WO2017179664A1 - 塩化アルカリ電解用イオン交換膜、その製造方法、及び塩化アルカリ電解装置 - Google Patents

塩化アルカリ電解用イオン交換膜、その製造方法、及び塩化アルカリ電解装置 Download PDF

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ion exchange
exchange membrane
group
aqueous solution
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泰 山木
隆之 金子
草野 博光
拓久央 西尾
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旭硝子株式会社
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    • C25B9/23Cells comprising dimensionally-stable non-movable electrodes; Assemblies of constructional parts thereof with diaphragms comprising ion-exchange membranes in or on which electrode material is embedded

Definitions

  • the present invention relates to an ion exchange membrane for alkaline chloride electrolysis, a method for producing the same, and an alkaline chloride electrolysis apparatus.
  • an ion exchange membrane used in an alkali chloride electrolysis method for producing an alkali hydroxide and chlorine by electrolyzing an aqueous alkali chloride solution such as salt water an ion exchange group (carboxylic acid group or carboxylate group, sulfonic acid group or sulfonic acid) is used.
  • An electrolyte membrane made of a fluorine-containing polymer having a base or the like is known.
  • Patent Document 1 discloses a layer (C) containing a fluoropolymer having a carboxylic acid type functional group, a layer (S) containing a fluoropolymer having a sulfonic acid type functional group, And an ion exchange membrane for alkaline chloride electrolysis in which the respective ion exchange capacities of the layer (Sa) and the layer (Sb) included in the layer (S) are in a predetermined relationship. ).
  • the ion exchange membrane is used in an alkali chloride electrolyzer having an electrolytic cell equipped with a cathode and an anode.
  • the power consumption rate is known as an index representing the production efficiency. The smaller the power consumption rate, the better the production efficiency.
  • the power consumption rate is calculated from a value obtained by dividing the amount of power used by the amount of production. Therefore, if the power consumption per production volume can be reduced, it can be said that the power intensity is reduced and the production efficiency is improved.
  • the present inventors examined an alkali chloride electrolysis apparatus having an ion exchange membrane described in Patent Document 1, and found that at least one of electrolysis voltage and current efficiency in the electrolysis of alkali chloride. In that respect, we found that there was room for improvement.
  • the present invention provides an ion exchange membrane for alkaline chloride electrolysis that can lower the electrolysis voltage and increase the current efficiency during electrolysis of alkali chloride, a method for producing the same, and an alkali chloride using the same. It is an object to provide an electrolysis device.
  • the present inventor has obtained a layer (S) containing a fluorinated polymer having a sulfonic acid type functional group and a layer (C) containing a fluorinated polymer having a carboxylic acid type functional group.
  • the desired effect can be obtained when the AC resistance value A of the layer (S) and the AC resistance value B of the layer (C) are within a predetermined range under a predetermined condition.
  • the present invention That is, the present inventor has found that the above problem can be solved by the following configuration.
  • An ion exchange membrane for alkaline chloride electrolysis a layer (C) containing a fluorinated polymer having a carboxylic acid type functional group, a layer (S) containing a fluorinated polymer having a sulfonic acid type functional group, A reinforcing material including a reinforcing thread is disposed in the layer (S),
  • the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis is immersed in a 32% by mass aqueous sodium hydroxide solution, heated at 90 ° C. for 16 hours, and then measured after being immersed in a 25% by mass 32% by mass aqueous sodium hydroxide solution for 3 hours.
  • the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis wherein the AC resistance value A of the layer (S) and the AC resistance value B of the layer (C) satisfy the following formulas simultaneously.
  • the thickness of the layer (C) when dried is 1 to 50 ⁇ m, and the thickness of the layer (S) when dried is 30 to 200 ⁇ m.
  • Ion exchange membrane [4] [1] to [3], wherein at least a part of the fluorine-containing polymer having a sulfonic acid type functional group constituting the layer (S) is a polymer having a structural unit represented by the following formula (U1): The ion exchange membrane of any one of these.
  • Q 1 is a perfluoroalkylene group which may have an etheric oxygen atom
  • Q 2 is a single bond or a perfluoroalkylene group which may have an etheric oxygen atom.
  • R f1 is a perfluoroalkyl group which may have an etheric oxygen atom
  • X 1 is an oxygen atom, a nitrogen atom or a carbon atom
  • X 1 is an oxygen atom
  • a is 0
  • X 1 is a nitrogen atom
  • a is 1, when X 1 is a carbon atom, a is 2
  • Y 1 is a fluorine atom or a monovalent perfluoro organic group
  • r is 0 or 1 and M is a hydrogen atom, an alkali metal or a quaternary ammonium base.
  • U1 is a structural unit based on the monomer represented by the formula (m1).
  • R F11 is a straight bond or a perfluoroalkylene group having 1 to 6 carbon atoms which may have a single bond or an etheric oxygen atom
  • R F12 is an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms. These are linear perfluoroalkylene groups.
  • a method for producing an ion exchange membrane for alkaline chloride electrolysis according to any one of [1] to [6], A precursor layer (C ′) containing a fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a carboxylic acid type functional group, a precursor layer (S ′) containing a fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group, A step of obtaining a reinforced precursor film having a reinforcing material including a reinforcing yarn disposed in the precursor layer (S ′); The layer (C) is converted into a carboxylic acid type functional group by bringing the reinforced precursor film and an aqueous alkali solution into contact with each other to convert a group that can be converted into the carboxylic acid type functional group in the precursor layer (C ′).
  • Forming the layer (S) by converting the sulfonic acid type functional group in the precursor layer (S ′) into a sulfonic acid type functional group to form the layer (S), and forming the layer (S) And a step of obtaining an ion exchange membrane.
  • the alkaline aqueous solution preparing a first alkaline aqueous solution and a second alkaline aqueous solution having at least one of composition and temperature different from the first alkaline aqueous solution, The manufacturing method according to [7], wherein the precursor layer (C ′) is brought into contact with the first alkaline aqueous solution, and the precursor layer (S ′) is brought into contact with the second alkaline aqueous solution.
  • the first alkaline aqueous solution contains an alkali metal hydroxide, a water-soluble organic solvent, and water
  • the concentration of the alkali metal hydroxide in the first alkaline aqueous solution (100% by mass) is 1 -60 mass%
  • the concentration of the water-soluble organic solvent is 1-60 mass%
  • the second alkaline aqueous solution contains an alkali metal hydroxide, a water-soluble organic solvent and water
  • the concentration of the alkali metal hydroxide in the alkaline aqueous solution (100% by mass) is 1 to 60% by mass
  • the concentration of the water-soluble organic solvent is 1 to 60% by mass.
  • An electrolytic cell comprising a cathode and an anode, and the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis according to any one of [1] to [6], wherein the ion exchange for alkali chloride electrolysis A membrane is disposed in the electrolytic cell so as to separate the cathode and the anode;
  • the alkali chloride wherein the layer (C) of the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis is disposed on the cathode side, and the layer (S) of the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis is disposed on the anode side.
  • an ion exchange membrane for alkaline chloride electrolysis capable of lowering the electrolysis voltage and increasing current efficiency during electrolysis of alkali chloride, a method for producing the same, and an alkaline chloride electrolyzer using the same. it can.
  • the “ion exchange group” is a group capable of exchanging at least a part of ions contained in this group with other ions, and examples thereof include the following carboxylic acid type functional groups and sulfonic acid type functional groups.
  • the “carboxylic acid type functional group” means a carboxylic acid group (—COOH) or a carboxylic acid group (—COOM 1, where M 1 is an alkali metal or a quaternary ammonium base).
  • the “sulfonic acid type functional group” means a sulfonic acid group (—SO 3 H) or a sulfonic acid group (—SO 3 M 2, where M 2 is an alkali metal or a quaternary ammonium base).
  • the “precursor layer” is a layer (membrane) containing a polymer having a group that can be converted into an ion exchange group.
  • the “group that can be converted into an ion exchange group” means a group that can be converted into an ion exchange group by a treatment such as hydrolysis or acidification.
  • the “group that can be converted into a carboxylic acid type functional group” means a group that can be converted into a carboxylic acid type functional group by a treatment such as hydrolysis or acidification.
  • the “group that can be converted into a sulfonic acid type functional group” means a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group by a treatment such as hydrolysis or acidification.
  • “Milli-equivalent / gram dry resin”, which is a unit of ion exchange capacity, may be described as “meq / g” for simplicity.
  • the “perfluorocarbon polymer” means a polymer in which all of hydrogen atoms bonded to carbon atoms in the polymer are substituted with fluorine atoms. Some of the fluorine atoms in the perfluorocarbon polymer may be substituted with one or both of chlorine atoms and bromine atoms.
  • the “perfluoromonomer” means a monomer in which all of hydrogen atoms bonded to carbon atoms in the monomer are substituted with fluorine atoms.
  • the “structural unit” means a polymerized unit derived from a monomer that is present in the polymer and constitutes the polymer.
  • the structural unit derived from the monomer is a divalent structural unit generated by cleavage of the unsaturated double bond.
  • the structural unit may be a structural unit obtained by forming a polymer having a structure of a certain structural unit and then chemically converting, for example, hydrolyzing the structural unit.
  • a structural unit derived from an individual monomer may be described with a name obtained by adding “unit” to the monomer name.
  • “Reinforcing material” means a material used to improve the strength of an ion exchange membrane.
  • the reinforcing material is a material derived from the reinforcing cloth.
  • the “reinforcing cloth” means a cloth used as a raw material for a reinforcing material for improving the strength of the ion exchange membrane.
  • the “reinforcing yarn” is a yarn constituting the reinforcing fabric, and is a yarn made of a material that does not elute even when the reinforcing fabric is immersed in an alkaline aqueous solution (for example, a sodium hydroxide aqueous solution having a concentration of 32% by mass). is there.
  • the “sacrificial yarn” is a yarn constituting the reinforcing fabric, and is a yarn made of a material that elutes into the alkaline aqueous solution when the reinforcing fabric is immersed in the alkaline aqueous solution.
  • “Elution hole” means a hole formed as a result of the sacrificial yarn being eluted in an alkaline aqueous solution.
  • the “reinforced precursor film” means a film in which a reinforcing cloth is disposed in the precursor layer.
  • a numerical range expressed using “to” means a range including numerical values described before and after “to” as a lower limit value and an upper limit value.
  • the ion exchange membrane for alkaline chloride electrolysis (hereinafter also referred to as ion exchange membrane) of the present invention (C) is a layer containing a fluoropolymer having a carboxylic acid type functional group (hereinafter also referred to as fluoropolymer (C)).
  • a layer (S) containing a fluorine-containing polymer having a sulfonic acid type functional group (hereinafter also referred to as fluorine-containing polymer (S)), and a reinforcing yarn is included in the layer (S)
  • a reinforcing material is disposed, and the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis is immersed in a 32% by mass sodium hydroxide aqueous solution, heated at 90 ° C. for 16 hours, and then added to a 32% by mass 32% by mass sodium hydroxide aqueous solution at 25 ° C.
  • a layer containing a fluorine-containing polymer having a sulfonic acid type functional group having a high ion exchange capacity is disposed on the anode side, and a fluorine-containing polymer having a carboxylic acid type functional group having a low ion exchange capacity is provided on the cathode side.
  • a containing layer is disposed.
  • the present inventors have found that low electrolysis voltage and high current efficiency may not be achieved only by setting the ion exchange capacity of each layer to a predetermined value, as shown in Examples described later. ing.
  • the present inventors repeated examination about the physical property of each layer, it discovered that the alternating current resistance value which comprises an ion exchange membrane was closely related to achievement of low electrolysis voltage and high current efficiency. That is, the present inventors have determined that the AC resistance value is not only the above-described ion exchange capacity of each layer constituting the ion exchange membrane, but also the thickness of each layer, the water content of each layer, and the alkali used during production of the ion exchange membrane.
  • the composition varies depending on a plurality of factors such as the composition of the aqueous solution and the treatment temperature with the alkaline aqueous solution, and by adjusting such a plurality of factors, the alternating current of the layer (S) that can achieve the effects of the present invention
  • the resistance value A and the AC resistance value B of the layer (C) have been set.
  • An ion exchange membrane 1 for alkali chloride electrolysis (hereinafter also referred to as an ion exchange membrane 1) shown in FIG. 1 is obtained by reinforcing an electrolyte membrane 10 made of a fluorine-containing polymer having an ion exchange group with a reinforcing material 20. is there.
  • the electrolyte membrane 10 is a laminate composed of a layer (C) 12 and a layer (S) 14.
  • a reinforcing member 20 including a reinforcing yarn is disposed.
  • the layer (C) 12 may be a layer containing a fluorine-containing polymer (C), but from the viewpoint of electrolytic performance, it is a layer consisting only of a fluorine-containing polymer (C) that does not contain any material other than the fluorine-containing polymer (C). Is preferred. That is, the layer (C) 12 is preferably a layer made of a fluorine-containing polymer having a carboxylic acid type functional group. In FIG.
  • the layer 12 is shown as a single layer, but may be a layer formed of a plurality of layers.
  • the constitutional units constituting the fluoropolymer (C) and the proportion of the constitutional units having a carboxylic acid type functional group may be different.
  • the thickness of the layer 12 when dried is preferably 1 to 50 ⁇ m, more preferably 5 to 50 ⁇ m, still more preferably 8 to 35 ⁇ m, and more preferably 9 to 22 ⁇ m. Is particularly preferred.
  • the thickness of the layer 12 has a great influence on the caustic quality of the aqueous alkali hydroxide solution obtained by electrolysis together with the ion exchange capacity. Therefore, when the thickness is small, chloride ions easily permeate the ion exchange membrane, and the chlorine concentration in the obtained aqueous alkali hydroxide solution increases. That is, it is important for the high caustic quality to be maintained that the thickness is not less than the above lower limit.
  • the layer 12 has a great influence on the electrolysis voltage. If the layer 12 is thick, the electrolysis voltage is greatly increased. That is, that the thickness is equal to or less than the above upper limit value can suppress the electric resistance of the ion exchange membrane 1 to be low, and is important for suppressing an increase in electrolytic voltage.
  • the thickness of the layer 12 is highly related to the AC resistance value B. If the thickness is thick, the AC resistance value B is high, and if the thickness is thin, the AC resistance value B is low. Therefore, if the thickness is within the above range, the AC resistance value B can be easily controlled within the predetermined range.
  • the ion exchange capacity of the fluoropolymer (C) constituting the layer 12 is preferably 0.5 to 2.0 meq / g, more preferably 0.8 to 2.0 meq / g, and 0.85 to 1.10 meq / g. g is more preferable, and 0.95 to 1.10 meq / g is most preferable.
  • the ion exchange capacity of all the fluorine-containing polymers (C) constituting the layer 12 is in the above range.
  • the ion exchange membrane When the ion exchange capacity of the fluoropolymer (C) is at least the above lower limit, the ion exchange membrane has a low electric resistance when electrolyzing an alkali chloride aqueous solution, and an ion exchange membrane having a low electrolysis voltage is obtained.
  • the ion exchange capacity is not more than the above upper limit value, it is easy to synthesize a polymer having a high molecular weight, and it is possible to obtain an ion exchange membrane in which excessive swelling of the polymer can be suppressed and current efficiency is hardly lowered.
  • the ion exchange capacity is highly related to the AC resistance value B, and when the ion exchange capacity is set to the upper limit value or less, the AC resistance value B can be easily controlled within a predetermined range.
  • the fluoropolymer (C) is obtained by converting a group that can be converted into a carboxylic acid type functional group of a fluoropolymer described later into a carboxylic acid type functional group in a step of obtaining an ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis described later. Is preferred.
  • the fluorine-containing polymer (C) include a copolymer of a monomer having a group that can be converted into a carboxylic acid type functional group and a fluorine atom (hereinafter also referred to as a fluorine-containing monomer (C ′)) and a fluorine-containing olefin.
  • Examples thereof include a fluorine-containing polymer obtained by hydrolyzing a compound (hereinafter also referred to as a fluorine-containing polymer (C ′)) to convert a group capable of being converted into a carboxylic acid-type functional group into a carboxylic acid-type functional group.
  • a fluorine-containing polymer obtained by hydrolyzing a compound (hereinafter also referred to as a fluorine-containing polymer (C ′)) to convert a group capable of being converted into a carboxylic acid-type functional group into a carboxylic acid-type functional group.
  • the fluorine-containing monomer (C ′) As long as it is a compound having one or more fluorine atoms in the molecule, an ethylenic double bond, and a group that can be converted into a carboxylic acid type functional group, It does not specifically limit and a conventionally well-known compound can be used.
  • a monomer represented by the following formula (1) is preferable from the viewpoint of excellent production cost, reactivity with other monomers, and characteristics of the resulting fluorine-containing polymer.
  • CF 2 CF- (O) p- (CF 2 ) q- (CF 2 CFX) r- (O) s- (CF 2 ) t- (CF 2 CFX ') u -A 1 (1)
  • X and X ′ are each independently a fluorine atom or a trifluoromethyl group.
  • a 1 is a group that can be converted into a carboxylic acid type functional group. Specifically, —CN, —COF, —COOR 1 (R 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms), —COONR 2 R 3 (R 2 and R 3 are each independently hydrogen Or an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms).
  • p is 0 or 1.
  • q is 0-12.
  • r is 0-3.
  • s is 0 or 1.
  • t is 0-12.
  • u is 0-3.
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 —COOCH 3
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 CF 2 —COOCH 3
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 —O—CF 2 CF 2 —COOCH 3
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 —O—CF 2 CF 2 —COOCH 3
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 —O—CF 2 CF 2 —COOCH 3
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 —O—CF 2 CF 2 CF 2 —COOCH 3
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 —O—CF 2 CF 2 CF 2 —COOCH 3
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 —O—CF 2 CF 2 CF 2 —COOCH 3
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 —O—CF 2
  • fluorinated olefin examples include fluoroolefins having 2 or 3 carbon atoms having one or more fluorine atoms in the molecule.
  • TFE is particularly preferable from the viewpoints of production cost, reactivity with other monomers, and excellent properties of the resulting fluoropolymer.
  • Fluorine-containing olefins may be used alone or in combination of two or more.
  • CFR f where R f is a perfluoroalkyl group having 2 to 10 carbon atoms
  • CF 2 CF-OR f1 (where R f1 is 1 to 10 carbon atoms)
  • CF 2 ⁇ CFO (CF 2 ) v CF ⁇ CF 2 where v is an integer of 1 to 3
  • the ion exchange capacity of the fluoropolymer (C) can be adjusted by changing the content of the structural unit derived from the fluoromonomer (C ′) in the fluoropolymer (C ′).
  • the content of the carboxylic acid type functional group in the fluoropolymer (C) is preferably the same as the content of the group that can be converted to the carboxylic acid functional group in the fluoropolymer (C ′).
  • the range of the TQ value of the fluoropolymer (C) is preferably from 150 to 350 ° C., more preferably from 170 to 300 ° C., and further from 200 to 250 ° C. from the viewpoint of mechanical strength and film-forming property as an ion exchange membrane. preferable.
  • the TQ value is a value related to the molecular weight of the polymer, and its measurement method will be described later. The higher the TQ value, the higher the molecular weight.
  • the layer (S) 14 may be a layer containing a fluorine-containing polymer (S), but from the viewpoint of electrolytic performance, it consists only of a fluorine-containing polymer (S) that does not contain any material other than the fluorine-containing polymer (S).
  • a layer is preferred. That is, the layer 14 is preferably a layer made of a fluorine-containing polymer having a sulfonic acid type functional group.
  • a reinforcing material 20 (described later) is disposed in the layer 14 in order to increase the mechanical strength of the ion exchange membrane 1.
  • a layer that is, a layer including a surface in contact with the layer 12 located closer to the layer 12 than the reinforcing material 20 (on the cathode side in the electrolysis apparatus) is the layer (Sa) 14 ⁇ / b> A.
  • a layer (Sb) 14B is a layer located on the side opposite to the layer 12 side (the anode side in the electrolysis apparatus) (that is, the layer including the side opposite to the side in contact with the layer 12).
  • the layers 14 ⁇ / b> A and 14 ⁇ / b> B are shown as single layers, but may be formed of a plurality of layers.
  • the type of the structural unit constituting the fluoropolymer (S) and the proportion of the structural unit having a sulfonic acid type functional group It is good also as a different structure.
  • the thickness of the layer (S) 14 during drying is preferably 30 to 200 ⁇ m, more preferably 55 to 200 ⁇ m, and even more preferably 70 to 120 ⁇ m. If the thickness is not less than the above lower limit, the mechanical strength of the ion exchange membrane 1 is sufficiently high. If the thickness is not more than the above upper limit value, the electrical resistance of the ion exchange membrane 1 can be kept low.
  • the thickness of the layer 14 is highly related to the AC resistance value A. If the thickness is thick, the AC resistance value A is high, and if the thickness is thin, the AC resistance value A is low. Therefore, if the thickness of the layer 14 is within the above range, the AC resistance value A can be easily controlled within the predetermined range.
  • the thickness of the layer (Sa) 14A when dried is preferably 30 to 140 ⁇ m, more preferably 40 to 140 ⁇ m, and even more preferably 40 to 90 ⁇ m. If the thickness is not less than the above lower limit, the mechanical strength of the ion exchange membrane 1 is sufficiently high. If the thickness is not more than the above upper limit value, the electrical resistance of the ion exchange membrane 1 can be kept low. In order to achieve both mechanical strength and electrolytic voltage, it is very important that the thickness of the layer 14A is within the above range.
  • the thickness of the layer 14A is highly related to the AC resistance value A. If the thickness is thick, the AC resistance value A is high. If the thickness of the layer (Sa) 14A during drying is thin, the AC resistance value is high. The value A is lowered. Therefore, if the thickness is within the above range, the AC resistance value A can be easily controlled within the predetermined range.
  • the ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) constituting the layer (Sa) 14A is preferably 0.6 to 2.5 meq / g, and more preferably 0.9 to 1.2 meq / g.
  • the layer 14A is formed of a plurality of layers, it is preferable that the ion exchange capacity of all the fluorine-containing polymers (S) constituting the layer 14A is in the above range.
  • the layer 14A is preferably composed of a plurality of layers, and more preferably composed of two layers. In another aspect, the layer 14A is preferably a single layer.
  • the ion exchange capacity of the fluorine-containing polymer (S) constituting the layer 14A is not less than the above lower limit value, the electric resistance of the ion exchange membrane is lowered, and the electrolysis voltage when electrolyzing the alkali chloride aqueous solution can be lowered. Further, the fluorine-containing polymer (S) having an ion exchange capacity equal to or lower than the upper limit is easy to increase the molecular weight of the fluorine-containing polymer (S) during polymerization, and the fluorine-containing polymer (S) having a higher molecular weight. By using for the layer (Sa), the strength of the layer (Sa) can be further increased.
  • the thickness of the layer (Sb) 14B when dried is preferably 5 to 100 ⁇ m, more preferably 10 to 50 ⁇ m, and even more preferably 10 to 40 ⁇ m. If the thickness is too thin, the reinforcing material immediately below the layer (Sb) 14B is positioned very close to the surface of the ion exchange membrane, and the influence on peeling resistance and mechanical strength is increased. Therefore, by setting the thickness to be equal to or more than the above lower limit value, the reinforcing material 20 is disposed at an appropriate depth position from the surface of the electrolyte membrane 10, and the peeling resistance of the reinforcing material 20 is improved.
  • the thickness of the ion exchange membrane 1 is large, the electrical resistance is also increased. Therefore, if the thickness of the layer 14B is equal to or less than the above upper limit value, the electrical resistance of the ion exchange membrane 1 can be kept low, and the electrolytic voltage is increased. Can be suppressed. Further, the thickness of the layer 14B at the time of drying is highly related to the AC resistance value A. When the thickness is thick, the AC resistance value A is high, and when the thickness is thin, the AC resistance value A is low. . Therefore, if the thickness of the layer 14B is within the above range, the AC resistance value A can be easily controlled within the predetermined range.
  • the ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) constituting the layer (Sb) 14B is preferably 0.5 to 2.5 meq / g, more preferably 0.6 to 2.5 meq / g, and 0.9 to 2 0.0 meq / g is more preferable, and 1.05 to 2.00 meq / g is particularly preferable.
  • the layer 14B is formed of a plurality of layers, it is preferable that the ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) constituting the layer positioned at least on the anode side is in the above range, and all of the layers 14B are constituted.
  • the ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) is more preferably in the above range.
  • the layer 14B consists of a single layer, and the ion exchange capacity of the fluorine-containing polymer (S) which comprises this layer is in said range.
  • the ion exchange capacity of the fluorine-containing polymer (S) constituting the layer 14B is not less than the above lower limit value, the electric resistance of the ion exchange membrane becomes low, and the electrolysis voltage during electrolysis can be lowered.
  • the membrane strength can be maintained by using a fluorine-containing polymer (S) having a high molecular weight and high mechanical strength, and membrane breakage during electrolytic operation or membrane mounting. Can be suppressed.
  • the ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) is highly related to the AC resistance value, and when the ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) constituting the layer 14B is less than or equal to the above upper limit value, the AC resistance value It becomes easy to control A within a predetermined range.
  • the fluorine-containing polymer having a sulfonic acid type functional group constituting the layer 14B is a polymer having a structural unit based on a monomer having two or more, preferably two sulfonic acid type functional groups.
  • a layer (Sb) having a higher ion exchange capacity can be obtained.
  • Q 1 is a perfluoroalkylene group which may have an etheric oxygen atom
  • Q 2 is a perfluoroalkylene group which may have a single bond or an etheric oxygen atom
  • R f1 is a perfluoroalkyl group which may have an etheric oxygen atom
  • X 1 is an oxygen atom, a nitrogen atom or a carbon atom
  • X 1 is an oxygen atom
  • a is 0
  • X 1 is a nitrogen atom
  • a is 1, when X 1 is a carbon atom, a is 2,
  • Y 1 is a fluorine atom or a monovalent perfluoro organic group, and r is 0 or 1 and M is a hydrogen atom, an alkali metal or a quaternary ammonium base.
  • X 1 is preferably an oxygen atom
  • Y 1 is preferably a fluorine atom.
  • the fluorine-containing polymer (S) is a sulfonic acid group that can be converted to a sulfonic acid type functional group of a fluorine-containing polymer having a group that can be converted to a sulfonic acid type functional group in the step of obtaining an ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis described later It is preferably obtained by conversion to a functional group.
  • Examples of the fluorine-containing polymer (S) include a copolymer of a monomer having a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group and a fluorine atom (hereinafter also referred to as a fluorine-containing monomer (S ′)) and a fluorine-containing olefin.
  • Examples thereof include a fluorine-containing polymer obtained by hydrolyzing a compound (hereinafter also referred to as a fluorine-containing polymer (S ′)) to convert a group capable of being converted into a sulfonic acid type functional group into a sulfonic acid type functional group.
  • the fluorine-containing monomer (S ′) if it is a compound having one or more fluorine atoms in the molecule, an ethylenic double bond, and a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group, It does not specifically limit and a conventionally well-known thing can be used.
  • the fluorine-containing monomer (S ′) is represented by the following formula (2) or the following formula (3) from the viewpoint of excellent production costs, reactivity with other monomers, and characteristics of the resulting fluorine-containing polymer. preferable.
  • R f2 is a perfluoroalkyl group having 1 to 20 carbon atoms, may contain an etheric oxygen atom, and may be either linear or branched .
  • a 2 is a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group. Specific examples include —SO 2 F, —SO 2 Cl, —SO 2 Br, and the like.
  • w is an integer of 1 to 8
  • x is an integer of 1 to 5.
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF (CF 3 ) —O— (CF 2 ) w —SO 2 F
  • CF 2 CF— [O—CF 2 CF (CF 3 )] x —SO 2 F
  • CF 2 ⁇ CF— (CF 2 ) w —SO 2 F CF 2 ⁇ CF—CF 2 —O— (CF 2 ) w —SO 2 F.
  • w is an integer of 1 to 8.
  • the fluorine-containing monomer (S ′) has one or more fluorine atoms in the molecule.
  • a monomer having an ethylenic double bond and having two or more groups that can be converted into a sulfonic acid type functional group can be used.
  • a monomer from which the structural unit represented by the formula (U1) is obtained is preferable.
  • the monomer from which the structural unit of the formula (U1) is obtained those represented by the following formula (m1) are preferable, and those represented by the following formula (m11), the following formula (m12), and the following formula (m13) Is more preferable.
  • R F11 is a single bond or a linear perfluoroalkylene group having 1 to 6 carbon atoms which may have an etheric oxygen atom
  • R F12 is a linear perfluoroalkylene group having 1 to 6 carbon atoms.
  • Q 1 in the formula (U1) is OCF 2 R F12 (perfluoroalkylene group which may have an etheric oxygen atom).
  • Q 2 is R F11 (single bond or perfluoroalkylene group optionally having an etheric oxygen atom), and SO 2 X 1 (SO 2 R f1 ) a M is SO 2 F or SO 2 F is a sulfonic acid type functional group obtained by chemically converting, for example, hydrolyzing (X 1 is an oxygen atom, a is 0, and M is hydrogen, an alkali metal or a quaternary ammonium base. And Y 1 is a structural unit which is a fluorine atom.
  • fluorine-containing olefin examples include those exemplified above, and TFE is particularly preferable from the viewpoint of production cost, reactivity with other monomers, and excellent properties of the obtained fluorine-containing polymer.
  • Fluorine-containing olefins may be used alone or in combination of two or more.
  • the fluorine-containing polymer (S ′) in addition to the fluorine-containing monomer (S ′) and the fluorine-containing olefin, another monomer may be used.
  • the other monomer include those exemplified above.
  • the proportion of other monomers is preferably 30 mol% or less of the total structural units (100 mol%) in the fluoropolymer (S ′) from the viewpoint of maintaining ion exchange performance.
  • the ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) can be adjusted by changing the content of the structural unit derived from the fluoromonomer (S ′) in the fluoropolymer (S ′).
  • the content of the sulfonic acid type functional group in the fluoropolymer (S) is preferably the same as the content of the group that can be converted into the sulfonic acid type functional group in the fluoropolymer (S ′).
  • the TQ value of the fluoropolymer (S ′) is preferably from 150 to 350 ° C., more preferably from 170 to 300 ° C., and even more preferably from 200 to 250 ° C., from the viewpoint of mechanical strength and film-forming property as an ion exchange membrane. .
  • the layer in contact with the layer (C) 12 is the layer (Sa-1) 14Aa, and the layer (Sb) 14B
  • the layer in contact is the layer (Sa-2) 14Ab.
  • the layer 14Aa has an ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) constituting the layer 14Aa from an ion exchange capacity of the fluoropolymer (S) constituting the layer 14Ab. Further, it is preferably 0.01 to 0.5 meq / g, more preferably 0.03 to 0.3 meq / g lower.
  • the ion exchange capacity of the layer 14Aa is preferably 0.5 to 2.5 meq / g, more preferably 0.6 to 2.5 meq / g, still more preferably 0.9 to 1.2 meq / g, and 0.9 to 1.05 meq / g is particularly preferred.
  • the thickness of the layer 14Aa may be an appropriate thickness that contributes to adhesion, and is preferably 1 to 100 ⁇ m, and more preferably 10 to 50 ⁇ m.
  • the ion exchange membrane is immersed in a 32% by mass aqueous sodium hydroxide solution, heated at 90 ° C. for 16 hours, and then measured after being immersed in a 25% by mass 32% by mass aqueous sodium hydroxide solution for 3 hours.
  • S) AC resistance value A of 14 and AC resistance value B of layer (C) 12 simultaneously satisfy the following equation. Thereby, the above-described effects (low electrolysis voltage and high current efficiency) are exhibited. 1 ( ⁇ ⁇ cm 2 ) ⁇ A ⁇ 10 ( ⁇ ⁇ cm 2 ) 170 ( ⁇ ⁇ cm 2 ) ⁇ B ⁇ 550 ( ⁇ ⁇ cm 2 )
  • the AC resistance value A is 1 to 10 ( ⁇ ⁇ cm 2 ), preferably 1 to 9 ( ⁇ ⁇ cm 2 ), more preferably 1 to 8 ( ⁇ ⁇ cm 2 ), and 3 to 7 ( ⁇ ⁇ cm 2 ). cm 2 ) is more preferable.
  • the AC resistance value B is 170 to 550 ( ⁇ ⁇ cm 2 ), preferably 180 to 550 ( ⁇ ⁇ cm 2 ), more preferably 190 to 510 ( ⁇ ⁇ cm 2 ), and 200 to 510 ( ⁇ ⁇ cm 2 ).
  • cm 2 is more preferable.
  • the AC resistance value B exceeds 550 ( ⁇ ⁇ cm 2 )
  • the electrolysis voltage increases.
  • the AC resistance value B is less than 170 ( ⁇ ⁇ cm 2 )
  • the current efficiency is lowered.
  • the ratio (A / B) of the AC resistance value A to the AC resistance value B is preferably 0.03 or less, more preferably 0.023 or less, further preferably 0.021 or less, and particularly preferably 0.015 or less. preferable.
  • the ratio A / B is equal to or less than the above, the basic unit of electric power (kWh / t) required for the generated alkali hydroxide is reduced, and production can be performed at low cost.
  • the AC resistance value A of the layer (S) 14 and the AC resistance value B of the layer (C) 12 described above are obtained by immersing the ion exchange membrane in a 32% by mass aqueous sodium hydroxide solution and heating at 90 ° C. for 16 hours. It is calculated based on the value measured using a digital multimeter ZM2353 (manufactured by NF Circuit Design Block Co., Ltd.) after being immersed in a 25 mass% sodium hydroxide aqueous solution at 25 ° C. for 3 hours, and details are described in the examples described later. It is.
  • the adjustment of the AC resistance value of each layer is not limited to this.
  • the ion exchange capacity of each layer constituting the ion exchange membrane, the thickness of each layer, the water content of each layer, and the alkaline aqueous solution used in the production of the ion exchange membrane It can be carried out depending on the composition (particularly, the concentration of the organic solvent and the alkali metal hydroxide) and the treatment temperature with an aqueous alkali solution.
  • the reinforcing material 20 is disposed in the layer (S) 14.
  • the reinforcing material 20 is a material that reinforces the electrolyte membrane 10 and is derived from a reinforcing cloth.
  • the reinforcing fabric is composed of warp and weft, and the warp and weft are preferably orthogonal. As shown in FIG. 1, the reinforcing fabric is preferably composed of reinforcing yarns 22 and sacrificial yarns 24.
  • the reinforcing yarn 22 is a yarn made of a material that does not elute even when a reinforced precursor film (described later) is immersed in an alkaline aqueous solution. Even after the reinforced precursor film is immersed in an alkaline aqueous solution and the sacrificial yarn 24 is eluted from the reinforcing cloth, it remains without dissolving as a yarn constituting the reinforcing material 20, and the mechanical strength and dimensional stability of the ion exchange membrane 1 are maintained. Contributes to maintaining sex.
  • a yarn containing a perfluorocarbon polymer is preferable, a yarn containing PTFE is more preferable, and a yarn made of only PTFE is more preferable.
  • the sacrificial yarn 24 is a yarn from which at least a part thereof is eluted by immersing the reinforced precursor film in an alkaline aqueous solution.
  • the sacrificial yarn 24 may be a monofilament or a multifilament.
  • PET yarn made of PET alone, PET / PBT yarn made of a mixture of PET and polybutylene terephthalate (hereinafter referred to as PBT), PBT yarn made of only PBT, or polytrimethylene terephthalate (hereinafter referred to as PTT yarn consisting only of PTT) is preferred, and PET yarn is more preferred.
  • the ion exchange membrane 1 As shown in FIG. 1, a part of the sacrificial yarn 24 remains, and an elution hole 28 is formed around the dissolved residue of the filament 26 of the sacrificial yarn 24.
  • the ion exchange membrane 1 is not easily damaged by cracks or the like during the handling of the ion exchange membrane 1 after the production and before the conditioning operation of the alkali chloride electrolysis or when the ion exchange membrane 1 is installed in the electrolytic cell during the conditioning operation. Become.
  • the sacrificial yarn that remains after the ion exchange membrane 1 is placed in the electrolytic bath and during the conditioning operation of alkali chloride electrolysis. 24 elutes in the alkaline aqueous solution and most, preferably all, is removed. Therefore, at the time of the main operation of alkali chloride electrolysis using the ion exchange membrane 1, the electrical resistance is not affected. After the ion exchange membrane 1 is disposed in the electrolytic cell, no great force is applied to the ion exchange membrane 1 from the outside.
  • FIG. 1 shows a mode in which a part of the sacrificial yarn 24 remains, all of the sacrificial yarn 24 may be eluted.
  • the ion exchange membrane 1 preferably further has an inorganic particle layer (not shown) containing inorganic particles and a binder on at least one outermost surface.
  • the inorganic particle layer is preferably provided on at least one of the outermost surfaces of the ion exchange membrane 1, and more preferably provided on both sides.
  • the inorganic particle layer is provided in order to suppress adhesion of gas generated by electrolysis to the surface of the ion exchange membrane 1 and to suppress an increase in electrolysis voltage.
  • the inorganic particles those having excellent corrosion resistance against an alkali chloride aqueous solution and having hydrophilicity are preferable. Specifically, at least one selected from the group consisting of oxides, nitrides and carbides of Group 4 elements or Group 14 elements is preferable, SiO 2 , SiC, ZrO 2 , or ZrC is more preferable, and ZrO 2 Is particularly preferred.
  • the average particle diameter of the inorganic particles is preferably 0.01 to 10 ⁇ m, more preferably 0.01 to 1.5 ⁇ m, and further preferably 0.5 to 1.5 ⁇ m. When the average particle diameter is not less than the above lower limit, a high gas adhesion suppressing effect can be obtained.
  • the average particle diameter of inorganic particles refers to inorganic particles observed with a scanning electron microscope (SEM), and image size measurement measurement software (Pixs2000 PRO manufactured by Innotech Co., Ltd.) for 30 minimum particles in the SEM observation image. The particle diameter is measured and the average value is shown.
  • the binder those having excellent corrosion resistance to an alkali chloride or alkali hydroxide aqueous solution and having hydrophilicity are preferred, a fluorinated polymer having a carboxylic acid group or a sulfonic acid group is preferred, and a fluorinated polymer having a sulfonic acid group is more preferred.
  • the fluorine-containing polymer may be a homopolymer of a monomer having a carboxylic acid group or a sulfonic acid group, and is a copolymer of a monomer having a carboxylic acid group or a sulfonic acid group and a monomer copolymerizable with this monomer. Also good.
  • the mass ratio of the binder (binder ratio) to the total mass of the inorganic particles and the binder in the inorganic particle layer is preferably 0.1 to 0.5. If the binder ratio is equal to or higher than the lower limit, the inorganic particles are excellent in drop-off resistance. When the binder ratio is not more than the above upper limit, a high gas adhesion suppressing effect can be obtained.
  • the method for producing an ion exchange membrane for alkaline chloride electrolysis of the present invention preferably includes the following steps (i) and (ii).
  • Step (i) includes a precursor layer (C ′) containing a fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a carboxylic acid type functional group, and a precursor layer containing a fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group.
  • This is a step of obtaining a reinforced precursor film having (S ′) and a reinforcing material including reinforcing yarns arranged in the precursor layer (S ′).
  • the reinforced precursor film is preferably manufactured by stacking and arranging reinforcing cloths when the precursor layers are stacked and manufactured.
  • the precursor layer may be a film composed of a single layer of a fluoropolymer having a group that can be converted into an ion exchange group, or may be a film composed of a plurality of layers.
  • the precursor layer (C ′) is converted into the layer (C) 12 in FIG. 1 and the precursor layer (S ′) is converted into the layer (S) 14 in FIG. 1 by the step (ii) described later.
  • the precursor layer (S ′) is composed of a fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group, and the fluorine containing group that can be converted into a sulfonic acid type functional group.
  • An example of the step (i) will be described by taking as an example the case of having a precursor layer (S′b) made of a polymer.
  • the precursor layer (S′a) is converted into the layer (Sa) 14A in FIG. 1 and the precursor layer (S′b) is converted into the layer (Sb) 14B in FIG. 1 by the step (ii) described later. Is done.
  • Examples of the method for producing a reinforced precursor film include a method of first obtaining a laminated film having a precursor layer (C ′) and a precursor layer (S′a) by a coextrusion method. Separately, a film composed of the precursor layer (S′b) is obtained by a single layer extrusion method. Next, a method of arranging a film composed of a precursor layer (S′b), a reinforcing material, and the above laminated film in this order and laminating them using a laminating roll or a vacuum laminating apparatus can be mentioned. At this time, the laminated film is disposed so that the precursor layer (S′a) side is in contact with the reinforcing material. The reinforced precursor film thus obtained is laminated in the order of the precursor layer (S′b), the reinforcing material, the precursor layer (S′a), and the precursor layer (C ′).
  • a film made of a fluorine-containing polymer layer having a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group is obtained separately, and the reinforcing material and the laminated film are interposed between them. You may laminate
  • Step (ii) a group capable of converting the carboxylic acid type functional group in the precursor layer (C ′) into a carboxylic acid type functional group by bringing the reinforced precursor film obtained as described above into contact with an alkaline aqueous solution.
  • the layer (C) is formed by conversion into a functional group, and a group that can be converted into the sulfonic acid functional group in the precursor layer (S ′) is converted into a sulfonic acid functional group.
  • (S) is a step of obtaining the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis. In addition, at this step, at least a part of the sacrificial yarn contained in the reinforced precursor film is eluted by the action of the alkaline aqueous solution.
  • the precursor layer (C ′) is converted into the layer (C) 12 shown in FIG. 1, and the precursor layer (S ′) is converted into the layer (S) 14 shown in FIG.
  • the precursor layer (S′a) is as shown in FIG.
  • the precursor layer (S′b) is converted into the layer (Sb) 14B in FIG.
  • the layer (Sa) 14A is composed of a plurality of layers, for example, two layers, as shown in FIG. 2, the layer (Sa-1) 14Aa and the layer (Sa-2) 14Ab constitute the layer (Sa) 14A.
  • the layer (S) 14 is configured together with the layer (Sb) 14B.
  • Examples of the method of bringing the reinforced precursor film into contact with the aqueous alkali solution include a method of immersing the reinforced precursor film in the aqueous alkaline solution, and a method of spraying an aqueous alkali solution onto the surface of the reinforced precursor film.
  • the temperature of the aqueous alkali solution is preferably 30 to 100 ° C, more preferably 40 to 100 ° C, and further preferably 45 to 100 ° C. This makes it easy to adjust the AC resistance value of each layer within the above range.
  • step (ii) if the temperature of the aqueous alkali solution is changed for each layer, the resistance value of the layer (S) can be easily lowered and the resistance value of the layer (C) can be easily raised.
  • the AC resistance value of each layer can be increased. Adjustment is easier in the above range.
  • the temperature of the alkaline aqueous solution is preferably 30 to 95 ° C., and more preferably 30 to 80 ° C.
  • the temperature of the alkaline aqueous solution is preferably higher by 10 to 50 ° C. than that of the precursor layer (C ′). 40 to 100 ° C is preferable, and 60 to 100 ° C is more preferable.
  • the contact time between the reinforced precursor film and the alkaline aqueous solution is preferably 3 to 100 minutes, and more preferably 5 to 50 minutes. This makes it easy to adjust the AC resistance value of each layer within the above range.
  • a treatment for removing the alkaline aqueous solution may be performed after the contact between the strengthened precursor film and the alkaline aqueous solution. Examples of the method for removing the alkaline aqueous solution include a method of washing the strengthened precursor film brought into contact with the alkaline aqueous solution with water.
  • the conversion of the group that can be converted into the carboxylic acid type functional group and the group that can be converted into the sulfonic acid type functional group and the elution of the sacrificial yarn are performed with an alkaline aqueous solution.
  • the alkaline aqueous solution preferably contains an alkali metal hydroxide, a water-soluble organic solvent, and water from the viewpoint of easily adjusting the AC resistance value of each layer within the above range.
  • the alkali metal hydroxide examples include sodium hydroxide and potassium hydroxide.
  • the concentration of the alkali metal hydroxide is preferably 1 to 60% by mass, more preferably 3 to 55% by mass, and still more preferably 5 to 50% by mass in the aqueous alkali solution (100% by mass). If a density
  • the water-soluble organic solvent means an organic solvent that dissolves easily in water. Specifically, an organic solvent having a solubility in 1000 ml of water (20 ° C.) of 0.1 g or more is preferable. More preferably, the organic solvent is 5 g or more. From the viewpoint of easily adjusting the AC resistance value A of the layer (S) and the AC resistance value B of the layer (C) within the above-mentioned range, the water-soluble organic solvent is an aprotic organic solvent, alcohols and amino alcohols. It is preferable to include at least one selected from the group consisting of, and more preferable to include an aprotic organic solvent.
  • the water-soluble organic solvent may be used alone or in combination of two or more.
  • Examples of aprotic organic solvents include dimethyl sulfoxide (DMSO), N, N-dimethylformamide (DMF), N, N-dimethylacetamide, N-methyl-2-pyrrolidone (NMP), and N-ethyl-2-pyrrolidone.
  • dimethyl sulfoxide is preferable.
  • Examples of alcohols include methanol, ethanol, isopropanol, butanol, methoxyethoxyethanol, butoxyethanol, butyl carbitol, hexyloxyethanol, octanol, 1-methoxy-2-propanol and ethylene glycol.
  • amino alcohols examples include ethanolamine, N-methylethanolamine, N-ethylethanolamine, 1-amino-2-propanol, 1-amino-3-propanol, 2-aminoethoxyethanol, 2-aminothioethoxyethanol, And 2-amino-2-methyl-1-propanol and the like.
  • the concentration of the water-soluble organic solvent is preferably 1 to 60% by mass, more preferably 3 to 55% by mass, and still more preferably 4 to 50% by mass in an alkaline aqueous solution (100% by mass). If the concentration of the water-soluble organic solvent is not less than the above lower limit value, the AC resistance value A of the layer (S) can be easily adjusted within the above range. Moreover, if the density
  • the concentration of water is preferably 39 to 80% by mass in an alkaline aqueous solution (100% by mass).
  • a method of changing the composition of the alkaline aqueous solution in step (ii) for each layer may be mentioned.
  • two kinds of alkaline aqueous solutions of a first alkaline aqueous solution and a second alkaline aqueous solution are prepared as the alkaline aqueous solution, and the precursor layer (C ′) is changed to the first alkaline aqueous solution.
  • the method of making it contact and making a precursor layer (S ') contact with 2nd alkaline aqueous solution is mentioned.
  • the first alkaline aqueous solution and the second alkaline aqueous solution are different from each other in at least one of composition and temperature.
  • the treatment for bringing the precursor layer (C ′) into contact with the first alkaline aqueous solution and the treatment for bringing the precursor layer (S ′) into contact with the second alkaline aqueous solution may be performed simultaneously or separately. Moreover, after making each layer contact with alkaline aqueous solution, as above-mentioned, alkaline aqueous solution may be removed from each layer, and removal of alkaline aqueous solution may be performed simultaneously or may be performed separately.
  • the precursor layer (S ′) is brought into contact with the second alkaline aqueous solution, and then the second alkaline aqueous solution is removed from the precursor layer (S ′).
  • a method of removing the first alkaline aqueous solution from the precursor layer (C ′) after bringing the precursor layer (C ′) into contact with the first alkaline aqueous solution may be mentioned.
  • alkaline aqueous solution in order of the precursor layer (C ') and precursor layer (S') was shown, alkaline aqueous solution in order of the precursor layer (C ') and precursor layer (S'). You may perform the process by.
  • the first alkaline aqueous solution used for the treatment of the precursor layer (C ′) is an embodiment of the alkaline aqueous solution, and preferably contains an alkali metal hydroxide, a water-soluble organic solvent, and water.
  • a preferred specific example of each component is that the concentration of the alkali metal hydroxide is preferably 1 to 60% by mass, more preferably 5 to 60% by mass in the first alkaline aqueous solution (100% by mass). Is more preferable. If the concentration of the alkali metal hydroxide is within the above range, the AC resistance value of the layer (C) can be easily lowered, and the AC resistance value B can be easily adjusted within the above range.
  • the concentration of the water-soluble organic solvent is preferably 1 to 60% by mass, more preferably 1 to 40% by mass, and further preferably 1 to 30% by mass in the first alkaline aqueous solution (100% by mass). If the concentration of the water-soluble organic solvent is within the above range, the AC resistance value of the layer (C) can be easily lowered, and the AC resistance value B can be easily adjusted within the above range.
  • the concentration of water is preferably 39 to 80% by mass in the first alkaline aqueous solution (100% by mass).
  • the second alkaline aqueous solution used for the treatment of the precursor layer (S ′) is an embodiment of the alkaline aqueous solution, and preferably contains an alkali metal hydroxide, a water-soluble organic solvent, and water.
  • the concentration of the alkali metal hydroxide is preferably 1 to 60% by mass, more preferably 3 to 50% by mass in the second alkaline aqueous solution (100% by mass).
  • the concentration of the water-soluble organic solvent is preferably 1 to 60% by mass, more preferably 4 to 50% by mass in the second alkaline aqueous solution (100% by mass).
  • concentration of the water-soluble organic solvent is within the above range, the AC resistance value of the layer (S) can be easily increased, and the AC resistance value A can be easily adjusted within the above range.
  • concentration of water is preferably 39 to 80% by mass in the second alkaline aqueous solution (100% by mass).
  • step (ii) a group that can be converted to a carboxylic acid type functional group and a group that can be converted to a sulfonic acid type functional group are respectively referred to as a carboxylic acid type functional group and a sulfonic acid type functional group (hereinafter also referred to as an ion exchange group). )) May be followed by salt exchange to exchange the counter cation of the ion exchange group, if necessary.
  • salt exchange for example, the counter cation of the ion exchange group is exchanged from potassium to sodium.
  • a known method can be employed for salt exchange.
  • the alkali chloride electrolysis apparatus of the present invention includes an electrolytic cell including a cathode and an anode, and the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis, and the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis includes the cathode and the anode. It is arrange
  • the alkali chloride electrolysis apparatus of the present invention since the ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis described above is included, the electrolysis voltage can be lowered and the current efficiency can be increased during the electrolysis of alkali chloride.
  • the alkaline chloride electrolysis apparatus 100 of the present embodiment performs electrolysis so that an electrolytic cell 110 including a cathode 112 and an anode 114, an electrolytic cell 110 is divided into a cathode chamber 116 on the cathode 112 side and an anode chamber 118 on the anode 114 side. And an ion exchange membrane 1 mounted in the tank 110.
  • the ion exchange membrane 1 includes an electrolyte membrane 10 composed of a layer (C) 12 and a layer (S) 14, and a reinforcing material 20 disposed in the layer (S).
  • the ion exchange membrane 1 is mounted in the electrolytic cell 110 such that the layer (C) 12 is on the cathode 112 side and the layer (S) 14 is on the anode 114 side.
  • the cathode 112 may be disposed in contact with the ion exchange membrane 1 or may be disposed at a distance from the ion exchange membrane 1.
  • the material constituting the cathode chamber 116 is preferably a material resistant to alkali hydroxide and hydrogen. Examples of such a material include stainless steel and nickel.
  • the material constituting the anode chamber 118 is preferably a material resistant to alkali chloride and chlorine. An example of such a material is titanium.
  • the base material of the cathode stainless steel, nickel, and the like are preferable from the viewpoint of resistance to alkali hydroxide and hydrogen, workability, and the like.
  • the anode base material titanium or the like is preferable from the viewpoints of resistance to alkali chloride and chlorine, workability, and the like.
  • the surface of the anode base material is preferably coated with, for example, ruthenium oxide or iridium oxide.
  • the surface of the cathode base material is preferably coated with, for example, Raney nickel.
  • the method for producing an alkali hydroxide of the present invention is performed by electrolyzing an alkali chloride aqueous solution with the alkali chloride electrolysis apparatus of the present invention.
  • a publicly known aspect can be adopted except performing by the alkaline chloride electrolysis device of the present invention.
  • the sodium chloride aqueous solution is supplied to the anode chamber 118 of the alkali chloride electrolysis apparatus 100, the sodium hydroxide aqueous solution is supplied to the cathode chamber 116, and the cathode chamber.
  • the sodium chloride aqueous solution is electrolyzed while maintaining the concentration of the sodium hydroxide aqueous solution discharged from 116 at a predetermined concentration (for example, 32% by mass).
  • the TQ value was determined as a temperature indicating a capacity flow rate: 100 mm 3 / sec.
  • the capacity flow rate is obtained by using a Shimadzu flow tester CFD-100D (manufactured by Shimadzu Corporation) to melt the target polymer from an orifice (diameter: 1 mm, length: 1 mm) at a constant temperature under a pressure of 3 MPa (gauge pressure). The amount of polymer flowing out (unit: mm 3 / second).
  • the ratio of the structural unit having a group is calculated, and this is the ratio of the structural unit having a carboxylic acid type functional group or a sulfonic acid type functional group in the fluorine-containing polymer obtained after the hydrolysis treatment.
  • the ion exchange capacity was determined using as a calibration curve. In addition, it can measure similarly about the film which has an ion exchange group whose terminal group is an acid type, a potassium type, or a sodium type.
  • the thickness of each layer during drying of the ion exchange membrane or the reinforced precursor membrane was determined by drying the ion exchange membrane at 90 ° C. for 2 hours, observing the cross section of the ion exchange membrane with an optical microscope, and using image software (manufactured by Innotech). Using Pixs2000 PRO), the thickness of each layer at a position where the reinforcing yarn and the sacrificial yarn constituting the reinforcing material do not exist was measured at 10 locations, and the average value was obtained.
  • the AC resistance values of the layer (S) and the layer (C) were calculated as follows. First, when an inorganic particle layer is included on the outermost surface of the ion exchange membrane composed of the layer (S) and the layer (C), the inorganic particle layer is wiped off and then removed into a 32% by mass sodium hydroxide aqueous solution. After immersing and maintaining the temperature at 90 ° C. for 16 hours, the 32 mass% sodium hydroxide aqueous solution was returned to 25 ° C. and allowed to stand in this sodium hydroxide aqueous solution for 3 hours.
  • the ion exchange membrane was promptly put into an AC resistance measurement cell having an effective energization area of 1.77 cm 2 and incorporated between two platinum black electrodes, and the cell was filled with 32% by mass sodium hydroxide aqueous solution. .
  • a digital multimeter ZM2353 manufactured by NF Circuit Design Block Inc.
  • R M ( ⁇ ) including liquid resistance was measured.
  • R E ( ⁇ ) including liquid resistance was measured. From the above two resistance values, the AC resistance R C + S ( ⁇ ⁇ cm 2 ) of the entire film was obtained from the following equation.
  • R C + S (R M ⁇ R E ) ⁇ 1.77
  • the layer (C) is peeled off from the ion exchange membrane so that only the layer (S) is present, and then the resistance value RMS ( ⁇ ) and liquid resistance R ES ( ⁇ ) including the liquid resistance are measured in the same manner as described above.
  • the AC resistance value A ( ⁇ ⁇ cm 2 ) of the layer (S) was obtained from the following equation.
  • A (R MS ⁇ R ES ) ⁇ 1.77
  • the AC resistance value B ( ⁇ ⁇ cm 2 ) of the layer (C) was obtained from the following equation.
  • B R C + S ⁇ A
  • the ratio (A / B) of the AC resistance value A of the layer (S) to the AC resistance value B of the layer (C) was determined.
  • the ion-exchange membrane was placed in a test electrolytic cell having an effective energization area of 1.5 dm 2 (electrolytic surface: rectangular of 150 mm length ⁇ 100 mm width) so that the layer (C) faces the cathode, and as an anode, Punched metal made of SUS304 (opening: short diameter 5 mm, long diameter 10 mm) as a cathode using a titanium punched metal (opening: short diameter 4 mm, long diameter 8 mm) coated with a solid solution of ruthenium oxide, iridium oxide and titanium oxide.
  • the power intensity is expressed as the amount of power required to produce 1 ton of caustic soda, and was calculated from the electrolytic voltage and current efficiency using the following formula.
  • Electric power consumption (kWh / t-NaOH) (670 ⁇ electrolytic voltage (V)) / (current efficiency (%) / 100)
  • Example 1 Fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a carboxylic acid type functional group by copolymerizing TFE and a fluorine-containing monomer represented by the following formula (X) (ion exchange capacity after hydrolysis: 1.08 meq / g) ) (Polymer C) was synthesized.
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF 2 CF 2 —COOCH 3 (X)
  • CF 2 CF—O—CF 2 CF (CF 3 ) —O—CF 2 CF 2 —SO 2 F (Y)
  • Polymer C and polymer S1 are molded by co-extrusion method, and precursor layer (C ′) (thickness: 12 ⁇ m) made of polymer C and precursor layer (S′a) (thickness: 68 ⁇ m) made of polymer S1 A two-layer film A was obtained.
  • Polymer S2 was molded by a melt extrusion method to obtain a film B of a precursor layer (S′b) (thickness: 30 ⁇ m) made of polymer S2.
  • a sacrificial yarn was a PET yarn made of 30-denier multifilaments in which six 5-denier PET filaments were aligned. Plain weaving was performed so that one reinforcing yarn and two sacrificial yarns were alternately arranged to obtain a reinforcing fabric (density of reinforcing yarn: 27 yarns / inch, density of sacrificial yarn: 108 yarns / inch).
  • an ion exchange membrane 1 corresponding to the embodiment of FIG. 1 was produced as follows.
  • the film B, the reinforcing cloth, the film A, the release PET film (thickness: 100 ⁇ m) are stacked in this order, and the roll is placed so that the precursor layer (C ′) of the film A is on the release PET film side. Used to laminate.
  • the release PET film was peeled off to obtain a reinforced precursor film.
  • the thickness of each layer in the reinforced precursor film was 12 ⁇ m for the precursor layer (C ′), 68 ⁇ m for the precursor layer (S′a), and 30 ⁇ m for the precursor layer (S′b).
  • the precursor layer (S′a) and the precursor layer (S′b) constitute the precursor layer (S ′).
  • Consists of 29.0% by mass of zirconium oxide (average particle size: 1 ⁇ m), 1.3% by mass of methylcellulose, 4.6% by mass of cyclohexanol, 1.5% by mass of cyclohexane and 63.6% by mass of water.
  • the paste was transferred to the upper layer side (that is, the precursor layer (S′b)) of the precursor layer (S ′) of the reinforced precursor film by a roll press to form an inorganic particle layer.
  • the adhesion amount of zirconium oxide was 20 g / m 2 .
  • a dispersion was prepared by dispersing zirconium oxide (average particle size: 1 ⁇ m) at a concentration of 13% by mass in an ethanol solution containing 2.5% by mass of the acid type polymer of the polymer S1. This dispersion was sprayed on the layer (C) side of the membrane to form an inorganic particle layer.
  • the adhesion amount of zirconium oxide was 3 g / m 2 .
  • the dry thickness of the layer (S) and layer (C) of the obtained ion exchange membrane was measured. The measurement results are shown in Table 1.
  • Example 2 As the polymer S2, TFE and a fluorine-containing monomer represented by the formula (Z) are copolymerized to have a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group (ion exchange capacity after hydrolysis: 1. A reinforced precursor film was obtained in the same manner as in Example 1 except that 7 meq / g) was used.
  • Consists of 29.0% by mass of zirconium oxide (average particle size: 1 ⁇ m), 1.3% by mass of methylcellulose, 4.6% by mass of cyclohexanol, 1.5% by mass of cyclohexane and 63.6% by mass of water.
  • the paste was transferred to the upper layer side (that is, the precursor layer (S′b)) of the precursor layer (S ′) of the reinforced precursor film by a roll press to form an inorganic particle layer.
  • the adhesion amount of zirconium oxide was 20 g / m 2 .
  • the reinforced precursor film having an inorganic particle layer formed on one side was immersed in an alkaline aqueous solution of 5% by mass of dimethyl sulfoxide and 30% by mass of potassium hydroxide at 95 ° C. for 8 minutes.
  • —COOCH 3 of the polymer C and —SO 2 F of the polymer S1 and the polymer S2 are hydrolyzed and converted into ion exchange groups, and the precursor layer (C ′) is converted into the layer (C).
  • a film having (S′a) as the layer (Sa) and the precursor layer (S′b) as the layer (Sb) was obtained.
  • a dispersion was prepared by dispersing zirconium oxide (average particle size: 1 ⁇ m) at a concentration of 13% by mass in an ethanol solution containing 2.5% by mass of the acid type polymer of the polymer S1. This dispersion was sprayed on the layer (C) side of the membrane to form an inorganic particle layer.
  • the adhesion amount of zirconium oxide was 3 g / m 2 .
  • Example 3 As the polymer S2, a fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group obtained by copolymerizing TFE and a fluorine-containing monomer represented by the formula (Z) (ion exchange capacity: 1.5 meq) / G) was used to obtain an ion exchange membrane in the same manner as in Example 2.
  • Example 4 A reinforced precursor film obtained by carrying out in the same manner as in Example 2 and having an inorganic particle layer formed on one side thereof is 95 ° C. only on the precursor layer (S ′) side in a state where the outer periphery of the film is sealed with PTFE packing.
  • the sample was brought into contact with a first alkaline aqueous solution of 40% by mass of dimethyl sulfoxide and 10% by mass of potassium hydroxide heated for 10 minutes. After removing the first aqueous alkaline solution by washing, it was then contacted with a second aqueous alkaline solution of 5% by weight dimethyl sulfoxide and 30% by weight potassium hydroxide heated to 95 ° C. only on the precursor layer (C ′) side.
  • a dispersion was prepared by dispersing zirconium oxide (average particle size: 1 ⁇ m) at a concentration of 13% by mass in an ethanol solution containing 2.5% by mass of the acid type polymer of the polymer S1. This dispersion was sprayed on the layer (C) side of the membrane to form an inorganic particle layer.
  • the adhesion amount of zirconium oxide was 3 g / m 2 .
  • the dry thickness of the layer (S) and layer (C) of the obtained ion exchange membrane was measured. The measurement results are shown in Table 1.
  • Example 5 As the polymer S2, a fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group obtained by copolymerizing TFE and a fluorine-containing monomer represented by the formula (Z) (ion exchange capacity: 1.7 meq) / G) was used to obtain an ion exchange membrane in the same manner as in Example 1.
  • TFE and a fluorine-containing monomer represented by the following formula (X) are copolymerized to have a group that can be converted into a carboxylic acid-type functional group (ion exchange capacity after hydrolysis: 1 0.06 meq / g), and a polymer containing a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group, obtained by copolymerizing TFE and a fluorine-containing monomer represented by formula (Y) as polymer S2.
  • An ion exchange membrane was obtained in the same manner as in Example 1 except that (ion exchange capacity: 1.0 meq / g) was used.
  • Example 7 As the polymer S2, a fluorine-containing polymer having a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group obtained by copolymerizing TFE and a fluorine-containing monomer represented by the formula (Y) (ion exchange capacity: 1.1 meq) / G) was used to obtain an ion exchange membrane in the same manner as in Example 4.
  • Example 8 As polymer C, TFE and a fluorine-containing monomer represented by the following formula (X) are copolymerized to have a group that can be converted into a carboxylic acid-type functional group (ion exchange capacity after hydrolysis: 1 0.06 meq / g), and a polymer containing a group that can be converted into a sulfonic acid type functional group, obtained by copolymerizing TFE and a fluorine-containing monomer represented by formula (Y) as polymer S2.
  • An ion exchange membrane was obtained in the same manner as in Example 4 except that (ion exchange capacity: 1.0 meq / g) was used.
  • Example 1 First, a reinforced precursor film obtained in the same manner as in Example 1 was prepared. Next, 29.0% by mass of zirconium oxide (average particle size: 1 ⁇ m), 1.3% by mass of methylcellulose, 4.6% by mass of cyclohexanol, 1.5% by mass of cyclohexane and 63.6% by mass of water. % Paste was transferred to the upper layer side (ie, precursor layer (S′b)) of the precursor layer (S ′) of the reinforced precursor film by a roll press to form an inorganic particle layer. The adhesion amount of zirconium oxide was 20 g / m 2 .
  • the reinforced precursor film having an inorganic particle layer formed on one side was immersed in an alkaline aqueous solution of 40% by mass of dimethyl sulfoxide and 10% by mass of potassium hydroxide at 95 ° C. for 10 minutes.
  • —COOCH 3 of the polymer C and —SO 2 F of the polymer S1 and the polymer S2 are hydrolyzed and converted into ion exchange groups, and the precursor layer (C ′) is converted into the layer (C).
  • a film having (S′a) as the layer (Sa) and the precursor layer (S′b) as the layer (Sb) was obtained.
  • a dispersion was prepared by dispersing zirconium oxide (average particle size: 1 ⁇ m) at a concentration of 13% by mass in an ethanol solution containing 2.5% by mass of the acid type polymer of the polymer S1. This dispersion was sprayed on the layer (C) side of the membrane to form an inorganic particle layer.
  • the adhesion amount of zirconium oxide was 3 g / m 2 .
  • Table 1 shows the current efficiency of the ion exchange membrane, the electrolysis voltage, the power consumption, the AC resistance value of each layer of the ion exchange membrane, and the ratio of the AC resistance values (A / B described above) in Examples and Comparative Examples.
  • AR represents ion exchange capacity
  • the treatment of bringing the strengthened precursor film into contact with the alkaline aqueous solution was abbreviated as “hydrolysis treatment”.
  • S ′ is the precursor layer (S ′)
  • C ′ is the precursor layer (C ′)
  • both surfaces mean both the precursor layer (S ′) and the precursor layer (C ′).
  • ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis 10: electrolyte membrane, 12: layer (C), 14: layer (S), 14A: layer (Sa), 14Aa: layer (Sa-1), 14Ab: layer (Sa -2), 14B: layer (Sb), 20: reinforcing material, 22: reinforcing yarn, 24: sacrificial yarn, 26: filament, 28: elution hole, 100: alkali chloride electrolyzer, 110: electrolytic cell, 112: cathode , 114: anode, 116: cathode chamber, 118: anode chamber

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Abstract

塩化アルカリの電解の際に、電解電圧を低くでき、かつ、電流効率を高くできる塩化アルカリ電解用イオン交換膜、これの製造方法及びこれを用いた塩化アルカリ電解装置を提供する。 本発明の塩化アルカリ電解用イオン交換膜は、カルボン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(C)と、スルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(S)と、を有し、層(S)の中に補強糸を含む補強材が配置されており、塩化アルカリ電解用イオン交換膜を32質量%水酸化ナトリウム水溶液に浸漬させ、90℃で16時間加温した後、25℃の32質量%水酸化ナトリウム水溶液に3時間浸漬後に測定される、層(S)の交流抵抗値Aと層(C)の交流抵抗値Bとが、下記式を同時に満足する。 1(Ω・cm)≦A≦10(Ω・cm) 200(Ω・cm)≦B≦450(Ω・cm

Description

塩化アルカリ電解用イオン交換膜、その製造方法、及び塩化アルカリ電解装置
 本発明は、塩化アルカリ電解用イオン交換膜、その製造方法、及び塩化アルカリ電解装置に関する。
 塩水等の塩化アルカリ水溶液を電解し、水酸化アルカリと塩素とを製造する塩化アルカリ電解法に用いられるイオン交換膜としては、イオン交換基(カルボン酸基又はカルボン酸塩基、スルホン酸基又はスルホン酸塩基など)を有する含フッ素ポリマーからなる電解質膜が知られている。
 このようなイオン交換膜として、例えば、特許文献1には、カルボン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(C)、スルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(S)、及び補強材を含み、層(S)に含まれる層(Sa)と層(Sb)のそれぞれのイオン交換容量が所定関係にある塩化アルカリ電解用イオン交換膜が開示されている(請求項1等)。
国際公開第2016/072506号公報
 上記イオン交換膜は、陰極及び陽極を備えた電解槽を有する塩化アルカリ電解装置に用いられている。近年、上記塩化アルカリ電解装置の稼働にあたって、生産効率の一層の向上が求められている。
 ここで、生産効率を表す指標として電力原単位が知られており、電力原単位が小さいほど生産効率に優れる。電力原単位は、電力使用量を生産量等で割った値から算出される。そのため、生産量当たりの電力使用量を低減できれば、電力原単位が小さくなって、生産効率が向上するといえる。また、電力原単位は、電解電圧を電流効率で割った値と相関関係にあるので、塩化アルカリの電解の際に電解電圧を低くでき、かつ、電流効率を高くできれば、生産効率の向上につながる。
 このような観点から、本発明者らは、特許文献1に記載のイオン交換膜を有する塩化アルカリ電解装置の検討を行ったところ、塩化アルカリの電解の際における電解電圧及び電流効率の少なくとも一方の点で、改善の余地があることを知見した。
 本発明は、上記実情に鑑みて、塩化アルカリの電解の際に、電解電圧を低くでき、かつ、電流効率を高くできる塩化アルカリ電解用イオン交換膜、これの製造方法及びこれを用いた塩化アルカリ電解装置を提供することを課題とする。
 本発明者は、上記課題について鋭意検討した結果、スルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(S)と、カルボン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(C)と、を有する塩化アルカリ電解用イオン交換膜において、所定条件下における層(S)の交流抵抗値Aと層(C)の交流抵抗値Bとが所定範囲内にあることで、所望の効果が得られることを見出し、本発明に至った。
 すなわち、本発明者は、以下の構成により上記課題が解決できることを見出した。
[1]塩化アルカリ電解用イオン交換膜であって、カルボン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(C)と、スルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(S)と、を有し、前記層(S)の中に補強糸を含む補強材が配置されており、
 前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜を32質量%水酸化ナトリウム水溶液に浸漬させ、90℃で16時間加温保持した後、25℃の32質量%水酸化ナトリウム水溶液に3時間浸漬後に測定される、前記層(S)の交流抵抗値Aと前記層(C)の交流抵抗値Bとが、下記式を同時に満足することを特徴とする塩化アルカリ電解用イオン交換膜。
  1(Ω・cm)≦A≦10(Ω・cm
  170(Ω・cm)≦B≦550(Ω・cm
[2]前記交流抵抗値Aと前記交流抵抗値Bとの比(A/B)が下記式を満足する、[1]に記載のイオン交換膜。
  A/B≦0.03
[3]前記層(C)の乾燥時の厚さが1~50μmであり、かつ、前記層(S)の乾燥時の厚さが30~200μmである、[1]又は[2]に記載のイオン交換膜。
[4]層(S)を構成するスルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーの少なくとも一部が、下式(U1)で表される構成単位を有するポリマーである、[1]~[3]のいずれか1項に記載のイオン交換膜。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
[式中、Qはエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキレン基であり、Qは単結合、又はエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキレン基であり、Rf1はエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキル基であり、Xは酸素原子、窒素原子、又は炭素原子であり、Xが酸素原子の場合、aは0であり、Xが窒素原子の場合、aは1であり、Xが炭素原子の場合、aは2であり、Yはフッ素原子、又は1価のパーフルオロ有機基であり、rは0又は1であり、Mは水素原子、アルカリ金属又は第4級アンモニウム塩基である。]
[5]式(U1)で表される構成単位が、式(m1)で表されるモノマーに基づく構成単位である、[4]に記載のイオン交換膜。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
[式中、RF11は、単結合、またはエーテル性の酸素原子を有していてもよい炭素数1~6の直鎖状のパーフルオロアルキレン基であり、RF12は、炭素数1~6の直鎖状のパーフルオロアルキレン基である。]
[6]少なくとも一方の最表面において、無機物粒子及びバインダーを含む無機物粒子層をさらに有する、[1]~[5]のいずれか1つに記載のイオン交換膜。
[7][1]~[6]のいずれか1つに記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法であって、
 カルボン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーを含む前駆体層(C’)と、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーを含む前駆体層(S’)と、該前駆体層(S’)中に配置された補強糸を含む補強材と、を有する強化前駆体膜を得る工程と、
 前記強化前駆体膜とアルカリ水溶液とを接触させて、前記前駆体層(C’)中の前記カルボン酸型官能基に変換できる基をカルボン酸型官能基に変換して前記層(C)を形成し、かつ、前記前駆体層(S’)中の前記スルホン酸型官能基に変換できる基をスルホン酸型官能基に変換して前記層(S)を形成して、前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜を得る工程と、を含むことを特徴とする製造方法。
[8]前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜を得る工程において、
 前記アルカリ水溶液として、第1アルカリ水溶液と、該第1アルカリ水溶液とは組成及び温度のうちの少なくとも一方が異なる第2アルカリ水溶液と、を準備して、
 前記前駆体層(C’)を前記第1アルカリ水溶液に接触させ、前記前駆体層(S’)を前記第2アルカリ水溶液に接触させる、[7]に記載の製造方法。
[9]前記第1アルカリ水溶液がアルカリ金属水酸化物、水溶性有機溶剤及び水を含有し、かつ、前記第1アルカリ水溶液(100質量%)中、前記アルカリ金属水酸化物の濃度が、1~60質量%であり、前記水溶性有機溶剤の濃度が1~60質量%であり、前記第2アルカリ水溶液がアルカリ金属水酸化物、水溶性有機溶剤及び水を含有し、かつ、前記第2アルカリ水溶液(100質量%)中、前記アルカリ金属水酸化物の濃度が、1~60質量%であり、前記水溶性有機溶剤の濃度が、1~60質量%である、[7]又は[8]に記載の製造方法。
[10]前記第1アルカリ水溶液の温度が30~95℃であり、前記第2アルカリ水溶液の温度が30~95℃である、[7]~[9]のいずれか1項に記載の製造方法。
[11]前記アルカリ金属水酸化物が、水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムである、[7]~[10]のいずれか1項に記載の製造方法。
[12]前記水溶性有機溶剤が、非プロトン性有機溶剤、アルコール類及びアミノアルコール類からなる群より選択される少なくとも1種を含む、[7]~[11]のいずれか1項に記載の製造方法。
[13]陰極と、陽極と、を備える電解槽と、[1]~[6]のいずれか1つに記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜と、を有し、前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜が、前記陰極と前記陽極とを区切るように前記電解槽内に配置されており、
 前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜の前記層(C)が前記陰極側に配置され、かつ、前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜の前記層(S)が前記陽極側に配置されている、塩化アルカリ電解装置。
 本発明によれば、塩化アルカリの電解の際に、電解電圧を低くでき、かつ、電流効率を高くできる塩化アルカリ電解用イオン交換膜、これの製造方法及びこれを用いた塩化アルカリ電解装置を提供できる。
本発明の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の一例の模式断面図である。 本発明の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の一例の模式断面図である。 本発明の塩化アルカリ電解装置の一例を示す模式図である。
 以下の用語の定義は、特に断りのない限り、本明細書及び特許請求の範囲にわたって適用される。
 「イオン交換基」とは、この基に含まれるイオンの少なくとも一部を、他のイオンに交換しうる基であり、下記のカルボン酸型官能基、スルホン酸型官能基等が挙げられる。
 「カルボン酸型官能基」とは、カルボン酸基(-COOH)又はカルボン酸塩基(-COOM。Mはアルカリ金属又は第4級アンモニウム塩基である。)を意味する。
 「スルホン酸型官能基」とは、スルホン酸基(-SOH)又はスルホン酸塩基(-SO。但し、Mはアルカリ金属又は第4級アンモニウム塩基である。)を意味する。
 「前駆体層」とは、イオン交換基に変換できる基を有するポリマーを含む層(膜)である。
 「イオン交換基に変換できる基」とは、加水分解処理、酸型化処理等の処理によって、イオン交換基に変換できる基を意味する。
 「カルボン酸型官能基に変換できる基」とは、加水分解処理、酸型化処理等の処理によって、カルボン酸型官能基に変換できる基を意味する。
 「スルホン酸型官能基に変換できる基」とは、加水分解処理、酸型化処理等の処理によって、スルホン酸型官能基に変換できる基を意味する。
 イオン交換容量の単位である「ミリ当量/グラム乾燥樹脂」は、「meq/g」と簡略化して記載される場合がある。
 「パーフルオロカーボンポリマー」とは、ポリマー中の炭素原子に結合している水素原子の全部がフッ素原子に置換されたポリマーを意味する。パーフルオロカーボンポリマー中のフッ素原子の一部は塩素原子及び臭素原子の一方又は両方で置換されていてもよい。
 「パーフルオロモノマー」とは、モノマー中の炭素原子に結合している水素原子の全部がフッ素原子に置換されたモノマーを意味する。
 「構成単位」とは、ポリマー中に存在してポリマーを構成する、モノマーに由来する重合単位を意味する。例えば、構成単位が炭素-炭素不飽和二重結合を有するモノマーの付加重合により生じる場合、このモノマーに由来する構成単位は、この不飽和二重結合が開裂して生じた2価の構成単位である。また、構成単位は、ある構成単位の構造を有するポリマーを形成した後に、この構成単位を化学的に変換、例えば加水分解処理して得られた構成単位であってもよい。なお、場合により、個々のモノマーに由来する構成単位を、そのモノマー名に「単位」を付した名称で記載することがある。
 「補強材」とは、イオン交換膜の強度を向上させるために用いられる材料を意味する。補強材は、補強布に由来する材料である。
 「補強布」とは、イオン交換膜の強度を向上させるための補強材の原料として用いられる布を意味する。
 「補強糸」とは、補強布を構成する糸であり、補強布をアルカリ性水溶液(例えば、濃度が32質量%の水酸化ナトリウム水溶液)に浸漬しても溶出することのない材料からなる糸である。
 「犠牲糸」とは、補強布を構成する糸であり、補強布をアルカリ性水溶液に浸漬したときに、アルカリ性水溶液に溶出する材料からなる糸である。
 「溶出孔」とは、犠牲糸がアルカリ性水溶液に溶出した結果、生成する孔を意味する。
 「強化前駆体膜」とは、前駆体層中に補強布が配置された膜を意味する。
 「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
[イオン交換膜]
 本発明の塩化アルカリ電解用イオン交換膜(以下、イオン交換膜ともいう。)は、カルボン酸型官能基を有する含フッ素ポリマー(以下、含フッ素ポリマー(C)ともいう。)を含む層(C)と、スルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマー(以下、含フッ素ポリマー(S)ともいう。)を含む層(S)と、を有し、上記層(S)の中に補強糸を含む補強材が配置されており、上記塩化アルカリ電解用イオン交換膜を32質量%水酸化ナトリウム水溶液に浸漬させ、90℃で16時間加温した後、25℃の32質量%水酸化ナトリウム水溶液に3時間浸漬後に測定される、上記層(S)の交流抵抗値Aと上記層(C)の交流抵抗値Bとが、下記式を同時に満足する。
   1(Ω・cm)≦A≦10(Ω・cm
   170(Ω・cm)≦B≦550(Ω・cm
 ここで、塩化アルカリ電解装置において、イオン交換膜が配置される位置によって要求される性質が異なる。そのため、陽極側には、イオン交換容量の高いスルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層が配置され、陰極側には、イオン交換容量の低いカルボン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層が配置される。
 しかし、後述する実施例にも示すように、各層のイオン交換容量を所定の値に設定しただけでは、低電解電圧及び高電流効率を達成できない場合があることを、本発明者らは知見している。
 そこで、本発明者らが各層の物性について検討を重ねたところ、イオン交換膜を構成する交流抵抗値が低電解電圧及び高電流効率の達成に密接に関連することを見出した。すなわち、本発明者らは、この交流抵抗値は、イオン交換膜を構成する各層の上述のイオン交換容量の他に、各層の厚さ、各層の含水量、イオン交換膜の製造時に使用するアルカリ水溶液の組成、及びアルカリ水溶液による処理温度などの複数の要素によって変化することを知見し、このような複数の要素を調整することで、本発明の効果を奏することができる層(S)の交流抵抗値Aと層(C)の交流抵抗値Bを設定するに至った。
 以下、本発明の塩化アルカリ電解用イオン交換膜を図1及び図2に基づいて説明するが、本発明は図1及び図2の内容に限定されるものではない。
 図1に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜1(以下、イオン交換膜1とも記す。)は、イオン交換基を有する含フッ素ポリマーからなる電解質膜10が、補強材20で補強されたものである。
 〔電解質膜〕
 電解質膜10は、層(C)12と、層(S)14とからなる積層体である。層(S)14の中に補強糸を含む補強材20が配置されている。
 <層(C)>
 層(C)12は、含フッ素ポリマー(C)を含む層であればよいが、電解性能の点から、含フッ素ポリマー(C)以外の材料を含まない含フッ素ポリマー(C)のみからなる層が好ましい。つまり、層(C)12は、カルボン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーからなる層であることが好ましい。
 図1では、層12は単層として示されているが、複数の層から形成される層であってもよい。層12が複数の層から形成される場合、各層において、含フッ素ポリマー(C)を構成する構成単位の種類やカルボン酸型官能基を有する構成単位の割合を異なる構成としてもよい。
 乾燥時の層12の厚さ(層12が複数の層から形成されている場合はその合計)は、1~50μmが好ましく、5~50μmがより好ましく、8~35μmがさらに好ましく、9~22μmが特に好ましい。
 層12の厚さはイオン交換容量とともに、電解によって得られる水酸化アルカリ水溶液の苛性品質への影響が大きい。よって、その厚さが薄い場合は、塩化物イオンがイオン交換膜を透過しやすくなり、得られる水酸化アルカリ水溶液中の塩素濃度が上昇する。すなわち、その厚さが上記下限値以上であることが、高い苛性品質を保つ上で重要である。
 一方、層12は電解電圧への影響も大きく、その厚さが厚いと電解電圧が大きく上昇してしまう。すなわち、その厚さが上記上限値以下であることが、イオン交換膜1の電気抵抗を低く抑えることができ、電解電圧の上昇を抑制する上で重要である。
 また、層12の厚さは、交流抵抗値Bとの関連性が高く、その厚さが厚いと交流抵抗値Bが高くなり、その厚さが薄いと交流抵抗値Bが低くなる。したがって、その厚さが上記範囲内にあれば、交流抵抗値Bを所定範囲内に制御しやすくなる。
 層12を構成する含フッ素ポリマー(C)のイオン交換容量は、0.5~2.0meq/gが好ましく、0.8~2.0meq/gがより好ましく、0.85~1.10meq/gがさらに好ましく、0.95~1.10meq/gが最も好ましい。
 なお、層12が複数の層から形成されている場合は、これを構成するすべての含フッ素ポリマー(C)のイオン交換容量が上記の範囲であることが好ましい。
 含フッ素ポリマー(C)のイオン交換容量が上記下限値以上であれば、塩化アルカリ水溶液を電解する際のイオン交換膜の電気抵抗が低くなり、電解電圧が低いイオン交換膜が得られる。そのイオン交換容量が上記上限値以下であれば、分子量の高いポリマーの合成が容易であり、また、ポリマーの過度の膨潤が抑制でき、電流効率が低下しにくいイオン交換膜が得られる。また、そのイオン交換容量は、交流抵抗値Bとの関連性が高く、イオン交換容量を上記上限値以下にすると、交流抵抗値Bを所定範囲内に制御しやすくなる。
 含フッ素ポリマー(C)は、後述する塩化アルカリ電解用イオン交換膜を得る工程にて、後述する含フッ素ポリマーのカルボン酸型官能基に変換できる基をカルボン酸型官能基に変換することによって得るのが好ましい。
 含フッ素ポリマー(C)としては、例えば、カルボン酸型官能基に変換できる基及びフッ素原子を有するモノマー(以下、含フッ素モノマー(C’)とも言う。)と、含フッ素オレフィンと、の共重合体(以下、含フッ素ポリマー(C’)とも言う。)を加水分解処理して、カルボン酸型官能基に変換できる基をカルボン酸型官能基に変換した含フッ素ポリマーが挙げられる。
 含フッ素モノマー(C’)としては、分子中に1個以上のフッ素原子を有し、エチレン性の二重結合を有し、かつカルボン酸型官能基に変換できる基を有する化合物であれば、特に限定されず、従来公知の化合物を用いることができる。
 含フッ素モノマー(C’)としては、製造コスト、他のモノマーとの反応性、得られる含フッ素ポリマーの特性に優れる点から、下式(1)で表されるモノマーが好ましい。
  CF=CF-(O)-(CF-(CFCFX)-(O)-(CF-(CFCFX’)-A ・・・(1)
 式(1)における記号は以下を意味する。
 X及びX’は、それぞれ独立して、フッ素原子又はトリフルオロメチル基である。
 Aは、カルボン酸型官能基に変換できる基である。具体的には、-CN、-COF、-COOR(Rは炭素数1~10のアルキル基である。)、-COONR(R及びRは、それぞれ独立して、水素原子又は炭素数1~10のアルキル基である。)が挙げられる。
 pは、0又は1である。qは、0~12である。rは、0~3である。sは、0又は1である。tは、0~12である。uは、0~3である。但し、1≦p+sであり、1≦r+uである。
 式(1)で表されるモノマーの具体例としては、下記のものが挙げられ、製造が容易である点から、p=1、q=0、r=1、s=0~1、t=0~3、u=0~1である化合物が好ましい。
  CF=CF-O-CFCF-COOCH
  CF=CF-O-CFCFCF-COOCH
  CF=CF-O-CFCFCFCF-COOCH
  CF=CF-O-CFCF-O-CFCF-COOCH
  CF=CF-O-CFCF-O-CFCFCF-COOCH
  CF=CF-O-CFCF-O-CFCFCFCF-COOCH
  CF=CF-O-CFCFCF-O-CFCF-COOCH
  CF=CF-O-CFCF(CF)-O-CFCF-COOCH
  CF=CF-O-CFCF(CF)-O-CFCFCF-COOCH
 含フッ素モノマー(C’)は、1種でも、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 含フッ素オレフィンとしては、例えば、分子中に1個以上のフッ素原子を有する炭素数が2又は3のフルオロオレフィンが挙げられる。具体例としては、テトラフルオロエチレン(CF=CF)(以下、TFEと記す。)、クロロトリフルオロエチレン(CF=CFCl)、フッ化ビニリデン(CF=CH)、フッ化ビニル(CH=CHF)、ヘキサフルオロプロピレン(CF=CFCF)等が挙げられる。なかでも、製造コスト、他のモノマーとの反応性、得られる含フッ素ポリマーの特性に優れる点から、TFEが特に好ましい。含フッ素オレフィンは、1種でも2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 含フッ素ポリマー(C’)の製造には、含フッ素モノマー(C’)及び含フッ素オレフィンに加えて、さらに他のモノマーを用いてもよい。他のモノマーとしては、CF=CFR(但し、Rは炭素数2~10のパーフルオロアルキル基である。)、CF=CF-ORf1(但し、Rf1は炭素数1~10のパーフルオロアルキル基である。)、CF=CFO(CFCF=CF(但し、vは1~3の整数である。)等が挙げられる。他のモノマーを共重合させることによって、イオン交換膜の可撓性や機械的強度を上げることができる。
 含フッ素ポリマー(C)のイオン交換容量は、含フッ素ポリマー(C’)中の含フッ素モノマー(C’)に由来する構成単位の含有量を変化させることにより調整できる。含フッ素ポリマー(C)中のカルボン酸型官能基の含有量は、含フッ素ポリマー(C’)中のカルボン酸官能基に変換できる基の含有量と同一であることが好ましい。
 含フッ素ポリマー(C)のTQ値の範囲は、イオン交換膜としての機械的強度及び製膜性の点から、150~350℃が好ましく、170~300℃がより好ましく、200~250℃がさらに好ましい。TQ値は、ポリマーの分子量に関係する値であって、その測定法は後述されるが、TQ値が高いほど、高分子量であることを示す。
 <層(S)>
 層(S)14としては、含フッ素ポリマー(S)を含む層であればよいが、電解性能の点から、含フッ素ポリマー(S)以外の材料を含まない含フッ素ポリマー(S)のみからなる層が好ましい。つまり、層14は、スルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーからなる層であることが好ましい。
 図1に示すように、層14中には、イオン交換膜1の機械的強度を高めるため、補強材20(後述)が配置されている。層14のうち、補強材20より層12側(電解装置中においては陰極側)に位置する層(すなわち、層12と接する面を含む層)が層(Sa)14Aであり、補強材20より層12側とは反対側(電解装置中においては陽極側)に位置する層(すなわち、層12と接する面とは反対側の面を含む層)が層(Sb)14Bである。
 図1では、層14A及び層14Bはそれぞれ単層として示されているが、それぞれ複数の層から形成される層であってもよい。層14A及び層14Bの一方又は両方が複数の層から形成される場合、それぞれの各層において、含フッ素ポリマー(S)を構成する構成単位の種類やスルホン酸型官能基を有する構成単位の割合を異なる構成としてもよい。
 乾燥時の層(S)14の厚さ(層14が複数の層から形成されている場合はその合計)は、30~200μmが好ましく、55~200μmがより好ましく、70~120μmがさらに好ましい。その厚さが上記下限値以上であれば、イオン交換膜1の機械的強度が十分に高くなる。その厚さが上記上限値以下であれば、イオン交換膜1の電気抵抗を低く抑えることができる。
 また、層14の厚さは、交流抵抗値Aとの関連性が高く、その厚さが厚いと交流抵抗値Aが高くなり、その厚さが薄いと交流抵抗値Aが低くなる。したがって、層14の厚さが上記範囲内にあれば、交流抵抗値Aを所定範囲内に制御しやすくなる。
 乾燥時の層(Sa)14Aの厚さ(層14Aが複数の層から形成されている場合はその合計)は、30~140μmが好ましく、40~140μmがより好ましく、40~90μmがさらに好ましい。その厚さが上記下限値以上であれば、イオン交換膜1の機械的強度が十分に高くなる。その厚さが上記上限値以下であれば、イオン交換膜1の電気抵抗を低く抑えることができる。
 機械的強度と電解電圧を両立させるためには、層14Aの厚さが上記範囲内にあることが非常に重要である。
 また、層14Aの厚さは、交流抵抗値Aとの関連性が高く、その厚さが厚いと交流抵抗値Aが高くなり、乾燥時の層(Sa)14Aの厚さが薄いと交流抵抗値Aが低くなる。したがって、その厚さが上記範囲内にあれば、交流抵抗値Aを所定範囲内に制御しやすくなる。
 層(Sa)14Aを構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量は、0.6~2.5ミリ当量/グラムが好ましく、0.9~1.2ミリmeq/gがより好ましい。層14Aが複数の層から形成されている場合は、それを構成するすべての含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量が上記の範囲であることが好ましい。また、層14Aは複数の層からなることが好ましく、2層からなることがより好ましい。別の態様として、層14Aは単層であることが好ましい。
 層14Aを構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量が上記下限値以上であれば、イオン交換膜の電気抵抗が低くなり、塩化アルカリ水溶液を電解する際の電解電圧を低くできる。また、上記イオン交換容量が上記上限値以下の含フッ素ポリマー(S)は、重合時に含フッ素ポリマー(S)の分子量をより高くすることが容易であり、より分子量の高い含フッ素ポリマー(S)を層(Sa)に使用することにより、層(Sa)の強度をより高くできる。
 乾燥時の層(Sb)14Bの厚さ(層4Bが複数の層から形成されている場合はその合計)は、5~100μmが好ましく、10~50μmがより好ましく、10~40μmがさらに好ましい。その厚さが薄すぎると、層(Sb)14B直下にある補強材がイオン交換膜の表面に極めて近い場所に位置することとなり、剥離耐性や機械的強度への影響が大きくなる。よって、その厚さを上記下限値以上とすることにより、補強材20が電解質膜10の表面から適度な深さ位置に配置され、補強材20の剥離耐性が向上する。また、電解質膜10の表面にクラックが入りにくく、その結果、機械的強度の低下が抑えられる。イオン交換膜1の厚さが厚いと電気抵抗も高くなるため、層14Bの厚さが上記上限値以下であれば、イオン交換膜1の電気抵抗を低く抑えることができ、電解電圧の上昇を抑制できる。
 また、乾燥時の層14Bの厚さは、交流抵抗値Aとの関連性が高く、その厚さが厚いと交流抵抗値Aが高くなり、その厚さが薄いと交流抵抗値Aが低くなる。したがって、層14Bの厚さが上記範囲内にあれば、交流抵抗値Aを所定範囲内に制御しやすくなる。
 層(Sb)14Bを構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量は、0.5~2.5meq/gが好ましく、0.6~2.5meq/gがより好ましく、0.9~2.0meq/gがさらに好ましく、1.05~2.00meq/gが特に好ましい。
 層14Bが複数の層から形成されている場合は、少なくとも最も陽極側に位置する層を構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量が上記範囲であることが好ましく、層14Bを構成するすべての含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量が上記の範囲であることがより好ましい。また、別の態様としては、層14Bが単層からなり、この層を構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量が上記の範囲であることが好ましい。
 層14Bを構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量が上記下限値以上であれば、イオン交換膜の電気抵抗が低くなり、電解する際の電解電圧を低くできる。一方、このイオン交換容量が上記上限値以下であれば、分子量が高く機械的強度の高い含フッ素ポリマー(S)を使用することにより膜強度を維持でき、電解運転時あるいは膜装着時の膜破れを抑制できる。
 また、含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量は、交流抵抗値との関連性が高く、層14Bを構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量を上記上限値以下にすると、交流抵抗値Aを所定範囲内に制御しやすくなる。
 層14Bを構成するスルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーの少なくとも一部は、スルホン酸型官能基を2個以上、好ましくは2個有するモノマーに基づく構成単位を有するポリマーであることが好ましい。このようにすることにより、同じモノマー濃度において単位重量当たりのイオン交換基濃度を高めることが可能となるため、スルホン酸型官能基を1個のみ有する構成単位を有するポリマーに比べて、少ないモノマー量でもより高いイオン交換能力を有する層(Sb)とすることができる。
 スルホン酸型官能基を2個以上有するモノマーに基づく構成単位としては、下式(U1)で示されるものが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 式(U1)中、Qはエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキレン基であり、Qは単結合又はエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキレン基であり、Rf1はエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキル基であり、Xは酸素原子、窒素原子又は炭素原子であり、Xが酸素原子の場合、aは0であり、Xが窒素原子の場合、aは1であり、Xが炭素原子の場合、aは2であり、Yはフッ素原子、又は1価のパーフルオロ有機基であり、rは0又は1であり、Mは水素原子、アルカリ金属又は第4級アンモニウム塩基である。Xは酸素原子であることが好ましく、Yはフッ素原子であることが好ましい。
 含フッ素ポリマー(S)は、後述する塩化アルカリ電解用イオン交換膜を得る工程にて、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーのスルホン酸型官能基に変換できる基をスルホン酸型官能基に変換することによって得るのが好ましい。
 含フッ素ポリマー(S)としては、例えば、スルホン酸型官能基に変換できる基及びフッ素原子を有するモノマー(以下、含フッ素モノマー(S’)とも言う。)と、含フッ素オレフィンと、の共重合体(以下、含フッ素ポリマー(S’)とも言う。)を加水分解処理して、スルホン酸型官能基に変換できる基をスルホン酸型官能基に変換した含フッ素ポリマーが挙げられる。
 含フッ素モノマー(S’)としては、分子中に1個以上のフッ素原子を有し、エチレン性の二重結合を有し、かつスルホン酸型官能基に変換できる基を有する化合物であれば、特に限定されず、従来から公知のものを用いることができる。
 含フッ素モノマー(S’)としては、製造コスト、他のモノマーとの反応性、得られる含フッ素ポリマーの特性に優れる点から、下式(2)又は下式(3)で表されるものが好ましい。
  CF=CF-O-Rf2-A ・・・(2)
  CF=CF-Rf2-A    ・・・(3)
 式(2)及び式(3)中、Rf2は、炭素数1~20のパーフルオロアルキル基であり、エーテル性の酸素原子を含んでいてもよく、直鎖状又は分岐状のいずれでもよい。Aは、スルホン酸型官能基に変換できる基である。具体的には、-SOF、-SOCl、-SOBr等が挙げられる。
 式(2)で表される化合物の具体例としては、下記のものが挙げられる。式中、wは、1~8の整数であり、xは、1~5の整数である。
  CF=CF-O-(CF-SO
  CF=CF-O-CFCF(CF)-O-(CF-SO
  CF=CF-[O-CFCF(CF)]-SO
 式(3)で表される化合物の具体例としては、CF=CF-(CF-SOF、CF=CF-CF-O-(CF-SOFが挙げられる。式中、wは、1~8の整数である。
 含フッ素モノマー(S’)としては、工業的な合成が容易である点から、下記のものが好ましい。
  CF=CF-O-CFCF-SO
  CF=CF-O-CFCFCF-SO
  CF=CF-O-CFCFCFCF-SO
  CF=CF-O-CFCF(CF)-O-CFCF-SO
  CF=CF-O-CFCF(CF)-O-CFCFCF-SO
  CF=CF-O-CFCF(CF)-SO
  CF=CF-CFCF-SO
  CF=CF-CFCFCF-SO
  CF=CF-CF-O-CFCF-SO
 含フッ素モノマー(S’)は、1種でも、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 層(Sb)14Bがスルホン酸型官能基を2個以上有するモノマーに基づく構成単位を有するポリマーを含む場合には、含フッ素モノマー(S’)として、分子中に1個以上のフッ素原子を有し、エチレン性の二重結合を有し、かつスルホン酸型官能基に変換できる基を2個以上有するモノマーを使用できる。このようなモノマーとしては、前述の式(U1)の構成単位が得られるモノマーが好ましい。式(U1)の構成単位が得られるモノマーとしては、下式(m1)で表されるものが好ましく、下式(m11)、下式(m12)、及び下式(m13)で表されるものがより好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
 式(m1)中、rは0又は1であり、RF11は単結合、又はエーテル性の酸素原子を有していてもよい炭素数1~6の直鎖状のパーフルオロアルキレン基であり、RF12は炭素数1~6の直鎖状のパーフルオロアルキレン基である。
 なお、式(m1)で表されるモノマーを由来とする構成単位は、式(U1)におけるQがOCFF12(エーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキレン基)であり、QがRF11(単結合、又はエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキレン基)であり、SO(SOf1MがSOFもしくはSOFを化学的に変換、例えば加水分解処理して得られるスルホン酸型官能基(Xが酸素原子であり、aが0であり、Mが水素、アルカリ金属又は第4級アンモニウム塩基である。)であり、Yがフッ素原子である構成単位である。
 スルホン酸型官能基を2個以上有するモノマーを使用することにより、同じモノマー濃度において単位重量当たりのイオン交換基濃度を高めることが可能となるため、ポリマー分子量を低下させずに層(Sb)14Bを構成するポリマーのイオン交換容量を高くすることが容易となる。その結果、苛性品質を維持したまま、より透水量が高く、電解電圧が低い膜が得られる。
 含フッ素オレフィンとしては、先に例示したものが挙げられ、製造コスト、他のモノマーとの反応性、得られる含フッ素ポリマーの特性に優れる点から、TFEが特に好ましい。含フッ素オレフィンは、1種でも、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 含フッ素ポリマー(S’)の製造には、含フッ素モノマー(S’)及び含フッ素オレフィンに加えて、さらに他のモノマーを用いてもよい。他のモノマーとしては、先に例示したものが挙げられる。他のモノマーを共重合させることによって、イオン交換膜の可撓性や機械的強度を上げることができる。他のモノマーの割合は、イオン交換性能の維持の点から、含フッ素ポリマー(S’)中の全構成単位(100モル%)のうち30モル%以下が好ましい。
 含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量は、含フッ素ポリマー(S’)中の含フッ素モノマー(S’)に由来する構成単位の含有量を変化させることにより調整できる。含フッ素ポリマー(S)中のスルホン酸型官能基の含有量は、含フッ素ポリマー(S’)中のスルホン酸型官能基に変換できる基の含有量と同一であることが好ましい。
 含フッ素ポリマー(S’)のTQ値は、イオン交換膜としての機械的強度及び製膜性の点から、150~350℃が好ましく、170~300℃がより好ましく、200~250℃がさらに好ましい。
 層(Sa)14Aが複数の層、例えば2層からなる場合は、図2に示すように、層(C)12と接する層が層(Sa-1)14Aaであり、層(Sb)14Bと接する層が層(Sa-2)14Abである。この場合、層14Aaは、層12との接着性の観点から、層14Aaを構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量は、層14Abを構成する含フッ素ポリマー(S)のイオン交換容量よりも好ましくは0.01~0.5meq/g、より好ましくは0.03~0.3meq/g低いことが好ましい。
 層14Aaのイオン交換容量は、0.5~2.5meq/gが好ましく、0.6~2.5meq/gがより好ましく、0.9~1.2meq/gがさらに好ましく、0.9~1.05meq/gが特に好ましい。また、層14Aaの厚さは、接着性に寄与する程度の適度な厚さがあればよく、1~100μmが好ましく、10~50μmがより好ましい。
 <各層の交流抵抗値>
 本発明では、イオン交換膜を32質量%水酸化ナトリウム水溶液に浸漬させ、90℃で16時間加温した後、25℃の32質量%水酸化ナトリウム水溶液に3時間浸漬後に測定される、層(S)14の交流抵抗値Aと層(C)12の交流抵抗値Bとが、下記式を同時に満足する。これにより、上述した効果(低電解電圧及び高電流効率)が発揮される。
  1(Ω・cm)≦A≦10(Ω・cm
  170(Ω・cm)≦B≦550(Ω・cm
 上記交流抵抗値Aは、1~10(Ω・cm)であり、1~9(Ω・cm)が好ましく、1~8(Ω・cm)がより好ましく、3~7(Ω・cm)が更に好ましい。交流抵抗値Aが10(Ω・cm)を超えると、電解電圧が高くなる。また、交流抵抗値Aが1(Ω・cm)未満であると、膜強度が低下する。
 上記交流抵抗値Bは、170~550(Ω・cm)であり、180~550(Ω・cm)が好ましく、190~510(Ω・cm)がより好ましく、200~510(Ω・cm)が更に好ましい。該交流抵抗値Bが550(Ω・cm)を超えると、電解電圧が高くなる。また、該交流抵抗値Bが170(Ω・cm)未満であると、電流効率が低下する。
 また、交流抵抗値Bに対する、交流抵抗値Aの比率(A/B)は、0.03以下が好ましく、0.023以下がより好ましく、0.021以下がさらに好ましく、0.015以下が特に好ましい。比率A/Bが上記以下にあることで、生成する水酸化アルカリに対し必要とする電力の原単位(kWh/t)が低くなり、低コストで生産することが可能になる。
 上述した層(S)14の交流抵抗値A及び層(C)12の交流抵抗値Bは、イオン交換膜を32質量%水酸化ナトリウム水溶液に浸漬させ、90℃で16時間加温した後、25℃の32質量%水酸化ナトリウム水溶液に3時間浸漬後に、デジタルマルチメータZM2353(NF回路設計ブロック社製)を用いて測定される値に基づき算出され、詳細は後述する実施例に記載のとおりである。
 各層の交流抵抗値の調整は、これに限定されないが、例えば、イオン交換膜を構成する各層のイオン交換容量、各層の厚さ、各層の含水量、イオン交換膜の製造時に使用するアルカリ水溶液の組成(特に、有機溶剤及びアルカリ金属水酸化物の濃度)及びアルカリ水溶液による処理温度などによって行うことができる。
 〔補強材〕
 補強材20は、層(S)14中に配置されている。補強材20は、電解質膜10を補強する材料であり、補強布に由来する。補強布は、経糸と緯糸とからなり、経糸と緯糸が直交していることが好ましい。図1に示すように、補強布は、補強糸22と犠牲糸24とからなることが好ましい。
 補強糸22は、強化前駆体膜(後述)をアルカリ性水溶液に浸漬しても溶出することのない材料からなる糸である。強化前駆体膜をアルカリ性水溶液に浸漬して、補強布から犠牲糸24が溶出した後も、補強材20を構成する糸として溶解せずに残存し、イオン交換膜1の機械的強度や寸法安定性の維持に寄与する。
 補強糸22としては、パーフルオロカーボンポリマーを含む糸が好ましく、PTFEを含む糸がより好ましく、PTFEのみからなる糸がさらに好ましい。
 犠牲糸24は、強化前駆体膜をアルカリ性水溶液に浸漬することにより、その少なくとも一部が溶出する糸である。犠牲糸24は、モノフィラメントであっても、マルチフィラメントであってもよい。
 犠牲糸24としては、PETのみからなるPET糸、PET及びポリブチレンテレフタレート(以下、PBTと記す。)の混合物からなるPET/PBT糸、PBTのみからなるPBT糸、又はポリトリメチレンテレフタレート(以下、PTTと記す。)のみからなるPTT糸が好ましく、PET糸がより好ましい。
 イオン交換膜1においては、図1に示すように、犠牲糸24の一部が残存し、犠牲糸24のフィラメント26の溶解残りの周りに溶出孔28が形成されている。これにより、製造後から塩化アルカリ電解のコンディショニング運転の前までのイオン交換膜1の取り扱いや、コンディショニング運転の際の電解槽への設置時において、イオン交換膜1にクラック等の破損が発生しにくくなる。
 電解槽にイオン交換膜1を配置する前に、犠牲糸24の一部が残存しても、電解槽にイオン交換膜1を配置した後、塩化アルカリ電解のコンディショニング運転の際に残存する犠牲糸24がアルカリ性水溶液に溶出し、その大部分、好ましくは全部が除去される。そのため、イオン交換膜1を用いた塩化アルカリ電解の本運転の時点では、電気抵抗に影響を及ぼさない。電解槽にイオン交換膜1を配置した後は、イオン交換膜1に外部から大きな力が作用することはないため、犠牲糸24が完全にアルカリ性水溶液に溶出し、除去されても、イオン交換膜1にクラック等の破損は発生しにくい。
 なお、図1では、犠牲糸24の一部が残存している態様を示したが、犠牲糸24の全てが溶出していてもよい。
 〔無機物粒子層〕
 イオン交換膜1は、少なくとも一方の最表面において、無機物粒子と、バインダーとを含む無機物粒子層(図示せず)をさらに有することが好ましい。無機物粒子層は、イオン交換膜1の最表面の少なくとも一方の面に設けられることが好ましく、両面に設けられることがより好ましい。
 塩化アルカリ電解により生じるガスがイオン交換膜1の表面に付着すると、電解の際に電解電圧が高くなる。無機物粒子層は、電解により生じるガスのイオン交換膜1の表面への付着を抑制し、電解電圧の上昇を抑制するために設けられる。
 無機物粒子としては、塩化アルカリ水溶液に対する耐食性に優れ、親水性を有するものが好ましい。具体的には、第4族元素又は第14族元素の酸化物、窒化物及び炭化物からなる群から選ばれる少なくとも1種が好ましく、SiO、SiC、ZrO、又はZrCがより好ましく、ZrOが特に好ましい。
 無機物粒子の平均粒子径は、0.01~10μmが好ましく、0.01~1.5μmがより好ましく、0.5~1.5μmがさらに好ましい。平均粒子径が上記下限値以上であれば、高いガス付着抑制効果が得られる。平均粒子径が上記上限値以下であれば、無機物粒子の脱落耐性に優れる。なお、無機物粒子の平均粒径とは、無機物粒子を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察し、そのSEM観察像における最小粒子30個について画像寸法測定計測ソフト(イノテック社製 Pixs2000 PRO)を用いて粒子径を測定し、それらの平均値を示す。
 バインダーとしては、塩化アルカリ又は水酸化アルカリ水溶液に対する耐食性に優れ、親水性を有するものが好ましく、カルボン酸基又はスルホン酸基を有する含フッ素ポリマーが好ましく、スルホン酸基を有する含フッ素ポリマーがより好ましい。含フッ素ポリマーは、カルボン酸基又はスルホン酸基を有するモノマーのホモポリマーであってもよく、カルボン酸基又はスルホン酸基を有するモノマーと、このモノマーと共重合可能なモノマーとのコポリマーであってもよい。
 無機物粒子層における無機物粒子及びバインダーの合計質量に対する、バインダーの質量比(バインダー比)は、0.1~0.5が好ましい。バインダー比が上記下限値以上であれば、無機物粒子の脱落耐性に優れる。バインダー比が上記上限値以下であれば、高いガス付着抑制効果が得られる。
[イオン交換膜の製造方法]
 本発明の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法は、好ましくは、以下の工程(i)及び工程(ii)を含む。
 〔工程(i)〕
 工程(i)は、カルボン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーを含む前駆体層(C’)と、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーを含む前駆体層(S’)と、上記前駆体層(S’)中に配置された補強糸を含む補強材と、を有する強化前駆体膜を得る工程である。
 強化前駆体膜は、各前駆体層を積層して製造する際に、補強布を積層して配置することにより製造することが好ましい。前駆体層は、イオン交換基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーの単層からなる膜であってもよく、複数の層からなる膜であってもよい。
 ここで、後述する工程(ii)によって、前駆体層(C’)は図1における層(C)12に変換され、前駆体層(S’)は図1における層(S)14に変換される。
 以下において、前駆体層(S’)が、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーからなる前駆体層(S’a)及びスルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーからなる前駆体層(S’b)を有する場合を例にして、工程(i)の一例を説明する。なお、後述する工程(ii)によって、前駆体層(S’a)は図1における層(Sa)14Aに変換され、前駆体層(S’b)は図1における層(Sb)14Bに変換される。
 強化前駆体膜の製造方法としては、例えば、まず、共押し出し法によって前駆体層(C’)と、前駆体層(S’a)とを有する積層膜を得る方法が挙げられる。また、別途、単層押し出し法によって前駆体層(S’b)からなる膜を得る。
 次いで、前駆体層(S’b)からなる膜、補強材、及び上記積層膜を、この順に配置し、積層ロール又は真空積層装置を用いてこれらを積層する方法が挙げられる。この際、上記積層膜は、前駆体層(S’a)側が補強材に接するように配置する。このようにして得られた強化前駆体膜は、前駆体層(S’b)、補強材、前駆体層(S’a)、前駆体層(C’)の順に積層されている。
 なお、層(Sa)を2層以上とする場合には、別途スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーからなる層からなる膜を得て、補強材と上記積層膜の間に層(Sa)が複数の層からなるように積層してもよい。
 〔工程(ii)〕
 工程(ii)は、上記のようにして得られた強化前駆体膜とアルカリ水溶液とを接触させて、上記前駆体層(C’)中の上記カルボン酸型官能基に変換できる基をカルボン酸型官能基に変換して上記層(C)を形成し、かつ、上記前駆体層(S’)中の上記スルホン酸型官能基に変換できる基をスルホン酸型官能基に変換して上記層(S)を形成して、上記塩化アルカリ電解用イオン交換膜を得る工程である。また、本工程によって、強化前駆体膜に含まれる犠牲糸の少なくとも一部が、アルカリ水溶液の作用により溶出する。
 工程(ii)によって、前駆体層(C’)は図1に示す層(C)12に、前駆体層(S’)は図1に示す層(S)14に、それぞれ変換される。なお、上述したように、前駆体層(S’)が前駆体層(S’a)及び前駆体層(S’b)を有する場合には、前駆体層(S’a)は図1における層(Sa)14Aに、前駆体層(S’b)は図1における層(Sb)14Bに、それぞれ変換される。
 なお、層(Sa)14Aが複数の層、例えば2層からなる場合は、図2に示すように、層(Sa-1)14Aa及び層(Sa-2)14Abが層(Sa)14Aを構成し、層(Sb)14Bと共に層(S)14を構成する。
 強化前駆体膜とアルカリ水溶液とを接触させる方法としては、強化前駆体膜をアルカリ水溶液中に浸漬する方法、強化前駆体膜の表面にアルカリ水溶液をスプレー塗布する方法などが挙げられる。
 アルカリ水溶液の温度は、30~100℃が好ましく、40~100℃がより好ましく、45~100℃がさらに好ましい。これにより、各層の交流抵抗値が上記範囲内に調整しやすくなる。
 特に、工程(ii)において、層毎にアルカリ水溶液の温度を変えると、層(S)の抵抗値を下げやすく、層(C)の抵抗値を上げやすく、結果として、各層の交流抵抗値が上記範囲内により調整しやすくなる。具体的には、前駆体層(C’)とアルカリ水溶液とを接触させる場合において、アルカリ水溶液の温度は、30~95℃が好ましく、30~80℃がより好ましい。また、前駆体層(S’)とアルカリ水溶液とを接触させる場合において、アルカリ水溶液の温度は、上記前駆体層(C’)の場合よりも好ましくは10~50℃高いのが好ましく、このため、40~100℃が好ましく、60~100℃がより好ましい。
 強化前駆体膜とアルカリ水溶液との接触時間は、3~100分が好ましく、5~50分がより好ましい。これにより、各層の交流抵抗値が上記範囲内に調整しやすくなる。
 工程(ii)では、強化前駆体膜とアルカリ水溶液との接触後に、アルカリ水溶液を除去する処理を行ってもよい。アルカリ水溶液を除去する方法としては、例えば、アルカリ水溶液で接触させた強化前駆体膜を水洗する方法が挙げられる。
 上述したように、カルボン酸型官能基に変換できる基及びスルホン酸型官能基に変換できる基の変換、及び、犠牲糸の溶出は、アルカリ水溶液によって行われる。アルカリ水溶液は、各層の交流抵抗値を上記範囲内に調整しやすくなる観点から、アルカリ金属水酸化物、水溶性有機溶剤及び水を含有することが好ましい。
 アルカリ金属水酸化物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムが挙げられる。アルカリ金属水酸化物の濃度は、アルカリ水溶液(100質量%)中、1~60質量%が好ましく、3~55質量%がより好ましく、5~50質量%がさらに好ましい。濃度が上記下限値以上であれば、層(C)の交流抵抗値Bを上記範囲内に調整しやすい。また、該濃度が上記上限値以下であれば、層(S)の交流抵抗値Aを上記範囲内に調整しやすい。
 本発明において、水溶性有機溶剤とは水に容易に溶解する有機溶剤のことをいい、具体的には、水1000ml(20℃)に対する溶解性が、0.1g以上の有機溶剤が好ましく、0.5g以上の有機溶剤がより好ましい。
 水溶性有機溶剤は、層(S)の交流抵抗値A及び層(C)の交流抵抗値Bを上述した範囲内に調整しやすくなる観点から、非プロトン性有機溶剤、アルコール類及びアミノアルコール類が挙からなる群より選択される少なくとも1種を含むことが好ましく、非プロトン性有機溶剤を含むことがより好ましい。水溶性有機溶剤は、1種単独でも、2種以上を併用してもよい。
 非プロトン性有機溶剤としては、ジメチルスルホキシド(DMSO)、N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)及びN-エチル-2-ピロリドン等が挙げられ、これらの中でもジメチルスルホキシドが好ましい。
 アルコール類としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、メトキシエトキシエタノール、ブトキシエタノール、ブチルカルビトール、ヘキシルオキシエタノール、オクタノール、1-メトキシ-2-プロパノール及びエチレングリコール等が挙げられる。
 アミノアルコール類としては、エタノールアミン、N-メチルエタノールアミン、N-エチルエタノールアミン、1-アミノ-2-プロパノール、1-アミノ-3-プロパノール、2-アミノエトキシエタノール、2-アミノチオエトキシエタノール、及び、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール等が挙げられる。
 水溶性有機溶剤の濃度は、アルカリ水溶液(100質量%)中、1~60質量%が好ましく、3~55質量%がより好ましく、4~50質量%がさらに好ましい。水溶性有機溶剤の濃度が上記下限値以上であれば、層(S)の交流抵抗値Aを上記範囲内に調整しやすい。また、水溶性有機溶剤の濃度が上記上限値以下であれば、層(C)の交流抵抗値Bを上記範囲内に調整しやすい。
 水の濃度は、アルカリ水溶液(100質量%)中、39~80質量%が好ましい。
 各層の交流抵抗値を上記範囲内に調整する好適な方法としては、工程(ii)におけるアルカリ水溶液の組成を層毎に変える方法が挙げられる。
 具体的には、上記工程(ii)において、上記アルカリ水溶液として、第1アルカリ水溶液及び第2アルカリ水溶液の2種類のアルカリ水溶液を準備して、前駆体層(C’)を第1アルカリ水溶液に接触させて、前駆体層(S’)を第2アルカリ水溶液に接触させる方法が挙げられる。ここで、第1アルカリ水溶液と第2アルカリ水溶液とは、互いに組成及び温度のうちの少なくとも一方が異なる。
 前駆体層(C’)を第1アルカリ水溶液に接触させる処理、及び、前駆体層(S’)を第2アルカリ水溶液に接触させる処理は、同時に行ってもよいし、別々に行ってもよい。また、各層をアルカリ水溶液に接触させた後に、上述したように、各層からアルカリ水溶液を除去してもよく、アルカリ水溶液の除去についても、同時に行ってもよいし、別々に行ってもよい。
 アルカリ水溶液による処理を別々に行う方法としては、例えば、前駆体層(S’)を第2アルカリ水溶液に接触させた後、前駆体層(S’)から第2アルカリ水溶液を除去し、その後、前駆体層(C’)を第1アルカリ水溶液に接触させた後、前駆体層(C’)から第1アルカリ水溶液を除去する方法が挙げられる。なお、前駆体層(S’)、前駆体層(C’)の順にアルカリ水溶液による処理を行う例を示したが、前駆体層(C’)、前駆体層(S’)の順にアルカリ水溶液による処理を行ってもよい。
 前駆体層(C’)の処理に使用される第1アルカリ水溶液は、上記アルカリ水溶液の一態様であり、アルカリ金属水酸化物、水溶性有機溶剤及び水を含有することが好ましい。各成分の好ましい具体例は、アルカリ金属水酸化物の濃度は、第1アルカリ水溶液(100質量%)中、1~60質量%が好ましく、5~60質量%がより好ましく、10~60質量%がさらに好ましい。アルカリ金属水酸化物の濃度が上記範囲内であれば、層(C)の交流抵抗値を下げやすく、交流抵抗値Bを上記範囲内により調整しやすい。
 水溶性有機溶剤の濃度は、第1アルカリ水溶液(100質量%)中、1~60質量%が好ましく、1~40質量%がより好ましく、1~30質量%がさらに好ましい。水溶性有機溶剤の濃度が上記範囲内であれば、層(C)の交流抵抗値を下げやすく、交流抵抗値Bを上記範囲内により調整しやすい。水の濃度は、第1アルカリ水溶液(100質量%)中、39~80質量%が好ましい。
 前駆体層(S’)の処理に使用される第2アルカリ水溶液は、上記アルカリ水溶液の一態様であり、アルカリ金属水酸化物、水溶性有機溶剤及び水を含有することが好ましい。各成分の好ましい具体例は、アルカリ金属水酸化物の濃度は、第2アルカリ水溶液(100質量%)中、1~60質量%が好ましく、3~50質量%がより好ましい。アルカリ金属水酸化物の濃度が上記範囲内であれば、層(S)の交流抵抗値を上げやすく、交流抵抗値Aを上記範囲内により調整しやすい。
 水溶性有機溶剤の濃度は、第2アルカリ水溶液(100質量%)中、1~60質量%が好ましく、4~50質量%がより好ましい。水溶性有機溶剤の濃度が上記範囲内であれば、層(S)の交流抵抗値を上げやすく、交流抵抗値Aを上記範囲内により調整しやすい。水の濃度は、第2アルカリ水溶液(100質量%)中、39~80質量%が好ましい。
 なお、工程(ii)においては、カルボン酸型官能基に変換できる基及びスルホン酸型官能基に変換できる基をそれぞれ、カルボン酸型官能基及びスルホン酸型官能基(以下、イオン交換基ともいう。)に変換した後に、必要に応じて、イオン交換基の対カチオンを交換する塩交換を行ってもよい。塩交換では、例えば、イオン交換基の対カチオンを、カリウムからナトリウムに交換する。塩交換は、公知の方法を採用できる。
[電解装置]
 本発明の塩化アルカリ電解装置は、陰極と陽極とを備える電解槽と、上記塩化アルカリ電解用イオン交換膜と、を有し、上記塩化アルカリ電解用イオン交換膜が、上記陰極と上記陽極とを区切るように上記電解槽内に配置されており、上記塩化アルカリ電解用イオン交換膜の上記層(C)が上記陰極側に配置され、かつ、上記塩化アルカリ電解用イオン交換膜の上記層(S)が上記陽極側に配置されている。
 本発明の塩化アルカリ電解装置によれば、上述した塩化アルカリ電解用イオン交換膜を有するので、塩化アルカリの電解の際に、電解電圧を低くでき、かつ、電流効率を高くできる。
 本発明の塩化アルカリ電解装置の一態様について、その模式図3を例にして説明する。 本実施形態の塩化アルカリ電解装置100は、陰極112及び陽極114を備える電解槽110と、電解槽110内を陰極112側の陰極室116と、陽極114側の陽極室118とに区切るように電解槽110内に装着されるイオン交換膜1とを有する。
 図1に示すように、イオン交換膜1は、層(C)12及び層(S)14からなる電解質膜10と、層(S)中に配置された補強材20と、を有する。イオン交換膜1は、層(C)12が陰極112側、層(S)14が陽極114側となるように電解槽110内に装着する。陰極112は、イオン交換膜1に接触させて配置してもよく、イオン交換膜1との間に間隔をあけて配置してもよい。
 陰極室116を構成する材料としては、水酸化アルカリ及び水素に耐性がある材料が好ましい。このような材料としては、ステンレス、ニッケル等が挙げられる。陽極室118を構成する材料としては、塩化アルカリ及び塩素に耐性がある材料が好ましい。このような材料としては、チタン等が挙げられる。
 陰極の基材としては、水酸化アルカリ及び水素に対する耐性や、加工性等の点から、ステンレスやニッケル等が好ましい。陽極の基材としては、塩化アルカリ及び塩素に対する耐性や、加工性等の点から、チタン等が好ましい。
 陽極基材の表面は、例えば、酸化ルテニウム、酸化イリジウム等でコーティングされることが好ましい。陰極基材の表面は、例えば、ラネーニッケル等でコーティングされることが好ましい。
[水酸化アルカリの製造方法]
 本発明の水酸化アルカリの製造方法は、本発明の塩化アルカリ電解装置によって、塩化アルカリ水溶液を電解することにより行われる。本発明の塩化アルカリ電解装置によって行われる以外は、公知の態様を採用できる。
 例えば、塩化ナトリウム水溶液を電解して水酸化ナトリウム水溶液を製造する場合は、塩化アルカリ電解装置100の陽極室118に塩化ナトリウム水溶液を供給し、陰極室116に水酸化ナトリウム水溶液を供給し、陰極室116から排出される水酸化ナトリウム水溶液の濃度を所定の濃度(例えば32質量%)に保ちながら、塩化ナトリウム水溶液を電解する。
 以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明する。但し本発明はこれらの実施例に限定されない。なお、後述する表中における各成分の配合量は、質量基準を示す。
[TQ値の測定]
 TQ値は、容量流速:100mm/秒を示す温度として求めた。容量流速は、島津フローテスターCFD-100D(島津製作所社製)を用い、対象ポリマーを3MPa(ゲージ圧)の加圧下に一定温度のオリフィス(径:1mm、長さ:1mm)から溶融、流出させたときの流出するポリマーの量(単位:mm/秒)とした。
[イオン交換容量の算出]
 イオン交換基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーの約0.5mgを、そのTQ値より約10℃高い温度にて平板プレスしてフィルム状にし、得られたフィルム状のサンプルを透過型赤外分光分析装置によって分析した。得られたスペクトルのCFピーク、CHピーク、OHピーク、CFピーク、SOFピークの各ピーク高さを用いて、カルボン酸型官能基に変換できる基又はスルホン酸型官能基に変換できる基を有する構成単位の割合を算出し、これを加水分解処理後に得られる含フッ素ポリマーにおけるカルボン酸型官能基又はスルホン酸型官能基を有する構成単位の割合とし、イオン交換容量が既知のサンプルを検量線として用いてイオン交換容量を求めた。
 なお、末端基が酸型又はカリウム型もしくはナトリウム型であるイオン交換基を有するフィルムに関しても、同様に測定が可能である。
[層の厚さ]
 イオン交換膜又は強化前駆体膜における乾燥時の各層の厚さは、イオン交換膜を90℃で2時間乾燥させたのち、イオン交換膜断面を光学顕微鏡にて観察し、画像ソフト(イノテック社製 Pixs2000 PRO)を用いて、補強材を構成する補強糸及び犠牲糸が存在しない位置における各層の厚さを10か所測定し、その平均値を求めた。
[交流抵抗値の算出]
 層(S)及び層(C)の交流抵抗値は、以下のようにして算出した。
 まず、層(S)及び層(C)で構成されているイオン交換膜の最表面に無機物粒子層を含む場合は、無機物粒子層をふき取って除去したのち、32質量%の水酸化ナトリウム水溶液に浸漬させ、90℃で16時間加温保持したのち、32質量%の水酸化ナトリウム水溶液を25℃へ戻し、この水酸化ナトリウム水溶液中に3時間静置させた。
 その後、速やかにイオン交換膜を、有効通電面積1.77cmである交流抵抗測定セルに入れ、2つの白金黒電極の間に組み込み、セル内に32質量%の水酸化ナトリウム水溶液を充填させた。次いで、電極に接続されている白金端子に、デジタルマルチメータZM2353(NF回路設計ブロック社製)を接続し、1000Hzの交流抵抗を流し、液抵抗込みの抵抗値R(Ω)を測定した。その後、セルからイオン交換膜を抜き取り、液抵抗込みR(Ω)を測定した。上記2つの抵抗値より、膜全体の交流抵抗RC+S(Ω・cm)を下式より求めた。
 RC+S=(R-R)×1.77
 続いて、イオン交換膜から層(C)を剥がし、層(S)のみの状態としたのち、上記と同様に液抵抗込みの抵抗値RMS(Ω)及び液抵抗RES(Ω)を測定し、層(S)の交流抵抗値A(Ω・cm)を下式より求めた。
 A=(RMS-RES)×1.77
 また、層(C)の交流抵抗値B(Ω・cm)を下式より求めた。
 B=RC+S-A
 さらに、層(C)の交流抵抗値Bに対する層(S)の交流抵抗値Aの比率(A/B)を求めた。
[電解電圧、電流効率の測定]
 イオン交換膜を、層(C)が陰極に面するように、有効通電面積が1.5dm(電解面:縦150mm×横100mmの長方形)の試験用電解槽内に配置し、陽極として、チタンのパンチドメタル(開口:短径4mm、長径8mm)に酸化ルテニウムと酸化イリジウムと酸化チタンの固溶体を被覆したものを用い、陰極として、SUS304製パンチドメタル(開口:短径5mm、長径10mm)にルテニウム入りラネーニッケルを電着したものを用い、両電極とイオン交換膜が直接接し、ギャップが生じないように設置した。
 陰極室から排出される水酸化ナトリウム濃度を32質量%に、陽極室に供給する塩化ナトリウム濃度を200g/Lとなるように調整しながら、温度90℃、電流密度:6kA/mの条件で、塩化ナトリウム水溶液の電解を行い、運転開始から3~10日後の電解電圧(V)及び電流効率(%)を測定した。
[電力原単位の算出]
 電力原単位は、1tのカセイソーダを製造するのに必要な電力量として表され、上記電解電圧及び電流効率から下式を用いて算出した。
 電力原単位(kWh/t-NaOH)=(670×電解電圧(V))/(電流効率(%)/100)
[実施例1]
 TFEと、下式(X)で表される含フッ素モノマーとを共重合して、カルボン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(加水分解後のイオン交換容量:1.08meq/g)(ポリマーC)を合成した。
  CF=CF-O-CFCFCF-COOCH ・・・(X)
 TFEと、下式(Y)で表される含フッ素モノマーとを共重合して、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(加水分解後のイオン交換容量:1.10meq/g)(ポリマーS1)を合成した。
  CF=CF-O-CFCF(CF)-O-CFCF-SOF ・・・(Y)
 TFEと、式(Y)で表される含フッ素モノマーとを共重合して、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(加水分解後のイオン交換容量:1.10meq/g)(ポリマーS2)を合成した。
 ポリマーCとポリマーS1とを共押し出し法により成形し、ポリマーCからなる前駆体層(C’)(厚さ:12μm)及びポリマーS1からなる前駆体層(S’a)(厚さ:68μm)の二層構成のフィルムAを得た。
 ポリマーS2を溶融押し出し法により成形し、ポリマーS2からなる前駆体層(S’b)(厚さ:30μm)のフィルムBを得た。
 PTFEフィルムを急速延伸した後、100デニールの太さにスリットして得たモノフィラメントに2000回/mの撚糸をかけたPTFE糸を補強糸とした。5デニールのPETフィラメントを6本引き揃えた30デニールのマルチフィラメントからなるPET糸を犠牲糸とした。補強糸1本と犠牲糸2本とが交互に配列されるように平織りし、補強布(補強糸の密度:27本/インチ、犠牲糸の密度:108本/インチ)を得た。
 上記で得た、フィルムA、フィルムB及び補強布を用いて、図1の態様に対応するイオン交換膜1を、以下のように製造した。
 フィルムB、補強布、フィルムA、離型用PETフィルム(厚さ:100μm)の順に、かつ、フィルムAの前駆体層(C’)が離型用PETフィルム側となるように重ね、ロールを用いて積層した。離型用PETフィルムを剥がし、強化前駆体膜を得た。強化前駆体膜における各層の厚さは、前駆体層(C’)が12μm、前駆体層(S’a)が68μm、前駆体層(S’b)が30μmであった。なお、前駆体層(S’a)及び前駆体層(S’b)が前駆体層(S’)を構成する。
 酸化ジルコニウム(平均粒子径:1μm)の29.0質量%、メチルセルロースの1.3質量%、シクロヘキサノールの4.6質量%、シクロヘキサンの1.5質量%及び水の63.6質量%からなるペーストを、強化前駆体膜の前駆体層(S’)の上層側(すなわち、前駆体層(S’b))にロールプレスにより転写し、無機物粒子層を形成した。酸化ジルコニウムの付着量は、20g/mとした。
 片面に無機物粒子層を形成した強化前駆体膜を、膜の外周がPTFEパッキンでシールされた状態で前駆体層(S’)側のみ95℃に加温した40質量%のジメチルスルホキシド及び10質量%の水酸化カリウムの第1アルカリ水溶液に接触させ、10分間処理を行った。
 第1アルカリ水溶液を水洗により除去した後、続いて前駆体層(C’)側のみを55℃に加温した5質量%のジメチルスルホキシド及び30質量%の水酸化カリウムの第2アルカリ水溶液に接触させ、120分間処理を行い、第2アルカリ水溶液を水洗により除去した。これにより、ポリマーCの-COOCH、並びにポリマーS1及びポリマーS2の-SOFを加水分解してイオン交換基に変換し、前駆体層(C’)を層(C)に、前駆体層(S’a)を層(Sa)に、層(S’b)を層(Sb)とした膜を得た。
 ポリマーS1の酸型ポリマーを2.5質量%含むエタノール溶液に、酸化ジルコニウム(平均粒子径:1μm)を13質量%の濃度で分散させた分散液を調製した。この分散液を、上記膜の層(C)側に噴霧し、無機物粒子層を形成した。酸化ジルコニウムの付着量は、3g/mとした。
 また、得られたイオン交換膜の層(S)及び層(C)の乾燥厚みを測定した。測定結果を表1に示す。
[実施例2]
 ポリマーS2として、TFEと、式(Z)で表される含フッ素モノマーとを共重合して、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(加水分解後のイオン交換容量:1.7meq/g)を用いた以外は実施例1と同様にして、強化前駆体膜を得た。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
 酸化ジルコニウム(平均粒子径:1μm)の29.0質量%、メチルセルロースの1.3質量%、シクロヘキサノールの4.6質量%、シクロヘキサンの1.5質量%及び水の63.6質量%からなるペーストを、強化前駆体膜の前駆体層(S’)の上層側(すなわち、前駆体層(S’b))にロールプレスにより転写し、無機物粒子層を形成した。酸化ジルコニウムの付着量は、20g/mとした。
 片面に無機物粒子層を形成した強化前駆体膜を、5質量%のジメチルスルホキシド及び30質量%の水酸化カリウムのアルカリ水溶液に95℃で8分間浸漬した。これにより、ポリマーCの-COOCH、並びにポリマーS1及びポリマーS2の-SOFを加水分解してイオン交換基に転換し、前駆体層(C’)を層(C)に、前駆体層(S’a)を層(Sa)に、前駆体層(S’b)を層(Sb)とした膜を得た。
 ポリマーS1の酸型ポリマーを2.5質量%含むエタノール溶液に、酸化ジルコニウム(平均粒子径:1μm)を13質量%の濃度で分散させた分散液を調製した。この分散液を、上記膜の層(C)側に噴霧し、無機物粒子層を形成した。酸化ジルコニウムの付着量は、3g/mとした。
[実施例3]
 ポリマーS2として、TFEと、式(Z)で表される含フッ素モノマーとを共重合して得られた、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(イオン交換容量:1.5meq/g)を用いた以外は、実施例2と同様にしてイオン交換膜を得た。
[実施例4]
 実施例2と同様に実施して得られた、片面に無機物粒子層を形成した強化前駆体膜を、膜の外周がPTFEパッキンでシールされた状態で前駆体層(S’)側のみ95℃に加温した40質量%のジメチルスルホキシド及び10質量%の水酸化カリウムの第1アルカリ水溶液に接触させ、10分間処理を行った。
 第1アルカリ水溶液を水洗により除去した後、続いて前駆体層(C’)側のみを95℃に加温した5質量%のジメチルスルホキシド及び30質量%の水酸化カリウムの第2アルカリ水溶液に接触させ、8分間処理を行い、第2アルカリ水溶液を水洗により除去した。これにより、ポリマーCの-COOCH、並びにポリマーS1及びポリマーS2の-SOFを加水分解してイオン交換基に変換し、前駆体層(C’)を層(C)に、前駆体層(S’a)を層(Sa)に、層(S’b)を層(Sb)とした膜を得た。
 ポリマーS1の酸型ポリマーを2.5質量%含むエタノール溶液に、酸化ジルコニウム(平均粒子径:1μm)を13質量%の濃度で分散させた分散液を調製した。この分散液を、上記膜の層(C)側に噴霧し、無機物粒子層を形成した。酸化ジルコニウムの付着量は、3g/mとした。
 また、得られたイオン交換膜の層(S)及び層(C)の乾燥厚みを測定した。測定結果を表1に示す。
[実施例5]
 ポリマーS2として、TFEと、式(Z)で表される含フッ素モノマーとを共重合して得られた、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(イオン交換容量:1.7meq/g)を用いた以外は、実施例1と同様にしてイオン交換膜を得た。
[実施例6]
 ポリマーCとして、TFEと、下式(X)で表される含フッ素モノマーとを共重合して、カルボン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(加水分解後のイオン交換容量:1.06meq/g)を用い、ポリマーS2として、TFEと、式(Y)で表される含フッ素モノマーとを共重合して得られた、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(イオン交換容量:1.0meq/g)を用いた以外は、実施例1と同様にしてイオン交換膜を得た。
[実施例7]
 ポリマーS2として、TFEと、式(Y)で表される含フッ素モノマーとを共重合して得られた、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(イオン交換容量:1.1meq/g)を用いた以外は、実施例4と同様にしてイオン交換膜を得た。
[実施例8]
 ポリマーCとして、TFEと、下式(X)で表される含フッ素モノマーとを共重合して、カルボン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(加水分解後のイオン交換容量:1.06meq/g)を用い、ポリマーS2として、TFEと、式(Y)で表される含フッ素モノマーとを共重合して得られた、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(イオン交換容量:1.0meq/g)を用いた以外は、実施例4と同様にしてイオン交換膜を得た。
[比較例1]
 まず、実施例1と同様にして得られた強化前駆体膜を準備した。
 次に、酸化ジルコニウム(平均粒子径:1μm)の29.0質量%、メチルセルロースの1.3質量%、シクロヘキサノールの4.6質量%、シクロヘキサンの1.5質量%及び水の63.6質量%からなるペーストを、強化前駆体膜の前駆体層(S’)の上層側(すなわち、前駆体層(S’b))にロールプレスにより転写し、無機物粒子層を形成した。酸化ジルコニウムの付着量は、20g/mとした。
 片面に無機物粒子層を形成した強化前駆体膜を、40質量%のジメチルスルホキシド及び10質量%の水酸化カリウムのアルカリ水溶液に95℃で10分間浸漬した。これにより、ポリマーCの-COOCH、並びにポリマーS1及びポリマーS2の-SOFを加水分解してイオン交換基に転換し、前駆体層(C’)を層(C)に、前駆体層(S’a)を層(Sa)に、前駆体層(S’b)を層(Sb)とした膜を得た。
 ポリマーS1の酸型ポリマーを2.5質量%含むエタノール溶液に、酸化ジルコニウム(平均粒子径:1μm)を13質量%の濃度で分散させた分散液を調製した。この分散液を、上記膜の層(C)側に噴霧し、無機物粒子層を形成した。酸化ジルコニウムの付着量は、3g/mとした。
[比較例2]
 ポリマーS2として、TFEと、式(Y)で表される含フッ素モノマーとを共重合して、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(加水分解後のイオン交換容量:1.1meq/g)を用い、アルカリ水溶液への浸漬条件を55℃で120分間に変更した以外は、実施例2と同様にして、イオン交換膜を得た。
[比較例3]
 ポリマーS2として、TFEと、式(Y)で表される含フッ素モノマーとを共重合して、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマー(加水分解後のイオン交換容量:1.1meq/g)を用いた以外は実施例2と同様にして、イオン交換膜を得た。
 実施例及び比較例における、イオン交換膜の電流効率、電解電圧、電力原単位、イオン交換膜の各層の交流抵抗値、交流抵抗値の比率(上述したA/B)を、表1に示す。表中、ARはイオン交換容量を示し、また、強化前駆体膜とアルカリ水溶液とを接触させる処理を「加水分解処理」と略記した。また、表中、S’は前駆体層(S’)、C’は前駆体層(C’)、両面とは前駆体層(S’)及び前駆体層(C’)の両方を意味する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 層(S)の交流抵抗値A及び層(C)の交流抵抗値Bが本発明の範囲内にある、イオン交換膜を用いると、塩化アルカリの電解の際に、電解電圧を低くでき、かつ、電流効率を高くでき、電力原単位を小さくできることが示された。一方、層(S)の交流抵抗値A及び層(C)の交流抵抗値Bが本発明の範囲外であるイオン交換膜を用いると、電解電圧及び電流効率の少なくとも一方が劣る結果となり、電力原単位も高くなることが示された。
 なお、2016年4月13日に出願された日本特許出願2016-080157号の明細書、特許請求の範囲、図面、及び要約書の全内容をここに引用し、本発明の明細書の開示として、取り入れるものである。
 1:塩化アルカリ電解用イオン交換膜、10:電解質膜、12:層(C)、14:層(S)、14A:層(Sa)、14Aa:層(Sa-1)、14Ab:層(Sa-2)、14B:層(Sb)、20:補強材、22:補強糸、24:犠牲糸、26:フィラメント、28:溶出孔、100:塩化アルカリ電解装置、110:電解槽、112:陰極、114:陽極、116:陰極室、118:陽極室

Claims (13)

  1.  塩化アルカリ電解用イオン交換膜であって、カルボン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(C)と、スルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーを含む層(S)と、を有し、前記層(S)の中に補強糸を含む補強材が配置されており、
     前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜を32質量%水酸化ナトリウム水溶液に浸漬させ、90℃で16時間加温保持した後、25℃の32質量%水酸化ナトリウム水溶液に3時間浸漬後に測定される、前記層(S)の交流抵抗値Aと前記層(C)の交流抵抗値Bとが下記式を同時に満足することを特徴とする塩化アルカリ電解用イオン交換膜。
      1(Ω・cm)≦A≦10(Ω・cm
      170(Ω・cm)≦B≦550(Ω・cm
  2.  前記交流抵抗値Aと前記交流抵抗値Bとの比(A/B)が下記式を満足する、請求項1に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜。
      A/B≦0.03
  3.  前記層(C)の乾燥時の厚さが1~50μmであり、かつ前記層(S)の乾燥時の厚さが30~200μmである、請求項1又は2に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜。
  4.  層(S)を構成するスルホン酸型官能基を有する含フッ素ポリマーの少なくとも一部が、下式(U1)で表される構成単位を有するポリマーである、請求項1~3のいずれか1項に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    [式中、Qはエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキレン基であり、Qは単結合、又はエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキレン基であり、Rf1はエーテル性の酸素原子を有していてもよいパーフルオロアルキル基であり、Xは酸素原子、窒素原子、又は炭素原子であり、Xが酸素原子の場合、aは0であり、Xが窒素原子の場合、aは1であり、Xが炭素原子の場合、aは2であり、Yはフッ素原子、又は1価のパーフルオロ有機基であり、rは0又は1であり、Mは水素原子、アルカリ金属又は第4級アンモニウム塩基である。]
  5.  式(U1)で表される構成単位が、式(m1)で表されるモノマーに基づく構成単位である、請求項4に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
    [式中、RF11は、単結合、またはエーテル性の酸素原子を有していてもよい炭素数1~6の直鎖状のパーフルオロアルキレン基であり、RF12は、炭素数1~6の直鎖状のパーフルオロアルキレン基である。]
  6.  少なくとも一方の最表面において、無機物粒子及びバインダーを含む無機物粒子層を有する、請求項1~5のいずれか1項に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法であって、
     カルボン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーを含む前駆体層(C’)と、スルホン酸型官能基に変換できる基を有する含フッ素ポリマーを含む前駆体層(S’)と、該前駆体層(S’)中に配置された補強糸を含む補強材と、を有する強化前駆体膜を得る工程と、
     前記強化前駆体膜とアルカリ水溶液とを接触させて、前記前駆体層(C’)中の前記カルボン酸型官能基に変換できる基をカルボン酸型官能基に変換して前記層(C)を形成し、かつ、前記前駆体層(S’)中の前記スルホン酸型官能基に変換できる基をスルホン酸型官能基に変換して前記層(S)を形成して、前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜を得る工程と、を含むことを特徴とする製造方法。
  8.  前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜を得る工程において、
     前記アルカリ水溶液として、第1アルカリ水溶液と、該第1アルカリ水溶液とは組成及び温度のうちの少なくとも一方が異なる第2アルカリ水溶液と、を準備して、
     前記前駆体層(C’)を前記第1アルカリ水溶液に接触させ、前記前駆体層(S’)を前記第2アルカリ水溶液に接触させる、請求項7に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法。
  9.  前記第1アルカリ水溶液がアルカリ金属水酸化物、水溶性有機溶剤及び水を含有し、かつ、前記第1アルカリ水溶液(100質量%)中、前記アルカリ金属水酸化物の濃度が、1~60質量%であり、前記水溶性有機溶剤の濃度が1~60質量%であり、前記第2アルカリ水溶液がアルカリ金属水酸化物、水溶性有機溶剤及び水を含有し、かつ、前記第2アルカリ水溶液(100質量%)中、前記アルカリ金属水酸化物の濃度が、1~60質量%であり、前記水溶性有機溶剤の濃度が、1~60質量%である、請求項7又は8に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法。
  10.  前記第1アルカリ水溶液の温度が30~95℃であり、前記第2アルカリ水溶液の温度が30~95℃である、請求項7~9のいずれか1項に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法。
  11.  前記アルカリ金属水酸化物が、水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムである、請求項7~10のいずれか1項に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法。
  12.  前記水溶性有機溶剤が、非プロトン性有機溶剤、アルコール類及びアミノアルコール類からなる群より選択される少なくとも1種を含む、請求項7~11のいずれか1項に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法。
  13.  陰極と、陽極と、を備える電解槽と、請求項1~6のいずれか1項に記載の塩化アルカリ電解用イオン交換膜と、を有し、前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜が、前記陰極と前記陽極とを区切るように前記電解槽内に配置されており、
     前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜の前記層(C)が前記陰極側に配置され、かつ、前記塩化アルカリ電解用イオン交換膜の前記層(S)が前記陽極側に配置されている、塩化アルカリ電解装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019108542A (ja) * 2017-12-19 2019-07-04 Agc株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜、塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法および塩化アルカリ電解装置
US10865282B2 (en) 2017-12-18 2020-12-15 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Ion exchange membrane, method for producing ion exchange membrane, and electrolyzer

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3444384B1 (en) * 2016-04-13 2021-03-03 Agc Inc. Ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis, method for its producton and alkali chloride electrolysis apparatus
WO2020168023A1 (en) * 2019-02-14 2020-08-20 The Chemours Company Fc, Llc Multilayer cation exchange chloralkali membrane
JP7416047B2 (ja) * 2019-03-13 2024-01-17 Agc株式会社 膜電極接合体
CN110699706B (zh) * 2019-11-27 2021-05-28 山东东岳高分子材料有限公司 碱金属氯化物电解用含氟离子交换膜
CN113421777B (zh) * 2021-06-30 2023-03-31 昆明理工大学 一种基于超分子的超宽工作温度范围的水系碱性电解液

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5411098A (en) * 1977-06-28 1979-01-26 Tokuyama Soda Co Ltd Electrolyzing method for aqueous solution of alkali metal salt
JPS61166991A (ja) * 1985-01-18 1986-07-28 Asahi Glass Co Ltd 食塩電解方法
JPH0633281A (ja) * 1992-07-15 1994-02-08 Asahi Glass Co Ltd 塩化アルカリ水溶液の電解方法
JP2014058707A (ja) * 2012-09-14 2014-04-03 Asahi Kasei Chemicals Corp イオン交換膜、イオン交換膜の製造方法及び電解槽
WO2016027862A1 (ja) * 2014-08-20 2016-02-25 旭硝子株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜および塩化アルカリ電解装置
WO2017043591A1 (ja) * 2015-09-08 2017-03-16 旭硝子株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法および塩化アルカリ電解装置の製造方法
WO2017043592A1 (ja) * 2015-09-08 2017-03-16 旭硝子株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法および塩化アルカリ電解装置の製造方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS52124496A (en) * 1976-04-14 1977-10-19 Japan Storage Battery Co Ltd Method of electrolyzing alkali metal chloride and apparatus therefor
JPH01263288A (ja) * 1988-04-14 1989-10-19 Asahi Glass Co Ltd 塩化アルカリの電解方法
JP3214571B2 (ja) * 1991-10-02 2001-10-02 旭化成株式会社 フッ素系イオン交換膜
EP1398397B1 (en) * 2001-06-15 2018-08-08 Asahi Glass Company, Limited Fluorine containing cation exchange membrane and electroytic soda process
AU2003268695A1 (en) * 2002-09-30 2004-04-19 Asahi Glass Company, Limited Electrolyte film, process for producing the same, and solid polymer type fuel cell
EP2110464B1 (en) * 2007-01-31 2015-08-12 Asahi Glass Company, Limited Ion-exchange membrane for alkali chloride electrolysis
JP5494644B2 (ja) * 2009-02-23 2014-05-21 旭硝子株式会社 陽イオン交換膜およびその製造方法、並びにこれを用いた電解槽
JP5411098B2 (ja) 2010-09-17 2014-02-12 東京エレクトロン株式会社 分割可能な電極及びこの電極を用いたプラズマ処理装置ならびに電極交換方法
CN106084112B (zh) * 2011-05-18 2018-03-30 旭硝子株式会社 含氟共聚物及离子交换膜
JP5793444B2 (ja) 2012-02-13 2015-10-14 旭化成ケミカルズ株式会社 陽イオン交換膜及びこれを用いた電解槽
JP6270714B2 (ja) * 2012-02-27 2018-01-31 旭硝子株式会社 強化電解質膜およびその製造方法
CN103014758B (zh) * 2012-12-14 2014-06-11 山东东岳高分子材料有限公司 一种超高电流密度条件下运行的离子交换膜及其制备方法
CN107075703B (zh) 2014-11-07 2020-08-04 Agc株式会社 碱金属氯化物电解用离子交换膜及碱金属氯化物电解装置
JP6586961B2 (ja) * 2014-11-10 2019-10-09 Agc株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜、製造方法、及び塩化アルカリ電解装置
EP3284848B1 (en) * 2015-04-13 2021-06-09 AGC Inc. Method for producing ion exchange membrane for electrolysis, and ion exchange membrane for electrolysis
EP3444384B1 (en) * 2016-04-13 2021-03-03 Agc Inc. Ion exchange membrane for alkali chloride electrolysis, method for its producton and alkali chloride electrolysis apparatus

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5411098A (en) * 1977-06-28 1979-01-26 Tokuyama Soda Co Ltd Electrolyzing method for aqueous solution of alkali metal salt
JPS61166991A (ja) * 1985-01-18 1986-07-28 Asahi Glass Co Ltd 食塩電解方法
JPH0633281A (ja) * 1992-07-15 1994-02-08 Asahi Glass Co Ltd 塩化アルカリ水溶液の電解方法
JP2014058707A (ja) * 2012-09-14 2014-04-03 Asahi Kasei Chemicals Corp イオン交換膜、イオン交換膜の製造方法及び電解槽
WO2016027862A1 (ja) * 2014-08-20 2016-02-25 旭硝子株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜および塩化アルカリ電解装置
WO2017043591A1 (ja) * 2015-09-08 2017-03-16 旭硝子株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法および塩化アルカリ電解装置の製造方法
WO2017043592A1 (ja) * 2015-09-08 2017-03-16 旭硝子株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法および塩化アルカリ電解装置の製造方法
WO2017043590A1 (ja) * 2015-09-08 2017-03-16 旭硝子株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法および塩化アルカリ電解装置の製造方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10865282B2 (en) 2017-12-18 2020-12-15 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Ion exchange membrane, method for producing ion exchange membrane, and electrolyzer
JP2019108542A (ja) * 2017-12-19 2019-07-04 Agc株式会社 塩化アルカリ電解用イオン交換膜、塩化アルカリ電解用イオン交換膜の製造方法および塩化アルカリ電解装置

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