently represents a hydrogen atom, an alkali metal atom or a hydrocarbon group. Examples of the alkali metal atom include lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and rubidium.
- hydrocarbon group examples include a methyl group, an ethyl group, an n-propyl group, an iso-propyl group, and a tert-butyl group.
- n-butyl group, neopentyl group, tetrahydrofurfuryl group, cyclopentyl group, cyclohexyl group, cyclohexylmethyl group, adamantylmethyl group, and bicyclo [2.2.1] heptylmethyl group are preferable, and neopentyl group is more preferable.
- R 120 And R 130 Is preferably a hydrogen atom.
- the structural unit represented by the above formula (14a-1) is more preferably a structural unit represented by the following formula (14a-2).
- Ar in the formulas (11b) to (14b) 11 ⁇ Ar 19 Represents a divalent aromatic group independent of each other.
- divalent aromatic groups include bivalent monocyclic aromatic groups such as 1,3-phenylene and 1,4-phenylene, 1,3-naphthalenediyl, and 1,4-naphthalenediyl.
- divalent condensed aromatic groups such as pyridinediyl, Quinoxalinediyl, thiophenediyl, pyrrole, 2H-pyrrole, imidazole, pyrazole, isoxazole, pyridine, pyrazine, pyrimidine, pyridazine, indolizine, isoindole, 3H-indole, indole, 1H-indazole, purine, 4H-quinolidine, Quinoline, isoquinoline, phthalazine, naphthyridine, quinoxaline, quinazoline, Norrin, pteridine, carbazole, carboline, phenanthridine, acridine, perimidine, phenanthro
- a divalent monocyclic aromatic group is preferably a divalent condensed ring aromatic group, and more preferably a divalent monocyclic aromatic group.
- Ar 11 ⁇ Ar 19 The hydrogen atom on the aromatic ring of the divalent aromatic group represented by the formula has a fluorine atom, a formyl group, a cyano group, an optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, and a substituent.
- an optionally substituted alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, an optionally substituted aryl group having 6 to 20 carbon atoms, and an optionally substituted aryloxy group having 6 to 20 carbon atoms may be substituted with an acyl group having 2 to 21 carbon atoms which may have a substituent.
- the “optionally substituted” substituent here does not include an ion exchange group.
- the aforementioned divalent aromatic group (Ar in the formulas (11a) to (14a)) 1 ⁇ Ar 9 And Ar in the formulas (11b) to (14b) 11 ⁇ Ar 19 An example of the substituent of) is shown below.
- Examples of the optionally substituted alkyl group having 1 to 20 carbon atoms include methyl group, ethyl group, butyl group, n-propyl group, isopropyl group, n-pentyl group, and 2,2-dimethylpropyl group.
- An alkyl group having 1 to 20 carbon atoms such as a group, a cyclopentyl group, an n-hexyl group, a cyclohexyl group, a 2-methylpentyl group, a 2-ethylhexyl group, a nonyl group, a dodecyl group, a hexadecyl group, an octadecyl group, and an icosyl group;
- the hydrogen atoms of these groups are substituted with fluorine atoms, hydroxyl groups, nitrile groups, amino groups, methoxy groups, ethoxy groups, isopropyloxy groups, phenyl groups, naphthyl groups, phenoxy groups, naphthyloxy groups, etc.
- alkyl group having 20 or less total carbon atoms including the carbon atoms of the group is exemplified.
- alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms which may have a substituent include, for example, a methoxy group, an ethoxy group, a butoxy group, an n-propoxy group, an isopropoxy group, an n-pentoxy group, and 2,2-dimethyl.
- An alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms such as a propoxy group, a cyclopentoxy group, an n-hexoxy group, a cyclohexoxy group, a 2-methylpentoxy group, a 2-ethylhexoxy group, a dodecyloxy group, a hexadecyloxy group, and an icosyloxy group; And hydrogen atoms of these groups are substituted with fluorine atoms, hydroxyl groups, nitrile groups, amino groups, methoxy groups, ethoxy groups, isopropyloxy groups, phenyl groups, naphthyl groups, phenoxy groups, naphthyloxy groups, etc.
- an alkoxy group having a total carbon number of 20 or less including carbon atoms of the substituent can be mentioned.
- the aryl group having 6 to 20 carbon atoms which may have a substituent include aryl groups such as a phenyl group, a naphthyl group, a phenanthrenyl group, and an anthracenyl group, and the hydrogen atom of these groups is a fluorine atom, hydroxyl group Group, nitrile group, amino group, methoxy group, ethoxy group, isopropyloxy group, phenyl group, naphthyl group, phenoxy group, naphthyloxy group, etc., and the total number of carbon atoms including the carbon atom of the substituent is An aryl group that is 20 or less is included.
- aryloxy group having 6 to 20 carbon atoms which may have a substituent include aryloxy groups such as a phenoxy group, a naphthyloxy group, a phenanthrenyloxy group, and an anthracenyloxy group, and the like.
- hydrogen atom is substituted with a fluorine atom, hydroxyl group, nitrile group, amino group, methoxy group, ethoxy group, isopropyloxy group, phenyl group, naphthyl group, phenoxy group, naphthyloxy group, etc.
- acyl group having 2 to 21 carbon atoms which may have a substituent include an acetyl group, a propionyl group, a butyryl group, an isobutyryl group, a pivaloyl group, a benzoyl group, a 1-naphthoyl group, and a 2-naphthoyl group.
- a hydrogen atom of these groups is a fluorine atom, hydroxyl group, nitrile group, amino group, methoxy group, ethoxy group, isopropyloxy group, phenyl group, naphthyl group, phenoxy group, naphthyl
- An acyl group which is substituted with an oxy group or the like and has 21 or less carbon atoms in total including carbon atoms of the substituent is exemplified.
- aryl groups such as phenyl group, naphthyl group, phenanthrenyl group and anthracenyl group
- aryloxy groups such as phenoxy group, naphthyloxy group, phenanthrenyloxy group and anthracenyloxy group
- benzoyl group 1-
- an acyl group having an aromatic ring such as a naphthoyl group or a 2-naphthoyl group
- the heat resistance of the polymer tends to be good, and a more practical fuel cell member can be obtained.
- a rearrangement reaction may occur.
- a reaction that the aromatic ring substituents are bonded to each other or a rearrangement reaction is generated after the bonding occurs is, for example, 13 This can be confirmed by measuring the C-nuclear magnetic resonance spectrum.
- suitable polymers having an ion exchange group include structural units having an ion exchange group, which are structural units represented by the formulas (11a) to (14a), and the formulas (11b) to (14b). And a structural unit not having an ion exchange group.
- ⁇ a> to ⁇ m> in Table 1 when a combination of structural units having a suitable ion exchange group and an ion exchange group is given, combinations of structural units shown in ⁇ a> to ⁇ m> in Table 1 below can be given. More preferably, ⁇ b>, ⁇ c>, ⁇ d>, ⁇ g>, ⁇ h>, ⁇ i>, ⁇ j>, ⁇ l>, or ⁇ m>, and even more preferably ⁇ g> , ⁇ H>, ⁇ l>, or ⁇ m>, with ⁇ g>, ⁇ h>, or ⁇ l> being particularly preferred.
- suitable copolymers include one or more structural units selected from the following structural units having an ion exchange group and 1 selected from the following structural units having no ion exchange group.
- Examples thereof include a copolymer comprising a seed or two or more structural units.
- the structural unit having an ion exchange group is exemplified by a structural unit in which the ion exchange group is a suitable sulfo group.
- these structural units may be directly bonded or may be bonded with an appropriate atom or atomic group.
- a divalent aromatic group, an oxygen atom, a sulfur atom, a carbonyl group, a sulfonyl group, or a divalent group formed by combining these is used. I can give you.
- the structural unit having an ion exchange group (4a-1) and / or (4a-2) and / or (4a-3) and / or (4a-4) and / or (4a-5) and / or (4a-6) and / or (4a-7) and / or (4a-8) and / or (4a-9) and / or (4a-10)
- / or the structural unit represented by (4a-11) and / or (4a-12), (4a-10) and / or (4a-11) and / or (4a-12) Is more preferable, and the structural unit represented by (4a-11) and / or (4a-12) is particularly preferable.
- (4b-1) and / or (4b-2) and / or (4b-3) and / or (4b-4) and / or (4b-5) and / or (4b-6) And / or (4b-7) and / or (4b-8) and / or (4b-9) and / or (4b-10) and / or (4b-11), (4b-12) ) And / or the structural unit represented by (4b-13) and / or (4b-14), (4b-2) and / or (4b-3) and / or ( 4b-9) and / or (4b-10) and / or (4b-13) and / or a structural unit represented by (4b-14) is more preferred, (4b-2) and / or
- the structural unit represented by (4b-3) and / or (4b-13) and / or (4b-14) is more preferred, b-2) and / or (4b-3) and / or, particularly preferably a structural unit represented by (4b-14).
- the hydrocarbon polymer is a polymer having a structural unit having an ion exchange group and a structural unit not having an ion exchange group, and the copolymerization mode of these two structural units is random copolymerization, Any of alternating copolymerization, block copolymerization, and graft copolymerization may be used, or a combination of these copolymerization modes may be used. Random copolymerization, block copolymerization, and graft copolymerization are preferable, and random copolymerization is more preferable. Block copolymerization, particularly preferably block copolymerization.
- suitable block copolymers are represented by the above-mentioned formulas (11b) to (14b) and segments having an ion exchange group, which are composed of structural units represented by the above formulas (11a) to (14a). And a segment having substantially no ion exchange group.
- the combinations of structural units constituting the segments having suitable ion exchange groups and structural units constituting the segments having substantially no ion exchange groups are listed in ⁇ a> to ⁇ m> in Table 2 below. The combination of the segment shown can be mention
- ⁇ b>, ⁇ c>, ⁇ d>, ⁇ g>, ⁇ h>, ⁇ i>, ⁇ j>, ⁇ l>, or ⁇ m> and even more preferably ⁇ g> , ⁇ H>, ⁇ l>, or ⁇ m>, with ⁇ g>, ⁇ h>, or ⁇ l> being particularly preferred.
- the structural unit constituting the repeating unit constituting the segment having an ion exchange group (4a-1) and / or (4a-2) and / or (4a-3) and / or (4a- 4) and / or (4a-5) and / or (4a-6) and / or (4a-7) and / or (4a-8) and / or (4a-9) and / or (4a-10)
- / or a structural unit represented by (4a-11) and / or (4a-12) is preferred, represented by (4a-10) and / or (4a-11) and / or (4a-12).
- the structural unit is more preferable, and the structural unit represented by (4a-11) and / or (4a-12) is particularly preferable.
- One preferred form of the block copolymer according to the present invention is that the main chain of the segment having an ion exchange group has a polyarylene structure in which a plurality of aromatic rings are directly connected.
- the structural unit of such a segment is preferably the above-mentioned (4a-10) and / or (4a-11) and / or (4a-12) and / or (4a-13) and / or (4a-14) And / or (4a-15) and / or (4a-16) and / or (4a-17) and / or (4a-18) and / or (4a-19) and / or (4a-20) More preferred are structural units represented by (4a-10) and / or (4a-11) and / or (4a-12), and particularly preferred are (4a-11).
- polymers having a segment (segment having an ion exchange group) containing a repeating unit consisting of such a structural unit in particular, a polymer having a segment consisting of such a repeating unit can exhibit excellent ion conductivity.
- the segment since the segment has a polyarylene structure, chemical stability tends to be relatively good.
- the “polyarylene structure” is a form in which the aromatic rings constituting the main chain are directly bonded to each other. Specifically, the total number of bonds between the aromatic rings is 100%. In some cases, the direct bond ratio is preferably 80% or more, more preferably 90% or more, and even more preferably 95% or more.
- bonded by the direct bond are forms in which aromatic rings are couple
- the structural unit constituting the repeating unit constituting the segment having no ion exchange group (4b-1) and / or (4b-2) and / or (4b-3) and / or (4b-4) and And / or (4b-5) and / or (4b-6) and / or (4b-7) and / or (4b-8) and / or (4b-9) and / or (4b-10) and / or
- the structural unit represented by (4b-11) and / or (4b-12) and / or (4b-13) and / or (4b-14) is preferred, and (4b-2) and / or ( 4b-3) and / or (4b-9) and / or (4b-10) and / or (4b-13) and / or (4b-14) are more preferred.
- a structural unit represented by 14), (4b-2) and / or (4b-3) and / or (4b-14) represented by the structural units are particularly preferred.
- the segment having an ion exchange group and the segment having substantially no ion exchange group may be directly bonded or may be connected by an appropriate atom or atomic group.
- atoms or atomic groups connecting the segments here, a divalent aromatic group, an oxygen atom, a sulfur atom, a carbonyl group, a sulfonyl group, or a divalent group formed by combining these is given. be able to.
- Examples of a suitable block copolymer include a segment containing one or more structural units selected from the group of structural units having an ion exchange group shown above (ie, a segment having an ion exchange group), and the above A block copolymer comprising a segment containing one or more structural units selected from the group of structural units having no ion-exchange groups shown in (1), and a segment having substantially no ion-exchange groups.
- the “segment having an ion exchange group” means that the ion exchange group is a segment containing an average of 0.5 or more per structural unit constituting the segment. It is more preferable that one or more ion exchange groups are contained on an average per unit.
- the “segment having substantially no ion-exchange group” means a segment having an average number of ion-exchange groups of less than 0.5 per structural unit constituting the segment.
- the number of ion exchange groups per unit is more preferably 0.1 or less on average, and even more preferably 0.05 or less on average.
- a block copolymer in a form in which a segment having an ion exchange group and a segment having substantially no ion exchange group are bonded by a direct bond or bonded by an appropriate atom or atomic group. is there.
- the degree of polymerization of the segment composed of one or more structural units selected from the structural units represented by the above formulas (11a) to (14a) is 2 or more, preferably 3 or more, more preferably 5 or more, and more preferably 10 or more. Further preferred. Further, the polymerization degree of the segment is preferably 1000 or less, and preferably 500 or less. If the degree of polymerization is 2 or more, preferably 5 or more, sufficient proton conductivity is expressed as a polymer electrolyte for a fuel cell, and if the degree of polymerization is 1000 or less, the advantage is that manufacture is easier. There is.
- the degree of polymerization of the segment composed of one or more structural units selected from the structural units represented by the formulas (11b) to (14b) is 1 or more, preferably 2 or more, and more preferably 3 or more. Further, the polymerization degree of the segment is preferably 100 or less, more preferably 90 or less, and still more preferably 80 or less. If the degree of polymerization is within such a range, it is preferable as a polymer electrolyte for a fuel cell because it has sufficient mechanical strength and is easy to produce.
- the polymer electrolyte membrane of the present invention contains a polymer electrolyte containing the polyarylene compound of the present invention.
- the polymer electrolyte membrane is preferably a polymer electrolyte membrane produced by a solution casting method including the following steps (i) to (iv).
- a polymer electrolyte solution is prepared as described above.
- an organic solvent used for preparing the polymer electrolyte solution a solvent capable of dissolving one or more polymer electrolytes to be used is selected.
- dissolve these other components together is preferable.
- the organic solvent used is a solvent that can dissolve the polyelectrolyte and / or polyelectrolyte composition to be used.
- the polyelectrolyte and / or polyelectrolyte composition is added at 1% by weight at 25 ° C. It is an organic solvent that can be dissolved at the above concentrations. More preferably, an organic solvent capable of dissolving the polymer electrolyte and / or the polymer electrolyte composition at a concentration of 5 to 50% by weight is used.
- the organic solvent needs to be volatile enough to be removed by heat treatment after the polymer electrolyte casting film is formed on the support substrate.
- the organic solvent preferably contains at least one organic solvent having a boiling point of 150 ° C. or higher at 101.3 kPa (1 atm).
- the organic solvent is removed from the polymer electrolyte casting membrane in the step (iii) described later. If an attempt is made to form a polymer electrolyte membrane, the formed polymer electrolyte membrane may have irregular appearance defects.
- organic solvents suitable for the preparation of the polymer electrolyte solution include dimethylformamide (DMF), dimethylacetamide (DMAc), N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), ⁇ -butyrolactone ( Aprotic polar solvents such as GBL), chlorinated solvents such as dichloromethane, chloroform, 1,2-dichloroethane, chlorobenzene and dichlorobenzene, alcohols such as methanol, ethanol and propanol, ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether And alkylene glycol monoalkyl ethers such as propylene glycol monomethyl ether and propylene glycol monoethyl ether.
- DMF dimethylformamide
- DMAc dimethylacetamide
- NMP N-methyl-2-pyrrolidone
- DMSO dimethyl sulfoxide
- ⁇ -butyrolactone Aprotic polar solvents
- organic solvents can be used alone, or two or more organic solvents can be mixed and used.
- an organic solvent containing an aprotic polar solvent is preferable, and an organic solvent substantially consisting of an aprotic polar solvent is particularly preferable.
- the “organic solvent substantially consisting of an aprotic polar solvent” as used herein does not exclude the presence of moisture or the like unintentionally contained.
- the aprotic polar solvent has an advantage that the affinity for the supporting substrate is relatively small and the aprotic polar solvent is hardly absorbed by the supporting substrate.
- process (ii) is demonstrated.
- This step is a step in which the polymer electrolyte solution obtained in the step (i) is cast-coated on a supporting substrate.
- various means such as a roller coating method, a spray coating method, a curtain coating method, a slot coating method, a screen printing method and the like can be used.
- Means for shaping the polymer electrolyte solution to a predetermined width and thickness can be given by the obtained mold.
- the polymer electrolyte casting film formed on the support substrate has a film shape because a part of the organic solvent in the polymer electrolyte solution volatilizes during coating.
- the thickness of the polymer electrolyte casting membrane is preferably 3 to 50 ⁇ m.
- the polymer electrolyte concentration of the polymer electrolyte solution to be used, the coating amount of the coating apparatus, etc. may be appropriately adjusted.
- this support base material is a base material which runs continuously, it can also be adjusted by the running speed of the support base material.
- the supporting substrate used in the step (ii) has sufficient durability against the polymer electrolyte solution used for the casting coating, and also durable against the processing conditions in the step (iii) described later.
- a material made of a material having is selected.
- the durability means that the supporting base material itself is not substantially dissolved by the polymer electrolyte solution, and that the supporting base material itself does not swell or shrink depending on the processing conditions of step (iii). Means something good.
- the supporting substrate include glass plates; metal foils such as SUS foil and copper foil; and plastic films such as polyethylene terephthalate (PET) film and polyethylene naphthalate (PEN) film.
- step (iii) will be described.
- the organic solvent contained in the polymer electrolyte casting film formed on the support substrate in the step (ii) is removed to form a polymer electrolyte membrane on the support substrate. It is. For such removal, drying or washing with a washing solvent is recommended. It is more preferable to combine the drying and washing to remove the organic solvent. When the drying and washing are combined, the polymer formed on the support substrate is first dried.
- the drying and washing which are suitable methods as the step (iii), are performed in this order.
- treatment such as heating, decompression, and ventilation can be employed. Heat treatment is preferable in terms of good properties and easy operation.
- the support substrate hereinafter, sometimes referred to as “first laminated film” on which the polymer electrolyte casting film is formed is heat-treated by direct heating, hot air contact, or the like.
- Hot air treatment is particularly preferable in that the polymer electrolyte in the polymer electrolyte casting membrane is not significantly impaired.
- the first laminated film may be passed through a drying furnace. .
- the drying furnace at this time is warm air set at a temperature in the range of 40 to 150 ° C., preferably 50 to 140 ° C., along the direction perpendicular to the passing direction of the first laminated film and / or the facing direction. Blow.
- the volatile component such as the organic solvent is dried (evaporated) from the polymer electrolyte casting film on the support substrate, and the second laminate in which the polymer electrolyte film is formed on the support substrate.
- a film is formed. Since the polymer electrolyte membrane of the second laminated film thus obtained still contains a slight amount of organic solvent, this organic solvent is washed with a washing solvent. By washing with a washing solvent, a polymer electrolyte membrane excellent in appearance and the like can be easily obtained.
- a mixed solvent composed of DMSO, DMF, DMAc, NMP, GBL, or a combination thereof, which is a suitable organic solvent in the preparation of the polymer electrolyte solution is used as the cleaning solvent, pure water, particularly ultrapure water. Is preferably used.
- the second laminated film formed continuously through the drying furnace is filled with, for example, a cleaning solvent.
- this polymer electrolyte membrane is obtained by a suitable solution casting method, it becomes a substantially non-porous membrane.
- substantially non-porous means that minute through holes such as voids are not formed in the polymer electrolyte membrane.
- the polymer electrolyte membrane may be a membrane having such a void as long as it is a small amount of voids or a small diameter void that does not hinder the operation of the fuel cell.
- the supporting base material is continuously running has been described. Of course, even if a single-wafer supporting base material is used, the polymer electrolyte membrane is not used. Obtainable.
- the polymer electrolyte solution coated on the supporting substrate of the single wafer can be removed in a suitable drying furnace, the organic solvent can be removed, and the sheet thus obtained
- the second laminated film of leaves can be cleaned by immersing it in a cleaning tank equipped with a cleaning solvent.
- the second laminated film after washing may be subjected to dry removal of the remaining or adhering washing solvent, or the second laminated film after washing is heated as it is.
- the supporting base material may be removed.
- this polymer electrolyte membrane contains components other than the polymer electrolyte (other components). It can be included. Examples of other components include additives such as plasticizers, stabilizers, mold release agents, water retention agents and the like used in ordinary polymers, and the above polyarylene compounds can also be included. These other components may be added to the polymer electrolyte solution when the polymer electrolyte solution to be used is prepared when the solution casting method is used.
- ⁇ Fuel cell> Next, the fuel cell having the polymer electrolyte membrane of the present invention will be described.
- the fuel cell of the present invention can be produced by bonding a catalyst and a conductive material as a current collector to both surfaces of the polymer electrolyte membrane of the present invention.
- the catalyst is not particularly limited as long as it can activate the oxidation-reduction reaction with hydrogen or oxygen, and a known catalyst can be used.
- platinum or platinum alloy fine particles can be used as the catalyst. preferable.
- the fine particles of platinum or platinum-based alloys are often used by being supported on particulate or fibrous carbon such as activated carbon or graphite.
- a paste (catalyst ink) prepared by mixing platinum or a platinum-based alloy supported on carbon with a solvent of a perfluoroalkyl sulfonic acid resin is applied to the gas diffusion layer and dried, whereby the gas diffusion layer And a catalyst layer integrated with each other is obtained.
- a membrane-electrode assembly for a fuel cell can be obtained.
- a specific method for producing a membrane-electrode assembly for example, J. Org. Electrochem. Soc. : Known methods such as those described in Electrochemical Science and Technology, 1988, 135 (9), 2209 can be used.
- a membrane-electrode assembly for a fuel cell can be obtained by applying a catalyst ink to a polymer electrolyte membrane and drying it to form a catalyst layer directly on the surface of the membrane.
- the polymer electrolyte used in the catalyst layer can be used instead of the perfluoroalkyl sulfonic acid resin to form a catalyst composition.
- a catalyst layer obtained using this catalyst composition is suitable as a catalyst layer because it can exhibit good long-term stability as in the case of the polymer electrolyte membrane.
- a known material can be used for the conductive material as the current collector, but porous carbon woven fabric, carbon non-woven fabric, or carbon paper is preferable in order to efficiently transport the raw material gas to the catalyst.
- the fuel cell of the present invention thus produced can be used in various forms using hydrogen gas, reformed hydrogen gas, and methanol as fuel.
- the polyarylene compound introduced into the polymer electrolyte membrane may migrate to the catalyst layer.
- Such a transition may occur during a process of joining a catalyst and a conductive material as a current collector to both surfaces of the polymer electrolyte membrane and / or during operation of the fuel cell.
- the operation means any one of aging, starting, operating and stopping of the fuel cell.
- Such a form is also preferable because it can exhibit good long-term stability, like the polymer electrolyte membrane and the catalyst layer.
- Example 1 Production of polyarylene compound 1> A solution consisting of 42 mg of methanesulfonic acid and 2.8 g of N-methyl-2-pyrrolidone was added to a mixture of 3.6 g of zinc powder and 41.0 g of N-methyl-2-pyrrolidone, and the mixture was stirred at 40 ° C. for 2 hours.
- N-methyl-2-pyrrolidone (76 g) was added to 2.02 g (combined based on the method described in 11694) and commercially available 2-chlorophenothiazine (3.50 g), and the mixture was stirred at 60 ° C. for 3 hours.
- 87 g of the mass obtained above was added to 471 g of 2N hydrochloric acid / methanol mixture (volume ratio 1/1), stirred for 1 hour, filtered, and the solid obtained was mixed with 2N hydrochloric acid / methanol mixture (volume ratio 1/1).
- Example 2 Manufacture of a film composed of a polyarylene compound 1 and a polymer having an ion exchange group>
- this polymer electrolyte solution was uniformly spread on a PET substrate, and then the polymer electrolyte solution was dried at 100 ° C. under normal pressure. The obtained dried coating film was immersed and washed in 2N sulfuric acid, then washed with ion-exchanged water, further dried at room temperature, and peeled from the PET substrate to obtain a polymer electrolyte membrane A.
- Example 3 Fluel Cell Evaluation of Membrane Containing Polyarylene Compound 1> (Manufacture of catalyst ink) 1.00 g of platinum-supported carbon (SA50BK, manufactured by N.E. Chemcat, platinum content; 50% by weight) in which platinum is supported on 7 mL of a commercially available 5% by weight Nafion solution (solvent: mixture of water and lower alcohol) Then, 55 g of ethanol and 6.4 g of water were added. The obtained mixture was subjected to ultrasonic treatment for 1 hour and then stirred with a stirrer for 5 hours to obtain a catalyst ink.
- SA50BK platinum-supported carbon
- solvent mixture of water and lower alcohol
- the catalyst ink was applied to a 3 cm square region at the center of one side of the polymer electrolyte membrane A by a spray method. At this time, the distance from the discharge port to the film was 6 cm, and the stage temperature was set to 75 ° C. After overcoating in the same manner, the coated material was allowed to stand on the stage for 15 minutes, thereby removing the solvent and forming an anode catalyst layer. The obtained anode catalyst layer was calculated from its composition and coating weight to be 0.6 mg / cm. 2 Of platinum. Subsequently, a catalyst ink was similarly applied to the surface of the polymer electrolyte membrane opposite to the anode catalyst layer to obtain 0.6 mg / cm 2.
- the molecular weight of the segment which has the ion exchange group of the remaining polymer electrolyte membrane A was measured in the following procedure. That is, after adding 8 ml of dimethyl sulfoxide to 4 mg of the polyarylene block copolymer in the film and dissolving it, 10 ⁇ L of a 25% methanol solution of tetramethylammonium hydroxide was reacted at 100 ° C. for 2 hours and allowed to cool. Thereafter, the molecular weight of the obtained solution was measured by gel permeation chromatography (GPC).
- Table 3 shows the weight average molecular weight of the segment having an ion exchange group before and after the load fluctuation test and the maintenance ratio of the weight average molecular weight of the segment having an ion exchange group before and after the load fluctuation test.
- the GPC measurement conditions were as follows.
- Example 2 ⁇ Fuel Cell Evaluation of Polymer Electrolyte Membrane B> In Example 2, a polymer electrolyte membrane B was obtained in the same manner except that the polyarylene compound 1 was not added. Further, a load fluctuation test was performed on the polymer electrolyte membrane B in the same manner as in Example 3, and GPC analysis was performed in the same manner.
- Table 3 shows the weight average molecular weight of the segment having an ion exchange group before and after the load fluctuation test and the maintenance ratio of the weight average molecular weight of the segment having an ion exchange group before and after the load fluctuation test.
- Examples 4 and 5 ⁇ Manufacture of a film containing polyarylene compounds 2 and 3>
- polymer electrolyte membranes C and D were obtained by using polyarylene compounds 2 to 3 instead of polyarylene compound 1, respectively.
- Example 6 Fluel Cell Evaluation of Membrane Containing Polyarylene Compound 2> Using the polymer electrolyte membrane C instead of the polymer electrolyte membrane A, a membrane-electrode assembly and a fuel cell having the membrane-electrode assembly were produced in the same manner as in Example 3 above. In addition, a load variation test was performed in the same manner as in Example 3 using the fuel battery cell having the polymer electrolyte membrane C, and GPC analysis was performed in the same manner. Table 3 shows the weight average molecular weight of the segment having an ion exchange group before and after the load fluctuation test and the maintenance ratio of the weight average molecular weight of the segment having an ion exchange group before and after the load fluctuation test.
- the polymer electrolyte membrane prepared using the polyarylene-based compounds 1 and 2 of the present invention sufficiently maintains the molecular weight of the segment having an ion exchange group even before and after the load fluctuation test, as compared with the case where it is not added. And has been found to have excellent radical resistance.
- Example 7 ⁇ Production of polyarylene compound 4> Under an argon atmosphere, 100 g of N-methyl-2-pyrrolidone was added to 1.80 g of nickel bromide and 1.30 g of 2,2′-bipyridine, stirred at 65 ° C. for 2 hours, and cooled to 15 ° C. (the resulting solution was Solution-A1).
- the sulfonic acid precursor group was converted to a sulfo group as follows. First, 16.76 g of the polymer having a sulfonic acid precursor group obtained as described above, 301 g of N-methyl-2-pyrrolidone, and 45.64 g of concentrated hydrochloric acid were placed in a flask and heated and stirred at a bath temperature of 126 ° C. for 24 hours. A polymer solution was obtained. The obtained polymer solution was put into 982 g of acetone and stirred for 30 minutes. The precipitated crude polymer was filtered, and further washed with 984 g of acetone for 30 minutes.
- the obtained polymer is dried to contain a repeating unit represented by the following formula (i-1), a repeating unit represented by the following formula (ii-2), and a repeating unit represented by the following formula (iii-3). 10.2 g of polymer was obtained.
- n represents the number of repeating units.
- the weight average molecular weight (measured under the above GPC measurement conditions) and ion exchange capacity of the obtained polymer were as follows.
- the obtained polymer is dried to contain a repeating unit represented by the following formula (i-2), a repeating unit represented by the following formula (ii-2), and a repeating unit represented by the following formula (iii-2). 9.08 g (yield: 91.3%) of polymer was obtained.
- n represents the number of repeating units.
- the weight average molecular weight (measured under the above GPC measurement conditions) and ion exchange capacity of the obtained polymer were as follows.
- the obtained polymer is dried to contain a repeating unit represented by the following formula (i-3), a repeating unit represented by the following formula (ii-3), and a repeating unit represented by the following formula (iii-3). 10.17 g (yield: 85.4%) of polymer was obtained.
- n represents the number of repeating units.
- the molecular weight (measured under the above GPC measurement conditions) and ion exchange capacity of the obtained polymer were as follows.
- Solution-A4 was added after cooling to 15 degreeC, and it stirred at room temperature for 16 hours.
- 229 g of the mass obtained above was added, stirred for 30 minutes, filtered, and the obtained solid was washed with 653 g of 2N hydrochloric acid. Thereafter, it was washed with water until pH> 4, refluxed with 620 g of methanol / water (1: 1 wt%), and washed with methanol to remove a sulfonic acid precursor group (sulfonic acid (2,2-dimethylpropyl) group). 15.32 g (yield 99%) of the polymer having was obtained.
- the sulfonic acid precursor group was converted to a sulfo group as follows. First, 14.76 g of the polymer having a sulfonic acid precursor group obtained as described above, 147 g of N-methyl-2-pyrrolidone, and 11.95 g of concentrated hydrochloric acid were placed in a flask, and heated and stirred at a bath temperature of 126 ° C. for 24 hours. A polymer solution was obtained. 156 g of the obtained polymer solution was put into 467 g of acetone and stirred for 30 minutes. The precipitated crude polymer was filtered, and further 467 g of acetone was added and washed for 30 minutes.
- the obtained polymer is dried to contain a repeating unit represented by the following formula (i-4), a repeating unit represented by the following formula (ii-4), and a repeating unit represented by the following formula (iii-4). 11.37 g (yield: 107.7%) of polymer was obtained.
- n represents the number of repeating units.
- Nitrogen gas was bubbled into this mixture for 20 minutes, then the temperature was raised to 40 ° C., 9.55 g of an N-methyl-2-pyrrolidone solution containing 1.5 wt% methanesulfonic acid was added, and the mixture was stirred for 3 hours.
- Solution-A5 was added after cooling to room temperature, and it stirred at room temperature for 8 hours.
- 80.5 g of toluene was added. This solution was poured into a mixed solution of 241 g of toluene and 321 g of methyl ethyl ketone and heated to 75 ° C. 18.9% hydrochloric acid 49.4g was dripped here over 30 minutes, and it stirred at 75 degreeC for 1 hour.
- the supernatant solution was taken out, 827 g of acetone was added thereto and stirred, and then the supernatant solution was taken out.
- 620 g of 13.2% hydrochloric acid was added and stirred for 1 hour, and the supernatant solution was drained. After performing this twice, it was washed with hot water until the pH of the aqueous solution exceeded 3.5.
- the concentrated portion was heated to 90 ° C., and 14.7 g of 35% hydrochloric acid was added dropwise. The mixture was stirred at 120 ° C. for 12 hours and then concentrated under reduced pressure at 120 ° C. and 2 kpa.
- 814 g of acetone was added, and the above concentrate was added little by little to precipitate a solid. The supernatant solution was removed, and 814 g of acetone was added thereto and stirred, and then the supernatant solution was removed.
- 611 g of 13.2% hydrochloric acid was added and stirred for 1 hour, and the supernatant solution was drained.
- the repeating unit represented by the following formula (i-6), the repeating unit represented by the following formula (ii-6), and the following formula (iii-6) 12.7 g of a polymer containing the repeating unit represented by The molecular weight of the polymer obtained (measured under the above GPC measurement conditions) was as follows.
- a segment having a sulfonic acid group consisting of a repeating unit represented by: Following formula (Here, k represents the number of repeating units.)
- polyarylene compound 2 was added to the block copolymer.
- this polymer electrolyte solution was uniformly spread on a PET substrate, and then the polymer electrolyte solution was pre-dried at 80 ° C. for 40 minutes and then dried at 120 ° C. for 40 minutes. The obtained dried coating film was immersed in a large amount of distilled water overnight, then air-dried, and peeled from the PET substrate to obtain a polymer electrolyte membrane J.
- Example 19 ⁇ Fuel Cell Evaluation of Membrane Containing Polyarylene Compound 2> Using the polymer electrolyte membrane J instead of the polymer electrolyte membrane A, a membrane-electrode assembly and a fuel cell having the membrane-electrode assembly were produced in the same manner as in Example 3. (Characteristic evaluation of fuel cell [open circuit test]) The characteristics of the fuel cell manufactured using the polymer electrolyte membrane J were evaluated. That is, while maintaining the prepared fuel cell at 95 ° C., low humidified hydrogen (25 mL / min, back pressure 0.1 MPaG) is supplied to the anode catalyst layer side, and low humidified state is supplied to the cathode catalyst layer side.
- low humidified hydrogen 25 mL / min, back pressure 0.1 MPaG
- Example 20 ⁇ Production of Film Containing Polyarylene Compound 2> Polyarylene compound 2 (0.05 g) was dissolved in 20 g of tetrahydrofuran, and 0.63 g of a commercially available 20 mass% Nafion (registered trademark) solution (manufactured by Aldrich, solvent: mixture of water and lower alcohol), ethanol 3. 2 g was added, and the deterioration inhibitor solution was obtained by stirring at room temperature for 6 hours. The obtained deterioration inhibitor solution was applied to a 3 cm ⁇ 3 cm region at the center of one side of the Nafion XL (registered trademark) film by a spray method.
- a commercially available 20 mass% Nafion (registered trademark) solution manufactured by Aldrich, solvent: mixture of water and lower alcohol
- ethanol 3. 2 g was added, and the deterioration inhibitor solution was obtained by stirring at room temperature for 6 hours.
- the obtained deterioration inhibitor solution was applied to a 3 cm ⁇ 3 cm region
- Example 21 ⁇ Fuel Cell Evaluation of Membrane Containing Polyarylene Compound 2> [Catalyst ink creation] Platinum-supported carbon (SA50BK, N.E.
- Chemcat platinum-containing in which platinum is supported on 6.30 g of a commercially available 5% by mass Nafion (registered trademark) solution (manufactured by Aldrich, solvent: mixture of water and lower alcohol) (Amount: 50% by mass) 1.00 g was added, and 43.45 g of ethanol and 6.43 g of water were further added. The obtained mixture was subjected to ultrasonic treatment for 1 hour and then stirred with a stirrer for 5 hours to obtain a catalyst ink.
- 5% by mass Nafion (registered trademark) solution manufactured by Aldrich, solvent: mixture of water and lower alcohol
- a catalyst ink was similarly applied on the deterioration preventing agent layer to form a cathode catalyst layer, thereby obtaining a membrane electrode assembly. 14.2 mg of solid content as a cathode catalyst layer (platinum weight: 0.6 mg / cm 2 ) was applied.
- a carbon cloth as a gas diffusion layer and a carbon separator in which a groove for a gas passage is cut are arranged, and a current collector and By arranging the end plates in order and tightening them with bolts, the effective electrode area is 9 cm. 2 The fuel cell was assembled.
- the wastewater generated in the open circuit test was collected from the gas discharge port in the cell from the air electrode side and the fuel electrode side, and subjected to ion chromatography to measure the elution amounts of fluoride ions and sulfate ions.
- the analysis conditions for ion chromatography are the same as described above.
- the results are shown in Table 6. From Table 6, it can be seen that in Example 21, the amounts of fluoride ions and sulfate ions in the waste water were smaller than those in Comparative Example 3, and the deterioration of the electrolyte was suppressed. From this, it was found that the polyarylene compound of the present invention is very useful as a stabilizer for a fluorine-based polymer electrolyte.
- a fuel cell member such as a polymer electrolyte membrane having excellent radical resistance can be obtained.
- a fuel cell provided with such a fuel cell member has excellent long-term stability and is therefore extremely useful industrially.
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Abstract
発電性と長期安定性の良好な燃料電池を実現する高分子電解質膜が得られる高分子電解質を提供する。本発明の高分子電解質は、下記式(1)で示される基および下記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有するポリアリーレン系化合物を含有することを特徴とする高分子電解質である。-Y01-A1-B1 式(1)(式(1)中、A1は窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を含む6員環を有する2価の芳香族基を表す。Y01は直接結合または下記2価の基を表す。B1は、水素原子、ハロゲノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基等を表す。)-Y02-A1-Y03- 式(2)(式(2)中、A1は上記と同義である。Y02およびY03は直接結合または下記式(1-1)~(1-3)、(1-5)~(1-7)、(1-9)および(1-10)のいずれかで示される2価の基を表す。)
Description
本発明は、高分子電解質、高分子電解質膜およびポリアリーレン系化合物に関する。
固体高分子形燃料電池(以下、「燃料電池」と略記することがある。)は、水素と酸素の電気化学的反応を利用した発電装置であり、燃料電池に使用される高分子電解質膜として、フッ素系高分子電解質膜や炭化水素系高分子電解質膜が注目されている。
ところで、フッ素系高分子電解質膜や炭化水素系高分子電解質膜を用いた燃料電池は、長期運転を行った場合の運転安定性(以下、「長期安定性」と呼ぶことがある)が必ずしも十分でないことが指摘されている。この長期安定性を妨げる要因の1つとして、電池稼動時に発生する過酸化物(例えば、過酸化水素等)又は該過酸化物から発生するラジカルによる膜の劣化が知られている。それゆえ、高分子電解質膜の過酸化物やラジカルに対する耐久性(以下、「ラジカル耐性」と呼ぶことがある)を向上させることが、固体高分子型燃料電池の長期安定性の向上に繋がるとされている。
このようなラジカル耐性を向上させた高分子電解質膜として、特開2003−201403号公報には、スルホン化ポリマーと、1,3,5−トリメチル−2,4,6−トリス(3,5−ジ−t−ブチル−4−ヒドロキシベンジル)ベンゼンおよびビス(2,6−ジ−t−ブチル−4−メチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイトからなる酸化防止剤とを含む高分子電解質組成物からなる高分子電解質膜が記載されている。
しかしながら、上記の高分子電解質膜を用いた燃料電池は、電池の起動と停止を繰り返すような長期運転を行なうと、ラジカルによる高分子電解質膜の劣化により、イオン伝導性が低下し易く、結果として燃料電池自体の発電性能が低下し易い。
ところで、フッ素系高分子電解質膜や炭化水素系高分子電解質膜を用いた燃料電池は、長期運転を行った場合の運転安定性(以下、「長期安定性」と呼ぶことがある)が必ずしも十分でないことが指摘されている。この長期安定性を妨げる要因の1つとして、電池稼動時に発生する過酸化物(例えば、過酸化水素等)又は該過酸化物から発生するラジカルによる膜の劣化が知られている。それゆえ、高分子電解質膜の過酸化物やラジカルに対する耐久性(以下、「ラジカル耐性」と呼ぶことがある)を向上させることが、固体高分子型燃料電池の長期安定性の向上に繋がるとされている。
このようなラジカル耐性を向上させた高分子電解質膜として、特開2003−201403号公報には、スルホン化ポリマーと、1,3,5−トリメチル−2,4,6−トリス(3,5−ジ−t−ブチル−4−ヒドロキシベンジル)ベンゼンおよびビス(2,6−ジ−t−ブチル−4−メチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイトからなる酸化防止剤とを含む高分子電解質組成物からなる高分子電解質膜が記載されている。
しかしながら、上記の高分子電解質膜を用いた燃料電池は、電池の起動と停止を繰り返すような長期運転を行なうと、ラジカルによる高分子電解質膜の劣化により、イオン伝導性が低下し易く、結果として燃料電池自体の発電性能が低下し易い。
そこで、本発明の目的は、発電性と長期安定性の良好な燃料電池を実現する高分子電解質膜が得られる高分子電解質、該高分子電解質を用いた燃料電池部材、長期安定性に優れた固体高分子型燃料電池および該高分子電解質に有用な安定化剤となり得るポリアリーレン系化合物を提供することにある。
上記目的を達成するため、本発明は下記[1]~[14]を提供する。
[1]下記式(1)で示される基および下記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有するポリアリーレン系化合物を含有することを特徴とする高分子電解質。
(式(1)中、A1は窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を含む6員環を有する2価の芳香族基を表す。該2価の芳香族基は、置換基を有していてもよい。Y01は直接結合または下記式(1−1)~(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。B1は、水素原子、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
(式(2)中、A1は上記と同義である。Y02およびY03はそれぞれ同一または相異なり直接結合または下記式(1−1)~(1−3)、(1−5)~(1−7)、(1−9)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。)
(式(1−1)中、Ar01は置換基を有していてもよい炭素数3~20の2価の芳香族基を表す。式(1−3)および(1−5)~(1−7)中、R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20の1価の芳香族基を表わす。)
[2]上記A1が、窒素原子と硫黄原子とを含む6員環を有する2価の芳香族基であることを特徴とする[1]に記載の高分子電解質。
[3]上記A1が、−S−で示される基、−SO−で示される基および−S+=で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む6員環を有する2価の芳香族基であることを特徴とする[1]または[2]に記載の高分子電解質。
[4]上記式(1)が、下記式(3)で示されることを特徴とする[1]~[3]のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(3)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y01、B1はそれぞれ上記と同義である。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。)
[5]上記式(1)が、下記式(4)で示されることを特徴とする[1]~[3]のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(4)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y04は直接結合または上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。B1は上記と同義である。)
[6]上記式(2)が、下記式(5)で示されることを特徴とする[1]~[3]のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(5)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。Y02およびY03はそれぞれ上記と同義である。)
[7]上記式(2)が、下記式(6)で示されることを特徴とする[1]~[3]のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(6)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y03は上記と同義である。Y04は直接結合もしくは上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
[8]さらに、イオン交換基を有する芳香族炭化水素系高分子を含有することを特徴とする[1]~[7]のいずれかに記載の高分子電解質。
[9]さらに、イオン交換基を有するフッ素系高分子を含有することを特徴とする[1]~[8]のいずれかに記載の高分子電解質。
[10][1]~[9]のいずれかに記載の高分子電解質を含有することを特徴とする高分子電解質膜。
[11][1]~[9]のいずれかに記載の高分子電解質と、触媒成分とを含有することを特徴とする触媒組成物。
[12][10]に記載の高分子電解質膜および[11]に記載の触媒組成物からなる群より選ばれる1種以上を有することを特徴とする膜電極接合体。
[13][12]に記載の膜電極接合体を有することを特徴とする固体高分子形燃料電池。
[14]下記式(7)で示される構造単位を有することを特徴とするポリアリーレン系化合物。
(式(7)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R015~R022はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。Ar02は置換基を有していてもよい炭素数3~30の3価の芳香族基を表す。)
[15]イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位を有することを特徴とする[14]に記載のポリアリーレン系化合物。
[16]イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位が下記式(9)で示されることを特徴とする[15]に記載のポリアリーレン系化合物。
(式(9)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
[17]下記式(10)で示される構造単位並びにイオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位とを有することを特徴とするポリアリーレン系化合物。
(式(10)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。)
[18]イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位が下記式(11)で示されることを特徴とする[17]に記載のポリアリーレン系化合物。
(式(11)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
上記目的を達成するため、本発明は下記[1]~[14]を提供する。
[1]下記式(1)で示される基および下記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有するポリアリーレン系化合物を含有することを特徴とする高分子電解質。
(式(1)中、A1は窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を含む6員環を有する2価の芳香族基を表す。該2価の芳香族基は、置換基を有していてもよい。Y01は直接結合または下記式(1−1)~(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。B1は、水素原子、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
(式(2)中、A1は上記と同義である。Y02およびY03はそれぞれ同一または相異なり直接結合または下記式(1−1)~(1−3)、(1−5)~(1−7)、(1−9)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。)
(式(1−1)中、Ar01は置換基を有していてもよい炭素数3~20の2価の芳香族基を表す。式(1−3)および(1−5)~(1−7)中、R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20の1価の芳香族基を表わす。)
[2]上記A1が、窒素原子と硫黄原子とを含む6員環を有する2価の芳香族基であることを特徴とする[1]に記載の高分子電解質。
[3]上記A1が、−S−で示される基、−SO−で示される基および−S+=で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む6員環を有する2価の芳香族基であることを特徴とする[1]または[2]に記載の高分子電解質。
[4]上記式(1)が、下記式(3)で示されることを特徴とする[1]~[3]のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(3)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y01、B1はそれぞれ上記と同義である。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。)
[5]上記式(1)が、下記式(4)で示されることを特徴とする[1]~[3]のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(4)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y04は直接結合または上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。B1は上記と同義である。)
[6]上記式(2)が、下記式(5)で示されることを特徴とする[1]~[3]のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(5)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。Y02およびY03はそれぞれ上記と同義である。)
[7]上記式(2)が、下記式(6)で示されることを特徴とする[1]~[3]のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(6)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y03は上記と同義である。Y04は直接結合もしくは上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
[8]さらに、イオン交換基を有する芳香族炭化水素系高分子を含有することを特徴とする[1]~[7]のいずれかに記載の高分子電解質。
[9]さらに、イオン交換基を有するフッ素系高分子を含有することを特徴とする[1]~[8]のいずれかに記載の高分子電解質。
[10][1]~[9]のいずれかに記載の高分子電解質を含有することを特徴とする高分子電解質膜。
[11][1]~[9]のいずれかに記載の高分子電解質と、触媒成分とを含有することを特徴とする触媒組成物。
[12][10]に記載の高分子電解質膜および[11]に記載の触媒組成物からなる群より選ばれる1種以上を有することを特徴とする膜電極接合体。
[13][12]に記載の膜電極接合体を有することを特徴とする固体高分子形燃料電池。
[14]下記式(7)で示される構造単位を有することを特徴とするポリアリーレン系化合物。
(式(7)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R015~R022はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。Ar02は置換基を有していてもよい炭素数3~30の3価の芳香族基を表す。)
[15]イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位を有することを特徴とする[14]に記載のポリアリーレン系化合物。
[16]イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位が下記式(9)で示されることを特徴とする[15]に記載のポリアリーレン系化合物。
(式(9)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
[17]下記式(10)で示される構造単位並びにイオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位とを有することを特徴とするポリアリーレン系化合物。
(式(10)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。)
[18]イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位が下記式(11)で示されることを特徴とする[17]に記載のポリアリーレン系化合物。
(式(11)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
以下、本発明の高分子電解質に係る好適な実施態様について具体的に説明する。
本発明の高分子電解質は、下記式(1)で示される基および下記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有するポリアリーレン系化合物を含有することを特徴とする。
(式(1)中、A1は窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を含む6員環を有する2価の芳香族基を表す。該2価の芳香族基は、置換基を有していてもよい。Y01は直接結合または下記式(1−1)~(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。B1は、水素原子、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
(式(2)中、A1は上記式(1)におけるA1と同義である。Y02およびY03はそれぞれ同一または相異なり直接結合または下記式(1−1)~(1−3)、(1−5)~(1−7)、(1−9)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。)
(式(1−1)中、Ar01は置換基を有していてもよい炭素数3~20の2価の芳香族基を表す。式(1−3)および(1−5)~(1−7)中、R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20の1価の芳香族基を表わす。)
本発明のポリアリーレン系化合物は、主鎖を構成している芳香環同士が直接結合で結合されている形態であり、ポリマー主鎖を構成している芳香環同士の結合の総数に対する直接結合が多いほど、燃料電池用電解質としての耐久性の向上がより高度に図れる傾向があるため好ましい。具体的にいうと、前記ポリアリーレン系化合物中、直接結合の数が3個以上の構造であると好ましく、10個以上の構造であるとより好ましく、50個以上の構造であるとさらに好ましく、100個以上の構造であると特に好ましい。なお、直接結合以外の結合とは、芳香環同士が2価の原子又は2価の原子団で結合している形態である。2価の原子としては、例えば、−O−で示される基、−S−で示される基などがあげられ、2価の原子団としては、例えば、−C(CH3)2−で示される基、−C(CF3)2−で示される基、−CH=CH−で示される基、−SO2−で示される基、−CO−で示される基などがあげられる。ここで、「ポリマー主鎖」とは、本発明においては、ポリマーを形成する最も長い鎖のことをいう。この鎖は共有結合により相互に結合した炭素原子から構成されていて、その際、この鎖は、窒素原子、酸素原子等により中断されていてもよい。また、「ポリマーの主鎖を構成している芳香環」とは、芳香族環の有する結合手のうち、2本がポリマーの主鎖の一部を構成している芳香環のことをいう。
上記式(1)におけるA1は、窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を有する。硫黄原子を有する場合、硫黄原子を有する基の構造については、−S−で示される基、−S+=で示される基、または−SO−で示される基があげられる。好ましくは、−S−で示される基または−SO−で示される基であり、特に好ましくは−S−で示される基である。
上記A1は窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を含む6員環を有する2価の芳香族基を表す。具体的には、フェノチアジン、フェノチアジン誘導体(10−フェニルフェノチアジン、10−(3−フルオロフェニル)フェノチアジン、N−ベンゾイルフェノチアジン、2−メトキシフェノチアジン、2−メチルチオフェノチアジン、2−エチルチオフェノチアジン、2−(トリフルオロメチル)フェノチアジン、10−メチルフェノチアジン、フェノチアジン−5−オキサイド、ベンゾイルロイコメチレンブルー、エトプロパジンなど)、3−フェノチアゾン、アズールB、アズールII、メチレンブルー、ベーシックグリーン5、チオニンクロライド、チオニンアセテート、ベーシックブルー17、8‐メルカプトキノリン、2‐メルカプトピリジン N‐オキシド、2‐(メチルチオ)ピリジン、2‐エチル‐3‐(メチルチオ)ピラジン、2‐メチルメルカプト‐3‐メチルピラジン、2‐(メチルチオ)ピラジン、2‐メルカプトピリミジン、6‐メルカプトプリン、3‐(メチルチオ)ピリダジン、2‐チオニルピリジン、4‐(メチルスルフィニル)ピリジン、4‐(メチルスルフィニル)ピリジン、4‐ピリジルフェニルスルホキシドから芳香環上の水素原子を2個取り去って得られる基をあげることができる。
A1が窒素原子と硫黄原子とを含む6員環を有する2価の芳香族基であることが好ましく、縮合環構造を有するものがさらに好ましい。A1で表される2価の芳香族基としては、具体的には、フェノチアジン、フェノチアジン誘導体(10−フェニルフェノチアジン、10−(3−フルオロフェニル)フェノチアジン、N−ベンゾイルフェノチアジン、2−メトキシフェノチアジン、2−メチルチオフェノチアジン、2−エチルチオフェノチアジン、2−(トリフルオロメチル)フェノチアジン、10−メチルフェノチアジン、フェノチアジン−5−オキサイド、ベンゾイルロイコメチレンブルー、エトプロパジンなど)、3−フェノチアゾン、アズールB、アズールII、メチレンブルー、ベーシックグリーン5、チオニンクロライド、チオニンアセテート、ベーシックブルー17から芳香環上の水素原子を2個取り去って得られる基をあげることができる。
また、上記A1で表される、2価の芳香族基は置換基を有していてもよい。該置換基としては、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基をあげることができる。好ましくは、水酸基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、より好ましくは、シアノ基、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、よりさらに好ましくは、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基であり、特に好ましくは、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
2価の芳香族基が有していてもよい置換基としてのハロゲノ基の例としては、フルオロ基、クロロ基、ブロモ基、ヨード基があげられ、好ましくはフルオロ基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基として、直鎖状または分岐鎖状アルキル基があげられ、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基、t−ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、トリフルオロメチル基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれるアルキル基で水酸基の水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれるアルキル基でメルカプト基の水素原子を置換した基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれるアルキル基でアミノ基の1つの水素原子を置換した基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれる2つのアルキル基でアミノ基の2つの水素原子を置換した基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基として、フェニル基、o−メチルフェニル基、m−メチルフェニル基、p−メチルフェニル基、o−メトキシフェニル基、m−メトキシフェニル基、p−メトキシフェニル基、o−エトキシフェニル基、m−エトキシフェニル基、p−エトキシフェニル基、o−フェノキシフェニル基、m−フェノキシフェニル基、p−フェノキシフェニル基、o−クロロフェニル基、m−クロロフェニル基、p−クロロフェニル基、o−ニトロフェニル基、m−ニトロフェニル基、p−ニトロフェニル基、o−アミノフェニル基、m−アミノフェニル基、p−アミノフェニル基、ビフェニル基などの単環性アリール基、1−ナフチル基、2−ナフチル基、1−アントラシル基、2−アントラシル基、4−アントラシル基などの縮環系アリール基、3−ピリジル基、2−ピリジル基、4−ピリジル基、1−ピロリル基、2−ピロリル基、3−ピロリル基、3−チエニル基、2−チエニル基、1−イミダゾリル基、2−イミダゾリル基、4−イミダゾリル基、2−チアゾリル基、4−チアゾリル基、5−チアゾリル基、1−ピラゾリル基、3−ピラゾリル基、2−ピラゾリル基などのヘテロアリール基などがあげられる。好ましくは、フェニル基、o−メチルフェニル基、m−メチルフェニル基、p−メチルフェニル基、o−メトキシフェニル基、m−メトキシフェニル基、p−メトキシフェニル基、o−エトキシフェニル基、m−エトキシフェニル基、p−エトキシフェニル基、o−フェノキシフェニル基、m−フェノキシフェニル基、p−フェノキシフェニル基、o−ニトロフェニル基、m−ニトロフェニル基、p−ニトロフェニル基、o−アミノフェニル基、m−アミノフェニル基、p−アミノフェニル基、ビフェニル基、1−ナフチル基、2−ナフチル基、1−アントラシル基、2−アントラシル基、4−アントラシル基、3−チエニル基、2−チエニル基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれるアリール基で水酸基の水素原子を置換した基などがあげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基で水酸基の水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれるアリール基でアミノ基の1つの水素原子を置換した基があげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基でアミノ基の1つの水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれる2つのアリール基でアミノ基の2つの水素原子を置換した基などがあげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基でアミノ基の2つの水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれるアリール基でメルカプト基の水素原子を置換した基などがあげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基でメルカプト基の水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれるアルキル基でホルミル基の水素原子を置換した基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれるアリール基でホルミル基の水素原子を置換した基などがあげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基でホルミル基の水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基として、フェニルスルホニル基、o−メチルフェニルスルホニル基、m−メチルフェニルスルホニル基、p−メチルフェニルスルホニル基、o−メトキシフェニルスルホニル基、m−メトキシフェニルスルホニル基、p−メトキシフェニルスルホニル基、o−エトキシフェニルスルホニル基、m−エトキシフェニルスルホニル基、p−エトキシフェニルスルホニル基、o−フェノキシフェニルスルホニル基、m−フェノキシフェニルスルホニル基、p−フェノキシフェニルスルホニル基、o−クロロフェニルスルホニル基、m−クロロフェニルスルホニル基、p−クロロフェニルスルホニル基、o−ニトロフェニルスルホニル基、m−ニトロフェニルスルホニル基、p−ニトロフェニルスルホニル基、o−アミノフェニルスルホニル基、m−アミノフェニルスルホニル基、p−アミノフェニルスルホニル基、ビフェニルスルホニル基などの単環性アリールスルホニル基、1−ナフチルスルホニル基、2−ナフチルスルホニル基、1−アントラシルスルホニル基、2−アントラシルスルホニル基、4−アントラシルスルホニル基などの縮環系アリールスルホニル基、3−ピリジルスルホニル基、2−ピリジルスルホニル基、4−ピリジルスルホニル基、1−ピロリルスルホニル基、2−ピロリルスルホニル基、3−ピロリルスルホニル基、3−チエニルスルホニル基、2−チエニルスルホニル基、1−イミダゾリルスルホニル基、2−イミダゾリルスルホニル基、4−イミダゾリルスルホニル基、2−チアゾリルスルホニル基、4−チアゾリルスルホニル基、5−チアゾリルスルホニル基、1−ピラゾリルスルホニル基、3−ピラゾリルスルホニル基、4−ピラゾリルスルホニル基などがあげられる。好ましくは、フェニルスルホニル基、o−メチルフェニルスルホニル基、m−メチルフェニルスルホニル基、p−メチルフェニルスルホニル基、o−メトキシフェニルスルホニル基、m−メトキシフェニルスルホニル基、p−メトキシフェニルスルホニル基、o−エトキシフェニルスルホニル基、m−エトキシフェニルスルホニル基、p−エトキシフェニルスルホニル基、o−フェノキシフェニルスルホニル基、m−フェノキシフェニルスルホニル基、p−フェノキシフェニルスルホニル基、o−ニトロフェニルスルホニル基、m−ニトロフェニルスルホニル基、p−ニトロフェニルスルホニル基、o−アミノフェニルスルホニル基、m−アミノフェニルスルホニル基、p−アミノフェニルスルホニル基などの単環性アリールスルホニル基、1−ナフチルスルホニル基、2−ナフチルスルホニル基、1−アントラシルスルホニル基、2−アントラシルスルホニル基、4−アントラシルスルホニル基などの縮環系アリールスルホニル基、3−チエニルスルホニル基、2−チエニルスルホニル基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基として、具体的には、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、ブチルスルホニル基、イソブチルスルホニル基、sec−ブチルスルホニル基、t−ブチルスルホニル基、ペンチルスルホニル基、ヘキシルスルホニル基、ヘプチルスルホニル基、オクチルスルホニル基、デシルスルホニル基などがあげられる。
上記式(1)におけるB1は、水素原子、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。
B1で表されるハロゲノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基および置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基の具体例と好ましい例としては、上記A1で表されるこれらの基として例示された基と同様な基をあげることができる。
B1で表される好ましい基としては、水素原子、水酸基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、より好ましくは水素原子、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、よりさらに好ましくは水素原子、シアノ基、カルボキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、特に好ましくは水素原子、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
上記式(1)におけるY01は、直接結合または下記式(1−1)~(1−10)のいずれかで示される2価の基を表わす。
(式(1−1)中、Ar01は置換基を有していてもよい炭素数3~20の2価の芳香族基を表す。式(1−3)および(1−5)~(1−7)中、R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20の芳香族基を表わす。)
上記炭素数3~20の2価の芳香族基の具体例としては、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニル、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、ピリジン、ピロール、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、チアゾール、ベンゾチアゾール、ピラゾール、ベンゾピラゾール、アクリジン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノキサジン、フェノチアジン、フェナジンから芳香環上の水素原子を2つ取り去って得られる基をあげることができる。好ましくは、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニル、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノチアジンから芳香環上の水素原子を2つ取り去って得られる基をあげることができる。
Ar01で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基と同様な基を例示することができる。
上記R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20の芳香族基から選ばれる基を表わす。
R01で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R01で表される、置換基を有していてもよい炭素数3~20の芳香族基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげた置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例と同様なものをあげることができる。
上記式(1)におけるY01として、好ましくは直接結合、式(1−1)~(1−4)、(1−8)~(1−10)で示される基であり、より好ましくは直接結合、式(1−1)、(1−2)、(1−4)、(1−10)で示される基であり、特に好ましくは直接結合、式(1−1)、(1−2)、(1−10)で示される基ある。
上記式(2)におけるY02およびY03はそれぞれ同一または相異なり直接結合または上記式(1−1)~(1−3)、(1−5)~(1−7)、(1−9)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。上記Y02およびY03として、好ましくは直接結合、式(1−1)~(1−3)、(1−9)、(1−10)で示される2価の基であり、より好ましくは直接結合、式(1−1)、(1−2)、(1−9)、(1−10)で示される2価の基であり、特に好ましくは直接結合、式(1−1)、(1−2)、(1−10)で示される2価の基ある。
上記式(1)の好ましい例として、下記式(3)および下記式(4)で示される基をあげることができる。
(式(3)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y01、B1はそれぞれ上記式(1)におけるY01及びB1と同義である。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基から選ばれる基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。)
(式(4)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y04は直接結合もしくは上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基から選ばれる基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。B1は上記式(1)におけるB1と同義である。)
上記式(3)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表わし、好ましくは−S−で示される基をあげることができるである。
上記式(3)中、Y01は上記式(1)におけるY01で表される基と同様な基を表し、その好ましい例も式(1)におけるY01の好ましい例と同様である。
上記式(3)中、R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基から選ばれる基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。
具体的にR001~R006で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R001~R006で表される好ましい基としては、水素原子、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基があげられ、より好ましくは、水素原子、フルオロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基であり、特に好ましくは、水素原子、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。具体的にR007で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R007で表される好ましい基としては、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基があげられ、該アリール基の好ましい例は上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示と同様である。
式(4)中、EおよびB1は上記式(3)におけるEおよびB1と同様な基を表し、これらの好ましい例も式(3)におけるEおよびB1の好ましい例と同様である。
式(4)中、Y04は直接結合または下記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。好ましくは、式(1−1)、(1−2)、(1−10)で示される2価の基をあげることができる。
式(4)中、R008~R014は式(3)におけるR001~R006と同様な基を表わし、これらの好ましい例も式(3)におけるR001~R006で表される基の好ましい例と同様である。
上記式(3)で示される基の具体例としては、下記式(3−001)~(3−030)で表される基をあげることができる。
上記式の中でも好ましくは式(3−001)~(3−008)、(3−010)~(3−023)、(3−025)~(3−030)であり、より好ましくは、式(3−001)、(3−003)、(3−004)、(3−006)、(3−008)、(3−010)~(3−023)、(3−030)であり、特に好ましくは、式(3−001)、(3−003)、(3−006)、(3−008)、(3−011)、(3−015)~(3−020)、(3−030)をあげることができる。
上記式(4)で示される基の具体例としては、下記式(4−001)~(4−031)で表される基をあげることができる。
上記式の中でも好ましくは式(4−001)、(4−003)~(4−010)、(4−012)~(4−019)、(4−021)~(4−028)であり、より好ましくは式(4−001)、(4−003)、(4−004)、(4−006)、(4−007)、(4−010)、(4−012)、(4−013)、(4−015)、(4−016)、(4−019)、(4−021)、(4−022)、(4−021)、(4−024)、(4−025)、(4−028)である。
上記式(2)で表される基の好ましい例として、下記式(5)および下記式(6)で示される基をあげることができる。
(式(5)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。Y02およびY03はそれぞれ上記式(2)におけるY02およびY03と同義である。)
(式(6)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y03は上記式(2)におけるY03と同義である。Y04は直接結合もしくは上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基から選ばれる基を表す。)
上記式(5)中、E、Y02、Y03、Y001、およびR001~R007の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(6)中、E、Y03、Y04、およびR008~R014の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(5)で表される基の具体例としては、下記式(5−001)~(5−028)をあげることができる。
上記式の中でも好ましくは式(5−001)~(5−008)、(5−010)~(5−021)、(5−026)~(5−028)であり、より好ましくは、式(5−001)~(5−008)、(5−010)、(5−011)、(5−015)~(5−017)、(5−021)、(5−027)、(5−028)である。
上記式(6)で表される基の具体例としては、下記式(6−001)~(6−038)で表される基をあげることができる。
上記式の中でも好ましくは式(6−001)~(6−008)、(6−011)~(6−019)、(6−024)~(6−027)、(6−032)~(6−034)、(6−038)であり、より好ましくは、式(6−001)~(6−003)、(6−007)、(6−008)、(6−011)、(6−012)、(6−016)~(6−019)、(6−024)~(6−026)、(6−032)~(6−034)、(6−038)をあげることができる。
上記のポリアリーレン系化合物は、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位を有することが好ましく、下記式(500)で示される構造単位、下記式(600)で示される構造単位および下記式(7)で示される構造単位からなる群より選ばれる1種以上の構造単位を有していることがより好ましい。
(式(500)中、E、Y02、Y03、Y001、およびR001~R007は上記と同様な基を表す。)
(式(600)中、E、Y03、Y04、およびR008~R014は上記と同様な基を表す。)
(式(7)中、EおよびY001は、上記と同様な基を表す。R015~R022はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。Ar02は置換基を有していてもよい炭素数3~30の3価の芳香族基を表す。)
上記式(500)中、E、Y02、Y03、Y001、およびR001~R007の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(500)で表される構造単位の具体例としては、上記式(5−001)~(5−028)で表される基を有する構造単位をあげることができる。上記式の中でも好ましくは式(5−001)~(5−008)、(5−010)~(5−021)、(5−026)~(5−028)であり、より好ましくは、式(5−001)~(5−008)、(5−010)、(5−011)、(5−015)~(5−017)、(5−021)、(5−027)、(5−028)である。
上記式(600)中、E、Y03、Y04、およびR008~R014の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(600)で表される構造単位の具体例としては、上記式(6−001)~(6−038)で表される基を有する構造単位をあげることができる。上記式の中でも好ましくは式(6−001)~(6−008)、(6−011)~(6−019)、(6−024)~(6−027)、(6−032)~(6−034)、(6−038)であり、より好ましくは、式(6−001)~(6−003)、(6−007)、(6−008)、(6−011)、(6−012)、(6−016)~(6−019)、(6−024)~(6−026)、(6−032)~(6−034)、(6−038)をあげることができる。
上記式(7)中、EおよびY001の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(7)中、R015~R022はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表し、その具体例および好ましい例は上記R001~R006で例示したものと同様なものをあげることができる。
上記式(7)中、Ar02は置換基を有していてもよい炭素数3~30の3価の芳香族基を示す。かかる3価の芳香族基は、好ましくは炭素数3~20であり、より好ましくは炭素数3~12であり、特に好ましくは炭素数6である。
Ar02の具体例としては、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニルなどの単環性芳香族化合物から芳香環上の水素原子を三つ取り去って得られる基、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレンなどの縮環系芳香族化合物から芳香環上の水素原子を三つ取り去って得られる基、ピリジン、ピロール、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、チアゾール、ベンゾチアゾール、ピラゾール、ベンゾピラゾール、アクリジン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノキサジン、フェノチアジン、フェナジンなどのヘテロ原子を含む芳香族化合物より芳香環上の水素原子を三つ取り去って得られる基などがあげられる。好ましくは、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノチアジンより芳香環上の水素原子を三つ取り去って得られる基などがあげられる。
Ar02で表される3価の芳香族基が有していてもよい置換基としては、上記A1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基と同様なものを例示することができ、その好ましい例も同様である。
上記式(7)で表される構造単位の具体例として、下記式(7−001)~(7−018)で表される構造単位をあげることができる。
これらの中でも好ましくは式(7−001)~(7−003)、(7−005)~(7−009)、(7−011)~(7−015)、(7−017)、(7−018)で表される構造単位であり、より好ましくは式(7−001)、(7−003)、(7−005)、(7−007)、(7−009)、(7−011)~(7−013)、(7−015)、(7−017)、(7−018)で表される構造単位をあげることができる。
また、上記ポリアリーレン系化合物は上記の構造単位以外にも構造単位を有していてもよい。このような構造単位の例としてはとしては、イオン交換基を有する構造単位、イオン交換基を有しない構造単位があげられる。イオン交換基を有する構造単位としては、後述の式(11a)~(15a)で表される構造単位があげられ、イオン交換基を有しない構造単位としては、後述の式(11b)~(15b)で表される構造単位があげられる。式(11a)~(15a)の具体例として式(4a−1)~(4a−20)があげられ、式(11b)~(15b)の具体例としては、式(4b−1)~(4b−32)をあげることができる。イオン交換基を有する構造単位としては、式(4a−1)及び/又は、(4a−2)及び/又は、(4a−3)及び/又は、(4a−4)及び/又は、(4a−5)及び/又は、(4a−6)及び/又は、(4a−7)及び/又は、(4a−8)及び/又は、(4a−9)及び/又は、(4a−10)及び/又は、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位が好ましく、(4a−10)及び/又は、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位がより好ましく、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位が特に好ましい。
イオン交換基を有しない構造単位としては、式(4b−1)及び/又は、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−4)及び/又は、(4b−5)及び/又は、(4b−6)及び/又は、(4b−7)及び/又は、(4b−8)及び/又は、(4b−9)及び/又は、(4b−10)及び/又は、(4b−11)、(4b−12)及び/又は、(4b−13)及び/又は及び/又は、(4b−14)で表される構造単位が好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−9)及び/又は、(4b−10)及び/又は、(4b−13)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位がより好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−13)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位がよりさらに好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位が特に好ましい。
また、ポリアリーレン系化合物が式(11a)~(15a)で表される構造単位および式(11b)~(15b)で表される構造単位を併せ持つ場合、その組み合わせの好ましい例は後述の<a>~<m>に示す構造単位の組み合わせをあげることができる。更に好ましくは、<b>、<c>、<d>、<g>、<h>、<i>、<j>、<l>、又は<m>であり、より更に好ましくは<g>、<h>、<l>、又は<m>であり、<g>、<h>、又は<l>が特に好ましい。
上記ポリアリーレン系化合物は、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位からなる化合物、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位と、上記イオン交換基を有しない構造単位とからなる化合物、または上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位と、上記イオン交換基を有しない構造単位と、イオン交換基を有する構造単位とからなる化合物であることが好ましく、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位からなる化合物、または上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位と、上記イオン交換基を有しない構造単位とからなる化合物であることがより好ましく、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位からなる化合物であることがさらに好ましい。また、上記ポリアリーレン系化合物は、合成の効率と容易さの観点から、イオン交換基を有しないことが好ましい。
上記式(3)で表される基からなる構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(3−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(3−001−1)~(3−001−15)に示す。
上記式(4)で表される基からなる構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(4−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(4−001−1)~(4−001−15)に示す。
上記式(5)で表される基からなる構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(5−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(5−001−1)~(5−001−15)に示す。
上記式(6)で表される基からなる構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(6−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(6−001−1)~(6−001−15)に示す。
上記式(7)で示される構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(7−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(7−001−1)~(7−001−15)に示す。
また、上記式(7)で示される構造単位と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位とを有するポリアリーレン系化合物も好ましい。この場合、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位としては、下記式(9)で示される構造単位が好ましい。
(式(9)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
[0001]
Q01が示すイオン交換前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応によりイオン交換基へと変換可能な基である。このようなイオン交換基として、酸性のイオン交換基(すなわち、カチオン交換基)又は塩基性のイオン交換基(すなわち、アニオン交換基)があげられる。高いプロトン伝導性を得る観点から、イオン交換基はカチオン交換基であることが好ましく、カチオン交換基を有する高分子電解質を用いることにより、発電性能に一層優れた燃料電池が得られる。カチオン交換基としては、例えば、スルホ基(−SO3H)、カルボキシ基(−COOH)、ホスホノ酸基(−P(O)(OH)2)、ヒドロキシホスホリル基(−P(O)(OH)−)、スルホニルイミド基(−SO2NHSO2−)、フェノール性水酸基が挙げられる。これらの中でも、カチオン交換基としては、スルホ基又はホスホノ基がより好ましく、スルホ基が特に好ましい。
イオン交換前駆基の代表例としてはスルホ前駆基、ホスホノ前駆基、カルボキシ前駆基等があげられる。スルホ前駆基とは、加水分解反応や、酸や塩基との反応を経て、スルホ基となる基のことであり、ホスホノ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、ホスホノ基となる基のことであり、カルボキシ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、カルボキシ基となる基のことである。これらの中でも、スルホ前駆基、ホスホノ前駆基が好ましく、スルホ前駆基がより好ましい。
スルホ前駆基の具体例としては、以下のものがあげられる。
スルホン酸エステル基:スルホン酸ネオペンチル基、スルホン酸t−ブチル基など
スルフィン酸エステル基:スルフィン酸ネオペンチル基、スルフィン酸t−ブチル基など
メルカプト基:メチルメルカプト基、エチルメルカプト基、プロピルメルカプト基など
スルホン酸塩基:スルホン酸ナトリウム基、スルホン酸カリウム基、スルホン酸リチウム基、スルホン酸アンモニウム基、スルホン酸モノメチルアンモニウム基、スルホン酸モノエチルアンモニウム基、スルホン酸モノ−n−プロピルアンモニウム基、スルホン酸モノ−n−ブチルアンモニウム基、スルホン酸ジメチルアンモニウム基、スルホン酸ジエチルアンモニウム基、スルホン酸ジ−n−プロピルアンモニウム基、スルホン酸ジ−n−ブチルアンモニウム基、スルホン酸トリメチルアンモニウム基、スルホン酸トリエチルアンモニウム基、スルホン酸トリ−n−プロピルアンモニウム基、スルホン酸トリ−n−ブチルアンモニウム基、スルホン酸テトラメチルアンモニウム基、スルホン酸テトラエチルアンモニウム基、スルホン酸テトラ−n−プロピルアンモニウム基、スルホン酸テトラ−n−ブチルアンモニウム基など
ホスホノ前駆基の具体例としては、以下のものがあげられる。
ホスホン酸ジエステル基:ホスホン酸ジエチル基、ホスホン酸ジ−n−ブチル基、ホスホン酸ジ−t−ブチル基、ホスホン酸ジメチル基、ホスホン酸ジイソプロピル基、ホスホン酸ジフェニル基など
ホスホン酸モノエステル基:ホスホン酸モノエチル基、ホスホン酸モノ−t−ブチル基、ホスホン酸モノメチル基、ホスホン酸モノジイソプロピル基など
ホスホン酸モノエステル塩基:ホスホン酸エチル−ナトリウム基、ホスホン酸エチル−カリウム基、ホスホン酸エチル−リチウム基、ホスホン酸エチル−アンモニウム基、ホスホン酸エチル−モノメチルアンモニウム基、ホスホン酸エチル−モノエチルアンモニウム基、ホスホン酸エチル−モノ−n−プロピルアンモニウム基、など
ホスホン酸塩基:ホスホン酸ナトリウム基、ホスホン酸カリウム基、ホスホン酸リチウム基、ホスホン酸アンモニウム基、ホスホン酸−モノメチルアンモニウム基、ホスホン酸−モノエチルアンモニウム基、など。これらはモノカチオン塩でもジカチオン塩でも或いはそれらの混合物であってもよい。
カルボキシ基前駆基の具体例としては、以下のものがあげられる。
カルボン酸エステル基:カルボン酸ネオペンチル基、カルボン酸t−ブチル基など
カルボン酸塩基:カルボン酸ナトリウム基、カルボン酸カリウム基、カルボン酸リチウム基、カルボン酸アンモニウム基、カルボン酸−モノメチルアンモニウム基、カルボン酸−モノエチルアンモニウム基、カルボン酸−モノ−n−プロピルアンモニウム基、カルボン酸−モノ−n−ブチルアンモニウム基、カルボン酸−ジメチルアンモニウム基、カルボン酸−ジエチルアンモニウム基、カルボン酸−ジ−n−プロピルアンモニウム基、カルボン酸−ジ−n−ブチルアンモニウム基、カルボン酸−トリメチルアンモニウム基、カルボン酸−トリエチルアンモニウム基、カルボン酸−トリ−n−プロピルアンモニウム基、カルボン酸−トリ−n−ブチルアンモニウム基、カルボン酸−テトラメチルアンモニウム基、カルボン酸−テトラエチルアンモニウム基、カルボン酸−テトラ−n−プロピルアンモニウム基、カルボン酸−テトラ−n−ブチルアンモニウム基、など。
rは1~4の整数を表し、好ましくは1~3であり、より好ましくは2または1である。
R033で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよいこれらの置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R033で表される好ましい基としては、水素原子、フルオロ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基があげられ、より好ましくは、水素原子、ニトロ基、シアノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基があげられ、特に好ましくは、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
また、下記式(10)で示される構造単位並びにイオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位とを有するポリアリーレン系化合物も好ましい。この場合、イオン交換基並びにイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位としては、下記式(11)で示される構造単位が好ましい。
(式(10)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。)
上記式(10)中、E、Y001、およびR001~R007の具体例と好ましい例は上記と同様である。
(式(11)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
r、Q01およびR033の具体例およびその好ましい例は、それぞれ、式(9)におけるr、Q01およびR033の具体例およびその好ましい例と同様である。
本発明のポリアリーレン系化合物を製造するための方法について以下に説明する。例えば、上記式(7)で表される構造単位を有するポリアリーレン系化合物の製造方法としては、例えば、下記式(8)で表されるモノマーを用いた重合反応をあげることができる。
(式(8)中、E、Y001、R015~R022およびAr02はそれぞれ上記と同様な基を表す。X01およびX02はそれぞれ同一または相異なりクロロ基、ブロモ基、ヨード基、アルキルスルホニルオキシ基、アリールスルホニルオキシ基または下記式(8−1)~(8−3)のいずれかで示される基を表す。)
(式(8−1)中、R100は水素原子または炭素数1~20のアルキル基を表す。式(8−2)中、R200は水素原子または炭素数1~20のアルキレン基を表す。式(8−2)中、M100はリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンまたはセシウムイオンを表す。)
また、上記式(10)で表される構造単位を有するポリアリーレン系化合物の製造方法としては、例えば、下記式(1000)で表されるモノマーを用いた重合反応をあげることができる。
(式(1000)中、E、Y001、R015~R022およびAr02はそれぞれ上記と同様な基を表す。X01およびX02はそれぞれ同一または相異なりクロロ基、ブロモ基、ヨード基、アルキルスルホニルオキシ基、アリールスルホニルオキシ基または下記式(8−1)~(8−3)のいずれかで示される基を表す。)
(式(8−1)中、R100は水素原子または炭素数1~20のアルキル基を表す。式(8−2)中、R200は水素原子または炭素数1~20のアルキレン基を表す。式(8−2)中、M100はリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンまたはセシウムイオンを表す。)
また、上記重合反応において、式(8)および式(1000)で示されるモノマーに加え、上記のX01およびX02基を有する芳香族化合物を併せて反応させることで、該芳香族化合物を共重合させることも可能である。
さらに、イオン交換基を有するポリアリーレン系化合物の製造方法において、上記X01およびX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とを有するモノマーを用いれば、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を有するポリアリーレン系化合物を得ることもできる。なお、これらのイオン交換前駆基は、加水分解反応、酸もしくは塩基との反応などによりイオン交換基に変換することができる。
イオン交換基として、酸性のイオン交換基(すなわち、カチオン交換基)又は塩基性のイオン交換基(すなわち、アニオン交換基)があげられる。高いプロトン伝導性を得る観点から、イオン交換基はカチオン交換基であることが好ましく、カチオン交換基を有する高分子電解質を用いることにより、一層発電性能に優れた燃料電池が得られる。カチオン交換基としては、例えば、スルホ基(−SO3H)、カルボキシ基(−COOH)、ホスホノ酸基(−P(O)(OH)2)、ヒドロキシホスホリル基(−P(O)(OH)−)、スルホニルイミド基(−SO2NHSO2−)、フェノール性水酸基が挙げられる。これらの中でも、カチオン交換基としては、スルホ基又はホスホノ基がより好ましく、スルホ基が特に好ましい。
イオン交換前駆基の代表例としてはスルホ前駆基、ホスホノ前駆基、カルボキシ前駆基等があげられる。スルホ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、スルホ基となる基のことであり、ホスホノ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、ホスホノ基となる基のことであり、カルボキシ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、カルボキシ基となる基のことである。これらの中でも、スルホ前駆基、ホスホノ前駆基が好ましく、スルホ前駆基がより好ましい。
X01基及びX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とを有するモノマーとしては、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニル、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、ピリジン、ピロール、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、チアゾール、ベンゾチアゾール、ピラゾール、ベンゾピラゾール、アクリジン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノキサジン、フェノチアジン、フェナジンから芳香環上の水素原子が、X01基及びX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とで置換された化合物があげられる。好ましくは、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニル、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノチアジンから芳香環上の水素原子が、X01基及びX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とで置換された化合物があげられる。
X01基およびX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とを有する好ましいモノマーの例としては、下記式(1100)および下記式(1200)をあげることができる。
(式(1100)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。X01およびX02は上記式(1000)におけるX01およびX02と同様な基を表す。)
(式(1200)中、rおよびsはそれぞれ同一または相異なり1~4の整数を表す。Q01およびQ02はそれぞれ同一または相異なりイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033およびR044はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。X01およびX02は上記式(1000)におけるX01およびX02と同様な基を表す。)
上記式(1100)もしくは上記式(1200)で表されるモノマーを用いることで、上記式(9)または(11)で表されるイオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位をポリアリーレン系化合物に導入することができる。
式(1100)中のrは1~4の整数を表し、好ましくは1~3であり、より好ましくは2または1である。式(1200)中のrおよびsはそれぞれ同一または相異なり1~4の整数を表し、好ましくは1~3であり、より好ましくは2または1である。
具体的に式(1100)および式(1200)のR033並びに式(1200)中のR044で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R033、R044における好ましい基としては、水素原子、フルオロ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基があげられ、より好ましくは、水素原子、ニトロ基、シアノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基があげられ、特に好ましくは、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
具体的に式(1100)および式(1200)中のQ01並びに式(1200)中のQ02におけるイオン交換基の例および好ましい例は前述のものと同様な基をあげることができる。
具体的に式(1100)および式(1200)中のQ01並びに式(1200)中のQ02におけるイオン交換前駆基の例および好ましい例は前述のものと同様の基をあげることができる。
重合反応の例として、下記式(8−100)~(8−2100)で表される反応をあげることができる。
上記反応では溶媒を用いることができ、使用可能な溶媒としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、トルエン、ベンゼンなどの炭化水素溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)のようなエーテル溶媒、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセトアミド(DMAc)、N−メチル−2−ピロリドン(NMP)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、γ−ブチロラクトン(GBL)などの非プロトン性極性溶媒、あるいはジクロロメタン、クロロホルム、1,2−ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどの塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテルなどのアルキレングリコールモノアルキルエーテル、2H,3H−デカフルオロペンタン、エイコサフルオロノナン、ヘプタコサフルオロトリブチルアミン、ヘキサフルオロベンゼン、オクタデカフルオロオクタン、パーフルオロヘプタン、パーフルオロトリエチルアミン、1H,1H,10H,10H−ヘキサデカフロオロ−1,10−デカンジオール、1H,1H−ノナフルオロ−1−ペンタノール、2,2,3,3,3−ペンタフルオロ−1−プロパノール、2,2,3,3,4,4,4−ヘプタフルオロ−1−ブタノール、ヘプタフルオロ酪酸メチルなどのフッ素系溶媒、水などがあげられる。
上記のポリアリーレン系化合物はイオン交換基を有する高分子に配合して高分子電解質として用いることが好ましい。上記のポリアリーレン系化合物がイオン交換基を有する場合はポリアリーレン系化合物を単独で高分子電解質として用いることも可能である。イオン交換基を有する高分子としては、イオン交換基を有する炭化水素系高分子やイオン交換基を有するフッ素系高分子を用いることができ、好ましくはイオン交換基を有する炭化水素系高分子があげられる。イオン交換基を有する炭化水素系高分子の中でもより好ましくは、イオン交換基を有する芳香族炭化水素系高分子があげられ、例えば後述の(C)主鎖が芳香環を有する高分子に、イオン交換基が導入された高分子、があげられる。上記のイオン交換基を有する高分子の具体例およびその好ましい例としては、後述の<イオン交換基を有する高分子>の項に例示のものをあげることができる。
上記のポリアリーレン系化合物をイオン交換基を有する高分子に配合する場合、その配合量は、イオン交換基を有する高分子が有しているイオン伝導性等の特性を著しく損なうことない範囲で選択される。ポリアリーレン系化合物の配合量は、好適には、イオン交換基を有する高分子100重量部に対して、ポリアリーレン系化合物が0.01~30重量部であり、0.1~20重量部であるとさらに好ましく、0.5~10重量部であるとよりさらに好ましく、1~6重量部であると特に好ましい。
また、本発明のポリアリーレン系化合物の数平均分子量としては800を超えるものが好ましく、より好ましくは1300超~800000未満であり、よりさらに好ましくは1500超~50000未満であり、特に好ましくは1600超~8000未満である。数平均分子量が800を超える、特に1300を超えるポリアリーレン系化合物は、かかるポリアリーレン系化合物を、イオン交換基を有する高分子に配合して高分子電解質膜とした場合、高分子電解質膜からポリアリーレン系化合物が流出しにくくなるため、好ましい。
ポリアリーレン系化合物がイオン交換基を有する場合、その数平均分子量は、好ましくは1300超~1000000未満であり、より好ましくは1600超~900000未満であり、よりさらに好ましくは10000超~800000未満であり、特に好ましくは100000超~700000未満である。数平均分子量が1300を超えるポリアリーレン系化合物は、かかるポリアリーレン系化合物を、イオン交換基を有する高分子に配合して高分子電解質膜とした場合、高分子電解質膜からポリアリーレン系化合物が流出しにくくなるため、好ましい。該数平均分子量は、ポリスチレンを標準物質とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定される。
以下にGPC測定条件を示す。
・カラム:東ソー社製 TSKgel GMHHR−M
・カラム温度:40℃
・移動相溶媒:N,N−ジメチルホルムアミド(LiBrを10mmol/dm3になるように添加)
・溶媒流量:0.5mL/分
・検出:示差屈折率法
<イオン交換基を有する高分子>
次に、上記のイオン交換基を有する高分子について説明する。該イオン交換基を有する高分子としては、Nafion(デュポン社登録商標)、旭化成製のAciplex(旭化成登録商標)、旭硝子製のFlemion(旭硝子登録商標)などのイオン交換基を有するフッ素系高分子や、脂肪族炭化水素や芳香族炭化水素にスルホ基(−SO3H)、カルボキシル基(−COOH)、ホスホン基(−PO3H2)、スルホニルイミド基(−SO2NHSO2−)、フェノール性水酸基等のイオン交換基を導入した炭化水素系高分子などが用いられる。ただし、炭化水素系高分子はラジカル耐性が低いことが懸念されるので、イオン交換基を有する高分子が炭化水素系高分子である場合、本発明が奏する、優れたラジカル耐性を有する高分子電解質膜等が得られるという効果をよりよく享受できる。また、フッ素系高分子電解質に比して、耐熱性等の観点からも炭化水素系高分子電解質は有利である。なお、イオン交換基を有する高分子は、フッ素系高分子電解質と炭化水素系高分子電解質を組み合わせて含有してもよいが、この場合、炭化水素系高分子電解質を主成分として含むことが好ましい。この場合の炭化水素系高分子電解質の含有量としては、好ましくは51重量%以上であり、より好ましくは70重量%以上であり、よりさらに好ましくは85重量%以上であり、特に好ましくは90重量%以上である。
なお、イオン交換基を有する炭化水素系高分子とは、当該高分子を構成する元素重量含有比で表してハロゲン原子が15重量%以下である高分子電解質を意味する。かかる炭化水素系高分子は、前記のフッ素系高分子と比較して安価であるという利点を有する。特に好適な炭化水素系高分子は、実質的にハロゲン原子を含有していない高分子であり、このような炭化水素系高分子は燃料電池の作動時に、ハロゲン化水素の発生により他の部材を腐食させたりする恐れがない。
フッ素系高分子とは、当該高分子を構成する元素重量含有比で表してフッ素原子が15重量%を超える高分子を意味する。具体例としては上記例示の市販のフッ素系高分子などをあげることができる。
上述のイオン交換基として、酸性のイオン交換基(すなわち、カチオン交換基)又は塩基性のイオン交換基(すなわち、アニオン交換基)があげられる。高いプロトン伝導性を得る観点から、イオン交換基はカチオン交換基であることが好ましく、カチオン交換基を有する高分子電解質を用いることにより、一層発電性能に優れた燃料電池が得られる。カチオン交換基としては、例えば、スルホ基(−SO3H)、カルボキシル基(−COOH)、ホスホン基(−PO3H2)、スルホニルイミド基(−SO2NHSO2−)、フェノール性水酸基等があげられる。これらの中でも、カチオン交換基としては、スルホ基又はホスホン基がより好ましく、スルホ基が特に好ましい。なお、これらのイオン交換基は、部分的に、あるいは全てが、金属イオンや4級アンモニウムイオン等で交換されて塩を形成していてもよいが、燃料電池用部材として使用する際には、実質的に全てが遊離酸の形態であることが好ましい。これらのイオン交換基は、高分子の主鎖、側鎖の何れか/又は両方に導入されていてもよいが、好ましくは主鎖へ導入されているものがあげられる。
以下、好適なイオン交換基を有する炭化水素系高分子に関し詳述する。このような炭化水素系高分子の具体例としては、例えば、下記の(A)~(F)で表される高分子が挙げられる。
(A)主鎖が脂肪族炭化水素からなる高分子に、イオン交換基が導入された高分子;
(B)主鎖が脂肪族炭化水素からなり、主鎖の一部の水素原子がフッ素原子で置換された高分子に、イオン交換基が導入された高分子;
(C)主鎖が芳香環を有する高分子に、イオン交換基が導入された高分子;
(D)主鎖が、シロキサン基やフォスファゼン基等の無機の単位構造を有する高分子にイオン交換基が導入された高分子;
(E)高分子(A)~(D)の調製に使用する高分子の主鎖を構成する構造単位から選ばれる2種以上の構造単位を組み合わせた共重合体に、イオン交換基が導入された高分子;
(F)主鎖や側鎖に窒素原子を含む炭化水素系高分子に、硫酸やリン酸等の酸性化合物をイオン結合により導入した高分子
なお、以下においては、イオン交換基がスルホ基である高分子を主として例示するが、このスルホ基を別のイオン交換基に置き換えた高分子でもよい。
前記(A)の高分子としては、例えば、ポリビニルスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリ(α−メチルスチレン)スルホン酸等が挙げられる。
前記(B)の高分子としては、特開平9−102322号公報に記載された炭化フッ素系ビニルモノマーと炭化水素系ビニルモノマーとの共重合によって製造された高分子を主鎖とし、スルホ基を有する炭化水素鎖を側鎖とし、共重合様式がグラフト重合であるスルホン酸型ポリスチレン−グラフト−エチレン−テトラフルオロエチレン共重合体(ETFE)が挙げられる。また、米国特許第4,012,303号公報又は米国特許第4,605,685号公報に記載された方法により得られる炭化フッ素系ビニルモノマーと炭化水素系ビニルモノマーとの共重合体に、α,β,β−トリフルオロスチレンをグラフト重合させ、これにスルホ基を導入して固体高分子電解質としたスルホン酸型ポリ(トリフルオロスチレン)−グラフト−ETFEも挙げることができる。
前記(C)の高分子は、主鎖に酸素原子等のヘテロ原子を含むものであってもよい。このような高分子としては、例えば、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルスルホン、ポリ(アリーレンエーテル)、ポリイミド、ポリ((4−フェノキシベンゾイル)−1,4−フェニレン)、ポリフェニルキノキサレン等の単独重合体のそれぞれに、スルホ基が導入された高分子が挙げられる。具体的には、スルホアリール化ポリベンズイミダゾール、スルホアルキル化ポリベンズイミダゾール(例えば、特開平9−110982号公報参照)等が挙げられる。主鎖が酸素原子等のヘテロ原子で中断されている化合物であってもよく、例えば、ポリエーテルエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリ(アリーレンエーテル)、ポリイミド、ポリ((4−フェノキシベンゾイル)−1,4−フェニレン)、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニルキノキサレン、スルホアリール化ポリベンズイミダゾール、スルホアルキル化ポリベンズイミダゾール、ホスホアルキル化ポリベンズイミダゾール、ホスホン化ポリ(フェニレンエーテル)が挙げられる。このような高分子は、特開平9−110982号公報、J.Appl.Polym.Sci.,18,1969(1974)にも記載されている。
前記(D)の高分子としては、例えば、ポリフォスファゼンにスルホ基が導入されたもの等が挙げられる。これらは、Polymer Prep.,41,No.1,70(2000)に準じて容易に製造することができる。
[0002]
前記(E)の高分子は、スルホ基が導入されたランダム共重合体、スルホ基が導入された交互共重合体、スルホ基が導入されたブロック共重合体のいずれであってもよい。
前記(F)の高分子電解質としては、例えば、特表平11−503262号公報に記載されたようなリン酸を含有させたポリベンズイミダゾール等が挙げられる。
燃料電池用として良好な耐熱性を有する高分子電解質膜を得るためには、該炭化水素系高分子の中でも、芳香族炭化水素系高分子が好ましく、特に主鎖に芳香環を有する高分子(すなわち、上記(C))が好ましく、これは、より機械強度に優れ、高耐熱性であることからも好ましい。上記高分子(C)の中でも、さらには主鎖を構成する芳香環を有し、且つ該芳香環に直接結合または他の原子もしくは原子団を介して間接的に結合したイオン交換基を有する炭化水素系高分子が好ましい。特に、主鎖を構成する芳香族を有し、さらに芳香環を有する側鎖を有してもよく、主鎖を構成する芳香環か側鎖の芳香環の、どちらかの芳香環に直接結合したイオン交換基を有する炭化水素系高分子が好ましい。
さらに、本実施形態の高分子電解質膜に使用するイオン交換基を有する高分子としては、イオン交換基を有する構造単位とイオン交換基を有しない構造単位とからなる共重合体が、高分子電解質膜としたとき、耐水性や機械強度に優れる傾向があるので、好ましい。この2種の構造単位の共重合様式は、ランダム共重合、交互共重合、ブロック共重合、グラフト共重合の何れでもよく、好ましくは、ランダム共重合、ブロック共重合、グラフト共重合であり、より好ましくは、ランダム共重合、ブロック共重合であり、特に好ましくはブロック共重合である。これらの共重合様式の組み合わせでもよい。
本発明に適用するイオン交換基を有する高分子においては、プロトン伝導性を担うイオン交換基の導入量は、イオン交換容量で表して、0.5meq/g以上が好ましく、1.0meq/g以上がより好ましく、2.0meq/g以上が更に好ましく、2.7meq/g以上が特に好ましい。また、5.5meq/g以下が好ましく、5.0meq/g以下がより好ましい。イオン交換容量が前記の範囲であると、燃料電池用高分子電解質として、十分なプロトン伝導性が発現され、比較的耐水性も良好であるという利点もある。
特に好ましいイオン交換基を有する高分子としては、下記式(11a)、(12a)、(13a)又は(14a)[以下、場合により、「式(11a)~(14a)」と呼ぶことがある]
(式中、Ar1~Ar9は、それぞれ同一または相異なり、主鎖に芳香族環を有し、さらに芳香族環を有する側鎖を有してもよい2価の芳香族基を表す。該主鎖の芳香族環か側鎖の芳香族環の少なくとも1つが該芳香族環に直接結合したイオン交換基を有する。
Z、Z’はそれぞれ同一または相異なり−CO−で示される基、−SO2−で示される基のいずれかを表し、X、X’、X”はそれぞれ同一または相異なり−O−で示される基、−S−で示される基のいずれかを表す。Yは直接結合もしくは下記一般式(15)で表される基を表す。pは0、1又は2を表し、q、rはそれぞれ同一または相異なり1、2又は3を表す。)
で示されるイオン交換基を有する構造単位と、
下記式(11b)、(12b)、(13b)又は(14b)[以下、場合により、「式(11b)~(14b)」と呼ぶことがある。]
(式中、Ar11~Ar19は、それぞれ同一または相異なり側鎖としての置換基を有していてもよい2価の芳香族基を表す。Z、Z’はそれぞれ同一または相異なり−CO−で示される基、−SO2−で示される基のいずれかを表し、X、X’、X”はそれぞれ同一または相異なり−O−で示される基、−S−で示される基のいずれかを表す。Yは直接もしくは下記一般式(15)で表される基を表す。p’は0、1又は2を表し、q’、r’はそれぞれ同一または相異なり1、2又は3を表す。)
で表される、イオン交換基を有しない構造単位と、を有し、その共重合様式がランダム共重合、ブロック共重合、ブロック共重合又はグラフト共重合のいずれか、もしくはこれらの共重合様式を組合わせた高分子が例示される。
(式中、R1及びR2はそれぞれ同一または相異なり、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリールオキシ基又は置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基を表するか、またはR1とR2とが連結して環を形成している。R1とR2とが連結して形成される環を有する式(15)の基としては、シクロヘキシリデン基などの炭素数5~20の2価の環状炭化水素基があげられる。)
式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9は、2価の芳香族基を表す。2価の芳香族基としては、例えば、1,3−フェニレン、1,4−フェニレン等の2価の単環性芳香族基、1,3−ナフタレンジイル、1,4−ナフタレンジイル、1,5−ナフタレンジイル、1,6−ナフタレンジイル、1,7−ナフタレンジイル、2,6−ナフタレンジイル、2,7−ナフタレンジイル等の2価の縮環系芳香族基、ピリジンジイル、キノキサリンジイル、チオフェンジイルや、ピロール、2H−ピロール、イミダゾール、ピラゾール、イソオキサゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドリジン、イソインドール、3H−インドール、インドール、1H−インダゾール、プリン、4H−キノリジン、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジン、カルバゾール、カルボリン、フェナントリジン、アクリジン、ペリミジン、フェナントロリン、フェナジン、フラザン、フェノキサジン、ピロリジン、ピロリン、イミダゾリン、イミダゾリジン、ピラゾリジン、ピラゾリン、ピペリジン、ピペラジン、インドリン、イソインドリン、キヌクリジン、オキサゾール、ベンゾオキサゾール、1,3,5−トリアジン、ブリン、テトラゾール、テトラジン、トリアゾール、フェナルサジン、ベンゾイミダゾール、ベンゾトリアゾールからなる群より選ばれる少なくとも1種から芳香環上の水素原子を2個取り去って得られるヘテロ芳香族基か、下記式(N−01)~(N−07)で表される構造からなる群より選ばれる少なくとも1種の構造を含むヘテロ芳香族基等があげられる。好ましくは2価の単環性芳香族基、2価の縮環系芳香族基であり、より好ましくは2価の単環性芳香族基である。
また、式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9で表される2価の芳香族基の芳香環上の水素原子は、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリールオキシ基又は置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基で置換されていてもよい。
式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9で表される2価の芳香族基は、芳香環に少なくとも一つのイオン交換基を有する。これらのイオン交換基は、高分子の主鎖、側鎖の何れか/又は両方に導入されていてもよいが、好ましくは主鎖を構成する芳香環に少なくとも一つのイオン交換基を有するものである。該イオン交換基として、上述のように酸性のイオン交換基が好ましく、酸性のイオン交換基の中でも、スルホ基又はホスホン基がより好ましく、スルホ基が特に好ましい。
また、式(14a)で表されるイオン交換基を有する構造単位の例の一つとして、下記式(14a−1)で表される構造単位をあげることができる。
(上記式14a−1中、Ar110、Ar120、およびAr130は、それぞれ独立に、芳香環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい2価の芳香族基を示す。Y000は、−CO−、−SO2−、−SO−、−CONH−,−COO−、−(CF2)u000−(u000は1~10の整数である)、−C(CF3)2−または直接結合を示す。Z000は、−O−、−S−、直接結合、−CO−、−SO2−、−SO−、−(CH2)l000−(l000は1~10の整数である)または−C(CH3)2−を示す。R110は、直接結合、−O(CH2)p000−、−O(CF2)p000−、−(CH2)p000−または−(CF2)p000−を示す(p000は、1~12の整数を示す)。R120、R130は、それぞれ独立に、水素原子、アルカリ金属原子または炭化水素基を示す。ただし、上記式中に含まれる全てのR120およびR130のうち少なくとも1個は水素原子である。x100は、0~4の整数。x200は、1~5の整数。a000は、0~1の整数。b000は、0~3の整数を示す。)
式(14a−1)におけるAr110、Ar120およびAr130は、2価の芳香族基を表す。2価の芳香族基としては、式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9で表される2価の芳香族基と同様のものがあげられる。
R120およびR130は、それぞれ独立に、水素原子、アルカリ金属原子または炭化水素基を示す。アルカリ金属原子としては、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ルビジウムがあげられ、炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、n−プロピル基、iso−プロピル基、tert−ブチル基、iso−ブチル基、n−ブチル基、sec−ブチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチル基、アダマンタンメチル基、2−エチルヘキシル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチルメチル基、テトラヒドロフルフリル基、2−メチルブチル基、3,3−ジメチル−2,4−ジオキソランメチル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチルメチル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチルメチル基などの直鎖状炭化水素基、分岐状炭化水素基、脂環式炭化水素基、複素環を有する炭化水素基などが挙げられる。これらのうちn−ブチル基、ネオペンチル基、テトラヒドロフルフリル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチルメチル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチルメチル基が好ましく、さらにはネオペンチル基が好ましい。なお、R120およびR130は、水素原子であることが好ましい。
上記式(14a−1)で表される構造単位は、さらに下記式(14a−2)で表される構造単位が好ましい。
(式(14a−2)中、Y001は−CO−、−SO2−、−SO−、−CONH−、−COO−、−(CF2)l−(lは1~10の整数である)、−C(CF3)2−からなる群より選ばれた少なくとも1種の構造を示し、Z001は直接結合または、−(CH2)l−(lは1~10の整数である)、−C(CH3)2−、−O−、−S−、−CO−、−SO2−からなる群より選ばれた少なくとも1種の基を示し、Ar001は−SO3Hまたは−O(CH2)pSO3Hまたは−O(CF2)pSO3Hで表される置換基を有する芳香族基を示す。pは1~12の整数を示し、m001は0~10の整数を示し、n001は0~10の整数を示し、k001は1~4の整数を示す。)
上記式(14a−2)で表されるイオン交換基を有する構造単位の具体例としては、後述の式(4a−13)~(4a−20)で表される構造単位をあげることができる
[0003]
一方、式(11b)~(14b)におけるAr11~Ar19は、互いに独立な2価の芳香族基を表す。このような2価の芳香族基としては、例えば、1,3−フェニレン、1,4−フェニレン等の2価の単環性芳香族基、1,3−ナフタレンジイル、1,4−ナフタレンジイル、1,5−ナフタレンジイル、1,6−ナフタレンジイル、1,7−ナフタレンジイル、2,6−ナフタレンジイル、2,7−ナフタレンジイル等の2価の縮環系芳香族基、ピリジンジイル、キノキサリンジイル、チオフェンジイルや、ピロール、2H−ピロール、イミダゾール、ピラゾール、イソオキサゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドリジン、イソインドール、3H−インドール、インドール、1H−インダゾール、プリン、4H−キノリジン、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジン、カルバゾール、カルボリン、フェナントリジン、アクリジン、ペリミジン、フェナントロリン、フェナジン、フラザン、フェノキサジン、ピロリジン、ピロリン、イミダゾリン、イミダゾリジン、ピラゾリジン、ピラゾリン、ピペリジン、ピペラジン、インドリン、イソインドリン、キヌクリジン、オキサゾール、ベンゾオキサゾール、1,3,5−トリアジン、ブリン、テトラゾール、テトラジン、トリアゾール、フェナルサジン、ベンゾイミダゾール、ベンゾトリアゾールからなる群より選ばれる少なくとも1種の芳香環上の水素原子を2個取り去って得られるヘテロ芳香族基か、下記式(N−01)~(N−07)で表される構造からなる群より選ばれる少なくとも1種の構造を含むヘテロ芳香族基等があげられる。好ましくは2価の単環性芳香族基、2価の縮環系芳香族基であり、より好ましくは2価の単環性芳香族基である。
また、Ar11~Ar19で表される2価の芳香族基の芳香環上の水素原子は、フッ素原子、ホルミル基、シアノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリールオキシ基又は置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基で置換されていてもよい。なお、ここでいう「置換基を有していてもよい」の置換基とはイオン交換基を包含するものではない。
ここで、前述の2価の芳香族基(式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9及び式(11b)~(14b)におけるAr11~Ar19)の置換基の例を以下に示す。
置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ペンチル基、2,2−ジメチルプロピル基、シクロペンチル基、n−ヘキシル基、シクロヘキシル基、2−メチルペンチル基、2−エチルヘキシル基、ノニル基、ドデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、イコシル基等の炭素数1~20のアルキル基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が20以下であるアルキル基が挙げられる。
置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基、n−プロポキシ基、イソプロポキシ基、n−ペントキシ基、2,2−ジメチルプロポキシ基、シクロペントキシ基、n−ヘキソキシ基、シクロヘキソキシ基、2−メチルペントキシ基、2−エチルヘキソキシ基、ドデシロキシ基、ヘキサデシロキシ基、イコシロキシ基等の炭素数1~20のアルコキシ基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が20以下であるアルコキシ基が挙げられる。
置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、フェナントレニル基、アントラセニル基等のアリール基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が20以下であるアリール基が挙げられる。
置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリールオキシ基としては、例えば、フェノキシ基、ナフチルオキシ基、フェナントレニルオキシ基、アントラセニルオキシ基等のアリールオキシ基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が20以下であるアリールオキシ
基が挙げられる。
置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、1−ナフトイル基、2−ナフトイル基等の炭素数2~20のアシル基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が21以下であるアシル基が挙げられる。
なかでも、フェニル基、ナフチル基、フェナントレニル基、アントラセニル基等のアリール基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基、フェナントレニルオキシ基、アントラセニルオキシ基等のアリールオキシ基、またはベンゾイル基、1−ナフトイル基、2−ナフトイル基等の芳香環を有するアシル基が芳香環上にあると、ポリマーの耐熱性が良好となる傾向があり、より実用的な燃料電池用部材が得られる。
芳香環を有するアシル基を構造単位の芳香環上に置換基として有する重合体を含む高分子においては、該アシル基を有する2つの構造単位が隣接し、該2つの構造単位にあるアシル基同士が結合したり、このようにしてアシル基同士が結合した後、転位反応を生じたり、する場合がある。また、このように芳香環置換基同士が結合したり、結合後に転位反応を生じたりするような反応が生じたか否かは、例えば13C−核磁気共鳴スペクトルの測定により確認することができる。
該炭化水素系高分子が、イオン交換基を有する構造単位及び、イオン交換基を有しない構造単位とを有する高分子である場合に、かかる高分子を含む高分子電解質を製膜したとき、イオン交換基を有する構造単位が密な相が膜厚方向に連続相を形成できれば、よりプロトン伝導性に優れる高分子電解質膜が得られるという利点がある。
本発明において、イオン交換基を有する好適な高分子は、前記式(11a)~(14a)で表される構造単位である、イオン交換基を有する構造単位と、前記式(11b)~(14b)で表される構造単位である、イオン交換基を有しない構造単位とを有する高分子である。さらに好適なイオン交換基を有する構造単位とイオン交換基を構造単位の組み合わせをあげると、下記の表1の<a>~<m>に示す構造単位の組み合わせをあげることができる。
更に好ましくは、<b>、<c>、<d>、<g>、<h>、<i>、<j>、<l>、又は<m>であり、より更に好ましくは<g>、<h>、<l>、又は<m>であり、<g>、<h>、又は<l>が特に好ましい。
好適な共重合体の例をあげると、以下に示すイオン交換基を有する構造単位から選ばれる1種又は2種以上の構造単位と、以下に示すイオン交換基を有しない構造単位から選ばれる1種又は2種以上の構造単位と、からなる共重合体をあげることができる。なお、以下の例ではイオン交換基を有する構造単位としては、イオン交換基が、好適なスルホ基である構造単位を例示している。
また、これら構造単位同士は、直接結合で結合されているか、適当な原子又は原子団で結合された形態でもよい。ここでいう構造単位同士を結合する原子又は原子団の典型的なものとしては、2価の芳香族基、酸素原子、硫黄原子、カルボニル基、スルホニル基又はこれらを組み合わせてなる2価の基をあげることができる。
(イオン交換基を有する構造単位)
イオン交換基を有しない構造単位)
前記例示の中でも、イオン交換基を有する構造単位としては、(4a−1)及び/又は、(4a−2)及び/又は、(4a−3)及び/又は、(4a−4)及び/又は、(4a−5)及び/又は、(4a−6)及び/又は、(4a−7)及び/又は、(4a−8)及び/又は、(4a−9)及び/又は、(4a−10)及び/又は、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位が好ましく、(4a−10)及び/又は、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位がより好ましく、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位が特に好ましい。
前記例示の中でも、イオン交換基を有しない構造単位としては、
(4b−1)及び/又は、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−4)及び/又は、(4b−5)及び/又は、(4b−6)及び/又は、(4b−7)及び/又は、(4b−8)及び/又は、(4b−9)及び/又は、(4b−10)及び/又は、(4b−11)、(4b−12)及び/又は、(4b−13)及び/又は及び/又は、(4b−14)で表される構造単位が好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−9)及び/又は、(4b−10)及び/又は、(4b−13)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位がより好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−13)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位がよりさらに好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位が特に好ましい。
該炭化水素系高分子は、イオン交換基を有する構造単位と、イオン交換基を有さない構造単位とを有する高分子であり、この2種の構造単位の共重合様式は、ランダム共重合、交互共重合、ブロック共重合、グラフト共重合の何れでもよく、これらの共重合様式の組み合わせでもよく、好ましくは、ランダム共重合、ブロック共重合、グラフト共重合であり、より好ましくは、ランダム共重合、ブロック共重合であり、特に好ましくはブロック共重合である。
本発明において、好適なブロック共重合体は、前記式(11a)~(14a)で表される構造単位からなる、イオン交換基を有するセグメントと、前記式(11b)~(14b)で表される構造単位からなる、イオン交換基を実質的に有しないセグメントとを有する共重合体である。また、好適なイオン交換基を有するセグメントを構成する構造単位とイオン交換基を実質的に有しないセグメントを構成する構造単位の組み合わせをあげると、下記の表2の<a>~<m>に示すセグメントの組み合わせをあげることができる。
更に好ましくは、<b>、<c>、<d>、<g>、<h>、<i>、<j>、<l>、又は<m>であり、より更に好ましくは<g>、<h>、<l>、又は<m>であり、<g>、<h>、又は<l>が特に好ましい。
前記例示の中でも、イオン交換基を有するセグメントを構成する繰り返し単位を構成する構造単位としては(4a−1)及び/又は(4a−2)及び/又は(4a−3)及び/又は(4a−4)及び/又は(4a−5)及び/又は(4a−6)及び/又は(4a−7)及び/又は(4a−8)及び/又は(4a−9)及び/又は(4a−10)及び/又は(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位が好ましく、(4a−10)及び/又は(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位がより好ましく、その中でも(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位が特に好ましい。
本発明に係る、上記ブロック共重合体の好ましい形態の一つとして、イオン交換基を有するセグメントの主鎖が、複数の芳香環が直接連結してなるポリアリーレン構造を有することがあげられる。そのようなセグメントの構造単位として、好ましくは前述の(4a−10)及び/又は(4a−11)及び/又は(4a−12)及び/又は(4a−13)及び/又は(4a−14)及び/又は(4a−15)及び/又は(4a−16)及び/又は(4a−17)及び/又は(4a−18)及び/又は(4a−19)及び/又は(4a−20)で表される構造単位があげられ、より好ましくは(4a−10)及び/又は(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位があげられ、特に好ましくは(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位があげられる。
このような構造単位からなる繰り返し単位を含むセグメント(イオン交換基を有するセグメント)を有する高分子、特に、このような繰り返し単位からなるセグメントを有する高分子は、優れたイオン伝導性を発現できるものであり、当該セグメントがポリアリーレン構造となるために化学的安定性も比較的良好となる傾向がある。
ここで「ポリアリーレン構造」とは、主鎖を構成している芳香環同士が直接結合で結合されている形態であり、具体的には、該芳香環同士の結合の総数を100%としたとき、直接結合の割合が80%以上の構造であると好ましく、90%以上の構造であるとより好ましく、95%以上の構造であるとさらに好ましい。なお、直接結合で結合されている形態以外の形態とは、芳香環同士が2価の原子又は2価の原子団で結合している形態である。
イオン交換基を有しないセグメントを構成する繰り返し単位を構成する構造単位としては、(4b−1)及び/又は(4b−2)及び/又は(4b−3)及び/又は(4b−4)及び/又は(4b−5)及び/又は(4b−6)及び/又は(4b−7)及び/又は(4b−8)及び/又は(4b−9)及び/又は(4b−10)及び/又は(4b−11)及び/又は(4b−12)及び/又は(4b−13)及び/又は及び/又は(4b−14)で表される構造単位が好ましく、(4b−2)及び/又は(4b−3)及び/又は(4b−9)及び/又は(4b−10)及び/又は(4b−13)及び/又は(4b−14)で表される構造単位がより好ましく、(4b−2)及び/又は(4b−3)及び/又は(4b−13)及び/又は(4b−14)で表される構造単位がよりさらに好ましく、(4b−2)及び/又は(4b−3)及び/又は(4b−14)で表される構造単位が特に好ましい。
また、イオン交換基を有するセグメントとイオン交換基を実質的に有しないセグメントとは、直接結合している形態でもよく、適当な原子又は原子団で連結している形態でもよい。ここでいうセグメント同士を結合する原子又は原子団の典型的な例としては、2価の芳香族基、酸素原子、硫黄原子、カルボニル基、スルホニル基又はこれらを組み合わせてなる2価の基をあげることができる。
好適なブロック共重合体の例として、上記に示すイオン交換基を有する構造単位の群から選ばれる1種又は2種以上の構造単位を含むセグメント(すなわち、イオン交換基を有するセグメント)と、上記に示すイオン交換基を有しない構造単位の群から選ばれる1種又は2種以上の構造単位を含むセグメント(すなわち、イオン交換基を実質的に有しないセグメント)と、からなるブロック共重合体をあげることができる。
ここで、「イオン交換基を有するセグメント」とは、イオン交換基が、該セグメントを構成する構造単位1個あたりで平均0.5個以上含まれているセグメントであることを意味し、構造単位1個あたりでイオン交換基が平均1.0個以上含まれているとより好ましい。
一方、「イオン交換基を実質的に有しないセグメント」とは、イオン交換基の個数が、該セグメントを構成する構造単位1個あたりで平均0.5個未満であるセグメントを意味し、構造単位1個あたりでイオン交換基の個数が平均0.1個以下であるとより好ましく、平均0.05個以下であるとさらに好ましい。
典型的には、イオン交換基を有するセグメントとイオン交換基を実質的に有しないセグメントとが、直接結合で結合されているか、適当な原子又は原子団で結合された形態のブロック共重合体である。
上記式(11a)~(14a)で表される構造単位から選ばれる1種以上の構造単位からなるセグメントの重合度は2以上であり、3以上が好ましく、5以上がより好ましく、10以上が更に好ましい。また、かかるセグメントの重合度は1000以下が好ましく、500以下が好ましい。この重合度が2以上、好ましくは5以上であれば、燃料電池用の高分子電解質として、十分なプロトン伝導度を発現し、この重合度が1000以下であれば、製造がより容易である利点がある。
また、式(11b)~(14b)で表される構造単位から選ばれる1種以上の構造単位からなるセグメントの重合度は1以上であり、2以上が好ましく、3以上がより好ましい。また、かかるセグメントの重合度は100以下が好ましく、90以下がより好ましく、80以下が更に好ましい。重合度がこのような範囲内であれば、燃料電池用の高分子電解質として、十分な機械強度を有し、製造が容易であるので好ましい。
<高分子電解質膜>
本発明の高分子電解質膜は、上記本発明のポリアリーレン系化合物を含有する高分子電解質を含有することを特徴とする。高分子電解質膜は、以下の(i)~(iv)の工程を含む溶液キャスト法により製造される高分子電解質膜が好ましい。
(i)上述のようなポリアリーレン系化合物からなる高分子電解質および/またはポリアリーレン系化合物とイオン交換基を有する高分子とからなる高分子電解質を、ポリアリーレン系化合物からなる高分子電解質および/またはポリアリーレン系化合物とイオン交換基を有する高分子とからなる高分子電解質を溶解し得る有機溶媒に溶解し、高分子電解質溶液を調製する工程;
(ii)前記(i)で得られた高分子溶液を、比較的平滑な表面を有する支持基材上に流延塗工し、該支持基材上に高分子電解質流延膜を形成する工程;
(iii)前記(ii)で支持基材上に形成された高分子電解質流延膜から、前記有機溶媒を除去して、該支持基材上に高分子電解質膜を形成する工程;
(iv)前記(iii)の工程を行った後、支持基材と高分子電解質膜とを分離する工程
ここで、前記溶液キャスト法に関する各工程(i)~(iv)に関し順次説明する。
まず、(i)では上述のように高分子電解質溶液を調製する。ここで該高分子電解質溶液調製に使用する有機溶媒としては、使用する1種又は2種以上の高分子電解質を溶解し得るものが選ばれる。また、高分子電解質および/または高分子電解質組成物に加えて、添加剤などの成分を用いる場合は、これら他の成分も共に溶解し得る溶媒が好ましい。
使用する有機溶媒は、使用する高分子電解質および/または高分子電解質組成物を溶解し得る溶媒であり、好ましくは、この高分子電解質および/または高分子電解質組成物を、25℃で1重量%以上の濃度で溶解し得る有機溶媒である。より好適には、高分子電解質および/または高分子電解質組成物を5~50重量%の濃度で溶解し得る有機溶媒を用いる。
また、この有機溶媒は、前記支持基材上に前記高分子電解質流延膜を形成した後に、加熱処理により除去し得る程度の揮発性が必要である。ただし、該有機溶媒は少なくとも1種、101.3kPa(1気圧)における沸点が150℃以上である有機溶媒を含むことが好ましい。前記高分子電解質および/または高分子電解質組成物を溶解し得る有機溶媒として沸点が150℃未満の有機溶媒のみを用いると、後述する工程(iii)で高分子電解質流延膜から有機溶媒を除去して高分子電解質膜を形成しようとすると、形成した高分子電解質膜に凹凸状の外観不良が発生するおそれがある。これは、沸点が150℃未満である有機溶媒では、前記高分子電解質流延膜から急激に有機溶媒が揮発してしまうためである。
前記高分子電解質溶液の調製に好適な有機溶媒の例としては、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセトアミド(DMAc)、N−メチル−2−ピロリドン(NMP)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、γ−ブチロラクトン(GBL)などの非プロトン性極性溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、1,2−ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどの塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテルなどのアルキレングリコールモノアルキルエーテルが挙げられる。これらは単独で用いることもできるが、2種以上の有機溶媒を混合して用いることもできる。中でも、非プロトン性極性溶媒を含む有機溶媒が好ましく、実質的に非プロトン性極性溶媒からなる有機溶媒が特に好ましい。ここでいう「実質的に非プロトン性極性溶媒からなる有機溶媒」とは企図せず含有される水分などの存在を排除するものではない。該非プロトン性極性溶媒は、支持基材に対して親和性が比較的小さく、該支持基材に非プロトン性極性溶媒が吸収され難いという利点もある。また、上述の好適な高分子電解質であるブロック共重合体の溶解性が高いという点では、該非プロトン性極性溶媒の中でも、DMSO、DMF、DMAc、NMP、GBL又はこれらから選ばれる2種以上の混合溶媒が好ましい。
次に、工程(ii)について説明する。
この工程は、前記工程(i)で得られた高分子電解質溶液を支持基材上に流延塗工する工程である。該流延塗工の方法としては、ローラーコート法、スプレイコート法、カーテンコート法、スロットコート法、スクリーン印刷法などの各種手段を用いることができるが、好ましくは、ダイと呼ばれる一定クリアランスが設けられた金型により、所定の幅及び厚みに高分子電解質溶液を賦型する手段があげられる。このようにして支持基材上に形成された高分子電解質流延膜は、塗工時に高分子電解質溶液中の有機溶媒の一部が揮発するために膜の形状を有するものとなる。この際の高分子電解質流延膜の膜厚は、3~50μmになるようにしておくことが好ましい。このような膜厚の高分子電解質流延膜を得るには、使用する高分子電解質溶液の高分子電解質濃度、塗工装置の塗出量などを適宜調整すればよい。また、該支持基材が連続的に走行する基材である場合は、その支持基材の走行速度等で調節することもできる。
工程(ii)で使用する支持基材としては、流延塗工に供する高分子電解質溶液に対して十分な耐久性を有し、後述する工程(iii)での処理条件に対しても耐久性を有する材質からなるものが選択される。この場合の耐久性とは、高分子電解質溶液によって支持基材自身が実質的に溶け出さないことや、工程(iii)の処理条件により、支持基材自身が膨潤や収縮を起こさず寸法安定性がよいことなどを意味するものである。
該支持基材としては、たとえばガラス板;SUS箔、銅箔等の金属箔;ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルム等のプラスチックフィルムをあげることができる。また、このプラスチックフィルムには、上述したような耐久性を著しく損なわない範囲で、そのフィルム表面に対し、UV処理、離型処理、エンボス処理などの表面処理を行ってもよい。
次に工程(iii)に関し説明する。
この工程は前記工程(ii)において前記支持基材上に形成された高分子電解質流延膜に含有される前記有機溶媒を除去して、該支持基材上に高分子電解質膜を形成する工程である。このような除去には、乾燥又は洗浄溶媒による洗浄が推奨される。このような乾燥と洗浄とを組み合わせて、前記有機溶媒を除去することがより一層好ましく、乾燥と洗浄とを組み合わせる場合には、まず乾燥を行って、前記支持基材上に形成された高分子電解質流延膜に含有される前記有機溶媒のほとんど全てを除去した後、洗浄溶媒による洗浄を行うことが特に好ましい。
ここでは、工程(iii)として好適な方法である乾燥と洗浄とを、この順で実施することについて詳述する。工程(ii)を経て得られた支持基材上に形成された高分子電解質流延膜から有機溶媒を乾燥除去するには、加熱、減圧、通風などの処理を採用することができるが、生産性が良好である点と、操作が容易である点で加熱処理が好ましい。この場合、高分子電解質流延膜が形成された支持基材(以下、場合により「第1の積層フィルム」という)を、直接加熱、温風接触などにより加熱処理する。高分子電解質流延膜中の高分子電解質を著しく損なわない点で、温風処理が特に好ましい。たとえば、該第1の積層フィルムが長尺状であり、かかる長尺状の第1の積層フィルムを連続的に処理する場合は、乾燥炉中に該第1の積層フィルムを通過させればよい。このときの乾燥炉は、40~150℃の範囲、好ましくは50~140℃に温度設定された温風を、該第1の積層フィルムの通過方向に対し垂直方向及び/又は対向方向に沿って送風する。こうすることにより、支持基材上にある高分子電解質流延膜から有機溶媒等の揮発成分が乾燥(蒸発)除去され、該支持基材上に高分子電解質膜が形成された第2の積層フィルムが形成される。
このようにして得られた第2の積層フィルムの高分子電解質膜中には、まだ若干量の有機溶媒が含有されているため、この有機溶媒を洗浄溶媒で洗浄する。洗浄溶媒で洗浄することにより、外観等に優れる高分子電解質膜が得られ易い。前記高分子電解質溶液の調製において好適な有機溶媒である、DMSO、DMF、DMAc、NMP又はGBL、あるいはこれらの組合せからなる混合溶媒を使用した場合、前記洗浄溶媒には純水、特に超純水を使用することが好ましい。
上述のように、第1の積層フィルムが長尺状であって連続的に走行している場合、乾燥炉を通過して連続的に形成された第2の積層フィルムは、たとえば洗浄溶媒を充填した洗浄槽中を通過させることにより洗浄することができる。また、乾燥炉を通過して連続的に形成された第2の積層フィルムを適当な巻芯に巻き取って巻取り体として後、この巻取り体を、洗浄処理を担う洗浄装置へと移し変え、移し変えた巻取り体から第2の積層フィルムを洗浄槽へと送り出す形式で洗浄を行うこともできる。こうすることで、第2の積層フィルムにある高分子電解質膜の有機溶媒含有量はより一層低減することが可能である。
かくして得られた第2の積層フィルムから支持基材を剥離などによって除去することにより高分子電解質膜は得られる。この高分子電解質膜は好適な溶液キャスト法により得られたものであるため、実質的に無多孔質の膜となる。なお、ここでいう実質的に無多孔質とは、ボイドなどの微小貫通孔が高分子電解質膜に形成されていないことを意味する。ただし、この高分子電解質膜は、燃料電池の作動に支障のない程度の少数量のボイド又は小さい径のボイドであれば、当該ボイドを有するような膜であってもよい。
また、上述の溶液キャスト法による高分子電解質膜製造では、主として支持基材が連続的に走行している場合を説明したが、無論枚葉の支持基材を用いても、高分子電解質膜を得ることができる。この場合、枚葉の支持基材上に塗工された高分子電解質溶液は、適当な乾燥炉中に保管することで、有機溶媒を除去することができるし、このようにして得られた枚葉の第2の積層フィルムは、洗浄溶媒を備えた洗浄槽に浸漬等することで洗浄処理を行うことができる。
また、洗浄後の第2の積層フィルムは、支持基材を除去した後、残存又は付着している洗浄溶媒を乾燥除去させてもよいし、洗浄後の第2の積層フィルムをそのまま加熱等することで残存又は付着している洗浄溶媒を乾燥除去した後、支持基材を除去してもよい。
以上、前記溶液キャスト法による実質的に無多孔質の高分子電解質膜の製造方法を説明したが、既述のとおり、この高分子電解質膜には高分子電解質以外の成分(その他の成分)を含有させることができる。
その他の成分としては、通常の高分子に使用される可塑剤、安定剤、離型剤、保水剤等の添加剤があげられ、上記のポリアリーレン系化合物も含有させることができる。
なお、これらその他の成分は、溶液キャスト法を用いる際に、使用する高分子電解質溶液を調製する際に、該高分子電解質溶液にこれらの成分を添加しておけばよい。
<燃料電池>
次に、前記本発明の高分子電解質膜を有する燃料電池について説明する。本発明の燃料電池は、本発明の高分子電解質膜の両面に、触媒および集電体としての導電性物質を接合することにより製造することができる。
ここで触媒としては、水素又は酸素との酸化還元反応を活性化できるものであれば特に制限はなく、公知の触媒を用いることができるが、白金又は白金系合金の微粒子を触媒として用いることが好ましい。白金又は白金系合金の微粒子はしばしば活性炭や黒鉛などの粒子状または繊維状のカーボンに担持されて用いられることもある。
また、カーボンに担持された白金又は白金系合金を、パーフルオロアルキルスルホン酸樹脂の溶剤と共に混合して調製したペースト(触媒インク)を、ガス拡散層に塗布し、乾燥することにより、ガス拡散層と積層一体化した触媒層が得られる。得られた触媒層を、高分子電解質膜に接合させれば、燃料電池用の膜−電極接合体を得ることができる。膜−電極接合体を製造するための具体的な方法としては例えば、J.Electrochem.Soc.:Electrochemical Science and Technology,1988,135(9),2209に記載されている方法等の公知の方法を用いることができる。また、触媒インクを、高分子電解質膜に塗布し、乾燥して、この膜の表面上に、直接触媒層を形成させても、燃料電池用の膜−電極接合体を得ることができる。
ここで、触媒層に使用する高分子電解質として、前記のパーフルオロアルキルスルホン酸樹脂の代わりに、本発明の高分子電解質および/または高分子電解質組成物を用い、触媒組成物とすることもできる。この触媒組成物を用いて得られる触媒層は、前記の高分子電解質膜と同様に、良好な長期安定性を発現できるため、触媒層として好適である。
集電体としての導電性物質に関しても公知の材料を用いることができるが、多孔質性のカーボン織布、カーボン不織布またはカーボンペーパーが、原料ガスを触媒へ効率的に輸送するために好ましい。
このようにして製造された本発明の燃料電池は、燃料として水素ガス、改質水素ガス、メタノールを用いる各種の形式で使用可能である。
なお、本発明の高分子電解質膜を用いた膜−電極接合体および燃料電池においては、高分子電解質膜中に導入したポリアリーレン系化合物が触媒層へ移行することもある。このような移行は、該高分子電解質膜の両面に触媒および集電体としての導電性物質を接合する工程および/又は燃料電池の運転時などに起こることがある。なお、ここでの運転とは、燃料電池のエージング、起動、作動、および停止の何れかをさす。このような形態も、前記の高分子電解質膜および前記の触媒層と同様に、良好な長期安定性を発現できるため、好適である。
本発明の高分子電解質は、下記式(1)で示される基および下記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有するポリアリーレン系化合物を含有することを特徴とする。
(式(1)中、A1は窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を含む6員環を有する2価の芳香族基を表す。該2価の芳香族基は、置換基を有していてもよい。Y01は直接結合または下記式(1−1)~(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。B1は、水素原子、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
(式(2)中、A1は上記式(1)におけるA1と同義である。Y02およびY03はそれぞれ同一または相異なり直接結合または下記式(1−1)~(1−3)、(1−5)~(1−7)、(1−9)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。)
(式(1−1)中、Ar01は置換基を有していてもよい炭素数3~20の2価の芳香族基を表す。式(1−3)および(1−5)~(1−7)中、R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20の1価の芳香族基を表わす。)
本発明のポリアリーレン系化合物は、主鎖を構成している芳香環同士が直接結合で結合されている形態であり、ポリマー主鎖を構成している芳香環同士の結合の総数に対する直接結合が多いほど、燃料電池用電解質としての耐久性の向上がより高度に図れる傾向があるため好ましい。具体的にいうと、前記ポリアリーレン系化合物中、直接結合の数が3個以上の構造であると好ましく、10個以上の構造であるとより好ましく、50個以上の構造であるとさらに好ましく、100個以上の構造であると特に好ましい。なお、直接結合以外の結合とは、芳香環同士が2価の原子又は2価の原子団で結合している形態である。2価の原子としては、例えば、−O−で示される基、−S−で示される基などがあげられ、2価の原子団としては、例えば、−C(CH3)2−で示される基、−C(CF3)2−で示される基、−CH=CH−で示される基、−SO2−で示される基、−CO−で示される基などがあげられる。ここで、「ポリマー主鎖」とは、本発明においては、ポリマーを形成する最も長い鎖のことをいう。この鎖は共有結合により相互に結合した炭素原子から構成されていて、その際、この鎖は、窒素原子、酸素原子等により中断されていてもよい。また、「ポリマーの主鎖を構成している芳香環」とは、芳香族環の有する結合手のうち、2本がポリマーの主鎖の一部を構成している芳香環のことをいう。
上記式(1)におけるA1は、窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を有する。硫黄原子を有する場合、硫黄原子を有する基の構造については、−S−で示される基、−S+=で示される基、または−SO−で示される基があげられる。好ましくは、−S−で示される基または−SO−で示される基であり、特に好ましくは−S−で示される基である。
上記A1は窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を含む6員環を有する2価の芳香族基を表す。具体的には、フェノチアジン、フェノチアジン誘導体(10−フェニルフェノチアジン、10−(3−フルオロフェニル)フェノチアジン、N−ベンゾイルフェノチアジン、2−メトキシフェノチアジン、2−メチルチオフェノチアジン、2−エチルチオフェノチアジン、2−(トリフルオロメチル)フェノチアジン、10−メチルフェノチアジン、フェノチアジン−5−オキサイド、ベンゾイルロイコメチレンブルー、エトプロパジンなど)、3−フェノチアゾン、アズールB、アズールII、メチレンブルー、ベーシックグリーン5、チオニンクロライド、チオニンアセテート、ベーシックブルー17、8‐メルカプトキノリン、2‐メルカプトピリジン N‐オキシド、2‐(メチルチオ)ピリジン、2‐エチル‐3‐(メチルチオ)ピラジン、2‐メチルメルカプト‐3‐メチルピラジン、2‐(メチルチオ)ピラジン、2‐メルカプトピリミジン、6‐メルカプトプリン、3‐(メチルチオ)ピリダジン、2‐チオニルピリジン、4‐(メチルスルフィニル)ピリジン、4‐(メチルスルフィニル)ピリジン、4‐ピリジルフェニルスルホキシドから芳香環上の水素原子を2個取り去って得られる基をあげることができる。
A1が窒素原子と硫黄原子とを含む6員環を有する2価の芳香族基であることが好ましく、縮合環構造を有するものがさらに好ましい。A1で表される2価の芳香族基としては、具体的には、フェノチアジン、フェノチアジン誘導体(10−フェニルフェノチアジン、10−(3−フルオロフェニル)フェノチアジン、N−ベンゾイルフェノチアジン、2−メトキシフェノチアジン、2−メチルチオフェノチアジン、2−エチルチオフェノチアジン、2−(トリフルオロメチル)フェノチアジン、10−メチルフェノチアジン、フェノチアジン−5−オキサイド、ベンゾイルロイコメチレンブルー、エトプロパジンなど)、3−フェノチアゾン、アズールB、アズールII、メチレンブルー、ベーシックグリーン5、チオニンクロライド、チオニンアセテート、ベーシックブルー17から芳香環上の水素原子を2個取り去って得られる基をあげることができる。
また、上記A1で表される、2価の芳香族基は置換基を有していてもよい。該置換基としては、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基をあげることができる。好ましくは、水酸基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、より好ましくは、シアノ基、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、よりさらに好ましくは、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基であり、特に好ましくは、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
2価の芳香族基が有していてもよい置換基としてのハロゲノ基の例としては、フルオロ基、クロロ基、ブロモ基、ヨード基があげられ、好ましくはフルオロ基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基として、直鎖状または分岐鎖状アルキル基があげられ、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基、t−ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、トリフルオロメチル基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれるアルキル基で水酸基の水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれるアルキル基でメルカプト基の水素原子を置換した基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれるアルキル基でアミノ基の1つの水素原子を置換した基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれる2つのアルキル基でアミノ基の2つの水素原子を置換した基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基として、フェニル基、o−メチルフェニル基、m−メチルフェニル基、p−メチルフェニル基、o−メトキシフェニル基、m−メトキシフェニル基、p−メトキシフェニル基、o−エトキシフェニル基、m−エトキシフェニル基、p−エトキシフェニル基、o−フェノキシフェニル基、m−フェノキシフェニル基、p−フェノキシフェニル基、o−クロロフェニル基、m−クロロフェニル基、p−クロロフェニル基、o−ニトロフェニル基、m−ニトロフェニル基、p−ニトロフェニル基、o−アミノフェニル基、m−アミノフェニル基、p−アミノフェニル基、ビフェニル基などの単環性アリール基、1−ナフチル基、2−ナフチル基、1−アントラシル基、2−アントラシル基、4−アントラシル基などの縮環系アリール基、3−ピリジル基、2−ピリジル基、4−ピリジル基、1−ピロリル基、2−ピロリル基、3−ピロリル基、3−チエニル基、2−チエニル基、1−イミダゾリル基、2−イミダゾリル基、4−イミダゾリル基、2−チアゾリル基、4−チアゾリル基、5−チアゾリル基、1−ピラゾリル基、3−ピラゾリル基、2−ピラゾリル基などのヘテロアリール基などがあげられる。好ましくは、フェニル基、o−メチルフェニル基、m−メチルフェニル基、p−メチルフェニル基、o−メトキシフェニル基、m−メトキシフェニル基、p−メトキシフェニル基、o−エトキシフェニル基、m−エトキシフェニル基、p−エトキシフェニル基、o−フェノキシフェニル基、m−フェノキシフェニル基、p−フェノキシフェニル基、o−ニトロフェニル基、m−ニトロフェニル基、p−ニトロフェニル基、o−アミノフェニル基、m−アミノフェニル基、p−アミノフェニル基、ビフェニル基、1−ナフチル基、2−ナフチル基、1−アントラシル基、2−アントラシル基、4−アントラシル基、3−チエニル基、2−チエニル基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれるアリール基で水酸基の水素原子を置換した基などがあげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基で水酸基の水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれるアリール基でアミノ基の1つの水素原子を置換した基があげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基でアミノ基の1つの水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれる2つのアリール基でアミノ基の2つの水素原子を置換した基などがあげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基でアミノ基の2つの水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれるアリール基でメルカプト基の水素原子を置換した基などがあげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基でメルカプト基の水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例示の群より選ばれるアルキル基でホルミル基の水素原子を置換した基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基として、前述の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例示の群より選ばれるアリール基でホルミル基の水素原子を置換した基などがあげられる。その好ましい例は前述のアリール基の好ましい例示の群より選ばれるアリール基でホルミル基の水素原子を置換した基などがあげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基として、フェニルスルホニル基、o−メチルフェニルスルホニル基、m−メチルフェニルスルホニル基、p−メチルフェニルスルホニル基、o−メトキシフェニルスルホニル基、m−メトキシフェニルスルホニル基、p−メトキシフェニルスルホニル基、o−エトキシフェニルスルホニル基、m−エトキシフェニルスルホニル基、p−エトキシフェニルスルホニル基、o−フェノキシフェニルスルホニル基、m−フェノキシフェニルスルホニル基、p−フェノキシフェニルスルホニル基、o−クロロフェニルスルホニル基、m−クロロフェニルスルホニル基、p−クロロフェニルスルホニル基、o−ニトロフェニルスルホニル基、m−ニトロフェニルスルホニル基、p−ニトロフェニルスルホニル基、o−アミノフェニルスルホニル基、m−アミノフェニルスルホニル基、p−アミノフェニルスルホニル基、ビフェニルスルホニル基などの単環性アリールスルホニル基、1−ナフチルスルホニル基、2−ナフチルスルホニル基、1−アントラシルスルホニル基、2−アントラシルスルホニル基、4−アントラシルスルホニル基などの縮環系アリールスルホニル基、3−ピリジルスルホニル基、2−ピリジルスルホニル基、4−ピリジルスルホニル基、1−ピロリルスルホニル基、2−ピロリルスルホニル基、3−ピロリルスルホニル基、3−チエニルスルホニル基、2−チエニルスルホニル基、1−イミダゾリルスルホニル基、2−イミダゾリルスルホニル基、4−イミダゾリルスルホニル基、2−チアゾリルスルホニル基、4−チアゾリルスルホニル基、5−チアゾリルスルホニル基、1−ピラゾリルスルホニル基、3−ピラゾリルスルホニル基、4−ピラゾリルスルホニル基などがあげられる。好ましくは、フェニルスルホニル基、o−メチルフェニルスルホニル基、m−メチルフェニルスルホニル基、p−メチルフェニルスルホニル基、o−メトキシフェニルスルホニル基、m−メトキシフェニルスルホニル基、p−メトキシフェニルスルホニル基、o−エトキシフェニルスルホニル基、m−エトキシフェニルスルホニル基、p−エトキシフェニルスルホニル基、o−フェノキシフェニルスルホニル基、m−フェノキシフェニルスルホニル基、p−フェノキシフェニルスルホニル基、o−ニトロフェニルスルホニル基、m−ニトロフェニルスルホニル基、p−ニトロフェニルスルホニル基、o−アミノフェニルスルホニル基、m−アミノフェニルスルホニル基、p−アミノフェニルスルホニル基などの単環性アリールスルホニル基、1−ナフチルスルホニル基、2−ナフチルスルホニル基、1−アントラシルスルホニル基、2−アントラシルスルホニル基、4−アントラシルスルホニル基などの縮環系アリールスルホニル基、3−チエニルスルホニル基、2−チエニルスルホニル基があげられる。
上記の置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基として、具体的には、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、ブチルスルホニル基、イソブチルスルホニル基、sec−ブチルスルホニル基、t−ブチルスルホニル基、ペンチルスルホニル基、ヘキシルスルホニル基、ヘプチルスルホニル基、オクチルスルホニル基、デシルスルホニル基などがあげられる。
上記式(1)におけるB1は、水素原子、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。
B1で表されるハロゲノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基および置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基の具体例と好ましい例としては、上記A1で表されるこれらの基として例示された基と同様な基をあげることができる。
B1で表される好ましい基としては、水素原子、水酸基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、より好ましくは水素原子、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、よりさらに好ましくは水素原子、シアノ基、カルボキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基であり、特に好ましくは水素原子、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
上記式(1)におけるY01は、直接結合または下記式(1−1)~(1−10)のいずれかで示される2価の基を表わす。
(式(1−1)中、Ar01は置換基を有していてもよい炭素数3~20の2価の芳香族基を表す。式(1−3)および(1−5)~(1−7)中、R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20の芳香族基を表わす。)
上記炭素数3~20の2価の芳香族基の具体例としては、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニル、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、ピリジン、ピロール、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、チアゾール、ベンゾチアゾール、ピラゾール、ベンゾピラゾール、アクリジン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノキサジン、フェノチアジン、フェナジンから芳香環上の水素原子を2つ取り去って得られる基をあげることができる。好ましくは、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニル、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノチアジンから芳香環上の水素原子を2つ取り去って得られる基をあげることができる。
Ar01で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基と同様な基を例示することができる。
上記R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20の芳香族基から選ばれる基を表わす。
R01で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基の例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R01で表される、置換基を有していてもよい炭素数3~20の芳香族基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげた置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の例と同様なものをあげることができる。
上記式(1)におけるY01として、好ましくは直接結合、式(1−1)~(1−4)、(1−8)~(1−10)で示される基であり、より好ましくは直接結合、式(1−1)、(1−2)、(1−4)、(1−10)で示される基であり、特に好ましくは直接結合、式(1−1)、(1−2)、(1−10)で示される基ある。
上記式(2)におけるY02およびY03はそれぞれ同一または相異なり直接結合または上記式(1−1)~(1−3)、(1−5)~(1−7)、(1−9)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。上記Y02およびY03として、好ましくは直接結合、式(1−1)~(1−3)、(1−9)、(1−10)で示される2価の基であり、より好ましくは直接結合、式(1−1)、(1−2)、(1−9)、(1−10)で示される2価の基であり、特に好ましくは直接結合、式(1−1)、(1−2)、(1−10)で示される2価の基ある。
上記式(1)の好ましい例として、下記式(3)および下記式(4)で示される基をあげることができる。
(式(3)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y01、B1はそれぞれ上記式(1)におけるY01及びB1と同義である。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基から選ばれる基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。)
(式(4)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y04は直接結合もしくは上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基から選ばれる基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。B1は上記式(1)におけるB1と同義である。)
上記式(3)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表わし、好ましくは−S−で示される基をあげることができるである。
上記式(3)中、Y01は上記式(1)におけるY01で表される基と同様な基を表し、その好ましい例も式(1)におけるY01の好ましい例と同様である。
上記式(3)中、R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基から選ばれる基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。
具体的にR001~R006で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R001~R006で表される好ましい基としては、水素原子、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基があげられ、より好ましくは、水素原子、フルオロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基であり、特に好ましくは、水素原子、カルボキシ基、ホスホノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。具体的にR007で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R007で表される好ましい基としては、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基があげられ、該アリール基の好ましい例は上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示と同様である。
式(4)中、EおよびB1は上記式(3)におけるEおよびB1と同様な基を表し、これらの好ましい例も式(3)におけるEおよびB1の好ましい例と同様である。
式(4)中、Y04は直接結合または下記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。好ましくは、式(1−1)、(1−2)、(1−10)で示される2価の基をあげることができる。
式(4)中、R008~R014は式(3)におけるR001~R006と同様な基を表わし、これらの好ましい例も式(3)におけるR001~R006で表される基の好ましい例と同様である。
上記式(3)で示される基の具体例としては、下記式(3−001)~(3−030)で表される基をあげることができる。
上記式の中でも好ましくは式(3−001)~(3−008)、(3−010)~(3−023)、(3−025)~(3−030)であり、より好ましくは、式(3−001)、(3−003)、(3−004)、(3−006)、(3−008)、(3−010)~(3−023)、(3−030)であり、特に好ましくは、式(3−001)、(3−003)、(3−006)、(3−008)、(3−011)、(3−015)~(3−020)、(3−030)をあげることができる。
上記式(4)で示される基の具体例としては、下記式(4−001)~(4−031)で表される基をあげることができる。
上記式の中でも好ましくは式(4−001)、(4−003)~(4−010)、(4−012)~(4−019)、(4−021)~(4−028)であり、より好ましくは式(4−001)、(4−003)、(4−004)、(4−006)、(4−007)、(4−010)、(4−012)、(4−013)、(4−015)、(4−016)、(4−019)、(4−021)、(4−022)、(4−021)、(4−024)、(4−025)、(4−028)である。
上記式(2)で表される基の好ましい例として、下記式(5)および下記式(6)で示される基をあげることができる。
(式(5)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。Y02およびY03はそれぞれ上記式(2)におけるY02およびY03と同義である。)
(式(6)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y03は上記式(2)におけるY03と同義である。Y04は直接結合もしくは上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基から選ばれる基を表す。)
上記式(5)中、E、Y02、Y03、Y001、およびR001~R007の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(6)中、E、Y03、Y04、およびR008~R014の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(5)で表される基の具体例としては、下記式(5−001)~(5−028)をあげることができる。
上記式の中でも好ましくは式(5−001)~(5−008)、(5−010)~(5−021)、(5−026)~(5−028)であり、より好ましくは、式(5−001)~(5−008)、(5−010)、(5−011)、(5−015)~(5−017)、(5−021)、(5−027)、(5−028)である。
上記式(6)で表される基の具体例としては、下記式(6−001)~(6−038)で表される基をあげることができる。
上記式の中でも好ましくは式(6−001)~(6−008)、(6−011)~(6−019)、(6−024)~(6−027)、(6−032)~(6−034)、(6−038)であり、より好ましくは、式(6−001)~(6−003)、(6−007)、(6−008)、(6−011)、(6−012)、(6−016)~(6−019)、(6−024)~(6−026)、(6−032)~(6−034)、(6−038)をあげることができる。
上記のポリアリーレン系化合物は、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位を有することが好ましく、下記式(500)で示される構造単位、下記式(600)で示される構造単位および下記式(7)で示される構造単位からなる群より選ばれる1種以上の構造単位を有していることがより好ましい。
(式(500)中、E、Y02、Y03、Y001、およびR001~R007は上記と同様な基を表す。)
(式(600)中、E、Y03、Y04、およびR008~R014は上記と同様な基を表す。)
(式(7)中、EおよびY001は、上記と同様な基を表す。R015~R022はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。Ar02は置換基を有していてもよい炭素数3~30の3価の芳香族基を表す。)
上記式(500)中、E、Y02、Y03、Y001、およびR001~R007の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(500)で表される構造単位の具体例としては、上記式(5−001)~(5−028)で表される基を有する構造単位をあげることができる。上記式の中でも好ましくは式(5−001)~(5−008)、(5−010)~(5−021)、(5−026)~(5−028)であり、より好ましくは、式(5−001)~(5−008)、(5−010)、(5−011)、(5−015)~(5−017)、(5−021)、(5−027)、(5−028)である。
上記式(600)中、E、Y03、Y04、およびR008~R014の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(600)で表される構造単位の具体例としては、上記式(6−001)~(6−038)で表される基を有する構造単位をあげることができる。上記式の中でも好ましくは式(6−001)~(6−008)、(6−011)~(6−019)、(6−024)~(6−027)、(6−032)~(6−034)、(6−038)であり、より好ましくは、式(6−001)~(6−003)、(6−007)、(6−008)、(6−011)、(6−012)、(6−016)~(6−019)、(6−024)~(6−026)、(6−032)~(6−034)、(6−038)をあげることができる。
上記式(7)中、EおよびY001の具体例と好ましい例は上記と同様である。
上記式(7)中、R015~R022はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表し、その具体例および好ましい例は上記R001~R006で例示したものと同様なものをあげることができる。
上記式(7)中、Ar02は置換基を有していてもよい炭素数3~30の3価の芳香族基を示す。かかる3価の芳香族基は、好ましくは炭素数3~20であり、より好ましくは炭素数3~12であり、特に好ましくは炭素数6である。
Ar02の具体例としては、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニルなどの単環性芳香族化合物から芳香環上の水素原子を三つ取り去って得られる基、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレンなどの縮環系芳香族化合物から芳香環上の水素原子を三つ取り去って得られる基、ピリジン、ピロール、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、チアゾール、ベンゾチアゾール、ピラゾール、ベンゾピラゾール、アクリジン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノキサジン、フェノチアジン、フェナジンなどのヘテロ原子を含む芳香族化合物より芳香環上の水素原子を三つ取り去って得られる基などがあげられる。好ましくは、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノチアジンより芳香環上の水素原子を三つ取り去って得られる基などがあげられる。
Ar02で表される3価の芳香族基が有していてもよい置換基としては、上記A1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基と同様なものを例示することができ、その好ましい例も同様である。
上記式(7)で表される構造単位の具体例として、下記式(7−001)~(7−018)で表される構造単位をあげることができる。
これらの中でも好ましくは式(7−001)~(7−003)、(7−005)~(7−009)、(7−011)~(7−015)、(7−017)、(7−018)で表される構造単位であり、より好ましくは式(7−001)、(7−003)、(7−005)、(7−007)、(7−009)、(7−011)~(7−013)、(7−015)、(7−017)、(7−018)で表される構造単位をあげることができる。
また、上記ポリアリーレン系化合物は上記の構造単位以外にも構造単位を有していてもよい。このような構造単位の例としてはとしては、イオン交換基を有する構造単位、イオン交換基を有しない構造単位があげられる。イオン交換基を有する構造単位としては、後述の式(11a)~(15a)で表される構造単位があげられ、イオン交換基を有しない構造単位としては、後述の式(11b)~(15b)で表される構造単位があげられる。式(11a)~(15a)の具体例として式(4a−1)~(4a−20)があげられ、式(11b)~(15b)の具体例としては、式(4b−1)~(4b−32)をあげることができる。イオン交換基を有する構造単位としては、式(4a−1)及び/又は、(4a−2)及び/又は、(4a−3)及び/又は、(4a−4)及び/又は、(4a−5)及び/又は、(4a−6)及び/又は、(4a−7)及び/又は、(4a−8)及び/又は、(4a−9)及び/又は、(4a−10)及び/又は、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位が好ましく、(4a−10)及び/又は、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位がより好ましく、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位が特に好ましい。
イオン交換基を有しない構造単位としては、式(4b−1)及び/又は、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−4)及び/又は、(4b−5)及び/又は、(4b−6)及び/又は、(4b−7)及び/又は、(4b−8)及び/又は、(4b−9)及び/又は、(4b−10)及び/又は、(4b−11)、(4b−12)及び/又は、(4b−13)及び/又は及び/又は、(4b−14)で表される構造単位が好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−9)及び/又は、(4b−10)及び/又は、(4b−13)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位がより好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−13)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位がよりさらに好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位が特に好ましい。
また、ポリアリーレン系化合物が式(11a)~(15a)で表される構造単位および式(11b)~(15b)で表される構造単位を併せ持つ場合、その組み合わせの好ましい例は後述の<a>~<m>に示す構造単位の組み合わせをあげることができる。更に好ましくは、<b>、<c>、<d>、<g>、<h>、<i>、<j>、<l>、又は<m>であり、より更に好ましくは<g>、<h>、<l>、又は<m>であり、<g>、<h>、又は<l>が特に好ましい。
上記ポリアリーレン系化合物は、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位からなる化合物、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位と、上記イオン交換基を有しない構造単位とからなる化合物、または上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位と、上記イオン交換基を有しない構造単位と、イオン交換基を有する構造単位とからなる化合物であることが好ましく、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位からなる化合物、または上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位と、上記イオン交換基を有しない構造単位とからなる化合物であることがより好ましく、上記式(1)で示される基および上記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位からなる化合物であることがさらに好ましい。また、上記ポリアリーレン系化合物は、合成の効率と容易さの観点から、イオン交換基を有しないことが好ましい。
上記式(3)で表される基からなる構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(3−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(3−001−1)~(3−001−15)に示す。
上記式(4)で表される基からなる構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(4−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(4−001−1)~(4−001−15)に示す。
上記式(5)で表される基からなる構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(5−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(5−001−1)~(5−001−15)に示す。
上記式(6)で表される基からなる構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(6−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(6−001−1)~(6−001−15)に示す。
上記式(7)で示される構造単位と、上記のイオン交換基を有する構造単位および/またはイオン交換基を有しない構造単位とを併せ持つポリアリーレン系化合物について、上記式(7−001)で表される基の場合を例に取って構造単位の組み合わせを以下の式(7−001−1)~(7−001−15)に示す。
また、上記式(7)で示される構造単位と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位とを有するポリアリーレン系化合物も好ましい。この場合、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位としては、下記式(9)で示される構造単位が好ましい。
(式(9)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
[0001]
Q01が示すイオン交換前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応によりイオン交換基へと変換可能な基である。このようなイオン交換基として、酸性のイオン交換基(すなわち、カチオン交換基)又は塩基性のイオン交換基(すなわち、アニオン交換基)があげられる。高いプロトン伝導性を得る観点から、イオン交換基はカチオン交換基であることが好ましく、カチオン交換基を有する高分子電解質を用いることにより、発電性能に一層優れた燃料電池が得られる。カチオン交換基としては、例えば、スルホ基(−SO3H)、カルボキシ基(−COOH)、ホスホノ酸基(−P(O)(OH)2)、ヒドロキシホスホリル基(−P(O)(OH)−)、スルホニルイミド基(−SO2NHSO2−)、フェノール性水酸基が挙げられる。これらの中でも、カチオン交換基としては、スルホ基又はホスホノ基がより好ましく、スルホ基が特に好ましい。
イオン交換前駆基の代表例としてはスルホ前駆基、ホスホノ前駆基、カルボキシ前駆基等があげられる。スルホ前駆基とは、加水分解反応や、酸や塩基との反応を経て、スルホ基となる基のことであり、ホスホノ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、ホスホノ基となる基のことであり、カルボキシ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、カルボキシ基となる基のことである。これらの中でも、スルホ前駆基、ホスホノ前駆基が好ましく、スルホ前駆基がより好ましい。
スルホ前駆基の具体例としては、以下のものがあげられる。
スルホン酸エステル基:スルホン酸ネオペンチル基、スルホン酸t−ブチル基など
スルフィン酸エステル基:スルフィン酸ネオペンチル基、スルフィン酸t−ブチル基など
メルカプト基:メチルメルカプト基、エチルメルカプト基、プロピルメルカプト基など
スルホン酸塩基:スルホン酸ナトリウム基、スルホン酸カリウム基、スルホン酸リチウム基、スルホン酸アンモニウム基、スルホン酸モノメチルアンモニウム基、スルホン酸モノエチルアンモニウム基、スルホン酸モノ−n−プロピルアンモニウム基、スルホン酸モノ−n−ブチルアンモニウム基、スルホン酸ジメチルアンモニウム基、スルホン酸ジエチルアンモニウム基、スルホン酸ジ−n−プロピルアンモニウム基、スルホン酸ジ−n−ブチルアンモニウム基、スルホン酸トリメチルアンモニウム基、スルホン酸トリエチルアンモニウム基、スルホン酸トリ−n−プロピルアンモニウム基、スルホン酸トリ−n−ブチルアンモニウム基、スルホン酸テトラメチルアンモニウム基、スルホン酸テトラエチルアンモニウム基、スルホン酸テトラ−n−プロピルアンモニウム基、スルホン酸テトラ−n−ブチルアンモニウム基など
ホスホノ前駆基の具体例としては、以下のものがあげられる。
ホスホン酸ジエステル基:ホスホン酸ジエチル基、ホスホン酸ジ−n−ブチル基、ホスホン酸ジ−t−ブチル基、ホスホン酸ジメチル基、ホスホン酸ジイソプロピル基、ホスホン酸ジフェニル基など
ホスホン酸モノエステル基:ホスホン酸モノエチル基、ホスホン酸モノ−t−ブチル基、ホスホン酸モノメチル基、ホスホン酸モノジイソプロピル基など
ホスホン酸モノエステル塩基:ホスホン酸エチル−ナトリウム基、ホスホン酸エチル−カリウム基、ホスホン酸エチル−リチウム基、ホスホン酸エチル−アンモニウム基、ホスホン酸エチル−モノメチルアンモニウム基、ホスホン酸エチル−モノエチルアンモニウム基、ホスホン酸エチル−モノ−n−プロピルアンモニウム基、など
ホスホン酸塩基:ホスホン酸ナトリウム基、ホスホン酸カリウム基、ホスホン酸リチウム基、ホスホン酸アンモニウム基、ホスホン酸−モノメチルアンモニウム基、ホスホン酸−モノエチルアンモニウム基、など。これらはモノカチオン塩でもジカチオン塩でも或いはそれらの混合物であってもよい。
カルボキシ基前駆基の具体例としては、以下のものがあげられる。
カルボン酸エステル基:カルボン酸ネオペンチル基、カルボン酸t−ブチル基など
カルボン酸塩基:カルボン酸ナトリウム基、カルボン酸カリウム基、カルボン酸リチウム基、カルボン酸アンモニウム基、カルボン酸−モノメチルアンモニウム基、カルボン酸−モノエチルアンモニウム基、カルボン酸−モノ−n−プロピルアンモニウム基、カルボン酸−モノ−n−ブチルアンモニウム基、カルボン酸−ジメチルアンモニウム基、カルボン酸−ジエチルアンモニウム基、カルボン酸−ジ−n−プロピルアンモニウム基、カルボン酸−ジ−n−ブチルアンモニウム基、カルボン酸−トリメチルアンモニウム基、カルボン酸−トリエチルアンモニウム基、カルボン酸−トリ−n−プロピルアンモニウム基、カルボン酸−トリ−n−ブチルアンモニウム基、カルボン酸−テトラメチルアンモニウム基、カルボン酸−テトラエチルアンモニウム基、カルボン酸−テトラ−n−プロピルアンモニウム基、カルボン酸−テトラ−n−ブチルアンモニウム基、など。
rは1~4の整数を表し、好ましくは1~3であり、より好ましくは2または1である。
R033で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよいこれらの置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R033で表される好ましい基としては、水素原子、フルオロ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基があげられ、より好ましくは、水素原子、ニトロ基、シアノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基があげられ、特に好ましくは、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
また、下記式(10)で示される構造単位並びにイオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位とを有するポリアリーレン系化合物も好ましい。この場合、イオン交換基並びにイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む構造単位としては、下記式(11)で示される構造単位が好ましい。
(式(10)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。)
上記式(10)中、E、Y001、およびR001~R007の具体例と好ましい例は上記と同様である。
(式(11)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
r、Q01およびR033の具体例およびその好ましい例は、それぞれ、式(9)におけるr、Q01およびR033の具体例およびその好ましい例と同様である。
本発明のポリアリーレン系化合物を製造するための方法について以下に説明する。例えば、上記式(7)で表される構造単位を有するポリアリーレン系化合物の製造方法としては、例えば、下記式(8)で表されるモノマーを用いた重合反応をあげることができる。
(式(8)中、E、Y001、R015~R022およびAr02はそれぞれ上記と同様な基を表す。X01およびX02はそれぞれ同一または相異なりクロロ基、ブロモ基、ヨード基、アルキルスルホニルオキシ基、アリールスルホニルオキシ基または下記式(8−1)~(8−3)のいずれかで示される基を表す。)
(式(8−1)中、R100は水素原子または炭素数1~20のアルキル基を表す。式(8−2)中、R200は水素原子または炭素数1~20のアルキレン基を表す。式(8−2)中、M100はリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンまたはセシウムイオンを表す。)
また、上記式(10)で表される構造単位を有するポリアリーレン系化合物の製造方法としては、例えば、下記式(1000)で表されるモノマーを用いた重合反応をあげることができる。
(式(1000)中、E、Y001、R015~R022およびAr02はそれぞれ上記と同様な基を表す。X01およびX02はそれぞれ同一または相異なりクロロ基、ブロモ基、ヨード基、アルキルスルホニルオキシ基、アリールスルホニルオキシ基または下記式(8−1)~(8−3)のいずれかで示される基を表す。)
(式(8−1)中、R100は水素原子または炭素数1~20のアルキル基を表す。式(8−2)中、R200は水素原子または炭素数1~20のアルキレン基を表す。式(8−2)中、M100はリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンまたはセシウムイオンを表す。)
また、上記重合反応において、式(8)および式(1000)で示されるモノマーに加え、上記のX01およびX02基を有する芳香族化合物を併せて反応させることで、該芳香族化合物を共重合させることも可能である。
さらに、イオン交換基を有するポリアリーレン系化合物の製造方法において、上記X01およびX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とを有するモノマーを用いれば、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を有するポリアリーレン系化合物を得ることもできる。なお、これらのイオン交換前駆基は、加水分解反応、酸もしくは塩基との反応などによりイオン交換基に変換することができる。
イオン交換基として、酸性のイオン交換基(すなわち、カチオン交換基)又は塩基性のイオン交換基(すなわち、アニオン交換基)があげられる。高いプロトン伝導性を得る観点から、イオン交換基はカチオン交換基であることが好ましく、カチオン交換基を有する高分子電解質を用いることにより、一層発電性能に優れた燃料電池が得られる。カチオン交換基としては、例えば、スルホ基(−SO3H)、カルボキシ基(−COOH)、ホスホノ酸基(−P(O)(OH)2)、ヒドロキシホスホリル基(−P(O)(OH)−)、スルホニルイミド基(−SO2NHSO2−)、フェノール性水酸基が挙げられる。これらの中でも、カチオン交換基としては、スルホ基又はホスホノ基がより好ましく、スルホ基が特に好ましい。
イオン交換前駆基の代表例としてはスルホ前駆基、ホスホノ前駆基、カルボキシ前駆基等があげられる。スルホ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、スルホ基となる基のことであり、ホスホノ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、ホスホノ基となる基のことであり、カルボキシ前駆基とは、加水分解反応や酸や塩基との反応を経て、カルボキシ基となる基のことである。これらの中でも、スルホ前駆基、ホスホノ前駆基が好ましく、スルホ前駆基がより好ましい。
X01基及びX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とを有するモノマーとしては、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニル、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、ピリジン、ピロール、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、チアゾール、ベンゾチアゾール、ピラゾール、ベンゾピラゾール、アクリジン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノキサジン、フェノチアジン、フェナジンから芳香環上の水素原子が、X01基及びX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とで置換された化合物があげられる。好ましくは、ベンゼン、トルエン、メトキシベンゼン、エトキシベンゼン、ジフェニルエーテル、ニトロベンゼン、アニリン、ビフェニル、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェニレン、ピレン、ナフタセン、ペリレン、フラン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、チアントレン、フェノキサチイン、フェノチアジンから芳香環上の水素原子が、X01基及びX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とで置換された化合物があげられる。
X01基およびX02基と、イオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基とを有する好ましいモノマーの例としては、下記式(1100)および下記式(1200)をあげることができる。
(式(1100)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。X01およびX02は上記式(1000)におけるX01およびX02と同様な基を表す。)
(式(1200)中、rおよびsはそれぞれ同一または相異なり1~4の整数を表す。Q01およびQ02はそれぞれ同一または相異なりイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033およびR044はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。X01およびX02は上記式(1000)におけるX01およびX02と同様な基を表す。)
上記式(1100)もしくは上記式(1200)で表されるモノマーを用いることで、上記式(9)または(11)で表されるイオン交換基およびイオン交換前駆基からなる群より選ばれる1種以上の基を有する構造単位をポリアリーレン系化合物に導入することができる。
式(1100)中のrは1~4の整数を表し、好ましくは1~3であり、より好ましくは2または1である。式(1200)中のrおよびsはそれぞれ同一または相異なり1~4の整数を表し、好ましくは1~3であり、より好ましくは2または1である。
具体的に式(1100)および式(1200)のR033並びに式(1200)中のR044で表される、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基の具体例と好ましい例としては、上記のA1で表される2価の芳香族基が有していてもよい置換基の例示であげたものと同様な基をあげることができる。
R033、R044における好ましい基としては、水素原子、フルオロ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基があげられ、より好ましくは、水素原子、ニトロ基、シアノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基があげられ、特に好ましくは、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基である。
具体的に式(1100)および式(1200)中のQ01並びに式(1200)中のQ02におけるイオン交換基の例および好ましい例は前述のものと同様な基をあげることができる。
具体的に式(1100)および式(1200)中のQ01並びに式(1200)中のQ02におけるイオン交換前駆基の例および好ましい例は前述のものと同様の基をあげることができる。
重合反応の例として、下記式(8−100)~(8−2100)で表される反応をあげることができる。
上記反応では溶媒を用いることができ、使用可能な溶媒としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、トルエン、ベンゼンなどの炭化水素溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)のようなエーテル溶媒、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセトアミド(DMAc)、N−メチル−2−ピロリドン(NMP)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、γ−ブチロラクトン(GBL)などの非プロトン性極性溶媒、あるいはジクロロメタン、クロロホルム、1,2−ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどの塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテルなどのアルキレングリコールモノアルキルエーテル、2H,3H−デカフルオロペンタン、エイコサフルオロノナン、ヘプタコサフルオロトリブチルアミン、ヘキサフルオロベンゼン、オクタデカフルオロオクタン、パーフルオロヘプタン、パーフルオロトリエチルアミン、1H,1H,10H,10H−ヘキサデカフロオロ−1,10−デカンジオール、1H,1H−ノナフルオロ−1−ペンタノール、2,2,3,3,3−ペンタフルオロ−1−プロパノール、2,2,3,3,4,4,4−ヘプタフルオロ−1−ブタノール、ヘプタフルオロ酪酸メチルなどのフッ素系溶媒、水などがあげられる。
上記のポリアリーレン系化合物はイオン交換基を有する高分子に配合して高分子電解質として用いることが好ましい。上記のポリアリーレン系化合物がイオン交換基を有する場合はポリアリーレン系化合物を単独で高分子電解質として用いることも可能である。イオン交換基を有する高分子としては、イオン交換基を有する炭化水素系高分子やイオン交換基を有するフッ素系高分子を用いることができ、好ましくはイオン交換基を有する炭化水素系高分子があげられる。イオン交換基を有する炭化水素系高分子の中でもより好ましくは、イオン交換基を有する芳香族炭化水素系高分子があげられ、例えば後述の(C)主鎖が芳香環を有する高分子に、イオン交換基が導入された高分子、があげられる。上記のイオン交換基を有する高分子の具体例およびその好ましい例としては、後述の<イオン交換基を有する高分子>の項に例示のものをあげることができる。
上記のポリアリーレン系化合物をイオン交換基を有する高分子に配合する場合、その配合量は、イオン交換基を有する高分子が有しているイオン伝導性等の特性を著しく損なうことない範囲で選択される。ポリアリーレン系化合物の配合量は、好適には、イオン交換基を有する高分子100重量部に対して、ポリアリーレン系化合物が0.01~30重量部であり、0.1~20重量部であるとさらに好ましく、0.5~10重量部であるとよりさらに好ましく、1~6重量部であると特に好ましい。
また、本発明のポリアリーレン系化合物の数平均分子量としては800を超えるものが好ましく、より好ましくは1300超~800000未満であり、よりさらに好ましくは1500超~50000未満であり、特に好ましくは1600超~8000未満である。数平均分子量が800を超える、特に1300を超えるポリアリーレン系化合物は、かかるポリアリーレン系化合物を、イオン交換基を有する高分子に配合して高分子電解質膜とした場合、高分子電解質膜からポリアリーレン系化合物が流出しにくくなるため、好ましい。
ポリアリーレン系化合物がイオン交換基を有する場合、その数平均分子量は、好ましくは1300超~1000000未満であり、より好ましくは1600超~900000未満であり、よりさらに好ましくは10000超~800000未満であり、特に好ましくは100000超~700000未満である。数平均分子量が1300を超えるポリアリーレン系化合物は、かかるポリアリーレン系化合物を、イオン交換基を有する高分子に配合して高分子電解質膜とした場合、高分子電解質膜からポリアリーレン系化合物が流出しにくくなるため、好ましい。該数平均分子量は、ポリスチレンを標準物質とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定される。
以下にGPC測定条件を示す。
・カラム:東ソー社製 TSKgel GMHHR−M
・カラム温度:40℃
・移動相溶媒:N,N−ジメチルホルムアミド(LiBrを10mmol/dm3になるように添加)
・溶媒流量:0.5mL/分
・検出:示差屈折率法
<イオン交換基を有する高分子>
次に、上記のイオン交換基を有する高分子について説明する。該イオン交換基を有する高分子としては、Nafion(デュポン社登録商標)、旭化成製のAciplex(旭化成登録商標)、旭硝子製のFlemion(旭硝子登録商標)などのイオン交換基を有するフッ素系高分子や、脂肪族炭化水素や芳香族炭化水素にスルホ基(−SO3H)、カルボキシル基(−COOH)、ホスホン基(−PO3H2)、スルホニルイミド基(−SO2NHSO2−)、フェノール性水酸基等のイオン交換基を導入した炭化水素系高分子などが用いられる。ただし、炭化水素系高分子はラジカル耐性が低いことが懸念されるので、イオン交換基を有する高分子が炭化水素系高分子である場合、本発明が奏する、優れたラジカル耐性を有する高分子電解質膜等が得られるという効果をよりよく享受できる。また、フッ素系高分子電解質に比して、耐熱性等の観点からも炭化水素系高分子電解質は有利である。なお、イオン交換基を有する高分子は、フッ素系高分子電解質と炭化水素系高分子電解質を組み合わせて含有してもよいが、この場合、炭化水素系高分子電解質を主成分として含むことが好ましい。この場合の炭化水素系高分子電解質の含有量としては、好ましくは51重量%以上であり、より好ましくは70重量%以上であり、よりさらに好ましくは85重量%以上であり、特に好ましくは90重量%以上である。
なお、イオン交換基を有する炭化水素系高分子とは、当該高分子を構成する元素重量含有比で表してハロゲン原子が15重量%以下である高分子電解質を意味する。かかる炭化水素系高分子は、前記のフッ素系高分子と比較して安価であるという利点を有する。特に好適な炭化水素系高分子は、実質的にハロゲン原子を含有していない高分子であり、このような炭化水素系高分子は燃料電池の作動時に、ハロゲン化水素の発生により他の部材を腐食させたりする恐れがない。
フッ素系高分子とは、当該高分子を構成する元素重量含有比で表してフッ素原子が15重量%を超える高分子を意味する。具体例としては上記例示の市販のフッ素系高分子などをあげることができる。
上述のイオン交換基として、酸性のイオン交換基(すなわち、カチオン交換基)又は塩基性のイオン交換基(すなわち、アニオン交換基)があげられる。高いプロトン伝導性を得る観点から、イオン交換基はカチオン交換基であることが好ましく、カチオン交換基を有する高分子電解質を用いることにより、一層発電性能に優れた燃料電池が得られる。カチオン交換基としては、例えば、スルホ基(−SO3H)、カルボキシル基(−COOH)、ホスホン基(−PO3H2)、スルホニルイミド基(−SO2NHSO2−)、フェノール性水酸基等があげられる。これらの中でも、カチオン交換基としては、スルホ基又はホスホン基がより好ましく、スルホ基が特に好ましい。なお、これらのイオン交換基は、部分的に、あるいは全てが、金属イオンや4級アンモニウムイオン等で交換されて塩を形成していてもよいが、燃料電池用部材として使用する際には、実質的に全てが遊離酸の形態であることが好ましい。これらのイオン交換基は、高分子の主鎖、側鎖の何れか/又は両方に導入されていてもよいが、好ましくは主鎖へ導入されているものがあげられる。
以下、好適なイオン交換基を有する炭化水素系高分子に関し詳述する。このような炭化水素系高分子の具体例としては、例えば、下記の(A)~(F)で表される高分子が挙げられる。
(A)主鎖が脂肪族炭化水素からなる高分子に、イオン交換基が導入された高分子;
(B)主鎖が脂肪族炭化水素からなり、主鎖の一部の水素原子がフッ素原子で置換された高分子に、イオン交換基が導入された高分子;
(C)主鎖が芳香環を有する高分子に、イオン交換基が導入された高分子;
(D)主鎖が、シロキサン基やフォスファゼン基等の無機の単位構造を有する高分子にイオン交換基が導入された高分子;
(E)高分子(A)~(D)の調製に使用する高分子の主鎖を構成する構造単位から選ばれる2種以上の構造単位を組み合わせた共重合体に、イオン交換基が導入された高分子;
(F)主鎖や側鎖に窒素原子を含む炭化水素系高分子に、硫酸やリン酸等の酸性化合物をイオン結合により導入した高分子
なお、以下においては、イオン交換基がスルホ基である高分子を主として例示するが、このスルホ基を別のイオン交換基に置き換えた高分子でもよい。
前記(A)の高分子としては、例えば、ポリビニルスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリ(α−メチルスチレン)スルホン酸等が挙げられる。
前記(B)の高分子としては、特開平9−102322号公報に記載された炭化フッ素系ビニルモノマーと炭化水素系ビニルモノマーとの共重合によって製造された高分子を主鎖とし、スルホ基を有する炭化水素鎖を側鎖とし、共重合様式がグラフト重合であるスルホン酸型ポリスチレン−グラフト−エチレン−テトラフルオロエチレン共重合体(ETFE)が挙げられる。また、米国特許第4,012,303号公報又は米国特許第4,605,685号公報に記載された方法により得られる炭化フッ素系ビニルモノマーと炭化水素系ビニルモノマーとの共重合体に、α,β,β−トリフルオロスチレンをグラフト重合させ、これにスルホ基を導入して固体高分子電解質としたスルホン酸型ポリ(トリフルオロスチレン)−グラフト−ETFEも挙げることができる。
前記(C)の高分子は、主鎖に酸素原子等のヘテロ原子を含むものであってもよい。このような高分子としては、例えば、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルスルホン、ポリ(アリーレンエーテル)、ポリイミド、ポリ((4−フェノキシベンゾイル)−1,4−フェニレン)、ポリフェニルキノキサレン等の単独重合体のそれぞれに、スルホ基が導入された高分子が挙げられる。具体的には、スルホアリール化ポリベンズイミダゾール、スルホアルキル化ポリベンズイミダゾール(例えば、特開平9−110982号公報参照)等が挙げられる。主鎖が酸素原子等のヘテロ原子で中断されている化合物であってもよく、例えば、ポリエーテルエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリ(アリーレンエーテル)、ポリイミド、ポリ((4−フェノキシベンゾイル)−1,4−フェニレン)、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニルキノキサレン、スルホアリール化ポリベンズイミダゾール、スルホアルキル化ポリベンズイミダゾール、ホスホアルキル化ポリベンズイミダゾール、ホスホン化ポリ(フェニレンエーテル)が挙げられる。このような高分子は、特開平9−110982号公報、J.Appl.Polym.Sci.,18,1969(1974)にも記載されている。
前記(D)の高分子としては、例えば、ポリフォスファゼンにスルホ基が導入されたもの等が挙げられる。これらは、Polymer Prep.,41,No.1,70(2000)に準じて容易に製造することができる。
[0002]
前記(E)の高分子は、スルホ基が導入されたランダム共重合体、スルホ基が導入された交互共重合体、スルホ基が導入されたブロック共重合体のいずれであってもよい。
前記(F)の高分子電解質としては、例えば、特表平11−503262号公報に記載されたようなリン酸を含有させたポリベンズイミダゾール等が挙げられる。
燃料電池用として良好な耐熱性を有する高分子電解質膜を得るためには、該炭化水素系高分子の中でも、芳香族炭化水素系高分子が好ましく、特に主鎖に芳香環を有する高分子(すなわち、上記(C))が好ましく、これは、より機械強度に優れ、高耐熱性であることからも好ましい。上記高分子(C)の中でも、さらには主鎖を構成する芳香環を有し、且つ該芳香環に直接結合または他の原子もしくは原子団を介して間接的に結合したイオン交換基を有する炭化水素系高分子が好ましい。特に、主鎖を構成する芳香族を有し、さらに芳香環を有する側鎖を有してもよく、主鎖を構成する芳香環か側鎖の芳香環の、どちらかの芳香環に直接結合したイオン交換基を有する炭化水素系高分子が好ましい。
さらに、本実施形態の高分子電解質膜に使用するイオン交換基を有する高分子としては、イオン交換基を有する構造単位とイオン交換基を有しない構造単位とからなる共重合体が、高分子電解質膜としたとき、耐水性や機械強度に優れる傾向があるので、好ましい。この2種の構造単位の共重合様式は、ランダム共重合、交互共重合、ブロック共重合、グラフト共重合の何れでもよく、好ましくは、ランダム共重合、ブロック共重合、グラフト共重合であり、より好ましくは、ランダム共重合、ブロック共重合であり、特に好ましくはブロック共重合である。これらの共重合様式の組み合わせでもよい。
本発明に適用するイオン交換基を有する高分子においては、プロトン伝導性を担うイオン交換基の導入量は、イオン交換容量で表して、0.5meq/g以上が好ましく、1.0meq/g以上がより好ましく、2.0meq/g以上が更に好ましく、2.7meq/g以上が特に好ましい。また、5.5meq/g以下が好ましく、5.0meq/g以下がより好ましい。イオン交換容量が前記の範囲であると、燃料電池用高分子電解質として、十分なプロトン伝導性が発現され、比較的耐水性も良好であるという利点もある。
特に好ましいイオン交換基を有する高分子としては、下記式(11a)、(12a)、(13a)又は(14a)[以下、場合により、「式(11a)~(14a)」と呼ぶことがある]
(式中、Ar1~Ar9は、それぞれ同一または相異なり、主鎖に芳香族環を有し、さらに芳香族環を有する側鎖を有してもよい2価の芳香族基を表す。該主鎖の芳香族環か側鎖の芳香族環の少なくとも1つが該芳香族環に直接結合したイオン交換基を有する。
Z、Z’はそれぞれ同一または相異なり−CO−で示される基、−SO2−で示される基のいずれかを表し、X、X’、X”はそれぞれ同一または相異なり−O−で示される基、−S−で示される基のいずれかを表す。Yは直接結合もしくは下記一般式(15)で表される基を表す。pは0、1又は2を表し、q、rはそれぞれ同一または相異なり1、2又は3を表す。)
で示されるイオン交換基を有する構造単位と、
下記式(11b)、(12b)、(13b)又は(14b)[以下、場合により、「式(11b)~(14b)」と呼ぶことがある。]
(式中、Ar11~Ar19は、それぞれ同一または相異なり側鎖としての置換基を有していてもよい2価の芳香族基を表す。Z、Z’はそれぞれ同一または相異なり−CO−で示される基、−SO2−で示される基のいずれかを表し、X、X’、X”はそれぞれ同一または相異なり−O−で示される基、−S−で示される基のいずれかを表す。Yは直接もしくは下記一般式(15)で表される基を表す。p’は0、1又は2を表し、q’、r’はそれぞれ同一または相異なり1、2又は3を表す。)
で表される、イオン交換基を有しない構造単位と、を有し、その共重合様式がランダム共重合、ブロック共重合、ブロック共重合又はグラフト共重合のいずれか、もしくはこれらの共重合様式を組合わせた高分子が例示される。
(式中、R1及びR2はそれぞれ同一または相異なり、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリールオキシ基又は置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基を表するか、またはR1とR2とが連結して環を形成している。R1とR2とが連結して形成される環を有する式(15)の基としては、シクロヘキシリデン基などの炭素数5~20の2価の環状炭化水素基があげられる。)
式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9は、2価の芳香族基を表す。2価の芳香族基としては、例えば、1,3−フェニレン、1,4−フェニレン等の2価の単環性芳香族基、1,3−ナフタレンジイル、1,4−ナフタレンジイル、1,5−ナフタレンジイル、1,6−ナフタレンジイル、1,7−ナフタレンジイル、2,6−ナフタレンジイル、2,7−ナフタレンジイル等の2価の縮環系芳香族基、ピリジンジイル、キノキサリンジイル、チオフェンジイルや、ピロール、2H−ピロール、イミダゾール、ピラゾール、イソオキサゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドリジン、イソインドール、3H−インドール、インドール、1H−インダゾール、プリン、4H−キノリジン、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジン、カルバゾール、カルボリン、フェナントリジン、アクリジン、ペリミジン、フェナントロリン、フェナジン、フラザン、フェノキサジン、ピロリジン、ピロリン、イミダゾリン、イミダゾリジン、ピラゾリジン、ピラゾリン、ピペリジン、ピペラジン、インドリン、イソインドリン、キヌクリジン、オキサゾール、ベンゾオキサゾール、1,3,5−トリアジン、ブリン、テトラゾール、テトラジン、トリアゾール、フェナルサジン、ベンゾイミダゾール、ベンゾトリアゾールからなる群より選ばれる少なくとも1種から芳香環上の水素原子を2個取り去って得られるヘテロ芳香族基か、下記式(N−01)~(N−07)で表される構造からなる群より選ばれる少なくとも1種の構造を含むヘテロ芳香族基等があげられる。好ましくは2価の単環性芳香族基、2価の縮環系芳香族基であり、より好ましくは2価の単環性芳香族基である。
また、式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9で表される2価の芳香族基の芳香環上の水素原子は、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリールオキシ基又は置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基で置換されていてもよい。
式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9で表される2価の芳香族基は、芳香環に少なくとも一つのイオン交換基を有する。これらのイオン交換基は、高分子の主鎖、側鎖の何れか/又は両方に導入されていてもよいが、好ましくは主鎖を構成する芳香環に少なくとも一つのイオン交換基を有するものである。該イオン交換基として、上述のように酸性のイオン交換基が好ましく、酸性のイオン交換基の中でも、スルホ基又はホスホン基がより好ましく、スルホ基が特に好ましい。
また、式(14a)で表されるイオン交換基を有する構造単位の例の一つとして、下記式(14a−1)で表される構造単位をあげることができる。
(上記式14a−1中、Ar110、Ar120、およびAr130は、それぞれ独立に、芳香環上の水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい2価の芳香族基を示す。Y000は、−CO−、−SO2−、−SO−、−CONH−,−COO−、−(CF2)u000−(u000は1~10の整数である)、−C(CF3)2−または直接結合を示す。Z000は、−O−、−S−、直接結合、−CO−、−SO2−、−SO−、−(CH2)l000−(l000は1~10の整数である)または−C(CH3)2−を示す。R110は、直接結合、−O(CH2)p000−、−O(CF2)p000−、−(CH2)p000−または−(CF2)p000−を示す(p000は、1~12の整数を示す)。R120、R130は、それぞれ独立に、水素原子、アルカリ金属原子または炭化水素基を示す。ただし、上記式中に含まれる全てのR120およびR130のうち少なくとも1個は水素原子である。x100は、0~4の整数。x200は、1~5の整数。a000は、0~1の整数。b000は、0~3の整数を示す。)
式(14a−1)におけるAr110、Ar120およびAr130は、2価の芳香族基を表す。2価の芳香族基としては、式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9で表される2価の芳香族基と同様のものがあげられる。
R120およびR130は、それぞれ独立に、水素原子、アルカリ金属原子または炭化水素基を示す。アルカリ金属原子としては、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ルビジウムがあげられ、炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、n−プロピル基、iso−プロピル基、tert−ブチル基、iso−ブチル基、n−ブチル基、sec−ブチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチル基、アダマンタンメチル基、2−エチルヘキシル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチルメチル基、テトラヒドロフルフリル基、2−メチルブチル基、3,3−ジメチル−2,4−ジオキソランメチル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチルメチル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチルメチル基などの直鎖状炭化水素基、分岐状炭化水素基、脂環式炭化水素基、複素環を有する炭化水素基などが挙げられる。これらのうちn−ブチル基、ネオペンチル基、テトラヒドロフルフリル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチルメチル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチルメチル基が好ましく、さらにはネオペンチル基が好ましい。なお、R120およびR130は、水素原子であることが好ましい。
上記式(14a−1)で表される構造単位は、さらに下記式(14a−2)で表される構造単位が好ましい。
(式(14a−2)中、Y001は−CO−、−SO2−、−SO−、−CONH−、−COO−、−(CF2)l−(lは1~10の整数である)、−C(CF3)2−からなる群より選ばれた少なくとも1種の構造を示し、Z001は直接結合または、−(CH2)l−(lは1~10の整数である)、−C(CH3)2−、−O−、−S−、−CO−、−SO2−からなる群より選ばれた少なくとも1種の基を示し、Ar001は−SO3Hまたは−O(CH2)pSO3Hまたは−O(CF2)pSO3Hで表される置換基を有する芳香族基を示す。pは1~12の整数を示し、m001は0~10の整数を示し、n001は0~10の整数を示し、k001は1~4の整数を示す。)
上記式(14a−2)で表されるイオン交換基を有する構造単位の具体例としては、後述の式(4a−13)~(4a−20)で表される構造単位をあげることができる
[0003]
一方、式(11b)~(14b)におけるAr11~Ar19は、互いに独立な2価の芳香族基を表す。このような2価の芳香族基としては、例えば、1,3−フェニレン、1,4−フェニレン等の2価の単環性芳香族基、1,3−ナフタレンジイル、1,4−ナフタレンジイル、1,5−ナフタレンジイル、1,6−ナフタレンジイル、1,7−ナフタレンジイル、2,6−ナフタレンジイル、2,7−ナフタレンジイル等の2価の縮環系芳香族基、ピリジンジイル、キノキサリンジイル、チオフェンジイルや、ピロール、2H−ピロール、イミダゾール、ピラゾール、イソオキサゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドリジン、イソインドール、3H−インドール、インドール、1H−インダゾール、プリン、4H−キノリジン、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジン、カルバゾール、カルボリン、フェナントリジン、アクリジン、ペリミジン、フェナントロリン、フェナジン、フラザン、フェノキサジン、ピロリジン、ピロリン、イミダゾリン、イミダゾリジン、ピラゾリジン、ピラゾリン、ピペリジン、ピペラジン、インドリン、イソインドリン、キヌクリジン、オキサゾール、ベンゾオキサゾール、1,3,5−トリアジン、ブリン、テトラゾール、テトラジン、トリアゾール、フェナルサジン、ベンゾイミダゾール、ベンゾトリアゾールからなる群より選ばれる少なくとも1種の芳香環上の水素原子を2個取り去って得られるヘテロ芳香族基か、下記式(N−01)~(N−07)で表される構造からなる群より選ばれる少なくとも1種の構造を含むヘテロ芳香族基等があげられる。好ましくは2価の単環性芳香族基、2価の縮環系芳香族基であり、より好ましくは2価の単環性芳香族基である。
また、Ar11~Ar19で表される2価の芳香族基の芳香環上の水素原子は、フッ素原子、ホルミル基、シアノ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリールオキシ基又は置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基で置換されていてもよい。なお、ここでいう「置換基を有していてもよい」の置換基とはイオン交換基を包含するものではない。
ここで、前述の2価の芳香族基(式(11a)~(14a)におけるAr1~Ar9及び式(11b)~(14b)におけるAr11~Ar19)の置換基の例を以下に示す。
置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ペンチル基、2,2−ジメチルプロピル基、シクロペンチル基、n−ヘキシル基、シクロヘキシル基、2−メチルペンチル基、2−エチルヘキシル基、ノニル基、ドデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、イコシル基等の炭素数1~20のアルキル基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が20以下であるアルキル基が挙げられる。
置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基、n−プロポキシ基、イソプロポキシ基、n−ペントキシ基、2,2−ジメチルプロポキシ基、シクロペントキシ基、n−ヘキソキシ基、シクロヘキソキシ基、2−メチルペントキシ基、2−エチルヘキソキシ基、ドデシロキシ基、ヘキサデシロキシ基、イコシロキシ基等の炭素数1~20のアルコキシ基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が20以下であるアルコキシ基が挙げられる。
置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、フェナントレニル基、アントラセニル基等のアリール基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が20以下であるアリール基が挙げられる。
置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリールオキシ基としては、例えば、フェノキシ基、ナフチルオキシ基、フェナントレニルオキシ基、アントラセニルオキシ基等のアリールオキシ基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が20以下であるアリールオキシ
基が挙げられる。
置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、1−ナフトイル基、2−ナフトイル基等の炭素数2~20のアシル基、及びこれらの基の水素原子がフッ素原子、ヒドロキシル基、ニトリル基、アミノ基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等で置換されており、その置換基の炭素原子を含む総炭素原子数が21以下であるアシル基が挙げられる。
なかでも、フェニル基、ナフチル基、フェナントレニル基、アントラセニル基等のアリール基、フェノキシ基、ナフチルオキシ基、フェナントレニルオキシ基、アントラセニルオキシ基等のアリールオキシ基、またはベンゾイル基、1−ナフトイル基、2−ナフトイル基等の芳香環を有するアシル基が芳香環上にあると、ポリマーの耐熱性が良好となる傾向があり、より実用的な燃料電池用部材が得られる。
芳香環を有するアシル基を構造単位の芳香環上に置換基として有する重合体を含む高分子においては、該アシル基を有する2つの構造単位が隣接し、該2つの構造単位にあるアシル基同士が結合したり、このようにしてアシル基同士が結合した後、転位反応を生じたり、する場合がある。また、このように芳香環置換基同士が結合したり、結合後に転位反応を生じたりするような反応が生じたか否かは、例えば13C−核磁気共鳴スペクトルの測定により確認することができる。
該炭化水素系高分子が、イオン交換基を有する構造単位及び、イオン交換基を有しない構造単位とを有する高分子である場合に、かかる高分子を含む高分子電解質を製膜したとき、イオン交換基を有する構造単位が密な相が膜厚方向に連続相を形成できれば、よりプロトン伝導性に優れる高分子電解質膜が得られるという利点がある。
本発明において、イオン交換基を有する好適な高分子は、前記式(11a)~(14a)で表される構造単位である、イオン交換基を有する構造単位と、前記式(11b)~(14b)で表される構造単位である、イオン交換基を有しない構造単位とを有する高分子である。さらに好適なイオン交換基を有する構造単位とイオン交換基を構造単位の組み合わせをあげると、下記の表1の<a>~<m>に示す構造単位の組み合わせをあげることができる。
好適な共重合体の例をあげると、以下に示すイオン交換基を有する構造単位から選ばれる1種又は2種以上の構造単位と、以下に示すイオン交換基を有しない構造単位から選ばれる1種又は2種以上の構造単位と、からなる共重合体をあげることができる。なお、以下の例ではイオン交換基を有する構造単位としては、イオン交換基が、好適なスルホ基である構造単位を例示している。
また、これら構造単位同士は、直接結合で結合されているか、適当な原子又は原子団で結合された形態でもよい。ここでいう構造単位同士を結合する原子又は原子団の典型的なものとしては、2価の芳香族基、酸素原子、硫黄原子、カルボニル基、スルホニル基又はこれらを組み合わせてなる2価の基をあげることができる。
(イオン交換基を有する構造単位)
イオン交換基を有しない構造単位)
前記例示の中でも、イオン交換基を有する構造単位としては、(4a−1)及び/又は、(4a−2)及び/又は、(4a−3)及び/又は、(4a−4)及び/又は、(4a−5)及び/又は、(4a−6)及び/又は、(4a−7)及び/又は、(4a−8)及び/又は、(4a−9)及び/又は、(4a−10)及び/又は、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位が好ましく、(4a−10)及び/又は、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位がより好ましく、(4a−11)及び/又は、(4a−12)で表される構造単位が特に好ましい。
前記例示の中でも、イオン交換基を有しない構造単位としては、
(4b−1)及び/又は、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−4)及び/又は、(4b−5)及び/又は、(4b−6)及び/又は、(4b−7)及び/又は、(4b−8)及び/又は、(4b−9)及び/又は、(4b−10)及び/又は、(4b−11)、(4b−12)及び/又は、(4b−13)及び/又は及び/又は、(4b−14)で表される構造単位が好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−9)及び/又は、(4b−10)及び/又は、(4b−13)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位がより好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−13)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位がよりさらに好ましく、(4b−2)及び/又は、(4b−3)及び/又は、(4b−14)で表される構造単位が特に好ましい。
該炭化水素系高分子は、イオン交換基を有する構造単位と、イオン交換基を有さない構造単位とを有する高分子であり、この2種の構造単位の共重合様式は、ランダム共重合、交互共重合、ブロック共重合、グラフト共重合の何れでもよく、これらの共重合様式の組み合わせでもよく、好ましくは、ランダム共重合、ブロック共重合、グラフト共重合であり、より好ましくは、ランダム共重合、ブロック共重合であり、特に好ましくはブロック共重合である。
本発明において、好適なブロック共重合体は、前記式(11a)~(14a)で表される構造単位からなる、イオン交換基を有するセグメントと、前記式(11b)~(14b)で表される構造単位からなる、イオン交換基を実質的に有しないセグメントとを有する共重合体である。また、好適なイオン交換基を有するセグメントを構成する構造単位とイオン交換基を実質的に有しないセグメントを構成する構造単位の組み合わせをあげると、下記の表2の<a>~<m>に示すセグメントの組み合わせをあげることができる。
前記例示の中でも、イオン交換基を有するセグメントを構成する繰り返し単位を構成する構造単位としては(4a−1)及び/又は(4a−2)及び/又は(4a−3)及び/又は(4a−4)及び/又は(4a−5)及び/又は(4a−6)及び/又は(4a−7)及び/又は(4a−8)及び/又は(4a−9)及び/又は(4a−10)及び/又は(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位が好ましく、(4a−10)及び/又は(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位がより好ましく、その中でも(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位が特に好ましい。
本発明に係る、上記ブロック共重合体の好ましい形態の一つとして、イオン交換基を有するセグメントの主鎖が、複数の芳香環が直接連結してなるポリアリーレン構造を有することがあげられる。そのようなセグメントの構造単位として、好ましくは前述の(4a−10)及び/又は(4a−11)及び/又は(4a−12)及び/又は(4a−13)及び/又は(4a−14)及び/又は(4a−15)及び/又は(4a−16)及び/又は(4a−17)及び/又は(4a−18)及び/又は(4a−19)及び/又は(4a−20)で表される構造単位があげられ、より好ましくは(4a−10)及び/又は(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位があげられ、特に好ましくは(4a−11)及び/又は(4a−12)で表される構造単位があげられる。
このような構造単位からなる繰り返し単位を含むセグメント(イオン交換基を有するセグメント)を有する高分子、特に、このような繰り返し単位からなるセグメントを有する高分子は、優れたイオン伝導性を発現できるものであり、当該セグメントがポリアリーレン構造となるために化学的安定性も比較的良好となる傾向がある。
ここで「ポリアリーレン構造」とは、主鎖を構成している芳香環同士が直接結合で結合されている形態であり、具体的には、該芳香環同士の結合の総数を100%としたとき、直接結合の割合が80%以上の構造であると好ましく、90%以上の構造であるとより好ましく、95%以上の構造であるとさらに好ましい。なお、直接結合で結合されている形態以外の形態とは、芳香環同士が2価の原子又は2価の原子団で結合している形態である。
イオン交換基を有しないセグメントを構成する繰り返し単位を構成する構造単位としては、(4b−1)及び/又は(4b−2)及び/又は(4b−3)及び/又は(4b−4)及び/又は(4b−5)及び/又は(4b−6)及び/又は(4b−7)及び/又は(4b−8)及び/又は(4b−9)及び/又は(4b−10)及び/又は(4b−11)及び/又は(4b−12)及び/又は(4b−13)及び/又は及び/又は(4b−14)で表される構造単位が好ましく、(4b−2)及び/又は(4b−3)及び/又は(4b−9)及び/又は(4b−10)及び/又は(4b−13)及び/又は(4b−14)で表される構造単位がより好ましく、(4b−2)及び/又は(4b−3)及び/又は(4b−13)及び/又は(4b−14)で表される構造単位がよりさらに好ましく、(4b−2)及び/又は(4b−3)及び/又は(4b−14)で表される構造単位が特に好ましい。
また、イオン交換基を有するセグメントとイオン交換基を実質的に有しないセグメントとは、直接結合している形態でもよく、適当な原子又は原子団で連結している形態でもよい。ここでいうセグメント同士を結合する原子又は原子団の典型的な例としては、2価の芳香族基、酸素原子、硫黄原子、カルボニル基、スルホニル基又はこれらを組み合わせてなる2価の基をあげることができる。
好適なブロック共重合体の例として、上記に示すイオン交換基を有する構造単位の群から選ばれる1種又は2種以上の構造単位を含むセグメント(すなわち、イオン交換基を有するセグメント)と、上記に示すイオン交換基を有しない構造単位の群から選ばれる1種又は2種以上の構造単位を含むセグメント(すなわち、イオン交換基を実質的に有しないセグメント)と、からなるブロック共重合体をあげることができる。
ここで、「イオン交換基を有するセグメント」とは、イオン交換基が、該セグメントを構成する構造単位1個あたりで平均0.5個以上含まれているセグメントであることを意味し、構造単位1個あたりでイオン交換基が平均1.0個以上含まれているとより好ましい。
一方、「イオン交換基を実質的に有しないセグメント」とは、イオン交換基の個数が、該セグメントを構成する構造単位1個あたりで平均0.5個未満であるセグメントを意味し、構造単位1個あたりでイオン交換基の個数が平均0.1個以下であるとより好ましく、平均0.05個以下であるとさらに好ましい。
典型的には、イオン交換基を有するセグメントとイオン交換基を実質的に有しないセグメントとが、直接結合で結合されているか、適当な原子又は原子団で結合された形態のブロック共重合体である。
上記式(11a)~(14a)で表される構造単位から選ばれる1種以上の構造単位からなるセグメントの重合度は2以上であり、3以上が好ましく、5以上がより好ましく、10以上が更に好ましい。また、かかるセグメントの重合度は1000以下が好ましく、500以下が好ましい。この重合度が2以上、好ましくは5以上であれば、燃料電池用の高分子電解質として、十分なプロトン伝導度を発現し、この重合度が1000以下であれば、製造がより容易である利点がある。
また、式(11b)~(14b)で表される構造単位から選ばれる1種以上の構造単位からなるセグメントの重合度は1以上であり、2以上が好ましく、3以上がより好ましい。また、かかるセグメントの重合度は100以下が好ましく、90以下がより好ましく、80以下が更に好ましい。重合度がこのような範囲内であれば、燃料電池用の高分子電解質として、十分な機械強度を有し、製造が容易であるので好ましい。
<高分子電解質膜>
本発明の高分子電解質膜は、上記本発明のポリアリーレン系化合物を含有する高分子電解質を含有することを特徴とする。高分子電解質膜は、以下の(i)~(iv)の工程を含む溶液キャスト法により製造される高分子電解質膜が好ましい。
(i)上述のようなポリアリーレン系化合物からなる高分子電解質および/またはポリアリーレン系化合物とイオン交換基を有する高分子とからなる高分子電解質を、ポリアリーレン系化合物からなる高分子電解質および/またはポリアリーレン系化合物とイオン交換基を有する高分子とからなる高分子電解質を溶解し得る有機溶媒に溶解し、高分子電解質溶液を調製する工程;
(ii)前記(i)で得られた高分子溶液を、比較的平滑な表面を有する支持基材上に流延塗工し、該支持基材上に高分子電解質流延膜を形成する工程;
(iii)前記(ii)で支持基材上に形成された高分子電解質流延膜から、前記有機溶媒を除去して、該支持基材上に高分子電解質膜を形成する工程;
(iv)前記(iii)の工程を行った後、支持基材と高分子電解質膜とを分離する工程
ここで、前記溶液キャスト法に関する各工程(i)~(iv)に関し順次説明する。
まず、(i)では上述のように高分子電解質溶液を調製する。ここで該高分子電解質溶液調製に使用する有機溶媒としては、使用する1種又は2種以上の高分子電解質を溶解し得るものが選ばれる。また、高分子電解質および/または高分子電解質組成物に加えて、添加剤などの成分を用いる場合は、これら他の成分も共に溶解し得る溶媒が好ましい。
使用する有機溶媒は、使用する高分子電解質および/または高分子電解質組成物を溶解し得る溶媒であり、好ましくは、この高分子電解質および/または高分子電解質組成物を、25℃で1重量%以上の濃度で溶解し得る有機溶媒である。より好適には、高分子電解質および/または高分子電解質組成物を5~50重量%の濃度で溶解し得る有機溶媒を用いる。
また、この有機溶媒は、前記支持基材上に前記高分子電解質流延膜を形成した後に、加熱処理により除去し得る程度の揮発性が必要である。ただし、該有機溶媒は少なくとも1種、101.3kPa(1気圧)における沸点が150℃以上である有機溶媒を含むことが好ましい。前記高分子電解質および/または高分子電解質組成物を溶解し得る有機溶媒として沸点が150℃未満の有機溶媒のみを用いると、後述する工程(iii)で高分子電解質流延膜から有機溶媒を除去して高分子電解質膜を形成しようとすると、形成した高分子電解質膜に凹凸状の外観不良が発生するおそれがある。これは、沸点が150℃未満である有機溶媒では、前記高分子電解質流延膜から急激に有機溶媒が揮発してしまうためである。
前記高分子電解質溶液の調製に好適な有機溶媒の例としては、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセトアミド(DMAc)、N−メチル−2−ピロリドン(NMP)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、γ−ブチロラクトン(GBL)などの非プロトン性極性溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、1,2−ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどの塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテルなどのアルキレングリコールモノアルキルエーテルが挙げられる。これらは単独で用いることもできるが、2種以上の有機溶媒を混合して用いることもできる。中でも、非プロトン性極性溶媒を含む有機溶媒が好ましく、実質的に非プロトン性極性溶媒からなる有機溶媒が特に好ましい。ここでいう「実質的に非プロトン性極性溶媒からなる有機溶媒」とは企図せず含有される水分などの存在を排除するものではない。該非プロトン性極性溶媒は、支持基材に対して親和性が比較的小さく、該支持基材に非プロトン性極性溶媒が吸収され難いという利点もある。また、上述の好適な高分子電解質であるブロック共重合体の溶解性が高いという点では、該非プロトン性極性溶媒の中でも、DMSO、DMF、DMAc、NMP、GBL又はこれらから選ばれる2種以上の混合溶媒が好ましい。
次に、工程(ii)について説明する。
この工程は、前記工程(i)で得られた高分子電解質溶液を支持基材上に流延塗工する工程である。該流延塗工の方法としては、ローラーコート法、スプレイコート法、カーテンコート法、スロットコート法、スクリーン印刷法などの各種手段を用いることができるが、好ましくは、ダイと呼ばれる一定クリアランスが設けられた金型により、所定の幅及び厚みに高分子電解質溶液を賦型する手段があげられる。このようにして支持基材上に形成された高分子電解質流延膜は、塗工時に高分子電解質溶液中の有機溶媒の一部が揮発するために膜の形状を有するものとなる。この際の高分子電解質流延膜の膜厚は、3~50μmになるようにしておくことが好ましい。このような膜厚の高分子電解質流延膜を得るには、使用する高分子電解質溶液の高分子電解質濃度、塗工装置の塗出量などを適宜調整すればよい。また、該支持基材が連続的に走行する基材である場合は、その支持基材の走行速度等で調節することもできる。
工程(ii)で使用する支持基材としては、流延塗工に供する高分子電解質溶液に対して十分な耐久性を有し、後述する工程(iii)での処理条件に対しても耐久性を有する材質からなるものが選択される。この場合の耐久性とは、高分子電解質溶液によって支持基材自身が実質的に溶け出さないことや、工程(iii)の処理条件により、支持基材自身が膨潤や収縮を起こさず寸法安定性がよいことなどを意味するものである。
該支持基材としては、たとえばガラス板;SUS箔、銅箔等の金属箔;ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルム等のプラスチックフィルムをあげることができる。また、このプラスチックフィルムには、上述したような耐久性を著しく損なわない範囲で、そのフィルム表面に対し、UV処理、離型処理、エンボス処理などの表面処理を行ってもよい。
次に工程(iii)に関し説明する。
この工程は前記工程(ii)において前記支持基材上に形成された高分子電解質流延膜に含有される前記有機溶媒を除去して、該支持基材上に高分子電解質膜を形成する工程である。このような除去には、乾燥又は洗浄溶媒による洗浄が推奨される。このような乾燥と洗浄とを組み合わせて、前記有機溶媒を除去することがより一層好ましく、乾燥と洗浄とを組み合わせる場合には、まず乾燥を行って、前記支持基材上に形成された高分子電解質流延膜に含有される前記有機溶媒のほとんど全てを除去した後、洗浄溶媒による洗浄を行うことが特に好ましい。
ここでは、工程(iii)として好適な方法である乾燥と洗浄とを、この順で実施することについて詳述する。工程(ii)を経て得られた支持基材上に形成された高分子電解質流延膜から有機溶媒を乾燥除去するには、加熱、減圧、通風などの処理を採用することができるが、生産性が良好である点と、操作が容易である点で加熱処理が好ましい。この場合、高分子電解質流延膜が形成された支持基材(以下、場合により「第1の積層フィルム」という)を、直接加熱、温風接触などにより加熱処理する。高分子電解質流延膜中の高分子電解質を著しく損なわない点で、温風処理が特に好ましい。たとえば、該第1の積層フィルムが長尺状であり、かかる長尺状の第1の積層フィルムを連続的に処理する場合は、乾燥炉中に該第1の積層フィルムを通過させればよい。このときの乾燥炉は、40~150℃の範囲、好ましくは50~140℃に温度設定された温風を、該第1の積層フィルムの通過方向に対し垂直方向及び/又は対向方向に沿って送風する。こうすることにより、支持基材上にある高分子電解質流延膜から有機溶媒等の揮発成分が乾燥(蒸発)除去され、該支持基材上に高分子電解質膜が形成された第2の積層フィルムが形成される。
このようにして得られた第2の積層フィルムの高分子電解質膜中には、まだ若干量の有機溶媒が含有されているため、この有機溶媒を洗浄溶媒で洗浄する。洗浄溶媒で洗浄することにより、外観等に優れる高分子電解質膜が得られ易い。前記高分子電解質溶液の調製において好適な有機溶媒である、DMSO、DMF、DMAc、NMP又はGBL、あるいはこれらの組合せからなる混合溶媒を使用した場合、前記洗浄溶媒には純水、特に超純水を使用することが好ましい。
上述のように、第1の積層フィルムが長尺状であって連続的に走行している場合、乾燥炉を通過して連続的に形成された第2の積層フィルムは、たとえば洗浄溶媒を充填した洗浄槽中を通過させることにより洗浄することができる。また、乾燥炉を通過して連続的に形成された第2の積層フィルムを適当な巻芯に巻き取って巻取り体として後、この巻取り体を、洗浄処理を担う洗浄装置へと移し変え、移し変えた巻取り体から第2の積層フィルムを洗浄槽へと送り出す形式で洗浄を行うこともできる。こうすることで、第2の積層フィルムにある高分子電解質膜の有機溶媒含有量はより一層低減することが可能である。
かくして得られた第2の積層フィルムから支持基材を剥離などによって除去することにより高分子電解質膜は得られる。この高分子電解質膜は好適な溶液キャスト法により得られたものであるため、実質的に無多孔質の膜となる。なお、ここでいう実質的に無多孔質とは、ボイドなどの微小貫通孔が高分子電解質膜に形成されていないことを意味する。ただし、この高分子電解質膜は、燃料電池の作動に支障のない程度の少数量のボイド又は小さい径のボイドであれば、当該ボイドを有するような膜であってもよい。
また、上述の溶液キャスト法による高分子電解質膜製造では、主として支持基材が連続的に走行している場合を説明したが、無論枚葉の支持基材を用いても、高分子電解質膜を得ることができる。この場合、枚葉の支持基材上に塗工された高分子電解質溶液は、適当な乾燥炉中に保管することで、有機溶媒を除去することができるし、このようにして得られた枚葉の第2の積層フィルムは、洗浄溶媒を備えた洗浄槽に浸漬等することで洗浄処理を行うことができる。
また、洗浄後の第2の積層フィルムは、支持基材を除去した後、残存又は付着している洗浄溶媒を乾燥除去させてもよいし、洗浄後の第2の積層フィルムをそのまま加熱等することで残存又は付着している洗浄溶媒を乾燥除去した後、支持基材を除去してもよい。
以上、前記溶液キャスト法による実質的に無多孔質の高分子電解質膜の製造方法を説明したが、既述のとおり、この高分子電解質膜には高分子電解質以外の成分(その他の成分)を含有させることができる。
その他の成分としては、通常の高分子に使用される可塑剤、安定剤、離型剤、保水剤等の添加剤があげられ、上記のポリアリーレン系化合物も含有させることができる。
なお、これらその他の成分は、溶液キャスト法を用いる際に、使用する高分子電解質溶液を調製する際に、該高分子電解質溶液にこれらの成分を添加しておけばよい。
<燃料電池>
次に、前記本発明の高分子電解質膜を有する燃料電池について説明する。本発明の燃料電池は、本発明の高分子電解質膜の両面に、触媒および集電体としての導電性物質を接合することにより製造することができる。
ここで触媒としては、水素又は酸素との酸化還元反応を活性化できるものであれば特に制限はなく、公知の触媒を用いることができるが、白金又は白金系合金の微粒子を触媒として用いることが好ましい。白金又は白金系合金の微粒子はしばしば活性炭や黒鉛などの粒子状または繊維状のカーボンに担持されて用いられることもある。
また、カーボンに担持された白金又は白金系合金を、パーフルオロアルキルスルホン酸樹脂の溶剤と共に混合して調製したペースト(触媒インク)を、ガス拡散層に塗布し、乾燥することにより、ガス拡散層と積層一体化した触媒層が得られる。得られた触媒層を、高分子電解質膜に接合させれば、燃料電池用の膜−電極接合体を得ることができる。膜−電極接合体を製造するための具体的な方法としては例えば、J.Electrochem.Soc.:Electrochemical Science and Technology,1988,135(9),2209に記載されている方法等の公知の方法を用いることができる。また、触媒インクを、高分子電解質膜に塗布し、乾燥して、この膜の表面上に、直接触媒層を形成させても、燃料電池用の膜−電極接合体を得ることができる。
ここで、触媒層に使用する高分子電解質として、前記のパーフルオロアルキルスルホン酸樹脂の代わりに、本発明の高分子電解質および/または高分子電解質組成物を用い、触媒組成物とすることもできる。この触媒組成物を用いて得られる触媒層は、前記の高分子電解質膜と同様に、良好な長期安定性を発現できるため、触媒層として好適である。
集電体としての導電性物質に関しても公知の材料を用いることができるが、多孔質性のカーボン織布、カーボン不織布またはカーボンペーパーが、原料ガスを触媒へ効率的に輸送するために好ましい。
このようにして製造された本発明の燃料電池は、燃料として水素ガス、改質水素ガス、メタノールを用いる各種の形式で使用可能である。
なお、本発明の高分子電解質膜を用いた膜−電極接合体および燃料電池においては、高分子電解質膜中に導入したポリアリーレン系化合物が触媒層へ移行することもある。このような移行は、該高分子電解質膜の両面に触媒および集電体としての導電性物質を接合する工程および/又は燃料電池の運転時などに起こることがある。なお、ここでの運転とは、燃料電池のエージング、起動、作動、および停止の何れかをさす。このような形態も、前記の高分子電解質膜および前記の触媒層と同様に、良好な長期安定性を発現できるため、好適である。
[規則26に基づく補充 07.11.2011]
以下に本発明を実施例により説明する。
実施例1<ポリアリーレン系化合物1の製造>
亜鉛粉末3.6gとN−メチル−2−ピロリドン41.0gの混合物にメタンスルホン酸42mgとN−メチル−2−ピロリドン2.8gから成る溶液を加え、40℃で2時間攪拌した。60℃昇温後、下記式
で示されるN−(2,5−ジクロロベンゾイル)フェノチアジン6.84gとヨウ化ナトリウム1.4gと[1,3−ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]ニッケル(II)ジクロライド5.0gを加えて4時間攪拌した。得られた重合反応溶液を5%塩酸182gに加え、析出したポリマーを水、メタノールで洗浄した。得られた粗ポリマーを乾燥後、シリカゲルクロマトグラフィ(溶媒;テトラヒドロフラン)により精製し、得られた溶出液から溶媒を、減圧条件下で留去することにより、下記式
で示されるポリアリーレン系化合物1を4.3g得た。得られたポリマーをゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)により測定したところ、重量平均分子量は8,200、数平均分子量は7,700であった。なお、GPCの測定条件はポリスチレンを標準物質とし、下記の通りとした。
・カラム:東ソー社製 TSKgel GMHHR−M
・カラム温度:40℃
・移動相溶媒:N,N−ジメチルホルムアミド(LiBrを10mmol/dm3になるように添加)
・溶媒流量:0.5mL/分
・検出:示差屈折率法
収率:77%。
1H NMR((CD3)2SO,δ(ppm)):6.2−8.2(c)
製造例1<ポリアリーレン系化合物2の製造>
ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル0.98g、トリフェニルホスフィン2.35g、ヨウ化ナトリウム0.22g、亜鉛粉末2.93g、2,7−ジクロロフェノチアジン(J.Phem.Chem.B.2008,112,11694記載の方法に基づいて合成した)2.02g、市販品の2−クロロフェノチアジン3.50gにN−メチル−2−ピロリドン76g加えて、60℃で3時間撹拌した。2N塩酸/メタノール混合液(体積比1/1)471gに上記で得られたマス87gを加え、1時間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸/メタノール混合液(体積比1/1)163gで1回、水400gで4回洗浄し、メタノール300gでリパルプ洗浄を3回行い、ポリアリーレン系化合物2を3.32g(収率:74%)を得た。これをGPCにより測定したところ、重量平均分子量は2,000、数平均分子量は1,900であった。GPCの測定条件は上記の通りとした。
マススペクトル:(MALDI−TOFMS m/z:1379)
製造例2<ポリアリーレン系化合物3の製造>
臭化ニッケル1.78g、2,2’−ビピリジン1.26gにN−メチル−2−ピロリドン30gを加え、65℃で2時間撹拌し、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−Aとする)。一方、特表2006−511659記載の方法に基づいて合成した3,7−ジブロモー(4’−n−ブチルフェニル)フェノチアジン4.08gにN−メチル−2−ピロリドン24g、亜鉛粉末0.84gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸9.3mgとN−メチル−2−ピロリドン0.62gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−Aを加え、室温で16時間撹拌した。2N塩酸120g中に、上記で得られたマスを23g加え、1時間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸57g、水34gを10回、メタノール30gで3回洗い、ポリアリーレン系化合物3を1.29g(収率:93%)得た。これをGPCにより測定したところ、重量平均分子量は2,400、数平均分子量は2,300であった。GPCの測定条件は上記の通りとした。
マススペクトル:(MALDI−TOFMS m/z:3622)
実施例2
<ポリアリーレン系化合物1とイオン交換基を有する高分子からなる膜の製造>
イオン交換基を有する高分子としては、特開2007−284653号公報記載の方法を参考にして、スミカエクセルPES 5200P(住友化学株式会社製、重量平均分子量73,000)を使用し、下記式
で示される繰り返し単位からなる、スルホン酸基を有するセグメント(イオン交換基を有するセグメント)と、下記式
(ここでnは繰返し単位数を示す。)
で示される、イオン交換基を実質的に有しないセグメントとを有するブロック共重合体A(イオン交換容量=2.5meq/g、数平均分子量1.13×105、重量平均分子量2.38×105)を準備した。このブロック共重合体Aと、ポリアリーレン系化合物1とを、ジメチルスルホキシドに約10重量%の濃度(ブロック共重合体A/ポリアリーレン系化合物1中の硫黄含量(理論値)=100重量%/0.8重量%)になるように溶解させて、高分子電解質溶液を調製した。次いで、この高分子電解質溶液をPET基材上に均一に塗り広げ、その後高分子電解質溶液を100℃で常圧乾燥した。得られた乾燥塗膜を2N硫酸に浸漬、洗浄した後、イオン交換水で洗浄し、更に常温乾燥し、PET基材から剥離することで高分子電解質膜Aを得た。
実施例3<ポリアリーレン系化合物1を含む膜の燃料電池評価>
(触媒インクの製造)
市販の5重量%ナフィオン溶液(溶媒:水と低級アルコールの混合物)7mLに、白金が担持された白金担持カーボン(SA50BK、エヌ・イー・ケムキャット製、白金含有量;50重量%)を1.00g投入し、さらにエタノールを55g、水を6.4g加えた。得られた混合物を1時間超音波処理した後、スターラーで5時間攪拌して触媒インクを得た。
(膜−電極接合体の製造)
次に、高分子電解質膜Aの片面の中央部における3cm角の領域に、スプレー法により上記の触媒インクを塗布した。この際、吐出口から膜までの距離は6cmとし、ステージ温度は75℃に設定した。同様の方法で重ね塗りを行った後、塗布物をステージ上に15分間放置し、これにより溶媒を除去してアノード触媒層を形成させた。得られたアノード触媒層は、その組成と塗布重量から算出して0.6mg/cm2の白金を含有するものであった。続いて、高分子電解質膜のアノード触媒層と反対側の面にも同様に触媒インクを塗布して、0.6mg/cm2の白金を含むカソード触媒層を形成した。これにより、膜−電極接合体を得た。
(燃料電池セルの製造)
上記の膜−電極接合体の両外側に、ガス拡散層としてカーボンクロスと、ガス通路用の溝を切削加工したカーボン製セパレータとをこの順で配置し、さらにその外側に集電体及びエンドプレートを順に配置し、これらをボルトで締め付けることによって、有効電極面積9cm2の燃料電池セルを製造した。
(燃料電池セルの特性評価[負荷変動試験])
得られた燃料電池セルを95℃に保ちながら、低加湿状態の水素(25mL/分、背圧0.1MPaG)と低加湿状態の空気(63mL/分、背圧0.05MPaG)をセルに導入し、開回路と一定電流での負荷変動試験を行うことで、高分子電解質膜や燃料電池セルの長期安定性を評価した。この条件で燃料電池セルを約200時間作動させた後、膜−電極接合体を取り出してエタノール/水の混合溶液に投入し、さらに超音波処理することで触媒層を取り除いた。そして、残った高分子電解質膜Aのイオン交換基を有するセグメントの分子量を次の手順で測定した。すなわち、膜中のポリアリーレン系ブロック共重合体4mgに対し、ジメチルスルホキシド8mlを添加し溶解させた後、テトラメチルアンモニウム水酸化物の25%メタノール溶液10μLを100℃で2時間反応させ、放冷後、得られた溶液の分子量をゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)により測定した。負荷変動試験前と試験後のイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量、及び、負荷変動試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表3に示す。この維持率が高いほど、高分子電解質膜の劣化が小さいことを意味する。なお、GPCの測定条件は下記の通りとした。
・カラム:東ソー社製 TSKgel GMHHR−M
・カラム温度:40℃
・移動相溶媒:N,N−ジメチルホルムアミド(LiBrを10mmol/dm3になるように添加)
・溶媒流量:0.5mL/分
・検出:示差屈折率法
比較例1<高分子電解質膜Bの燃料電池評価>
実施例2において、ポリアリーレン系化合物1を加えない以外は全て同様にすることで、高分子電解質膜Bを得た。また、高分子電解質膜Bを実施例3と同様の方法で負荷変動試験を実施し、同様にGPC分析を行った。負荷変動試験前と試験後のイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量、及び、負荷変動試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表3に示す。
実施例4、5
<ポリアリーレン系化合物2、3を含む膜の製造>
実施例2において、ポリアリーレン系化合物1の代わりにポリアリーレン系化合物2~3を用いることで、高分子電解質膜C、Dをそれぞれ得た。
実施例6
<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の燃料電池評価>
上記の高分子電解質膜Aの代わりに高分子電解質膜Cを用いて上記実施例3と同様な手法により、膜−電極接合体および該膜−電極接合体を有する燃料電池セルをそれぞれ製造した。
また、高分子電解質膜Cを有する燃料電池セルを用いて実施例3と同様の方法で負荷変動試験を実施し、同様にGPC分析を行った。負荷変動試験前と試験後のイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量、及び、負荷変動試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表3に示す。
表3より、本発明のポリアリーレン系化合物1、2を用いて調製された高分子電解質膜は、添加しないものと比較して、負荷変動試験前後でもイオン交換基を有するセグメントの分子量が十分維持されており、優れたラジカル耐性を有することが判明した。
実施例7<ポリアリーレン系化合物4の製造>
アルゴン雰囲気下、臭化ニッケル1.80g、2,2’−ビピリジン1.30gにN−メチル−2−ピロリドン100gを加え、65℃で2時間撹拌し、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−A1とする)。
一方、下記式(A)
で示されるポリ(オキシ−4,4’−ビフェニレンオキシ−1,4−フェニレンスルホニル−1,4−フェニレン)(住友化学株式会社製;Mw=1,500)3.36gと4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)21.70g、特表2006−511659記載の方法に基づいて合成した3,7−ジブロモー(4‘−n−ブチルフェニル)フェノチアジン0.43gにN−メチル−2−ピロリドン170g、亜鉛粉末4.05gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸47.7mgとN−メチル−2−ピロリドン3.13gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−A1を加え、室温で16時間撹拌した。2N塩酸610g中に、上記で得られたマスを304g加え、30分間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸410gで洗浄した。その後pH>4になるまで水で洗浄し、メタノール/水(1:1重量%)870gで還流し、メタノールで洗浄してスルホン酸前駆基(スルホン酸(2,2−ジメチルプロピル)基)を有するポリマーを20.18g(収率96%)得た。
次に、以下のようにしてスルホン酸前駆基をスルホ基に変換した。
まず、上述のようにして得られたスルホン酸前駆基を有するポリマー16.76g、N−メチル−2−ピロリドン301g、濃塩酸45.64gをフラスコに入れ、バス温126℃で24時間加熱撹拌し、ポリマー溶液を得た。得られたポリマー溶液をアセトン982gに投入し、30分攪拌した。析出した粗ポリマーを濾過し、さらにアセトン984gを入れて30分洗浄した。その後13.2重量%の塩酸654gで2回、イオン交換水650gで100℃で加熱しながら5回洗浄を繰り返した。その後、濾液のpHが4を越えるまでイオン交換水で洗浄した。得られたポリマーを乾燥することにより下記式(i−1)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−2)で示される繰返し単位と下記式(iii−3)で示される繰り返し単位を含むポリマー10.2gを得た。
ここで、式(ii−1)中、nは繰り返し単位数を表す。
なお、得られたポリマーの重量平均分子量(上記のGPCの測定条件で測定)及びイオン交換容量は以下のとおりであった。
数平均分子量: 235000
重量平均分子量: 540000
イオン交換容量:4.81meq/g
実施例8<ポリアリーレン系化合物5の製造>
アルゴン雰囲気下、臭化ニッケル1.81g、2,2’−ビピリジン1.30gにN−メチル−2−ピロリドン100gを加え、65℃で2時間撹拌し、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−A2とする)。
一方、下記式(A)
で示されるポリ(オキシ−4,4’−ビフェニレンオキシ−1,4−フェニレンスルホニル−1,4−フェニレン)(住友化学株式会社製;Mw=1,500)3.36gと4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)21.70g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン0.30gにN−メチル−2−ピロリドン170g、亜鉛粉末4.06gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸47.7mgとN−メチル−2−ピロリドン3.13gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−A2を加え、室温で16時間撹拌した。2N塩酸620g中に、上記で得られたマスを304g加え、30分間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸400gで洗浄した。その後pH>4になるまで水で洗浄し、メタノール/水(1:1重量%)834gで還流し、メタノールで洗浄してスルホン酸前駆基(スルホン酸(2,2−ジメチルプロピル)基)を有するポリマーを19.74g(収率95%)得た。
次に、以下のようにしてスルホン酸前駆基をスルホ基に変換した。
まず、上述のようにして得られたスルホン酸前駆基を有するポリマー16.73g、N−メチル−2−ピロリドン301g、濃塩酸45.64gをフラスコに入れ、バス温126℃で24時間加熱撹拌し、ポリマー溶液を得た。得られたポリマー溶液のうち290gをアセトン871gへ投入し、30分攪拌した。析出した粗ポリマーを濾過し、さらにアセトン871gを入れて30分洗浄した。その後13.2重量%の塩酸581gで2回、イオン交換水581gで100℃で加熱しながら7回洗浄を繰り返した。その後、濾液のpHが4を越えるまでイオン交換水で洗浄した。得られたポリマーを乾燥することにより下記式(i−2)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−2)で示される繰返し単位と下記式(iii−2)で示される繰り返し単位を含むポリマー9.08g(収率:91.3%)を得た。
ここで、式(ii)中、nは繰り返し単位数を表す。
なお、得られたポリマーの重量平均分子量(上記のGPCの測定条件で測定)及びイオン交換容量は以下のとおりであった。
数平均分子量:433000
重量平均分子量:909000
イオン交換容量:4.69meq/g
実施例9<ポリアリーレン系化合物6の製造>
アルゴン雰囲気下、臭化ニッケル9.72g、2,2’−ビピリジン6.98gにN−メチル−2−ピロリドン100gを加え、65℃で2時間撹拌し、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−A3とする)。
一方、下記式(A)
で示されるポリ(オキシ−4,4’−ビフェニレンオキシ−1,4−フェニレンスルホニル−1,4−フェニレン)(住友化学株式会社製;Mw=1,500)3.36gと4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)21.70g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン1.46gにN−メチル−2−ピロリドン170g、亜鉛粉末4.38gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸51.5mgとN−メチル−2−ピロリドン3.38gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−A3を加え、室温で16時間撹拌した。2N塩酸642g中に、上記で得られたマスを317g加え、30分間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸300gで洗浄した。その後pH>4になるまで水で洗浄し、メタノール/水(1:1重量%)872gで還流し、メタノールで洗浄してスルホン酸前駆基(スルホン酸(2,2−ジメチルプロピル)基)を有するポリマーを21.46g(収率98%)得た。
次に、以下のようにしてスルホン酸前駆基をスルホ基に変換した。
まず、上述のようにして得られたスルホン酸前駆基を有するポリマー18.54g、N−メチル−2−ピロリドン221g、濃塩酸46.8gをフラスコに入れ、バス温126℃で24時間加熱撹拌し、ポリマー溶液を得た。得られたポリマー溶液のうち244gをアセトン653gへ投入し、30分攪拌した。析出した粗ポリマーを濾過し、さらにアセトン648gを入れて30分洗浄した。その後13.2重量%の塩酸480gで2回、イオン交換水480gで100℃で加熱しながら6回洗浄を繰り返した。その後、濾液のpHが4を越えるまでイオン交換水で洗浄した。得られたポリマーを乾燥することにより下記式(i−3)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−3)で示される繰返し単位と下記式(iii−3)で示される繰り返し単位を含むポリマー10.17g(収率:85.4%)を得た。
ここで、式(ii−3)中、nは繰り返し単位数を表す。
なお、得られたポリマーの分子量(上記のGPCの測定条件で測定)及びイオン交換容量は以下のとおりであった。
数平均分子量: 112000
重量平均分子量: 258000
イオン交換容量:4.44meq/g
実施例10<ポリアリーレン系化合物7の製造>
アルゴン雰囲気下、臭化ニッケル7.69gにN−メチル−2−ピロリドン125gを加え、濃縮脱水を行った後、50℃まで冷却し、2,2’−ビピリジン5.49g仕込んで1時間撹拌した後、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−A4とする)。
一方、下記式(A)
で示されるポリ(オキシ−4,4’−ビフェニレンオキシ−1,4−フェニレンスルホニル−1,4−フェニレン)(住友化学株式会社製;Mw=1,500)0.97gと4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)16.28g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン2.00gにN−メチル−2−ピロリドン127g、亜鉛粉末3.45gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸40.5mgとN−メチル−2−ピロリドン2.78gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−A4を加え、室温で16時間撹拌した。
2N塩酸582g中に、上記で得られたマスを229g加え、30分間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸653gで洗浄した。その後pH>4になるまで水で洗浄し、メタノール/水(1:1重量%)620gで還流し、メタノールで洗浄してスルホン酸前駆基(スルホン酸(2,2−ジメチルプロピル)基)を有するポリマーを15.32g(収率99%)得た。
次に、以下のようにしてスルホン酸前駆基をスルホ基に変換した。
まず、上述のようにして得られたスルホン酸前駆基を有するポリマー14.76g、N−メチル−2−ピロリドン147g、濃塩酸11.95gをフラスコに入れ、バス温126℃で24時間加熱撹拌し、ポリマー溶液を得た。得られたポリマー溶液のうち156gをアセトン467gへ投入し、30分攪拌した。析出した粗ポリマーを濾過し、さらにアセトン467gを入れて30分洗浄した。その後13.2重量%の塩酸312gで2回、イオン交換水312gで100℃で加熱しながら3回洗浄を繰り返した。得られたポリマーを乾燥することにより下記式(i−4)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−4)で示される繰返し単位と下記式(iii−4)で示される繰り返し単位を含むポリマー11.37g(収率:107.7%)を得た。
ここで、式(ii−4)中、nは繰り返し単位数を表す。
なお、得られたポリマーの分子量(上記のGPCの測定条件で測定)は以下のとおりであった。
数平均分子量: 137000
重量平均分子量:306000
実施例11<ポリアリーレン系化合物8の製造>
200mlフラスコの中の雰囲気を窒素置換し、ここに臭化ニッケル13.57gにN−メチル−2−ピロリドン93gを加え、65℃で2時間撹拌し、ここに2,2’−ビピリジン9.70gを加え50℃で1時間撹拌し、室温に冷却した(生じた溶液を溶液−A5とする)。
一方で、500mlセパラブルフラスコに4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)20.3g、2,5−ジクロロベンゾフェノン6.51g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン0.30gにN−メチル−2−ピロリドン157g、亜鉛粉末12.19gを加えた。この混合物に窒素ガスを20分間バブリングした後、40℃に昇温させ、1.5wt%メタンスルホン酸を含むN−メチル−2−ピロリドン溶液9.55gを加え、3時間撹拌した。室温に冷却後、溶液−A5を加え、室温で8時間撹拌した。
この反応混合物にトルエン80.5gを加えた。この溶液をトルエン241gおよびメチルエチルケトン321gの混合溶液に注ぎ75℃に加熱した。ここに18.9%塩酸49.4gを30分かけて滴下し、1時間75℃で攪拌した。反応混合物を室温に冷却した後、この溶液の油層を分液し、115℃、2kpaで減圧濃縮した。この濃縮分にN−メチル−2−ピロリドン180mlを加え、再度115℃、2kpaで減圧濃縮した。この濃縮分を90℃に加熱し35%塩酸14.7gを滴下した。この混合物を120℃、12時間攪拌した後、120℃、2kpaで減圧濃縮した。2Lセパラブルフラスコにアセトン827gを加え、ここに上記の濃縮物を少量づつ加え、固形物を析出させた。上澄みの溶液を抜き、ここにアセトン827gを加え、攪拌した後、上澄み溶液を抜いた。残った固形物に13.2%塩酸620gを加え1時間攪拌し、上澄み溶液を抜いた。これを2回行なった後、熱水で水溶液のpHが3.5を超えるまで洗浄した。この後、水620gを加えてろ過し、固形物を乾燥させ下記式(i−5)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−5)で示される繰返し単位と下記式(iii−5)で示される繰り返し単位を含むポリマー11.4gを得た。
なお、得られたポリマーの分子量(上記のGPCの測定条件で測定)及びイオン交換容量は以下のとおりであった。
数平均分子量:137000
重量平均分子量:321000
イオン交換容量:4.29meq/g
実施例12<ポリアリーレン系化合物9の製造>
300mlフラスコの中の雰囲気を窒素置換し、ここに臭化ニッケル14.55gにN−メチル−2−ピロリドン149gを加え、65℃で2時間撹拌し、ここに2,2’−ビピリジン9.28g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン1.36gを加え50℃で1時間撹拌し、室温に冷却した(生じた溶液を溶液−A6とする)。
一方で、500mlセパラブルフラスコに4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)20.3g、2,5−ジクロロベンゾフェノン5.06g、N−メチル−2−ピロリドン100g、亜鉛粉末11.66gを加えた。この混合物に窒素ガスを20分間バブリングした後、40℃に昇温させ、1.5wt%メタンスルホン酸を含むN−メチル−2−ピロリドン溶液9.20gを加え、3時間撹拌した。室温に冷却後、溶液−A6を加え、室温で7時間撹拌した。
この反応混合物にトルエン54.8gを加えた。この溶液をトルエン164gおよびメチルエチルケトン219gの混合溶液に注ぎ75℃に加熱した。ここに18.9%塩酸65.7gを30分かけて滴下し、1時間75℃で攪拌した。反応混合物を室温に冷却した後、この溶液の油層を分液し、115℃、2kpaで減圧濃縮した。この濃縮分にN−メチル−2−ピロリドン183mlを加え、再度115℃、2kpaで減圧濃縮した。この濃縮分を90℃に加熱し35%塩酸14.7gを滴下した。この混合物を120℃、12時間攪拌した後、120℃、2kpaで減圧濃縮した。2Lセパラブルフラスコにアセトン814gを加え、ここに上記の濃縮物を少量づつ加え、固形物を析出させた。上澄みの溶液を抜き、ここにアセトン814gを加え、攪拌した後、上澄み溶液を抜いた。残った固形物に13.2%塩酸611gを加え1時間攪拌し、上澄み溶液を抜いた。これを2回行なった後、熱水で水溶液のpHが3.5を超えるまで洗浄した。この後、水611gを加えてろ過し、固形物を乾燥させ下記式(i−6)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−6)で示される繰返し単位と下記式(iii−6)で示される繰り返し単位を含むポリマー12.7gを得た。
なお、得られたポリマーの分子量(上記のGPCの測定条件で測定)は以下のとおりであった。
数平均分子量:145000
重量平均分子量:363000
実施例13~17<ポリアリーレン系化合物4~6,8,9の製膜>
ポリアリーレン系化合物4~6,8,9について、それぞれ表4の濃度になるようにジメチルスルホキシドに溶解させて高分子電解質溶液を調製した。次いで、これらの高分子電解質溶液を用いて実施例2と同様な手法で製膜することで、高分子電解質膜E、F、GH、Iをそれぞれ得た。
実施例18<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の製造>
高分子電解質としては、特開2005−197236号公報記載の方法を参考にして、下記式
で示される繰り返し単位からなる、スルホン酸基を有するセグメント(イオン交換基を有するセグメント)と、
下記式
(ここでkは繰返し単位数を示す。)
で示される、イオン交換基を実質的に有しない構造単位を有するブロック共重合体C(イオン交換容量=2.00meq/g、数平均分子量=102000、重量平均分子量=253000、なお、数平均分子量および重量平均分子量は上記のGPC条件での分析により得た)を準備した。
このブロック共重合体CをN−メチルピロリドン/メタノール=60重量%/40重量%の溶液に約20重量%の濃度になるように溶解させ、併せてここにポリアリーレン系化合物2を、ブロック共重合体A/ポリアリーレン系化合物2中の硫黄含量(理論値)=100重量%/0.8重量%となるように溶解させることで高分子電解質溶液を調製した。次いで、この高分子電解質溶液をPET基材上に均一に塗り広げ、その後高分子電解質溶液を80℃で40分予備乾燥した後、120℃で40分乾燥した。得られた乾燥塗膜を大量の蒸留水に一晩浸漬した後、風乾し、PET基材から剥離することで高分子電解質膜Jを得た。
実施例19<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の燃料電池評価>
上記の高分子電解質膜Aの代わりに高分子電解質膜Jを用いて上記実施例3と同様な手法により、膜−電極接合体および該膜−電極接合体を有する燃料電池セルを製造した。
(燃料電池セルの特性評価[開回路試験])
高分子電解質膜Jを使用して製造した燃料電池セルについて特性評価を行なった。
すなわち、作製した燃料電池セルを95℃に保ちながら、アノード触媒層側には低加湿状態の水素(25mL/分、背圧0.1MPaG)を供給し、カソード触媒層側には低加湿状態の空気(63mL/分、背圧0.05MPaG)を供給して、開回路試験を行った。各原料ガスの加湿は水の入ったバブラーにガスを通すことで行い、水素バブラーの水温は95℃、空気用バブラーの水温は30℃とした。
この条件で燃料電池セルを100時間継続して作動させた。
該試験後、実施例3と同様に電解質膜を取出しGPC分析を行った。該試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表5に示す。
比較例2<高分子電解質膜Kの燃料電池評価>
実施例18において、ポリアリーレン系化合物2を加えない以外は全て同様にすることで、高分子電解質膜Kを得た。また、高分子電解質膜Kを実施例19と同様の方法で試験を実施し、同様にGPC分析を行った。開回路試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表5に示す。
表5より、本発明のポリアリーレン系化合物2を用いて調製された高分子電解質膜は、該化合物を添加しないものと比較して、開回路試験前後でも高分子電解質の分子量が高く維持されており、優れた長期安定性を有することが判明した。
実施例20<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の製造>
ポリアリーレン系化合物2(0.05g)をテトラヒドロフラン20g、に溶解し、市販の20質量%ナフィオン(登録商標)溶液(アルドリッチ社製、溶媒:水と低級アルコールの混合物)0.63g、エタノール3.2gを加え、室温にて6時間攪拌することで、劣化防止剤溶液を得た。
得られた劣化防止剤溶液をナフィオンXL(登録商標)膜の片面の中央部における3cm×3cmの領域に、スプレー法にて塗布した。この際、吐出口から膜までの距離は6cm、ステージ温度は60℃に設定した。さらに重ね塗りを行い溶媒を除去することで劣化防止剤層を形成し、3cm×3cmの領域に固形分が0.37mg配置された高分子電解質膜001を得た。
実施例21<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の燃料電池評価>
[触媒インクの作成]
市販の5質量%ナフィオン(登録商標)溶液(アルドリッチ社製、溶媒:水と低級アルコールの混合物)6.30gに、白金が担持された白金担持カーボン(SA50BK、エヌ・イー・ケムキャット製、白金含有量:50質量%)1.00g投入し、さらにエタノール43.45g、水6.43gを加えた。得られた混合物を1時間超音波処理した後、スターラーで5時間攪拌して触媒インクを得た。
[膜電極接合体の作製]
一方の表面に劣化防止剤層を形成した高分子電解質膜001について、劣化防止剤層を有さない表面の中央部における3cm×3cmの領域に、スプレー法にて上記の触媒インクを塗布した。この際、吐出口から膜までの距離は6cm、ステージ温度は75℃に設定した。同様にして重ね塗りをした後、溶媒を除去してアノード触媒層を形成させた。アノード触媒層として14.2mgの固形分(白金目付け:0.6mg/cm2)が塗布された。
続いて、劣化防止剤層の上に同様に触媒インクを塗布して、カソード触媒層を形成させ膜電極接合体を得た。カソード触媒層として14.2mgの固形分(白金目付け:0.6mg/cm2)が塗布された。
[燃料電池セルの組み立て]
上述のようにして得られた膜電極接合体の両外側に、ガス拡散層としてカーボンクロスと、ガス通路用の溝を切削加工したカーボン製セパレータとを配し、さらにその外側に集電体及びエンドプレートを順に配置し、これらをボルトで締め付けることによって、有効電極面積9cm2の燃料電池セルを組み立てた。
[燃料電池セルの耐久性評価]
製造した高分子電解質膜001を含む燃料電池セルを用いて、実施例19と同様の方法で開回路試験を100時間実施した。
上記開回路試験において発生した排水を、セル中のガス排出口から空気極側と燃料極側から共に採取し、これをイオンクロマトグラフィーにかけ、フッ化物イオンおよび硫酸イオンの溶出量を測定した。結果を表6に示す。イオンクロマトグラフィーの分析条件を以下に示す。
・機器:Dionex社製 DX−500
・カラム:Dionex社製 IonPac AS−17C
・溶離液:10mMの水酸化カリウム(KOH)水溶液
・溶離液の流速:1.0ml/min
比較例3<高分子電解質膜002の燃料電池評価>
高分子電解質膜001の代わりにナフィオンXL(登録商標)膜を実施例21と同様の方法で開回路試験を100時間実施した。
上記開回路試験において発生した排水を、セル中のガス排出口から空気極側と燃料極側から共に採取し、これをイオンクロマトグラフィーにかけ、フッ化物イオンおよび硫酸イオンの溶出量を測定した。イオンクロマトグラフィーの分析条件は上記と同様である。結果を表6に示す。
表6より、実施例21は排水中のフッ化物イオンおよび硫酸イオンの量が比較例3より小さいものであり、電解質の劣化が抑制されていることがわかる。これより、本発明のポリアリーレン系化合物はフッ素系高分子電解質に対しても安定化剤として大変有用であることが判明した。
以下に本発明を実施例により説明する。
実施例1<ポリアリーレン系化合物1の製造>
亜鉛粉末3.6gとN−メチル−2−ピロリドン41.0gの混合物にメタンスルホン酸42mgとN−メチル−2−ピロリドン2.8gから成る溶液を加え、40℃で2時間攪拌した。60℃昇温後、下記式
で示されるN−(2,5−ジクロロベンゾイル)フェノチアジン6.84gとヨウ化ナトリウム1.4gと[1,3−ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]ニッケル(II)ジクロライド5.0gを加えて4時間攪拌した。得られた重合反応溶液を5%塩酸182gに加え、析出したポリマーを水、メタノールで洗浄した。得られた粗ポリマーを乾燥後、シリカゲルクロマトグラフィ(溶媒;テトラヒドロフラン)により精製し、得られた溶出液から溶媒を、減圧条件下で留去することにより、下記式
で示されるポリアリーレン系化合物1を4.3g得た。得られたポリマーをゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)により測定したところ、重量平均分子量は8,200、数平均分子量は7,700であった。なお、GPCの測定条件はポリスチレンを標準物質とし、下記の通りとした。
・カラム:東ソー社製 TSKgel GMHHR−M
・カラム温度:40℃
・移動相溶媒:N,N−ジメチルホルムアミド(LiBrを10mmol/dm3になるように添加)
・溶媒流量:0.5mL/分
・検出:示差屈折率法
収率:77%。
1H NMR((CD3)2SO,δ(ppm)):6.2−8.2(c)
製造例1<ポリアリーレン系化合物2の製造>
ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル0.98g、トリフェニルホスフィン2.35g、ヨウ化ナトリウム0.22g、亜鉛粉末2.93g、2,7−ジクロロフェノチアジン(J.Phem.Chem.B.2008,112,11694記載の方法に基づいて合成した)2.02g、市販品の2−クロロフェノチアジン3.50gにN−メチル−2−ピロリドン76g加えて、60℃で3時間撹拌した。2N塩酸/メタノール混合液(体積比1/1)471gに上記で得られたマス87gを加え、1時間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸/メタノール混合液(体積比1/1)163gで1回、水400gで4回洗浄し、メタノール300gでリパルプ洗浄を3回行い、ポリアリーレン系化合物2を3.32g(収率:74%)を得た。これをGPCにより測定したところ、重量平均分子量は2,000、数平均分子量は1,900であった。GPCの測定条件は上記の通りとした。
マススペクトル:(MALDI−TOFMS m/z:1379)
製造例2<ポリアリーレン系化合物3の製造>
臭化ニッケル1.78g、2,2’−ビピリジン1.26gにN−メチル−2−ピロリドン30gを加え、65℃で2時間撹拌し、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−Aとする)。一方、特表2006−511659記載の方法に基づいて合成した3,7−ジブロモー(4’−n−ブチルフェニル)フェノチアジン4.08gにN−メチル−2−ピロリドン24g、亜鉛粉末0.84gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸9.3mgとN−メチル−2−ピロリドン0.62gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−Aを加え、室温で16時間撹拌した。2N塩酸120g中に、上記で得られたマスを23g加え、1時間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸57g、水34gを10回、メタノール30gで3回洗い、ポリアリーレン系化合物3を1.29g(収率:93%)得た。これをGPCにより測定したところ、重量平均分子量は2,400、数平均分子量は2,300であった。GPCの測定条件は上記の通りとした。
マススペクトル:(MALDI−TOFMS m/z:3622)
実施例2
<ポリアリーレン系化合物1とイオン交換基を有する高分子からなる膜の製造>
イオン交換基を有する高分子としては、特開2007−284653号公報記載の方法を参考にして、スミカエクセルPES 5200P(住友化学株式会社製、重量平均分子量73,000)を使用し、下記式
で示される繰り返し単位からなる、スルホン酸基を有するセグメント(イオン交換基を有するセグメント)と、下記式
(ここでnは繰返し単位数を示す。)
で示される、イオン交換基を実質的に有しないセグメントとを有するブロック共重合体A(イオン交換容量=2.5meq/g、数平均分子量1.13×105、重量平均分子量2.38×105)を準備した。このブロック共重合体Aと、ポリアリーレン系化合物1とを、ジメチルスルホキシドに約10重量%の濃度(ブロック共重合体A/ポリアリーレン系化合物1中の硫黄含量(理論値)=100重量%/0.8重量%)になるように溶解させて、高分子電解質溶液を調製した。次いで、この高分子電解質溶液をPET基材上に均一に塗り広げ、その後高分子電解質溶液を100℃で常圧乾燥した。得られた乾燥塗膜を2N硫酸に浸漬、洗浄した後、イオン交換水で洗浄し、更に常温乾燥し、PET基材から剥離することで高分子電解質膜Aを得た。
実施例3<ポリアリーレン系化合物1を含む膜の燃料電池評価>
(触媒インクの製造)
市販の5重量%ナフィオン溶液(溶媒:水と低級アルコールの混合物)7mLに、白金が担持された白金担持カーボン(SA50BK、エヌ・イー・ケムキャット製、白金含有量;50重量%)を1.00g投入し、さらにエタノールを55g、水を6.4g加えた。得られた混合物を1時間超音波処理した後、スターラーで5時間攪拌して触媒インクを得た。
(膜−電極接合体の製造)
次に、高分子電解質膜Aの片面の中央部における3cm角の領域に、スプレー法により上記の触媒インクを塗布した。この際、吐出口から膜までの距離は6cmとし、ステージ温度は75℃に設定した。同様の方法で重ね塗りを行った後、塗布物をステージ上に15分間放置し、これにより溶媒を除去してアノード触媒層を形成させた。得られたアノード触媒層は、その組成と塗布重量から算出して0.6mg/cm2の白金を含有するものであった。続いて、高分子電解質膜のアノード触媒層と反対側の面にも同様に触媒インクを塗布して、0.6mg/cm2の白金を含むカソード触媒層を形成した。これにより、膜−電極接合体を得た。
(燃料電池セルの製造)
上記の膜−電極接合体の両外側に、ガス拡散層としてカーボンクロスと、ガス通路用の溝を切削加工したカーボン製セパレータとをこの順で配置し、さらにその外側に集電体及びエンドプレートを順に配置し、これらをボルトで締め付けることによって、有効電極面積9cm2の燃料電池セルを製造した。
(燃料電池セルの特性評価[負荷変動試験])
得られた燃料電池セルを95℃に保ちながら、低加湿状態の水素(25mL/分、背圧0.1MPaG)と低加湿状態の空気(63mL/分、背圧0.05MPaG)をセルに導入し、開回路と一定電流での負荷変動試験を行うことで、高分子電解質膜や燃料電池セルの長期安定性を評価した。この条件で燃料電池セルを約200時間作動させた後、膜−電極接合体を取り出してエタノール/水の混合溶液に投入し、さらに超音波処理することで触媒層を取り除いた。そして、残った高分子電解質膜Aのイオン交換基を有するセグメントの分子量を次の手順で測定した。すなわち、膜中のポリアリーレン系ブロック共重合体4mgに対し、ジメチルスルホキシド8mlを添加し溶解させた後、テトラメチルアンモニウム水酸化物の25%メタノール溶液10μLを100℃で2時間反応させ、放冷後、得られた溶液の分子量をゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)により測定した。負荷変動試験前と試験後のイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量、及び、負荷変動試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表3に示す。この維持率が高いほど、高分子電解質膜の劣化が小さいことを意味する。なお、GPCの測定条件は下記の通りとした。
・カラム:東ソー社製 TSKgel GMHHR−M
・カラム温度:40℃
・移動相溶媒:N,N−ジメチルホルムアミド(LiBrを10mmol/dm3になるように添加)
・溶媒流量:0.5mL/分
・検出:示差屈折率法
比較例1<高分子電解質膜Bの燃料電池評価>
実施例2において、ポリアリーレン系化合物1を加えない以外は全て同様にすることで、高分子電解質膜Bを得た。また、高分子電解質膜Bを実施例3と同様の方法で負荷変動試験を実施し、同様にGPC分析を行った。負荷変動試験前と試験後のイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量、及び、負荷変動試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表3に示す。
実施例4、5
<ポリアリーレン系化合物2、3を含む膜の製造>
実施例2において、ポリアリーレン系化合物1の代わりにポリアリーレン系化合物2~3を用いることで、高分子電解質膜C、Dをそれぞれ得た。
実施例6
<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の燃料電池評価>
上記の高分子電解質膜Aの代わりに高分子電解質膜Cを用いて上記実施例3と同様な手法により、膜−電極接合体および該膜−電極接合体を有する燃料電池セルをそれぞれ製造した。
また、高分子電解質膜Cを有する燃料電池セルを用いて実施例3と同様の方法で負荷変動試験を実施し、同様にGPC分析を行った。負荷変動試験前と試験後のイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量、及び、負荷変動試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表3に示す。
表3より、本発明のポリアリーレン系化合物1、2を用いて調製された高分子電解質膜は、添加しないものと比較して、負荷変動試験前後でもイオン交換基を有するセグメントの分子量が十分維持されており、優れたラジカル耐性を有することが判明した。
実施例7<ポリアリーレン系化合物4の製造>
アルゴン雰囲気下、臭化ニッケル1.80g、2,2’−ビピリジン1.30gにN−メチル−2−ピロリドン100gを加え、65℃で2時間撹拌し、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−A1とする)。
一方、下記式(A)
で示されるポリ(オキシ−4,4’−ビフェニレンオキシ−1,4−フェニレンスルホニル−1,4−フェニレン)(住友化学株式会社製;Mw=1,500)3.36gと4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)21.70g、特表2006−511659記載の方法に基づいて合成した3,7−ジブロモー(4‘−n−ブチルフェニル)フェノチアジン0.43gにN−メチル−2−ピロリドン170g、亜鉛粉末4.05gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸47.7mgとN−メチル−2−ピロリドン3.13gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−A1を加え、室温で16時間撹拌した。2N塩酸610g中に、上記で得られたマスを304g加え、30分間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸410gで洗浄した。その後pH>4になるまで水で洗浄し、メタノール/水(1:1重量%)870gで還流し、メタノールで洗浄してスルホン酸前駆基(スルホン酸(2,2−ジメチルプロピル)基)を有するポリマーを20.18g(収率96%)得た。
次に、以下のようにしてスルホン酸前駆基をスルホ基に変換した。
まず、上述のようにして得られたスルホン酸前駆基を有するポリマー16.76g、N−メチル−2−ピロリドン301g、濃塩酸45.64gをフラスコに入れ、バス温126℃で24時間加熱撹拌し、ポリマー溶液を得た。得られたポリマー溶液をアセトン982gに投入し、30分攪拌した。析出した粗ポリマーを濾過し、さらにアセトン984gを入れて30分洗浄した。その後13.2重量%の塩酸654gで2回、イオン交換水650gで100℃で加熱しながら5回洗浄を繰り返した。その後、濾液のpHが4を越えるまでイオン交換水で洗浄した。得られたポリマーを乾燥することにより下記式(i−1)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−2)で示される繰返し単位と下記式(iii−3)で示される繰り返し単位を含むポリマー10.2gを得た。
ここで、式(ii−1)中、nは繰り返し単位数を表す。
なお、得られたポリマーの重量平均分子量(上記のGPCの測定条件で測定)及びイオン交換容量は以下のとおりであった。
数平均分子量: 235000
重量平均分子量: 540000
イオン交換容量:4.81meq/g
実施例8<ポリアリーレン系化合物5の製造>
アルゴン雰囲気下、臭化ニッケル1.81g、2,2’−ビピリジン1.30gにN−メチル−2−ピロリドン100gを加え、65℃で2時間撹拌し、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−A2とする)。
一方、下記式(A)
で示されるポリ(オキシ−4,4’−ビフェニレンオキシ−1,4−フェニレンスルホニル−1,4−フェニレン)(住友化学株式会社製;Mw=1,500)3.36gと4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)21.70g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン0.30gにN−メチル−2−ピロリドン170g、亜鉛粉末4.06gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸47.7mgとN−メチル−2−ピロリドン3.13gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−A2を加え、室温で16時間撹拌した。2N塩酸620g中に、上記で得られたマスを304g加え、30分間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸400gで洗浄した。その後pH>4になるまで水で洗浄し、メタノール/水(1:1重量%)834gで還流し、メタノールで洗浄してスルホン酸前駆基(スルホン酸(2,2−ジメチルプロピル)基)を有するポリマーを19.74g(収率95%)得た。
次に、以下のようにしてスルホン酸前駆基をスルホ基に変換した。
まず、上述のようにして得られたスルホン酸前駆基を有するポリマー16.73g、N−メチル−2−ピロリドン301g、濃塩酸45.64gをフラスコに入れ、バス温126℃で24時間加熱撹拌し、ポリマー溶液を得た。得られたポリマー溶液のうち290gをアセトン871gへ投入し、30分攪拌した。析出した粗ポリマーを濾過し、さらにアセトン871gを入れて30分洗浄した。その後13.2重量%の塩酸581gで2回、イオン交換水581gで100℃で加熱しながら7回洗浄を繰り返した。その後、濾液のpHが4を越えるまでイオン交換水で洗浄した。得られたポリマーを乾燥することにより下記式(i−2)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−2)で示される繰返し単位と下記式(iii−2)で示される繰り返し単位を含むポリマー9.08g(収率:91.3%)を得た。
ここで、式(ii)中、nは繰り返し単位数を表す。
なお、得られたポリマーの重量平均分子量(上記のGPCの測定条件で測定)及びイオン交換容量は以下のとおりであった。
数平均分子量:433000
重量平均分子量:909000
イオン交換容量:4.69meq/g
実施例9<ポリアリーレン系化合物6の製造>
アルゴン雰囲気下、臭化ニッケル9.72g、2,2’−ビピリジン6.98gにN−メチル−2−ピロリドン100gを加え、65℃で2時間撹拌し、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−A3とする)。
一方、下記式(A)
で示されるポリ(オキシ−4,4’−ビフェニレンオキシ−1,4−フェニレンスルホニル−1,4−フェニレン)(住友化学株式会社製;Mw=1,500)3.36gと4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)21.70g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン1.46gにN−メチル−2−ピロリドン170g、亜鉛粉末4.38gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸51.5mgとN−メチル−2−ピロリドン3.38gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−A3を加え、室温で16時間撹拌した。2N塩酸642g中に、上記で得られたマスを317g加え、30分間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸300gで洗浄した。その後pH>4になるまで水で洗浄し、メタノール/水(1:1重量%)872gで還流し、メタノールで洗浄してスルホン酸前駆基(スルホン酸(2,2−ジメチルプロピル)基)を有するポリマーを21.46g(収率98%)得た。
次に、以下のようにしてスルホン酸前駆基をスルホ基に変換した。
まず、上述のようにして得られたスルホン酸前駆基を有するポリマー18.54g、N−メチル−2−ピロリドン221g、濃塩酸46.8gをフラスコに入れ、バス温126℃で24時間加熱撹拌し、ポリマー溶液を得た。得られたポリマー溶液のうち244gをアセトン653gへ投入し、30分攪拌した。析出した粗ポリマーを濾過し、さらにアセトン648gを入れて30分洗浄した。その後13.2重量%の塩酸480gで2回、イオン交換水480gで100℃で加熱しながら6回洗浄を繰り返した。その後、濾液のpHが4を越えるまでイオン交換水で洗浄した。得られたポリマーを乾燥することにより下記式(i−3)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−3)で示される繰返し単位と下記式(iii−3)で示される繰り返し単位を含むポリマー10.17g(収率:85.4%)を得た。
ここで、式(ii−3)中、nは繰り返し単位数を表す。
なお、得られたポリマーの分子量(上記のGPCの測定条件で測定)及びイオン交換容量は以下のとおりであった。
数平均分子量: 112000
重量平均分子量: 258000
イオン交換容量:4.44meq/g
実施例10<ポリアリーレン系化合物7の製造>
アルゴン雰囲気下、臭化ニッケル7.69gにN−メチル−2−ピロリドン125gを加え、濃縮脱水を行った後、50℃まで冷却し、2,2’−ビピリジン5.49g仕込んで1時間撹拌した後、15℃に冷却した(生じた溶液を溶液−A4とする)。
一方、下記式(A)
で示されるポリ(オキシ−4,4’−ビフェニレンオキシ−1,4−フェニレンスルホニル−1,4−フェニレン)(住友化学株式会社製;Mw=1,500)0.97gと4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)16.28g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン2.00gにN−メチル−2−ピロリドン127g、亜鉛粉末3.45gを加え、40℃に昇温後、メタンスルホン酸40.5mgとN−メチル−2−ピロリドン2.78gから成る溶液を加え、3時間撹拌した。15℃に冷却後、溶液−A4を加え、室温で16時間撹拌した。
2N塩酸582g中に、上記で得られたマスを229g加え、30分間撹拌後、ろ過し、得られた固体を2N塩酸653gで洗浄した。その後pH>4になるまで水で洗浄し、メタノール/水(1:1重量%)620gで還流し、メタノールで洗浄してスルホン酸前駆基(スルホン酸(2,2−ジメチルプロピル)基)を有するポリマーを15.32g(収率99%)得た。
次に、以下のようにしてスルホン酸前駆基をスルホ基に変換した。
まず、上述のようにして得られたスルホン酸前駆基を有するポリマー14.76g、N−メチル−2−ピロリドン147g、濃塩酸11.95gをフラスコに入れ、バス温126℃で24時間加熱撹拌し、ポリマー溶液を得た。得られたポリマー溶液のうち156gをアセトン467gへ投入し、30分攪拌した。析出した粗ポリマーを濾過し、さらにアセトン467gを入れて30分洗浄した。その後13.2重量%の塩酸312gで2回、イオン交換水312gで100℃で加熱しながら3回洗浄を繰り返した。得られたポリマーを乾燥することにより下記式(i−4)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−4)で示される繰返し単位と下記式(iii−4)で示される繰り返し単位を含むポリマー11.37g(収率:107.7%)を得た。
ここで、式(ii−4)中、nは繰り返し単位数を表す。
なお、得られたポリマーの分子量(上記のGPCの測定条件で測定)は以下のとおりであった。
数平均分子量: 137000
重量平均分子量:306000
実施例11<ポリアリーレン系化合物8の製造>
200mlフラスコの中の雰囲気を窒素置換し、ここに臭化ニッケル13.57gにN−メチル−2−ピロリドン93gを加え、65℃で2時間撹拌し、ここに2,2’−ビピリジン9.70gを加え50℃で1時間撹拌し、室温に冷却した(生じた溶液を溶液−A5とする)。
一方で、500mlセパラブルフラスコに4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)20.3g、2,5−ジクロロベンゾフェノン6.51g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン0.30gにN−メチル−2−ピロリドン157g、亜鉛粉末12.19gを加えた。この混合物に窒素ガスを20分間バブリングした後、40℃に昇温させ、1.5wt%メタンスルホン酸を含むN−メチル−2−ピロリドン溶液9.55gを加え、3時間撹拌した。室温に冷却後、溶液−A5を加え、室温で8時間撹拌した。
この反応混合物にトルエン80.5gを加えた。この溶液をトルエン241gおよびメチルエチルケトン321gの混合溶液に注ぎ75℃に加熱した。ここに18.9%塩酸49.4gを30分かけて滴下し、1時間75℃で攪拌した。反応混合物を室温に冷却した後、この溶液の油層を分液し、115℃、2kpaで減圧濃縮した。この濃縮分にN−メチル−2−ピロリドン180mlを加え、再度115℃、2kpaで減圧濃縮した。この濃縮分を90℃に加熱し35%塩酸14.7gを滴下した。この混合物を120℃、12時間攪拌した後、120℃、2kpaで減圧濃縮した。2Lセパラブルフラスコにアセトン827gを加え、ここに上記の濃縮物を少量づつ加え、固形物を析出させた。上澄みの溶液を抜き、ここにアセトン827gを加え、攪拌した後、上澄み溶液を抜いた。残った固形物に13.2%塩酸620gを加え1時間攪拌し、上澄み溶液を抜いた。これを2回行なった後、熱水で水溶液のpHが3.5を超えるまで洗浄した。この後、水620gを加えてろ過し、固形物を乾燥させ下記式(i−5)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−5)で示される繰返し単位と下記式(iii−5)で示される繰り返し単位を含むポリマー11.4gを得た。
なお、得られたポリマーの分子量(上記のGPCの測定条件で測定)及びイオン交換容量は以下のとおりであった。
数平均分子量:137000
重量平均分子量:321000
イオン交換容量:4.29meq/g
実施例12<ポリアリーレン系化合物9の製造>
300mlフラスコの中の雰囲気を窒素置換し、ここに臭化ニッケル14.55gにN−メチル−2−ピロリドン149gを加え、65℃で2時間撹拌し、ここに2,2’−ビピリジン9.28g、N−(3,5−ジクロロフェニル)フェノチアジン1.36gを加え50℃で1時間撹拌し、室温に冷却した(生じた溶液を溶液−A6とする)。
一方で、500mlセパラブルフラスコに4,4’−ジクロロビフェニル−2,2’−ジスルホン酸ジ(2,2−ジメチルプロピル)20.3g、2,5−ジクロロベンゾフェノン5.06g、N−メチル−2−ピロリドン100g、亜鉛粉末11.66gを加えた。この混合物に窒素ガスを20分間バブリングした後、40℃に昇温させ、1.5wt%メタンスルホン酸を含むN−メチル−2−ピロリドン溶液9.20gを加え、3時間撹拌した。室温に冷却後、溶液−A6を加え、室温で7時間撹拌した。
この反応混合物にトルエン54.8gを加えた。この溶液をトルエン164gおよびメチルエチルケトン219gの混合溶液に注ぎ75℃に加熱した。ここに18.9%塩酸65.7gを30分かけて滴下し、1時間75℃で攪拌した。反応混合物を室温に冷却した後、この溶液の油層を分液し、115℃、2kpaで減圧濃縮した。この濃縮分にN−メチル−2−ピロリドン183mlを加え、再度115℃、2kpaで減圧濃縮した。この濃縮分を90℃に加熱し35%塩酸14.7gを滴下した。この混合物を120℃、12時間攪拌した後、120℃、2kpaで減圧濃縮した。2Lセパラブルフラスコにアセトン814gを加え、ここに上記の濃縮物を少量づつ加え、固形物を析出させた。上澄みの溶液を抜き、ここにアセトン814gを加え、攪拌した後、上澄み溶液を抜いた。残った固形物に13.2%塩酸611gを加え1時間攪拌し、上澄み溶液を抜いた。これを2回行なった後、熱水で水溶液のpHが3.5を超えるまで洗浄した。この後、水611gを加えてろ過し、固形物を乾燥させ下記式(i−6)で示される繰り返し単位と、下記式(ii−6)で示される繰返し単位と下記式(iii−6)で示される繰り返し単位を含むポリマー12.7gを得た。
なお、得られたポリマーの分子量(上記のGPCの測定条件で測定)は以下のとおりであった。
数平均分子量:145000
重量平均分子量:363000
実施例13~17<ポリアリーレン系化合物4~6,8,9の製膜>
ポリアリーレン系化合物4~6,8,9について、それぞれ表4の濃度になるようにジメチルスルホキシドに溶解させて高分子電解質溶液を調製した。次いで、これらの高分子電解質溶液を用いて実施例2と同様な手法で製膜することで、高分子電解質膜E、F、GH、Iをそれぞれ得た。
実施例18<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の製造>
高分子電解質としては、特開2005−197236号公報記載の方法を参考にして、下記式
で示される繰り返し単位からなる、スルホン酸基を有するセグメント(イオン交換基を有するセグメント)と、
下記式
(ここでkは繰返し単位数を示す。)
で示される、イオン交換基を実質的に有しない構造単位を有するブロック共重合体C(イオン交換容量=2.00meq/g、数平均分子量=102000、重量平均分子量=253000、なお、数平均分子量および重量平均分子量は上記のGPC条件での分析により得た)を準備した。
このブロック共重合体CをN−メチルピロリドン/メタノール=60重量%/40重量%の溶液に約20重量%の濃度になるように溶解させ、併せてここにポリアリーレン系化合物2を、ブロック共重合体A/ポリアリーレン系化合物2中の硫黄含量(理論値)=100重量%/0.8重量%となるように溶解させることで高分子電解質溶液を調製した。次いで、この高分子電解質溶液をPET基材上に均一に塗り広げ、その後高分子電解質溶液を80℃で40分予備乾燥した後、120℃で40分乾燥した。得られた乾燥塗膜を大量の蒸留水に一晩浸漬した後、風乾し、PET基材から剥離することで高分子電解質膜Jを得た。
実施例19<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の燃料電池評価>
上記の高分子電解質膜Aの代わりに高分子電解質膜Jを用いて上記実施例3と同様な手法により、膜−電極接合体および該膜−電極接合体を有する燃料電池セルを製造した。
(燃料電池セルの特性評価[開回路試験])
高分子電解質膜Jを使用して製造した燃料電池セルについて特性評価を行なった。
すなわち、作製した燃料電池セルを95℃に保ちながら、アノード触媒層側には低加湿状態の水素(25mL/分、背圧0.1MPaG)を供給し、カソード触媒層側には低加湿状態の空気(63mL/分、背圧0.05MPaG)を供給して、開回路試験を行った。各原料ガスの加湿は水の入ったバブラーにガスを通すことで行い、水素バブラーの水温は95℃、空気用バブラーの水温は30℃とした。
この条件で燃料電池セルを100時間継続して作動させた。
該試験後、実施例3と同様に電解質膜を取出しGPC分析を行った。該試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表5に示す。
比較例2<高分子電解質膜Kの燃料電池評価>
実施例18において、ポリアリーレン系化合物2を加えない以外は全て同様にすることで、高分子電解質膜Kを得た。また、高分子電解質膜Kを実施例19と同様の方法で試験を実施し、同様にGPC分析を行った。開回路試験前後におけるイオン交換基を有するセグメントの重量平均分子量の維持率を表5に示す。
表5より、本発明のポリアリーレン系化合物2を用いて調製された高分子電解質膜は、該化合物を添加しないものと比較して、開回路試験前後でも高分子電解質の分子量が高く維持されており、優れた長期安定性を有することが判明した。
実施例20<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の製造>
ポリアリーレン系化合物2(0.05g)をテトラヒドロフラン20g、に溶解し、市販の20質量%ナフィオン(登録商標)溶液(アルドリッチ社製、溶媒:水と低級アルコールの混合物)0.63g、エタノール3.2gを加え、室温にて6時間攪拌することで、劣化防止剤溶液を得た。
得られた劣化防止剤溶液をナフィオンXL(登録商標)膜の片面の中央部における3cm×3cmの領域に、スプレー法にて塗布した。この際、吐出口から膜までの距離は6cm、ステージ温度は60℃に設定した。さらに重ね塗りを行い溶媒を除去することで劣化防止剤層を形成し、3cm×3cmの領域に固形分が0.37mg配置された高分子電解質膜001を得た。
実施例21<ポリアリーレン系化合物2を含む膜の燃料電池評価>
[触媒インクの作成]
市販の5質量%ナフィオン(登録商標)溶液(アルドリッチ社製、溶媒:水と低級アルコールの混合物)6.30gに、白金が担持された白金担持カーボン(SA50BK、エヌ・イー・ケムキャット製、白金含有量:50質量%)1.00g投入し、さらにエタノール43.45g、水6.43gを加えた。得られた混合物を1時間超音波処理した後、スターラーで5時間攪拌して触媒インクを得た。
[膜電極接合体の作製]
一方の表面に劣化防止剤層を形成した高分子電解質膜001について、劣化防止剤層を有さない表面の中央部における3cm×3cmの領域に、スプレー法にて上記の触媒インクを塗布した。この際、吐出口から膜までの距離は6cm、ステージ温度は75℃に設定した。同様にして重ね塗りをした後、溶媒を除去してアノード触媒層を形成させた。アノード触媒層として14.2mgの固形分(白金目付け:0.6mg/cm2)が塗布された。
続いて、劣化防止剤層の上に同様に触媒インクを塗布して、カソード触媒層を形成させ膜電極接合体を得た。カソード触媒層として14.2mgの固形分(白金目付け:0.6mg/cm2)が塗布された。
[燃料電池セルの組み立て]
上述のようにして得られた膜電極接合体の両外側に、ガス拡散層としてカーボンクロスと、ガス通路用の溝を切削加工したカーボン製セパレータとを配し、さらにその外側に集電体及びエンドプレートを順に配置し、これらをボルトで締め付けることによって、有効電極面積9cm2の燃料電池セルを組み立てた。
[燃料電池セルの耐久性評価]
製造した高分子電解質膜001を含む燃料電池セルを用いて、実施例19と同様の方法で開回路試験を100時間実施した。
上記開回路試験において発生した排水を、セル中のガス排出口から空気極側と燃料極側から共に採取し、これをイオンクロマトグラフィーにかけ、フッ化物イオンおよび硫酸イオンの溶出量を測定した。結果を表6に示す。イオンクロマトグラフィーの分析条件を以下に示す。
・機器:Dionex社製 DX−500
・カラム:Dionex社製 IonPac AS−17C
・溶離液:10mMの水酸化カリウム(KOH)水溶液
・溶離液の流速:1.0ml/min
比較例3<高分子電解質膜002の燃料電池評価>
高分子電解質膜001の代わりにナフィオンXL(登録商標)膜を実施例21と同様の方法で開回路試験を100時間実施した。
上記開回路試験において発生した排水を、セル中のガス排出口から空気極側と燃料極側から共に採取し、これをイオンクロマトグラフィーにかけ、フッ化物イオンおよび硫酸イオンの溶出量を測定した。イオンクロマトグラフィーの分析条件は上記と同様である。結果を表6に示す。
表6より、実施例21は排水中のフッ化物イオンおよび硫酸イオンの量が比較例3より小さいものであり、電解質の劣化が抑制されていることがわかる。これより、本発明のポリアリーレン系化合物はフッ素系高分子電解質に対しても安定化剤として大変有用であることが判明した。
本発明の高分子電解質を用いることで、ラジカル耐性に優れた高分子電解質膜等の燃料電池用部材を得ることができる。かかる燃料電池用部材を備えた燃料電池は長期安定性に優れるので、工業的に極めて有用である。
Claims (18)
- 下記式(1)で示される基および下記式(2)で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を有するポリアリーレン系化合物を含有することを特徴とする高分子電解質。
(式(1)中、A1は窒素原子および硫黄原子からなる群より選ばれる1種以上の原子を含む6員環を有する2価の芳香族基を表す。該2価の芳香族基は、置換基を有していてもよい。Y01は直接結合または下記式(1−1)~(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。B1は、水素原子、水酸基、ハロゲノ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
(式(2)中、A1は上記と同義である。Y02およびY03はそれぞれ同一または相異なり直接結合または下記式(1−1)~(1−3)、(1−5)~(1−7)、(1−9)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。)
(式(1−1)中、Ar01は置換基を有していてもよい炭素数3~20の2価の芳香族基を表す。式(1−3)および(1−5)~(1−7)中、R01は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20の1価の芳香族基を表わす。) - 上記A1が、窒素原子と硫黄原子とを含む6員環を有する2価の芳香族基であることを特徴とする請求項1に記載の高分子電解質。
- 上記A1が、−S−で示される基、−SO−で示される基および−S+=で示される基からなる群より選ばれる1種以上の基を含む6員環を有する2価の芳香族基であることを特徴とする請求項1または2に記載の高分子電解質。
- 上記式(1)が、下記式(3)で示されることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(3)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y01、B1はそれぞれ上記と同義である。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。) - 上記式(1)が、下記式(4)で示されることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(4)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y04は直接結合または上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。B1は上記と同義である。) - 上記式(2)が、下記式(5)で示されることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(5)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。Y02およびY03はそれぞれ上記と同義である。) - 上記式(2)が、下記式(6)で示されることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子電解質。
(式(6)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y03は上記と同義である。Y04は直接結合もしくは上記式(1−1)、(1−2)、(1−5)~(1−7)および(1−10)のいずれかで示される2価の基を表す。R008~R014はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。) - さらに、イオン交換基を有する芳香族炭化水素系高分子を含有することを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の高分子電解質。
- さらに、イオン交換基を有するフッ素系高分子を含有することを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の高分子電解質。
- 請求項1~9のいずれかに記載の高分子電解質を含有することを特徴とする高分子電解質膜。
- 請求項1~9のいずれかに記載の高分子電解質と、触媒成分とを含有することを特徴とする触媒組成物。
- 請求項10に記載の高分子電解質膜および請求項11に記載の触媒組成物からなる群より選ばれる1種以上を有することを特徴とする膜電極接合体。
- 請求項12に記載の膜電極接合体を有することを特徴とする固体高分子形燃料電池。
- 下記式(7)で示される構造単位を有することを特徴とするポリアリーレン系化合物。
(式(7)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R015~R022はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。Ar02は置換基を有していてもよい炭素数3~30の3価の芳香族基を表す。) - イオン交換基またはイオン交換前駆基を含む構造単位を有することを特徴とする請求項14に記載のポリアリーレン系化合物。
- イオン交換基またはイオン交換前駆基を含む構造単位が下記式(9)で示されることを特徴とする請求項15に記載のポリアリーレン系化合物。
(式(9)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。) - 下記式(10)で示される構造単位と、イオン交換基またはイオン交換前駆基を含む構造単位とを有することを特徴とするポリアリーレン系化合物。
(式(10)中、Eは−S−で示される基または−SO−で示される基を表す。Y001は直接結合、−CO−で示される基または−SO2−で示される基を表す。R001~R006はそれぞれ同一または相異なり水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、ホスホノ基、スルホ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。R007は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基または置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基を表わす。) - イオン交換基またはイオン交換前駆基を含む構造単位が下記式(11)で示されることを特徴とする請求項17に記載のポリアリーレン系化合物。
(式(11)中、rは1~4の整数を表す。Q01はイオン交換基またはイオン交換前駆基を表す。R033は水素原子、水酸基、フルオロ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルチオ基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のモノアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~40のジアルキルアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールチオ基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のモノアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数6~40のジアリールアミノ基、置換基を有していてもよい炭素数2~21のアシル基、置換基を有していてもよい炭素数4~21のアロイル基、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアリールスルホニル基または置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキルスルホニル基を表す。)
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