WO2014030695A1 - フッ素樹脂粒子 - Google Patents

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WO2014030695A1
WO2014030695A1 PCT/JP2013/072402 JP2013072402W WO2014030695A1 WO 2014030695 A1 WO2014030695 A1 WO 2014030695A1 JP 2013072402 W JP2013072402 W JP 2013072402W WO 2014030695 A1 WO2014030695 A1 WO 2014030695A1
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raw material
nozzle
fluororesin
superheated steam
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PCT/JP2013/072402
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智彦 羽柴
厚 庄野
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株式会社ウイングターフ
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    • C08J2327/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Derivatives of such polymers
    • C08J2327/02Characterised by the use of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • C08J2327/12Characterised by the use of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment containing fluorine atoms
    • C08J2327/18Homopolymers or copolymers of tetrafluoroethylene

Definitions

  • the present invention relates to fluororesin particles having a low friction coefficient.
  • Fluoropolymers are generally used in various applications because they have chemical resistance, non-adhesiveness, and low friction characteristics. If the fluororesin can be atomized, further application development can be expected.
  • the fluororesin particles for example, a polytetrafluoroethylene fine powder (Patent Document 1) obtained by irradiating a monomer mixture with ionizing radiation and polymerizing the monomer, a colloidal polytetrafluoroethylene aqueous dispersion, Known is polytetrafluoroethylene produced by reacting green polytetrafluoroethylene obtained by precipitation and drying with a fluorine radical source (Patent Document 2).
  • Patent Document 1 it is necessary to irradiate ionizing radiation, and in Patent Document 2, a plurality of steps are necessary, and the operation is complicated. Further, the fine powder obtained by the method of Patent Document 1 has an average particle size of about 0.5 ⁇ m, and the fine powder obtained by the method of Patent Document 2 has an average particle size of 1 to 30 ⁇ m and is not sufficiently atomized. It is.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide fluororesin particles that are nano-sized and have a very small friction coefficient.
  • the invention of claim 1 is characterized in that the average particle diameter is 10 to 300 nm and the friction coefficient is less than 0.04.
  • Invention of Claim 2 is manufactured by crushing the discharge flow by superheated steam and making it fine, while discharging the liquid which suspended the fluororesin in the solvent in Invention of Claim 1.
  • the fine particles according to the present invention are nano-sized and have a very small friction coefficient.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a preferred production apparatus 100 for carrying out the fine particle production method according to the present invention.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating the nozzle 160 in the manufacturing apparatus 100.
  • FIG. 2A is a plan view thereof, and FIG. 2B is a cross-sectional view thereof.
  • FIG. 3 is a front view for explaining the nozzle 160 in the manufacturing apparatus 100.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of a control device in the manufacturing apparatus 100.
  • FIG. 5 is an SEM image of the polytetrafluoroethylene particles obtained in the example.
  • FIG. 6 is an SEM image of polytetrafluoroethylene before being processed by a mixer.
  • FIG. 7 shows the measurement results of the coefficient of friction of the polytetrafluoroethylene particles obtained in the examples.
  • the fluororesin is not particularly limited, and specifically, polytetrafluoroethylene, polyvinylidene fluoride (PVDF), polychlorotrifluoroethylene, polyvinyl fluoride, perfluoroalkoxy fluorine.
  • PVDF polyvinylidene fluoride
  • Examples thereof include a resin, a tetrafluoroethylene / hexafluoropropylene copolymer, and an ethylene / tetrafluoroethylene copolymer.
  • it is polytetrafluoroethylene.
  • These fluororesins can be usually produced by a known polymerization method.
  • polytetrafluoroethylene can be produced by addition polymerization of tetrafluoroethylene.
  • the average particle diameter of the fluororesin particles according to this embodiment is 10 to 300 nm, preferably 20 to 200 nm, more preferably 50 to 100 nm.
  • the primary particle size is 10 to 200 nm, preferably 20 to 50 nm.
  • the friction coefficient of the fluororesin particles according to the present embodiment is less than 0.04, preferably less than 0.01, and more preferably less than 0.008.
  • the melting point of the fluororesin particles according to this embodiment is not particularly limited, but is 310 to 340 ° C., preferably 320 to 330 ° C.
  • the melting point is measured by DSC.
  • the number average molecular weight of the fluororesin according to this embodiment is not particularly limited, but is preferably 500,000 to 30 million.
  • the method for producing fluororesin particles according to the present embodiment is characterized in that the discharge flow is crushed with superheated steam and refined while discharging a liquid in which the fluororesin is suspended in a solvent.
  • a nozzle having a liquid discharge port for discharging a liquid in which a fluororesin is suspended in a solvent and a gas injection port for injecting superheated steam is used in order to crush and refine the discharge flow from the liquid discharge port.
  • the shapes of the liquid discharge port and the gas injection port are not particularly limited, but are preferably circular. Further, the gas injection port is preferably formed around the liquid discharge port.
  • the solvent used is preferably an organic solvent, water or a mixed solvent thereof.
  • alcohols such as methanol, ethanol and 2-propanol
  • ethers such as diethyl ether, dimethoxyethane, tetrahydrofuran and dioxane
  • aliphatic hydrocarbons such as hexane, cyclohexane and heptane
  • aromatics such as benzene and toluene Group hydrocarbons
  • halogen compounds such as methylene chloride and chloroform
  • ketones such as acetone, methyl ethyl ketone, diethyl ketone, methyl isobutyl ketone, methyl isopropyl ketone and cyclohexanone
  • esters such as methyl acetate, ethyl acetate and butyl acetate
  • acetonitrile such as benzonitrile
  • amides such as N, N-dimethylform
  • the solvent used may be oils such as silicone oil, hydrocarbon oil, fluorine oil, wax, and animal and vegetable oils.
  • oils such as silicone oil, hydrocarbon oil, fluorine oil, wax, and animal and vegetable oils.
  • hydrocarbon oil include isoparaffin, liquid paraffin, and squalane.
  • vegetable oils include olive oil, sesame oil, and soybean oil.
  • edible vegetable oil is safe and easy to handle.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a preferred production apparatus for carrying out the method for producing fine particles according to the present embodiment.
  • the manufacturing apparatus 100 includes a raw material supply system 110, a nozzle 160, and a flow blocking body (baffle board) 190.
  • the raw material supply system 110 includes a raw material tank 111.
  • the raw material tank 111 is a pressure-resistant container that can be sealed.
  • the raw material tank 111 is sealed after injecting the raw material liquid 112.
  • a stirrer 113 having a rotary blade for stirring the raw material liquid 112 is provided.
  • a raw material feeding pipe 121 is connected to the raw material tank 111.
  • the inlet 121 i of the raw material feed pipe 121 is disposed near the inner bottom surface of the raw material tank 111.
  • a strainer 122 is attached to the inlet 121 i of the raw material feed pipe 121.
  • the outlet 121o of the raw material feed pipe 121 is connected to the liquid supply port 151 of the nozzle 160.
  • a liquid feed pump 123 and an electromagnetic valve 124 for adjusting the flow rate are provided in the intermediate portion of the raw material feed pipe 121 in order from the upstream side to the downstream side.
  • the superheater 131 is for generating superheated steam.
  • the superheated steam discharged from the superheater 131 is sent to the gas supply pipe 132.
  • the gas supply pipe 132 is a pipe for introducing superheated steam into the nozzle 160.
  • the superheated steam supplied to the gas supply pipe 132 is stored in the superheated steam reservoir 135.
  • the superheated steam stored in the superheated steam reservoir 135 is adjusted to a predetermined pressure and introduced into the nozzle 160.
  • a heat insulating material may be provided around the gas supply pipe 132 in order to maintain the temperature of the superheated steam.
  • a gas supply pipe 132 is connected to the gas supply port 152 of the nozzle 160.
  • an electromagnetic valve 133 In the middle of the gas supply pipe 132, an electromagnetic valve 133, a pressure sensor 134, a superheated steam reservoir 135, and an electromagnetic valve 136 are provided in order from the upstream side to the downstream side.
  • the pressure sensor 134 is a sensor for detecting the atmospheric pressure in the superheated steam reservoir 135.
  • the compressed gas reservoir 135 is provided with a heater H1 and a temperature sensor 137 for detecting the temperature of the superheated steam.
  • a heat insulating material may be provided around the compressed gas reservoir 135 in order to maintain the temperature of the superheated steam.
  • a liquid discharge port 161 that communicates with the liquid supply port 151 and a gas ejection port 162 that communicates with the gas supply port 152 are provided at the tip of the nozzle 160.
  • the gas injection port 162 is formed around the liquid discharge port 161.
  • a stainless steel flow blocking body 190 is provided in the vicinity of the lower portion of the nozzle 160.
  • the flow blocking body 190 is a conical member having a diameter reduced upward.
  • the front end (upper end) of the flow blocking body 190 faces the liquid discharge port 161 of the nozzle 160.
  • the nozzle 160 and the flow blocking body 190 are housed together in a tank 125 in a right cylindrical body, and are connected to and held by the inner wall of the tank 125.
  • the tank 125 is provided with a temperature sensor for detecting the temperature of the nozzle tip.
  • the raw material liquid 112 supplied to the liquid supply port 151 of the nozzle 160 is discharged from the liquid discharge port 161.
  • a high-speed vortex of the gas ejected from the gas ejection port 162 is formed in front of the nozzle 160 (downward in the figure).
  • the discharged raw material liquid 112 is crushed into fine particles (mist) by the high-speed vortex.
  • the flow immediately after the raw material liquid 112 crushed into fine particles collides with the flow blocking body 190.
  • the solution crushed into fine particles is liquefied on the flow blocking body 190 (the mist-like droplets are re-aggregated), and the treatment liquid 124 in a state where the fluid is uniform is generated.
  • the processing liquid 124 flows down along the surface of the flow blocking body 190, flows down from the lower end of the flow blocking body 190, and accumulates in the recovery container 126.
  • the collection container 126 is accommodated in the tank 127.
  • a discharge port 128 is provided at the upper end of the tank 127. The solvent evaporated without being reliquefied on the flow blocking body 190 is discharged from the discharge port 128.
  • the nozzle 160 includes a substantially cylindrical hollow casing 160A and a substantially cylindrical core 160B inserted into the casing 160A and screwed therein.
  • Casing 160A is a member produced by machining a metal material such as stainless steel or brass or a resin material.
  • a circular opening 163 is formed at the tip of the casing 160A. The center of the opening 163 coincides with the center axis A of the nozzle 160. The leading edge of the opening 163 forms the outer contour of the gas injection port 162.
  • a gas supply port 152 is formed in the side surface of the casing 160A.
  • a female screw groove is cut in the inner peripheral surface of the gas supply port 152, and a gas supply pipe 136 is screwed and coupled.
  • a female thread groove 166 is formed on the base end side of the inner surface of the casing 160A.
  • a stepped portion 167 having a slightly larger inner diameter is formed on the base end side further than the female screw groove 166.
  • a male screw groove 168 is formed on the outer surface near the tip of the casing 160A. The male thread groove 168 can be screwed with a nut 169 for attaching the nozzle 160.
  • the core 160B is manufactured by machining the same or different metal material as the casing 160A.
  • the core 160B is hollow by hollowing out the inside along the central axis A of the casing 160A. Further, the outer diameter dimension of the straight body portion of the core 160B is selected to be slightly smaller than the inner diameter dimension of the casing 160A. For this reason, a cylindrical space 170 is formed between the outer surface of the core 160B and the inner surface of the casing 160A. This space 170 communicates with a gas supply port 152 provided in the casing 160A.
  • a male screw groove 171 is cut on the outer periphery slightly distal to the base end of the core 160B. The male screw groove 171 is screwed into the female screw groove 166 described above.
  • the core 160B is fixed inside the casing 160A. Further, the portion on the base end side further than the female screw groove 171 has a slightly larger diameter, and the O-ring seal 172 is sandwiched between the stepped portion 167 described above. By providing the O-ring seal 172, the airtightness of the space 170 is ensured.
  • a liquid supply port 151 is formed at the base end of the core 160B.
  • a female screw groove is cut in the inner peripheral portion of the liquid supply port 151, and the distal end portion of the raw material feed pipe 121 is screwed and coupled.
  • a liquid discharge port 161 communicating from the liquid supply port 151 through the internal hollow space is opened at the tip of the core 160B.
  • the enormous conical portion at the tip of the core 160B forms a spiral forming body 176.
  • a vortex chamber 177 is formed between the front end surface of the spiral forming body 176 and the inner surface of the front end of the casing 160A.
  • the tip end surface 178 of the core 160B constituting the vortex chamber 177 has a gap with the opening 163 of the casing 160A described above. This gap constitutes the gas injection port 162.
  • a circular liquid discharge port 161 is arranged at the center, and an annular gas injection port 162 is arranged around it.
  • the gas injection port 162 communicates with a plurality of turning grooves 179.
  • the turning groove 179 is formed on the conical surface of the spiral forming body 176, and extends in a spiral shape.
  • the superheated steam supplied from the gas supply port 152 passes through the space 170 and is compressed when passing through the swirling groove 179 having a small cross-sectional area to become a high-speed air flow.
  • This high-speed airflow becomes a swirling swirl airflow inside the vortex chamber 177.
  • the swirling airflow is ejected from the constricted annular gas ejection port 162 to form a high-speed vortex of gas in front of the nozzle 160.
  • This vortex is formed in a tapered conical shape with the front position close to the tip of the casing 160A as a focal point.
  • the raw material liquid 112 sent out from the first raw material tank 111 is supplied to the liquid supply port 151 through the raw material supply pipe 121.
  • the raw material liquid 112 supplied to the liquid supply port 151 is discharged from the liquid discharge port 161.
  • these discharge flows are simultaneously crushed into fine particles and are forcibly mixed with the rotation of the vortex flow. And they are discharged toward the front of the nozzle 160 as a group of atomized fine particles in which they are uniformly dispersed.
  • the manufacturing apparatus 100 is controlled by the control apparatus 180 shown in FIG.
  • the control device 180 includes an MPU 181, a ROM 182, a RAM 183, an interface unit 184, an A / D converter 185, and a drive unit 186, which are connected to each other via a bus line 187.
  • the ROM 182 stores a program executed by the MPU 181.
  • the RAM 183 is used as a work area when the MPU 181 executes a program.
  • a display device 188 such as a CRT is connected to the output port of the interface unit 184.
  • An input device 189 such as a keyboard is connected to the input port of the interface unit 184.
  • the pressure sensor 134 of the manufacturing apparatus 100 is connected to the input of the A / D converter 185.
  • the analog value of the pressure detected by these sensors is converted into a digital value.
  • the pressure value converted into a digital value is read by the MPU 181 via the bus line 187.
  • the output of the drive unit 186 is connected to the electromagnetic valves 124 and 136 of the manufacturing apparatus 100.
  • the drive unit 186 adjusts the current for electromagnetic driving in accordance with a command from the MPU 181 and performs ON / OFF switching of the electromagnetic valve. Further, the drive unit 186 adjusts the current for heating the heater in accordance with a command from the MPU 181.
  • the operator When operating the manufacturing apparatus 100, the operator puts the raw material liquid into the raw material tank 111 and tightly seals the lid of the raw material tank 111. Thereafter, the start of mixing is commanded from the input device 189. Upon receiving this command, the MPU 181 issues a command to the drive unit 186 to open the electromagnetic valve 133. As a result, superheated steam is supplied into the superheated steam reservoir 135. Next, the MPU 181 supplies a current to the heater H1. When the temperature sensor 137 confirms that the compressed gas reservoir 135 has been heated to a predetermined temperature, the MPU 181 stops the flow of current to the heater H1.
  • the MPU 181 determines that the conditions for starting the process have been established, and opens the electromagnetic valve 136.
  • the pressure is appropriately adjusted within the range of 0.3 to 0.6 MPa.
  • the temperature of the superheated steam is appropriately adjusted within the range of 100 to 260 ° C.
  • the MPU 181 drives the liquid feed pump 123. Then, the raw material liquid 112 is supplied to the liquid supply port 151 of the nozzle 160 through the raw material supply pipe 121. Then, the raw material liquid 112 is discharged from the liquid discharge port 161 at the tip of the nozzle 160.
  • the raw material liquid 112 discharged from the nozzle 160 is crushed into fine particles by a high-speed vortex of gas already formed in the discharge direction. As the vortex flows, the components in the raw material liquid 112 become uniform and are released into the collection container 126.
  • the liquid containing the fluororesin particles as the processing liquid 124 is placed in the recovery container 126 by the operation described above. Will be housed.
  • the liquid containing the contained fluororesin particles may be dried and used as a powder, or may be used as a liquid. Moreover, after drying once into powder, it can also be suspended and used in a liquid state in a solvent.
  • the concentration can be appropriately adjusted, and the fluororesin particles can be used for various applications by applying the coating liquid as a coating liquid.
  • the fluororesin particles of the present embodiment can be used as an antifouling coating agent.
  • the fluororesin particles of this embodiment can be used as a coating agent for blades. Applying to scissors, knives, razors, knives, etc. improves the sharpness of the blade. Since the adhesiveness of the fluororesin particles to the blade is high, an effect that lasts for a long time can be obtained.
  • the fluororesin particles of the present embodiment can be used as a ship paint. By applying it to the surface of the ship's bottom or a propeller, it is possible to prevent adhesion of marine organisms. Therefore, the hull resistance due to adhesion of marine organisms and the like during navigation is reduced, and fuel consumption can be improved. Furthermore, since the fluororesin particles of the present embodiment have a very small friction coefficient, the frictional resistance generated between the hull surface and water can be reduced, and the fuel consumption reduction effect is high.
  • the fluororesin particles of the present embodiment can be used as a solid lubricant.
  • the lubricity of the sliding member can be improved.
  • the average particle diameter is the average value of 20 particles observed with a scanning electron microscope (SEM).
  • SEM scanning electron microscope
  • LFW-1 block-on-ring friction tester
  • FIG. 5 is an SEM image of the polytetrafluoroethylene particles obtained in the example.
  • FIG. 6 is an SEM image of polytetrafluoroethylene before being processed by a mixer. It can be seen that the particle diameter is reduced by treating the fluororesin particles with a mixer. The average particle size of the polytetrafluoroethylene particles obtained in the examples was 50 nm. The friction coefficient was 0.007 (FIG. 7).
  • Fluorine resin particles according to the present invention are expected to be applied to antifouling coating agents, blade coating agents, marine paints, solid lubricants, and the like.

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Abstract

 ナノサイズでかつ、摩擦係数の非常に小さいフッ素樹脂粒子を提供する。 フッ素樹脂を溶媒に懸濁させた液を吐出しつつ、当該吐出流を過熱蒸気により破砕し、微細化することにより、平均粒径が、10~300nmであり、摩擦係数が0.04未満であるフッ素樹脂粒子が得られる。

Description

フッ素樹脂粒子
 本発明は、摩擦係数の低いフッ素樹脂粒子に関する。
 フッ素樹脂は、一般に、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性を有することから、さまざまな用途に使用されている。フッ素樹脂を微粒化できれば、さらなる用途開発が期待できる。
 フッ素樹脂粒子として、例えば、モノマー混合液に電離性放射線を照射しモノマーを重合することにより得られたポリテトラフルオロエチレン微粉末(特許文献1)、コロイド状ポリテトラフルオロエチレン水性分散体を、凝析、乾燥することによって得られる未焼成ポリテトラフルオロエチレンを、フッ素ラジカル源と反応させることによって製造されたポリテトラフルオロエチレン(特許文献2)が知られている。
 しかし、特許文献1では、電離性放射線を照射する必要があり、特許文献2では、複数の工程が必要であり、いずれも操作が煩雑である。また、特許文献1の方法で得られる微粉末は、平均粒径が0.5μm程度、特許文献2の方法で得られる微粉末は、1~30μmの平均粒径であり、微粒化が不十分である。
特開2000-026614号公報 特開平10-147617号公報
 本発明が解決しようとする課題は、ナノサイズでかつ、摩擦係数の非常に小さいフッ素樹脂粒子を提供することにある。
 本発明者は、鋭意研究を行った結果、ナノサイズでかつ、摩擦係数の非常に小さいフッ素系ポリマー微粒子を調製することができることを見出し、本発明を完成した。
 すなわち、請求項1の発明は、平均粒径が10~300nmであり、摩擦係数が0.04未満であることを特徴とする。
 請求項2の発明は、請求項1の発明において、フッ素樹脂を溶媒に懸濁させた液を吐出しつつ、当該吐出流を過熱蒸気により破砕し、微細化することにより製造されることを特徴とする。
 本発明に係る微粒子は、ナノサイズでかつ、摩擦係数が非常に小さい。
図1は、本発明にかかる微粒子の製造方法を実施するための好適な製造装置100を示すブロック図である。 図2は、製造装置100におけるノズル160を説明する図であり、図2(a)はその平面図、図2(b)はその断面図である。 図3は、製造装置100におけるノズル160を説明するための正面図である。 図4は、製造装置100における制御装置の構成例を示すブロック図である。 図5は、実施例で得られたポリテトラフルオロエチレン粒子のSEM画像である。 図6は、ミキサーで処理する前のポリテトラフルオロエチレンのSEM画像である。 図7は、実施例で得られたポリテトラフルオロエチレン粒子の摩擦係数の測定結果である。
 以下、本発明を、実施形態に即して詳細に説明する。
 本実施形態に係るフッ素樹脂粒子において、フッ素樹脂としては、特に制限されないが、具体的には、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニル、ペルフルオロアルコキシフッ素樹脂、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体、エチレン・四フッ化エチレン共重合体等が挙げられる。好ましくは、ポリテトラフルオロエチレンである。これらのフッ素樹脂は通常公知の重合方法により製造できる。例えば、ポリテトラフルオロエチレンであれば、テトラフルオロエチレンの付加重合により製造できる。
 本実施形態に係るフッ素樹脂粒子の平均粒径は、10~300nm、好ましくは20~200nm、より好ましくは50~100nmである。また、一次粒径は、10~200nm、好ましくは20~50nmである。また、本実施形態に係るフッ素樹脂粒子の摩擦係数は0.04未満、好ましくは0.01未満、より好ましくは0.008未満である。
 本実施形態に係るフッ素系樹脂粒子の融点は、特に制限されないが、310~340℃、好ましくは320~330℃である。なお、融点はDSCで測定したものである。
 本実施形態に係るフッ素系樹脂の数平均分子量は、特に制限されないが、50万~3000万が好ましい。
 本実施形態に係るフッ素樹脂粒子の製造方法は、フッ素樹脂を溶媒に懸濁させた液を吐出しつつ、当該吐出流を過熱蒸気により破砕し、微細化することを特徴とする。例えば、フッ素樹脂を溶媒に懸濁させた液を吐出させる液体吐出口と、液体吐出口からの吐出流を一括破砕し微細化すべく、過熱蒸気を噴射する気体噴射口を備えたノズルが使用される。液体吐出口及び気体噴射口の形状は、特に制限されないが、円形であるのが好ましい。また、気体噴射口は、液体吐出口の周囲に形成されているのがよい。
 使用される溶媒は、有機溶媒、水またはそれらの混合溶媒が好ましい。具体的には、メタノール、エタノール、2-プロパノール等のアルコール類、ジエチルエーテル、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化合物、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルイソプロピルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類、アセトニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル類、N,N-ジメチルホルムアミド等のアミド類、ハイドロフルオロエーテル等のフッ素系溶剤、水またはこれらの混合溶媒である。
 また、使用される溶剤は、シリコーンオイル、炭化水素油、フッ素油、ワックス、及び動植物油等のオイル類でもよい。具体的には、炭化水素油として、イソパラフィン、流動パラフィン、スクワランが挙げられる。また、植物油として、オリーブ油、ゴマ油、大豆油が挙げられる。特に、食用植物油であれば、安全性が高く取り扱いやすい。
 以下では、本実施形態に係る微粒子の製造方法を実施するための好適な製造装置の一例を、図面を参照しつつ詳細に説明する。
 図1は、本実施形態に係る微粒子の製造方法を実施するための好適な製造装置の形態例を示すブロック図である。
 製造装置100は、原料供給系110とノズル160と流れ阻止体(バッフルボード)190を備えている。
 原料供給系110は、原料槽111を備えている。原料槽111は、密閉可能な耐圧容器である。原料槽111は、原料液112を注入した後に密閉される。原料槽111内の底部には、原料液112を撹拌する回転翼を備えた撹拌装置113が設けられている。
 原料槽111には、原料給送管121が接続されている。原料給送管121の入口121iは、原料槽111の内底面付近に配置されている。原料給送管121の入口121iには、ストレーナ122が取付けられている。原料給送管121の出口121oは、ノズル160の液体供給口151に接続されている。原料給送管121の中間部には、上流側から下流側に向って順に、送液ポンプ123、流量調節のための電磁弁124が介設されている。
 過熱器131は過熱蒸気を発生させるためのものである。過熱器131から吐出された過熱蒸気は、気体供給管132に送られる。気体供給管132はノズル160に過熱蒸気を導入するための配管である。気体供給管132に供給された過熱蒸気は、過熱蒸気リザーバ135に蓄えられる。過熱蒸気リザーバ135に蓄えられた過熱蒸気は、所定の圧力に調整されてノズル160に導入される。なお、気体供給管132の周囲には、過熱蒸気の温度を保持するために、断熱材を設けてもよい。
 ノズル160の気体供給口152には、気体供給管132が接続されている。気体供給管132の途中には、上流側から下流側に向って順に、電磁弁133、圧力センサ134、過熱蒸気リザーバ135および電磁弁136が設けられている。圧力センサ134は、過熱蒸気リザーバ135内の気圧を検出するためのセンサである。圧縮気体リザーバ135には、ヒーターH1が備えられ、過熱蒸気の温度を検出するための温度センサ137が設けられている。なお、圧縮気体リザーバ135の周囲には、過熱蒸気の温度を保持するために、断熱材を設けてもよい。
 ノズル160の先端部分には、液体供給口151に連通している液体吐出口161と、気体供給口152に連通している気体噴射口162が設けられている。気体噴射口162は液体吐出口161の周囲に形成されている。
 ノズル160の下方近傍には、ステンレス鋼製の流れ阻止体190が設けられている。流れ阻止体190は、上方に縮径した円錐形状の部材である。流れ阻止体190の先端(上端)は、ノズル160の液体吐出口161に対向している。ノズル160と流れ阻止体190は、直円筒体内のタンク125に共に収容され、タンク125の内壁に連結されて保持されている。タンク125には、ノズル先端の温度を検出するための温度センサが設けられている。
 ノズル160の液体供給口151に供給された原料液112は、液体吐出口161から吐出される。ノズル160の前方(図においては下方)には、気体噴射口162から噴出された気体の高速渦流が形成されている。吐出された原料液112はこの高速渦流によって微粒子状(霧状)に破砕される。微粒子状に破砕された原料液112の直後の流れは、流れ阻止体190に衝突する。その結果、微粒子状に破砕された溶液が、流れ阻止体190上で再液化(霧状の液滴同士が再凝集)し、流動体が均一になった状態の処理液124が生成される。処理液124は、流れ阻止体190の表面を伝って流下し、流れ阻止体190の下端から流れ落ち、回収容器126内に溜まる。回収容器126は、タンク127に収容されている。タンク127の上端には、排出口128が設けられている。流れ阻止体190上で再液化せずに気化した溶剤は、排出口128から排出される。
 次に、図2~図4を参照してノズル160の構造について説明する。
 ノズル160は、略円筒状の中空のケーシング160Aと、ケーシング160Aの内部に挿入されてねじ込まれた略円筒状の中子160Bとを備えている。
 ケーシング160Aは、ステンレス鋼や黄銅などの金属材料又は樹脂製材料を機械加工することにより作製された部材である。ケーシング160Aの先端には、円形の開口部163が形成されている。開口部163の中心は、ノズル160の中心軸線Aと中心が一致している。この開口部163の先端縁が気体噴射口162の外側輪郭を形成している。ケーシング160Aの側面には、気体供給口152が穿設されている。気体供給口152の内周面には雌ネジ溝が切られていて、気体供給管136が螺入して結合されている。ケーシング160Aの内面の基端側には雌ネジ溝166が形成されている。雌ネジ溝166よりさらに基端側にはやや内径の大きくなった段差部167が形成されている。また、ケーシング160Aの先端近傍の外面には、雄ネジ溝168が形成されている。雄ネジ溝168は、ノズル160を取付けるためのナット169を螺着できるようになっている。
 中子160Bは、前述のケーシング160Aと同一の又は異なる金属材料を機械加工して作製されている。中子160Bは、ケーシング160Aの中心軸線Aに沿って内部がくり抜かれて中空になっている。また、中子160Bの直胴部分の外径寸法はケーシング160Aの内径寸法よりもやや小さく選定されている。このため、中子160Bの外面とケーシング160Aの内面との間において、円筒状の空間170が形成されている。この空間170は、ケーシング160Aに設けられた気体供給口152に連通している。中子160Bの基端部よりもやや先端側の外周には、雄ネジ溝171が切られている。雄ネジ溝171は、前述の雌ネジ溝166に螺合される。螺合されることにより、中子160Bがケーシング160Aの内部に固定される。また、雌ネジ溝171よりもさらに基端側の部分はやや大径になっていて、前述の段差部167との間にてO-リングシール172を挟持している。O-リングシール172を設けることにより、前述の空間170の気密性を確保している。
 中子160Bの基端部には液体供給口151が形成されている。液体供給口151の内周部には雌ネジ溝が切られており、原料給送管121の先端部が螺入して結合されている。中子160Bの先端部には、液体供給口151から内部の中空空間を通って連通した液体吐出口161が開口している。中子160Bの先端部の略円錐形状の膨大部分は、スパイラル形成体176を成している。そして、スパイラル形成体176の先端面とケーシング160Aの先端の内面との間には渦流室177が形成されている。渦流室177を構成している中子160Bの先端端面178は、前述のケーシング160Aの開口部163との間に隙間を有している。この隙間が気体噴射口162を構成する。
 図3に示すノズル160の正面図を参照すると、中心に円形の液体吐出口161が配置され、その周囲に環状の気体噴射口162が配置されている。この気体噴射口162は、複数本の旋回溝179に連通している。旋回溝179は、スパイラル形成体176の円錐面に形成され、渦巻状に延在している。
 気体供給口152から供給された過熱蒸気は、空間170を通過して、断面積の小さい旋回溝179を通り抜ける際に圧縮されて高速気流となる。この高速気流は、渦流室177の内部で渦状の旋回気流となる。この旋回気流は、絞られた円環状の気体噴射口162から噴射されて、ノズル160の前方に気体の高速渦流を形成する。この渦流は、ケーシング160Aの先端に近接した前方位置を焦点とするような先細りの円錐形に形成される。
 第一の原料槽111から送出された原料液112は、原料給送管121を通して液体供給口151に供給される。液体供給口151に供給された原料液112は、液体吐出口161から吐出される。そして、気体噴射口162から噴射された気体の高速渦流によって、それらの吐出流が同時に微粒子に破砕され、渦流の回転に伴って強制的に混合される。そして、それらが均一に分散した霧状の微粒子群としてノズル160の前方へ向けて放出される。
 製造装置100は、図4に示す制御装置180により制御される。制御装置180は、MPU181と、ROM182と、RAM183と、インタフェースユニット184と、A/Dコンバータ185と、駆動ユニット186とを内蔵していて、これらはバスライン187を介して相互に接続されている。ROM182には、MPU181が実行するプログラムが格納されている。RAM183は、MPU181がプログラムを実行する際の作業領域等に使用される。インタフェースユニット184の出力ポートには、CRTなどの表示装置188が接続されている。インタフェースユニット184の入力ポートには、キーボードなどの入力装置189が接続されている。
 A/Dコンバータ185の入力には、製造装置100の圧力センサ134が接続されている。これらのセンサにより検出された圧力のアナログ値をデジタル値に変換する。そして、デジタル値に変換された圧力の値はバスライン187を経由してMPU181によって読み取られる。
 駆動ユニット186の出力は、製造装置100の電磁弁124、136に接続されている。駆動ユニット186は、MPU181からの指令に従ってこれらの電磁駆動のための電流を調節し、電磁弁のON/OFF切替を行う。また、駆動ユニット186は、MPU181からの指令に従ってヒーター加熱のための電流を調節する。
 製造装置100を作動させるに際して、オペレータは、原料槽111に原料液を入れて、原料槽111の蓋をしっかりと密閉する。その後、入力装置189から混合開始を指令する。この指令を受けると、MPU181は駆動ユニット186に指令を発して、電磁弁133を開く。これにより、過熱蒸気リザーバ135内に過熱蒸気が供給される。次に、MPU181はヒーターH1に電流を流す。温度センサ137によって、圧縮気体リザーバ135が所定の温度にまで昇温したことが確認されると、MPU181はヒーターH1に電流を流すのを停止する。圧力センサ134によって、過熱蒸気リザーバ135が所定の気圧にまで昇圧したことが確認されると、MPU181は、処理開始の条件が整ったと判断し、電磁弁136を開く。なお、圧力は、0.3~0.6MPaの範囲内で適宜調整される。また、過熱蒸気の温度は、100~260℃の範囲内で適宜調整される。
 電磁弁136を開くと、過熱蒸気リザーバ135からノズル160の気体供給口152へ過熱蒸気が供給される。そして、ノズル160の先端の気体噴射口162から気体の高速渦流が噴射されるようになる。
 次に、MPU181は送液ポンプ123を駆動させる。すると、原料液112が、原料給送管121を通してノズル160の液体供給口151に供給される。そして、原料液112が、ノズル160の先端の液体吐出口161から吐出される。ノズル160から吐出された原料液112は、吐出方向に既に形成されている気体の高速渦流によって微粒子に破砕される。その渦流の流れに伴って、原料液112中の成分が均一になった状態となって回収容器126内に放出される。
 本実施形態の製造装置100において、原料液112としてフッ素樹脂粒子を懸濁させた液を使用すれば、上で説明した動作により、処理液124としてフッ素樹脂粒子を含む液が回収容器126内に収容されることになる。収容されたフッ素樹脂粒子を含む液は、乾燥させて粉末として使用してもよく、液状のまま使用することもできる。また、いったん乾燥させて粉末とした後に、溶媒に懸濁させて液状で使用することもできる。
 本実施形態のフッ素樹脂粒子は、液状で使用する場合には濃度を適宜調整し、コーティング液として部材に塗布することによりさまざまな用途に利用することができる。例えば、本実施形態のフッ素樹脂粒子は、防汚コーティング剤として使用できる。携帯電話やカーナビゲーション、銀行ATM、券売機、コピー機等のタッチパネル機器のタッチパネル表面に塗布することにより、タッチパネル表面への指紋付着を抑制することができる。また、タッチパネル上に汚れが付着しづらいため、滑らかな指タッチで快適に操作できるようになる。
 また、本実施形態のフッ素樹脂粒子は、刃物用コーティング剤として使用できる。ハサミ、包丁、カミソリ、ナイフ等に塗布することにより、刃の切れ味が向上する。フッ素樹脂粒子の刃物への密着性が高いため、長期間持続した効果が得られる。
 また、本実施形態のフッ素樹脂粒子は、船舶塗料として使用できる。船舶の船底の表面やプロペラに塗布することにより、海洋生物等の付着を防止できる。そのため、航行中における海洋生物等の付着による船体抵抗が軽減され、燃費を向上させることができる。さらに、本実施形態のフッ素樹脂粒子は、摩擦係数が非常に小さいため、船体表面と水との間に生じる摩擦抵抗を低下させることができ、燃費削減効果が高い。
 また、本実施形態のフッ素樹脂粒子は、固体潤滑剤として使用できる。固体潤滑剤としてグリースに添加することにより、摺動部材の潤滑性を向上できる。
 以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。なお、実施例において、平均粒径は走査型電子顕微鏡(SEM)で観察した20個の粒子の平均値を算出したものである。また、摩擦係数はブロックオンリング摩擦試験機(LFW-1)で測定したものである。
[フッ素樹脂粒子の作製]
 液体吐出口と気体噴射口とを備えたノズルを有するミキサーを準備した。液体吐出口は円形であり、気体噴射口は液体吐出口の周囲に形成されている。次に、ポリテトラフルオロエチレンの1mol/Lエタノール溶液を調製した。エタノール溶液の流量を2.5mL/min、過熱蒸気の温度を180℃、噴射圧を0.5MPaに設定し、ミキサーで10分間処理した。処理後、フッ素樹脂粒子を含む溶液が回収容器に得られた。
[評価]
 実施例で得られたポリテトラフルオロエチレン粒子を含む溶液の評価を行った。図5は、実施例で得られたポリテトラフルオロエチレン粒子のSEM画像である。図6は、ミキサーで処理する前のポリテトラフルオロエチレンのSEM画像である。フッ素樹脂粒子をミキサーで処理することにより、小粒径化していることが分かる。実施例で得られたポリテトラフルオロエチレン粒子の平均粒径は、50nmであった。また、摩擦係数は0.007であった(図7)。
 本発明に係るフッ素樹脂粒子は、防汚コーティング剤、刃物用コーティング剤、船舶塗料、固体潤滑剤等への適用が期待される。
 100 製造装置
 110 原料供給系
 111 原料槽
 112 原料液
 121 原料給送管
 121i 入口
 121o 出口
 122i ストレーナ
 123 送液ポンプ
 124 処理液
 125、127 タンク
 126 回収容器
 128 排出口
 131 過熱器
 132 気体供給管
 133、136 電磁弁
 134 圧力センサ
 135 過熱蒸気リザーバ
 137 温度センサ
 151 液体供給口
 152 気体供給口
 160 ノズル
 160A ケーシング
 160B 中子
 161 液体吐出口
 162 気体噴射口
 163 開口部
 164 給送管接続孔
 165 貫通孔
 165e 拡径部
 165f 係合部
 166、173 雌ネジ溝
 167、169 段差部
 168 流路孔
 170 空間
 171、175、178、199 雄ネジ溝
 172 O-リングシール
 174 突起部
 176 スパイラル形成体
 177 渦流室
 179 旋回溝
 180 制御装置
 181 MPU
 182 ROM
 183 RAM
 184 インタフェースユニット
 185 A/Dコンバータ
 186 駆動ユニット
 187 バスライン
 188 表示装置
 189 入力装置
 190 流れ阻止体(バッフルボード)
 H1 ヒータ

Claims (2)

  1.  平均粒径が10~300nmであり、摩擦係数が0.04未満であることを特徴とする、フッ素樹脂粒子。
  2.  フッ素樹脂を溶媒に懸濁させた液を吐出しつつ、当該吐出流を過熱蒸気により破砕し、微細化することにより製造される、請求項1に記載のフッ素樹脂粒子。
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