WO2023149136A1 - カーボン材料造粒物、カーボン材料造粒物の製造方法、および、導電性樹脂組成物 - Google Patents
カーボン材料造粒物、カーボン材料造粒物の製造方法、および、導電性樹脂組成物 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2023149136A1 WO2023149136A1 PCT/JP2022/048066 JP2022048066W WO2023149136A1 WO 2023149136 A1 WO2023149136 A1 WO 2023149136A1 JP 2022048066 W JP2022048066 W JP 2022048066W WO 2023149136 A1 WO2023149136 A1 WO 2023149136A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- resin
- carbon
- cnt
- solvent
- carbon material
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09C—TREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
- C09C3/00—Treatment in general of inorganic materials, other than fibrous fillers, to enhance their pigmenting or filling properties
- C09C3/10—Treatment with macromolecular organic compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/158—Carbon nanotubes
- C01B32/168—After-treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/02—Elements
- C08K3/04—Carbon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/02—Elements
- C08K3/04—Carbon
- C08K3/041—Carbon nanotubes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K9/00—Use of pretreated ingredients
- C08K9/08—Ingredients agglomerated by treatment with a binding agent
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L1/00—Compositions of cellulose, modified cellulose or cellulose derivatives
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L101/00—Compositions of unspecified macromolecular compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L101/00—Compositions of unspecified macromolecular compounds
- C08L101/12—Compositions of unspecified macromolecular compounds characterised by physical features, e.g. anisotropy, viscosity or electrical conductivity
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L29/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an alcohol, ether, aldehydo, ketonic, acetal or ketal radical; Compositions of hydrolysed polymers of esters of unsaturated alcohols with saturated carboxylic acids; Compositions of derivatives of such polymers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L71/00—Compositions of polyethers obtained by reactions forming an ether link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L71/00—Compositions of polyethers obtained by reactions forming an ether link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L71/02—Polyalkylene oxides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09C—TREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
- C09C1/00—Treatment of specific inorganic materials other than fibrous fillers; Preparation of carbon black
- C09C1/44—Carbon
- C09C1/48—Carbon black
- C09C1/56—Treatment of carbon black ; Purification
- C09C1/58—Agglomerating, pelleting, or the like by wet methods
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09C—TREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
- C09C3/00—Treatment in general of inorganic materials, other than fibrous fillers, to enhance their pigmenting or filling properties
- C09C3/006—Combinations of treatments provided for in groups C09C3/04 - C09C3/12
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09C—TREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
- C09C3/00—Treatment in general of inorganic materials, other than fibrous fillers, to enhance their pigmenting or filling properties
- C09C3/04—Physical treatment, e.g. grinding or treatment with ultrasonic vibrations
- C09C3/041—Grinding
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09C—TREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
- C09C3/00—Treatment in general of inorganic materials, other than fibrous fillers, to enhance their pigmenting or filling properties
- C09C3/04—Physical treatment, e.g. grinding or treatment with ultrasonic vibrations
- C09C3/045—Agglomeration, granulation, pelleting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/01—Particle morphology depicted by an image
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/50—Agglomerated particles
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2004/00—Particle morphology
- C01P2004/60—Particles characterised by their size
- C01P2004/61—Micrometer sized, i.e. from 1-100 micrometer
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01P—INDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
- C01P2006/00—Physical properties of inorganic compounds
- C01P2006/40—Electric properties
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K2201/00—Specific properties of additives
- C08K2201/001—Conductive additives
Definitions
- the present invention relates to a carbon material granule, a method for producing the carbon material granule, and a conductive resin composition.
- conductive carbon black such as ketjen black, acetylene black, or furnace black is often blended.
- ketjen black has been widely used because it can achieve high conductivity with the smallest amount of addition.
- the production method of carbon black is subdivided into a thermal method, an acetylene decomposition method, a contact method, and a furnace method, depending on the type of raw material hydrocarbon.
- the basic properties of carbon black are the particle size, the structure in which the particles are connected, and the physicochemical properties of the particle surface, which are called the three major properties.
- the qualities desired for conductive carbon black are those with a small particle size (that is, a large specific surface area), a large structure, and few physicochemical properties on the surface. .
- a carbon nanotube has a structure in which a hexagonal graphite sheet with a diameter of about 1 nm to 200 nm and a length of about 0.1 ⁇ m to 2000 ⁇ m forms a cylindrical shape.
- this cylindrical graphite sheet has a single layer, it is called a single-walled carbon nanotube (SWCNT), and when it has multiple layers, it is called a multi-walled carbon nanotube (MWCNT).
- SWCNT single-walled carbon nanotube
- MWCNT multi-walled carbon nanotube
- the carbon nanotube fibers are primarily aggregated to entangle each other or form a bundle-like primary aggregate, but in most cases, the primary aggregates are aggregated to form secondary aggregates. is.
- Patent Document 1 An example of dispersing CB or other carbon material in a thermoplastic resin is a conductive resin composition (Patent Document 1) in which a conductive carbon material such as CB or CNT is added to polycarbonate and polyethylene terephthalate resin. .
- a conductive sheet (patented Reference 2) exists.
- Patent Document 3 There is a method of adding a polydiallyldimethylammonium chloride polymer, which is a water-soluble polymer, to CNTs to obtain aggregates.
- Various carbon materials are added to HDPE resin, the volume resistivity is measured, and each carbon material is evaluated (Non-Patent Document 1).
- Non-Patent Document 2 FIG.
- Patent Document 1 uses CB and CNT as conductive carbon materials. However, in Patent Document 1, a glass component or glass fiber is added to improve the strength of the resin composition, which is completely different from the intended effects or problems of the present invention.
- the method of mixing CB and CNT in Patent Document 1 in paragraph [0055] of Patent Document 1, "After dry blending, granulation is performed by an extrusion granulator, briquetting machine, etc. as necessary, and then biaxial It is melt-kneaded and pelletized by an extruder or the like.” However, in all of the examples and comparative examples, pellets were obtained after dry-blending and then melt-kneading with a twin-screw kneader.
- the dry blending step does not include a pulverization step, and the process of attaching a water-soluble polymer to the mixture of CB and CNT is not performed.
- Patent Document 2 a composite paste of CNTs dispersed in a xylan aqueous solution and CBs dispersed in acetone is dried to form a composite filler, which is blended with a resin or rubber to obtain a conductive material with excellent dispersibility. is stated.
- Patent Document 2 does not describe granulation using a water binder after pulverizing and mixing CB and CNT, followed by drying. Moreover, it is not described that a water-soluble polymer is attached during granulation.
- Patent Document 3 relates to the production of aggregates by adding a water-soluble polymer to CNTs, and Patent Document 3 does not contain any description regarding the addition of CB.
- the feature of the present invention is that it was discovered that it was not easy to dare to combine CB.
- FIG. 3 of Non-Patent Document 1 shows the relationship between the amount of each type of carbon black added to the HDPE resin and the volume resistivity. Further, it can be seen that Ketjenblack exhibits electrical conductivity with a smaller compounding amount than acetylene black or furnace-type conductive carbon black. Furthermore, it is confirmed that the electrical conductivity of Ketjen black is greater than that of furnace black, and that furnace black is greater than acetylene black when the amount of addition is the same. However, an increase in the amount of carbon black added leads to an increase in the melt viscosity of the resin, which not only makes molding processing such as injection molding difficult, but also leads to a decrease in mechanical properties such as impact strength.
- Non-Patent Literature 1 does not provide any knowledge regarding the combination of CB and CNT.
- Non-Patent Document 2 does not provide any knowledge regarding the combination of CB and CNT.
- Patent Document 4 instead of directly mixing and granulating CB powder and CNT powder, which are easy to scatter and difficult to handle, CNT powder, which is more hydrophobic than CB powder and has a low bulk density and is easy to scatter, is prepared.
- a dense granule in which CB and CNT are uniformly mixed is obtained by preparing a CNT dispersion liquid dispersed in water in advance and then adding it to CB powder as a granulation binder.
- Patent Document 4 also describes that 30% or less of a water-soluble organic solvent is added to the water in which the CNTs are dispersed, and that a surfactant or a water-soluble polymer is used as a dispersant.
- the CNT powder in Patent Document 4 is dispersed in water using a media-type disperser or an ultrasonic disperser, and the CNT powder is made finer to micron order or less.
- premixing is performed twice, first and second, and then the final dispersion is obtained by a bead mill. In other words, it takes several hours to several tens of hours to disperse the CNT powder, and the production method is extremely inefficient.
- the CB powder and the CNT powder are mixed at the same time or in advance by using a powder mixer, and then the CB and the CNT are mixed.
- the dry pulverization process is a process in which a mixture of CB and CNT is passed through an ultrafine pulverizer such as a jet mill or a jet nanomizer to obtain a uniform mixture pulverized to micron order to nano order.
- Another purpose of the ultrafine pulverization treatment before granulation is to pulverize commercially available granular products (granulated products), which are the usual forms of CB and CNT.
- granulated products granulated products
- most brands of CB and CNT are in the form of granulated granules in order to reduce transportation costs, facilitate handling by end users, and improve safety. Worse than powdered products.
- the dry milling process described above is also suitable for this treatment.
- An object of the present invention is to provide a carbon material granule that can reduce scattering and improve electrical conductivity and mechanical properties, a method for producing the carbon material granule, and a conductive resin composition. do.
- Carbon black having a particle size D50 of 250 ⁇ m or less as determined by the laser diffraction/scattering method specified in ISO13320 and particle size D50 determined by the laser diffraction/scattering method specified in ISO13320 is 50 ⁇ m or less
- a solvent-soluble polymer attached to the carbon black and the carbon nanotube wherein the solvent-soluble polymer is an ether-based polymer, a vinyl-based polymer, an amine-based polymer, a cellulose-based polymer, and It is at least one selected from the group consisting of starch-based polymers, and the amount of the solvent-soluble polymer is 1 part by mass or more and 15 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the total amount of the carbon black and the carbon nanotubes.
- Carbon material granules which are: [2] In the carbon material granules according to [1] above, after reducing the pressure in the range of 10 2 mmHg to 10 ⁇ 2 mmHg, heating at 1500 ° C. for 30 minutes, the amount of the carbon black quantified by gas chromatography. Carbon material granules having an amount of desorbed hydrogen of 2 mg/g or less. [3] Carbon black particles and carbon nanotube particles have a particle diameter D50 of 250 ⁇ m or less as determined by the laser diffraction/scattering method specified in ISO 13320 for carbon black, and the carbon black particles specified in ISO 13320 for carbon nanotubes.
- the resin is a polyolefin resin, a polyhalogenated olefin resin, a polyester resin, a polyamide resin, a polyimide resin, At least one conductive material selected from the group consisting of polyether resins, polyvinyl resins, polystyrene resins, polyvinyl alcohol resins, polymethacrylate resins, polyurethane resins, polyepoxy resins, polyphenol resins, polyurea resins, and polyethersulfone resins. elastic resin composition.
- a carbon material granule a method for producing the carbon material granule, and a conductive resin composition that can reduce scattering and improve electrical conductivity and mechanical properties.
- Fig. 4 is photographs showing the dispersibility of the resin composition before and after pulverization of CB and CNT obtained in Test Example 1; 2 is a photograph showing dispersibility in a resin composition when the mixing ratio of CB and CNT obtained in Test Example 3 is changed. 4 is a photograph of dispersibility in a resin composition when the solvent-soluble polymer obtained in Test Example 4 is changed.
- 10 is a graph showing the relationship between the resistance and the amount of the resin composition containing the carbon material granules obtained in Test Example 6 with a different CB.
- Fig. 10 is a graph showing the relationship between the volume resistivity of carbon material granules obtained in Test Example 7 when mixed at 1.5% and the amount of hydrogen when CB is heated at 1500°C.
- FIG. 3 is a graph showing the relationship between the amount of CB required to obtain a resin composition of 100 ⁇ cm calculated from FIG. 1 is an electron micrograph showing a state in which carbon black and carbon nanotubes are mixed.
- CB and CNT in particular has a problem of poor dispersibility when mixed with resin or the like. Therefore, the carbon material granules may cause a problem that the electrical conductivity and mechanical properties cannot be sufficiently improved.
- each particle size of CB and CNT is adjusted to a specific size or less, so a uniform mixture is obtained. By attaching a solvent-soluble polymer to such CB and CNT, the dispersibility becomes good when mixed with a resin or the like. Therefore, the carbon material granules can sufficiently improve electrical conductivity and mechanical properties.
- CB when blended into resins as conductive carbon black, CB with the lowest resistance per compounded amount, that is, ketjen black, has the best conductivity.
- Ketjenblack when blended in a high concentration to achieve a low VR, the mechanical properties, especially the impact strength, are significantly reduced.
- CNT is one of the most suitable materials for ensuring electrical conductivity and improving mechanical properties.
- CNT has a problem that dispersibility is difficult when it is blended with resin or the like.
- the bulk specific gravity is lower than that of CB, there is much scattering during handling. Therefore, it is said that there is a problem in terms of safety.
- there is a drawback that there is a problem in terms of cost when blended into resins as conductive carbon black, CB with the lowest resistance per compounded amount, that is, ketjen black, has the best conductivity.
- Ketjenblack when blended in a high concentration to achieve a low VR, the mechanical properties, especially the impact strength, are significantly reduced.
- CNT is one
- the reason why the conductivity can be improved is presumed as follows. That is, the mechanism of developing conductivity when CB is blended is generally explained by the percolation phenomenon or the tunneling phenomenon (“tunneling” effect caused by jumping ⁇ electrons). According to these theories, the points for efficiently forming a conductive circuit are the following (1) to (5).
- the mixture according to the present embodiment is considered to be related to (3), (4), and (5) in particular.
- the question is whether to Since CB is a material that becomes an electrical conductor due to the movement of ⁇ electrons in the crystallite planes on the particle surface, the development of crystallites leads to easier movement of ⁇ electrons, making it a conductor. is the preferred direction.
- the treatment for developing crystallites can reduce even the impurities inside and on the surface of the particles, which is also preferable from this point of view.
- Impurities in the genre of conductive CB include hydrogen, oxygen, sulfur, and undecomposed raw material hydrocarbons (PAH) that form functional groups on the surface of particles, but these have the greatest effect on conductivity. are hydrogen and oxygen.
- the carbon nanotube mixed with carbon black in the present embodiment has a fiber diameter of 3 nm to 50 nm, a fiber length of the order of 0.1 ⁇ m to 2000 ⁇ m, and has a well-developed crystal structure and a functional surface on the fiber surface. It has few groups and has a favorable surface as a conductor.
- carbon nanotubes have fibers that are several to several hundred times longer than the structure of carbon black.
- the unexpected electrical conductivity of the mixture blended with CB is due to the expansion of the conformational network compared to each other alone, as well as the jumping of ⁇ electrons from the fibers terminating the network (tunneling effect).
- the present inventors speculate that this is because of the increase in .
- the carbon materials used in this embodiment are CB having a particle size D50 of 500 ⁇ m or less and CNT having a particle size D50 of 100 ⁇ m or less.
- the particle size D50 of CB and CNT can be measured by a laser diffraction/scattering method described in detail later. Any known CB can be used as appropriate, but it was found that CB having a smaller amount of hydrogen on the surface of CB particles is more excellent in conductivity. The measurement of the amount of hydrogen is based on the research of Barton et al., using a method called vacuum pyrolysis.
- the amount of hydrogen obtained by this method is preferably 2 mg/g or less, more preferably 1.5 mg/g or less, and even more preferably 1 mg/g or less.
- the present inventors speculate as follows about the reason why the electrical conductivity of the carbon material granules can be further improved when the 1500° C. hydrogen content is equal to or less than the upper limit.
- CNT which is preferable as a conductive material
- Preferred CNT points are the following (1) to (5).
- the fiber diameter is small.
- the fiber length is appropriate (according to one theory, it is several ⁇ m to several tens of ⁇ m).
- Crystallites are developed and functional groups are few. (5) Fewer impurities such as catalysts.
- the point of preferable CNT is that it possesses the characteristics and properties as described above, but since CNTs that are generally available are limited, the technology now depends on how to make full use of them.
- the amount of functional groups also affects the electrical conductivity of CNTs, but the amount of hydrogen in CNTs is very small due to the well-developed crystal structure. Therefore, it can be considered that most of the functional groups in the mixture of CB and CNT are hydrogen functional groups derived from CB. Hydrogen acts as a barrier for ⁇ -electrons to move. Therefore, it is said that the amount of conductive carbon black is preferably as small as possible.
- the amount of conductive carbon black is preferably as small as possible.
- CB includes those obtained by thermal cracking methods such as the thermal method or the acetylene cracking method, those obtained by incomplete combustion methods such as the oil furnace method, and those obtained by the gasification process of heavy oil such as the Texas method, Further method, or Shell method. and the like. These may be used individually by 1 type, and may be used in mixture of 2 or more types.
- the fiber diameter is 0.3 nm, which is possible with modern technology, but can be smaller than 0.3 nm. Moreover, as the fiber diameter exceeds 50 nm, the electrical and mechanical properties tend to deteriorate, and when the fiber diameter exceeds 100 nm, the advantage over CB and carbon nanofibers tends to be lost.
- the fiber diameter of the CNTs is more preferably 3 nm or more and 50 nm or less, and more preferably 5 nm or more and 40 nm or less. more preferably, and particularly preferably 10 nm or more and 30 nm or less.
- the fiber length of CNTs is related to electrical conductivity, mechanical properties, or dispersibility.
- the fiber length of CNT is preferably 0.1 ⁇ m or more and 2000 ⁇ m or less, more preferably 1 ⁇ m or more and 1000 ⁇ m or less. As the fiber length becomes shorter, it tends to become difficult to develop electrical conductivity or mechanical properties. There is an unfavorable tendency that the number of cuts increases.
- the aspect ratio of CNT is about 10 to 10,000.
- As the CNT a structure in which a graphite sheet having a hexagonal network shape is formed into a cylindrical shape is preferably used.
- the CNTs may be single-layered CNTs or multi-layered CNTs, and can be selected according to the final purpose. Also, the CNT manufacturing method is not limited.
- Methods for producing CNT include a pyrolysis method in which a carbon-containing gas is brought into contact with a catalyst, an arc discharge method in which arc discharge is generated between carbon rods, a laser evaporation method in which a carbon target is irradiated with a laser, and a method in the presence of metal fine particles.
- Examples include the CVD method in which a carbon source gas is reacted at high temperature, and the HiPco method in which carbon monoxide is decomposed under high pressure.
- CNTs may be doped with metal atoms.
- the amount of CNTs is preferably 5% by mass or more and 40% by mass or less, more preferably 10% by mass or more and 35% by mass, with respect to the total amount of CB and CNTs, which is 100% by mass. % or less. If the blending amount of CNT is equal to or less than the above upper limit, the dispersibility of CNT can be improved. If the blending amount of CNT is at least the above lower limit, the electrical conductivity can be further improved. In the present invention, after mixing CB and CNT, pulverizing CB and CNT before a series of steps of impregnating and granulating a solvent-soluble polymer is an essential step.
- CNTs are in the form of granules for the purpose of preventing scattering, reducing transportation costs, improving workability during processing, and the like. Therefore, CNTs, which were difficult to disperse even in powder form, are becoming more difficult to disperse.
- CB conductive CB among the furnace-type CB is provided as granules, which is clearly more difficult to disperse than the powdery product.
- pulverization method energy is applied to the material as forces such as “compression”, “impact”, “friction”, and “shear” to generate stress in the material, which is then deformed and destroyed to make it finer.
- forces such as “compression”, “impact”, “friction”, and “shear”
- shear to generate stress in the material, which is then deformed and destroyed to make it finer.
- a pulverization method there are a dry method and a wet method, and in the present invention, it is preferable to use the material processed by the dry method.
- solvent-soluble polymer The solvent-soluble polymer used in this embodiment is attached to CB and CNT. Carbon nanotubes are said to have problems in terms of safety because they have poor workability due to their low bulk density and cause environmental pollution due to their scattering properties. In order to solve this problem, a solvent-soluble polymer is attached to CNT and CB in this embodiment.
- Solvent-soluble polymers that can be used are those that are soluble in water, organic solvents, and mixtures thereof.
- Solvent-soluble polymers include polymeric surfactants, high-molecular polymers, and the like.
- Surfactants include anionic surfactants, cationic surfactants, nonionic surfactants, and amphoteric surfactants. These may be used individually by 1 type, and may be used in mixture of 2 or more types.
- high-molecular polymers examples include ether-based polymers (polyethylene glycol (polyethylene oxide), polypropylene glycol, etc.), vinyl-based polymers (polyvinyl alcohol, polyvinyl acetate, polyvinylpyrrolidone, etc.), acrylamide-based polymers (polyacrylamide, etc.), amines, etc. cellulose-based polymers (such as polyethyleneimine and polybutyleneimine), cellulosic polymers (such as methylcellulose, ethylcellulose, carboxymethylcellulose, hydroxyethylcellulose, and hydroxypropylmethylcellulose) and starch-based polymers (such as oxidized starch and gelatin).
- ether-based polymers polyethylene glycol (polyethylene oxide), polypropylene glycol, etc.
- vinyl-based polymers polyvinyl alcohol, polyvinyl acetate, polyvinylpyrrolidone, etc.
- acrylamide-based polymers polyacrylamide, etc.
- glycol-based polymer examples include polyethylene oxide, polyethylene oxide, and polyethylene oxide.
- the amount of the solvent-soluble polymer is preferably 1 part by mass or more and 30 parts by mass or less with respect to 100 parts by mass of the total amount of carbon black and carbon nanotubes, and 3 parts by mass. Part or more and 15 parts by mass or less is more preferable.
- Granules are granules made of a mixture of CB, CNT, and a solvent-soluble polymer.
- the shape of the granules is preferably spherical.
- the particle size of the granules is preferably 0.1 mm or more and 5 mm or less, and more preferably 0.3 mm or more and 3 mm or less. As the particle size of the granules becomes smaller than 0.3 mm, there is a tendency that the fluidity from the hopper or the like decreases and the amount of CNTs and the like scattered in the usage environment increases.
- the particle diameter of the granules becomes larger than 3 mm, it becomes difficult to make the granules microparticulate or crush them during kneading or dispersing with a synthetic resin or the like, and there is a tendency that poor dispersion tends to occur, which is preferable. do not have.
- the grain size of the granules is smaller than 0.1 mm or larger than 5 mm, this tendency is remarkable, which is not preferable.
- the particle size of the granules can be determined by placing the granules together with a measure and observing it with an optical microscope.
- the hardness of the granules is preferably 5 g/grain or more and 20 g/grain or less, more preferably 10 g/grain or more and 15 g/grain or less. As the hardness exceeds 15 g/grain, not only the initial dispersibility but also the final dispersibility tends to deteriorate when compounded and dispersed in a synthetic resin or rubber, water, solvent, or vehicle. On the other hand, when the hardness is less than 10 g/grain, pulverization occurs during packaging, transportation, storage, mixing and kneading, etc., which tends to cause environmental pollution, which is not preferable.
- the hardness of granules can be measured according to JIS K6219-3.
- the hardness of granules can be adjusted, for example, by changing the type of solvent-soluble polymer. From the viewpoint of adjusting the hardness of the granules within the above range, it is preferable to use a glycol-based polymer as the solvent-soluble polymer, and it is particularly preferable to use polyethylene oxide.
- the method for producing the granules according to the present embodiment has slightly different matters as a specific implementation method, but basically, the CNT granules and the CB granules are pulverized by a dry method under an inert atmosphere. and mixing (pulverization and mixing step); dissolving the solvent-soluble polymer in a solvent to prepare a binder solution (solution preparation step); and adding the binder solution little by little to a mixture of CB and CNT. a step of mixing while mixing to obtain carbon material granules (granule preparation step).
- the granules according to the present embodiment described above can be produced by the method for producing the granules according to the present embodiment.
- the method for producing the granules according to the present embodiment described above is not limited to the method for producing the granules according to the present embodiment.
- CNT granules and CB granules are used and pulverized, but equivalent CNT or CB after pulverization may be used and pulverization may be omitted.
- the CB granules and the CNT granules are each dry-pulverized to a specific particle size or less and mixed to obtain a mixture.
- the order of dry pulverization and mixing is not particularly limited. (1) CB granules and CNT granules may be dry-ground separately and then mixed, or (2) CB granules and CNT granules may be mixed and then dry-ground.
- a grinding method there are dry grinding and wet grinding, which are used according to the purpose.
- dry pulverization is used, and in the case of dry pulverization, the pulverizer to be used differs depending on the target particle size, particle size distribution, and the like.
- a jet mill is used for the purpose of fine pulverization (several tens of ⁇ m or less). Mills, ball mills, vibratory ball mills or planetary mills are used.
- dry pulverization is carried out in the air, so the treated product is often oxidized.
- the powder resistance (the resistance of the CNT itself) is from 8.2 ⁇ 10 ⁇ 2 ⁇ cm. It improved to 5.1 ⁇ 10 ⁇ 1 ⁇ cm and the pH decreased from 8.5 to 6.9. This is believed to be due to the fact that the CNT fibers were cut and reaction active points were generated there, and that so-called air oxidation occurred. Therefore, in the present invention, in order to avoid oxidation of the raw material, fine pulverization and ultra-fine pulverization using a jet mill, vibrating ball mill, etc. are carried out in an inert atmosphere.
- Nitrogen gas, argon gas, carbon dioxide gas, or the like is used as the inert gas, and argon gas is used in this embodiment.
- manufacturers of jet mill type pulverizers include Seishin Enterprise Co., Ltd., Aisin Nano Technologies Co., Ltd., Earth Technica Co., Ltd., and the like.
- Manufacturers of pin mills include Makino Sangyo Co., Ltd., Nishimura Machinery Co., Ltd., Hosokawa Micron Co., Ltd., and the like.
- Manufacturers of impeller mills include Seishin Enterprise Co., Ltd. and Earth Technica Co., Ltd.
- the particle size distribution of CNT and CB is determined by the laser diffraction/scattering method defined in ISO13320.
- a laser micron sizer LMS-3000 manufactured by Seishin Enterprise Co., Ltd.
- the measurable range of this device is 0.01 to 3500 ⁇ m.
- An aqueous dispersion medium was prepared by adding 0.05 g of polyoxyethylene alkyl ether (manufactured by Kao Corporation under the trade name of Emulgen 705) as a surfactant to 50 mL of pure water.
- the optical model of the measuring device was set to 1.520 for CB and CNT, and 1.333 for water, respectively, and measurements were made.
- the preferred particle size after pulverization is 1 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less, preferably 10 ⁇ m or more and 250 ⁇ m or less in the case of CB, in terms of the median diameter D50 . If it is larger than 500 ⁇ m, the amount of aggregates increases and the dispersibility deteriorates.
- the suitable particle diameter D50 of CNT is 10 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less, preferably 10 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
- the particle diameter is larger than 50 ⁇ m, many aggregates are present and the dispersibility is deteriorated as in the case of CB.
- processing to make the CNT finer than 10 ⁇ m is also a processing that cuts the CNT fibers, which deteriorates the electrical conductivity, which is not preferable.
- the particle size is preferably the same as that of CNT.
- solvent preparation step In the solution preparation step, a solvent-soluble polymer is dissolved in a solvent to prepare a binder solution.
- Solvent-soluble polymers are as described above. Solvents include water, organic solvents, and mixtures thereof, with water being most preferred.
- the concentration of the solvent-soluble polymer in the binder solution is preferably 1% by mass or more and 10% by mass or less, more preferably 2% by mass or more and 5% by mass or less. If the concentration of the solvent-soluble polymer is equal to or higher than the lower limit, the solvent-soluble polymer can be more efficiently attached to the carbon material.
- the concentration of the solvent-soluble polymer exceeds the above upper limit, it will not sufficiently permeate the carbon material, and the effect of expelling air present on the surface or pores that is detrimental to the conductive performance will be reduced, resulting in poor conductivity. It tends to lead to sexual decline.
- the solvent-soluble polymer By adding the solvent-soluble polymer at a concentration as low as possible, the solvent-soluble polymer penetrates into the pores of the carbon material more easily, and uniform coating of the entire carbon material becomes possible.
- a surfactant to the binder solution, the binder solution can be easily permeated into the carbon material.
- granule preparation step In the granule preparation step, a mixture of CB and CNT is mixed while adding a binder solution little by little to obtain a carbon material granule.
- the mixing apparatus used here can be broadly classified into a batch type and a continuous type. Representative examples of the batch type include a Henschel-type stirring mixer and a batch-type Lödige mixer. Further, the continuous type includes a twin pin type mixer that mixes by rotating a twin screw.
- the following process is performed using a pin-type mixer as an example. That is, a mixture of carbon nanotubes pulverized to 100 ⁇ m or less and carbon black powder pulverized to 500 ⁇ m or less is charged into a device in which a rotating body is operating, through an inlet, and a binder is introduced through an inlet located after the inlet. The solution is added and mixed, and the granules are taken out from the discharge port and dried in the drying step described below. Mixing performance is adjusted by residence time in the device. A longer residence time results in a more spherical mixture.
- granulation may be performed by increasing the number of pin-type mixers to two stages in series.
- the rotation speed of the rotor is preferably 500 rpm or more and 3000 rpm or less, more preferably 1000 rpm or more and 2000 rpm or less.
- the process is as follows, using a Henschel mixer as an example. That is, in the same way as in the case of the continuous type, after a predetermined amount of pulverized carbon nanotube and carbon black powder is put into the mixer, the binder solution is added little by little, and the state of mixing is confirmed. When the desired granule particle size is reached, the granules are taken out and dried in the drying step described later.
- the rotation speed of the rotor blades is preferably 300 rpm or more and 2500 rpm or less, more preferably 500 rpm or more and 2000 rpm or less.
- the process of drying the carbon material granules is performed.
- Vacuum drying, hot air drying, and the like are used for drying.
- a vibrating/fluidized dryer, a fluidized dryer, a box dryer, a dryer type dryer, and the like can be used as the hot air dryer.
- the vacuum (reduced pressure) dryer a vacuum tray type dryer, a reduced pressure outer mixer type dryer, a box type dryer, or the like can be used as the vacuum (reduced pressure) dryer.
- the drying temperature is preferably a temperature at which the solvent-soluble polymer does not deteriorate, so there is an optimum temperature or maximum temperature depending on the type of solvent-soluble polymer. It is more preferably 50° C. or higher and 150° C. or lower, and particularly preferably 60° C. or higher and 100° C. or lower.
- the drying time is usually 1 hour or more and 20 hours or less, preferably 2 hours or more and 10 hours or less, although it depends on the drying temperature.
- the conductive resin composition according to this embodiment contains the carbon material granules described above and a resin. According to the granules according to the present embodiment, it is possible to improve electrical conductivity and mechanical properties, so that a very wide range of conductive resin compositions can be produced using the granules according to the present embodiment.
- resins examples include polyolefin resins, polyhalogenated olefin resins, polyester resins, polyamide resins, polyimide resins, polyether resins, polyvinyl resins, polystyrene resins, polyvinyl alcohol resins, polymethacrylate resins, polyurethane resins, polyepoxy resins, polyphenol resins, Examples include polyurea resins and polyethersulfone resins.
- a method of preparing a paint or ink for example, a method of adding the above-described carbon material granules to a solvent, a resin, various additives, etc. so as to form a paint composition or an ink composition, or a commercially available paint
- a method of adding the carbon material granules described above to the ink there is, for example, a method of mixing the aforementioned carbon material granules with a resin material in a molten state.
- the amount of carbon material granules used is desirably 30% by mass or less. If it exceeds 30% by mass, various mechanical properties such as tensile strength or impact strength may deteriorate.
- CNT Carbon nanotube
- CB Carbon black
- CNT (BT1001M manufactured by LG Chemical Co., Ltd., granulated product with a diameter of about 5 mm by a tablet machine) is pulverized at a speed of 0.8 kg / h using a jet mill FS-4 manufactured by Seishin Enterprise Co., Ltd. in an argon gas atmosphere. rice field. The average particle size of the obtained CNTs was 21 ⁇ m.
- CB (OCI DC-3501, granulated product with a diameter of about 1 mm) is pulverized at a speed of 1 kg/h in an argon gas atmosphere using a pin mill DD-2-3.7 manufactured by Seishin Enterprise Co., Ltd.
- the dispersibility was evaluated by observing this flake with transmitted light under a microscope (at magnifications of 50 and 200). Also, the volume resistivity of the resin composition was measured. The results obtained are shown in FIG. From the results shown in FIG. 2, it was confirmed that the higher the ratio of carbon nanotubes in the carbon material, the lower the dispersibility. Moreover, it was confirmed that the volume resistivity can be greatly reduced (good electrical conductivity) by mixing carbon black and carbon nanotubes.
- Test Example 4 (Study of solvent-soluble polymer) NC7000 was used as the CNT in this test example, and DC-3501 was used as the CB.
- Test Example 4-1 after adding CB and CNT in a model N20L Lödige mixer at a ratio of 6 to 4 (total quantity 1.2 kg), water was added while stirring and mixing at a blade speed of 260 rpm and a chopper of 6000 rpm. After granulating for 15 to 20 minutes, it is dried in a vacuum dryer set at 70°C.
- Test Examples 4-2 to 4-5 CB and CNT were put into a Lödige mixer at a ratio of 6:4, then a binder solution was added while stirring and mixing, granulated and dried. Table 4 shows the blending ratio of the solvent-soluble polymer and the like.
- Test Example 5 (Study of scattering property) First, carbon materials and binder solution materials shown in Table 5 below were prepared. In Test Examples 5-2 to 5-5, a Lödige mixer (manufactured by Lödige) was used, and after adding CNTs (NC7000), the binder solution was added and mixed while stirring and mixing. Drying was performed in a vacuum dryer set at 70°C. In Test Example 5-6, using a Lödige mixer (manufactured by Lödige), after adding CNTs, water was added while stirring and mixing, and dried to obtain granules of CNTs alone.
- a Lödige mixer manufactured by Lödige
- the CB brands are #3030B, DC-3501, Vulcan XC-72 (furnace CBs above), and acetylene blacks Li400 and Li435 (see Table 2 for basic physical properties).
- the ratio of CB and CNT was 7:3, and the solvent-soluble polymer was 3% of the total amount of CB and CNT (an amount to the extent that the mixed granules would not scatter).
- the granulation was carried out using a Loedige mixer, where CB was added and stirred, CNTs were added, and PEO dissolved in water was added little by little while mixing to granulate. Drying was performed in a vacuum dryer set at 70°C.
- PC resin Panlite L-1225WP, manufactured by Teijin
- Ketjenblack EC600JD has an overwhelmingly small amount of compounding required to obtain the desired resistance, and the result is that it has excellent conductivity, and acetylene such as Li435 Black was in the worst category.
- acetylene blacks of Li435 and Li400 are the best, and Ketjenblack EC600JD, which is a single compound, is the best. , and Li435. It was found that the reason why the conductive position is different between CB and CNT mixed granules compared to CB alone cannot be accurately explained by the above-mentioned "grade affecting conductivity".
- the inventors of the present invention have found that the results of the relationship are almost opposite, that is, the conductivity of the mixture of CNT and CB cannot be assumed from the conductivity of CB alone.
- the granules obtained by impregnating the polymer in the mixed system of CNT and CB at 1500 ° C. It was found that the amount of hydrogen on the CB surface obtained by heating is greatly involved. It was also found that a slight difference in the amount of hydrogen at 1500° C. may result in a difference of about six orders of magnitude in the volume resistivity when blended in a resin.
- the conductivity of granules in which a polymer is impregnated in a mixed system of CNT and CB is more related to the amount of hydrogen than the specific surface area, structure, fiber diameter and length. I found out.
- Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 5 (Production of carbon material granules)
- carbon materials and binder solution materials shown in Tables 8 and 9 below were prepared.
- the binder solution is produced by adding 120 g of a solvent-soluble polymer to 3480 g of water and mixing for 5 minutes at 3000 rpm using a high-speed homomixer (LZB14-HM-1, manufactured by Chuo Rika Co., Ltd.) to form a binder solution. Obtained.
- carbon material granules were produced using the compositions shown in Tables 8 and 9 below.
- This resin composition is put into a twin-screw extruder (manufactured by Japan Steel Works, Ltd., TEX series) set at 280 ° C., and after melt-kneading, a pelletizer (manufactured by Isuzu Kakoki Co., Ltd., SCF-100) is used to form pellets.
- a conductive resin composition was obtained.
- 5% carbon material granules or carbon material was mixed with 95% polycarbonate resin.
- Comparative Example 2 3% carbon nanotubes were mixed with 97% polycarbonate resin.
- CBs and CNTs especially the surface of CNTs, have a high degree of crystallinity.
- the contact angle of CNTs using pure water is 98°, which is higher than the 50° to 65° of general graphite materials and can be said to be a hydrophobic material. For this reason, it generally has a poor compatibility with the base resin.
- the solvent-soluble polymer dissolved in the solvent first adheres to the CB surface and also adheres to the CNT surface that is almost integrated with the CB.
- the polymer penetrates not only the interface but also many pores formed by the skeleton of CB and CNT, and works to expel the air present there. It goes without saying that reducing the insulating air from the CB and CNT dispersions improves the electrical conductivity.
- the reason for the improvement in MFR is considered to be the improvement in affinity with the base resin due to the attachment of the polymer, but the main reason is that the same VR can be achieved with a small amount of compounding. That is, the present inventors believe that this is because the composition contains 10% less carbon.
- the carbon material granules of the present invention are useful as constituent materials for paints, inks, and resin moldings that exhibit properties such as high electrical conductivity and high thermal conductivity, and are also useful for battery materials, electronic component trays, and IC chips. It is suitable for various applications such as covers, electromagnetic wave shields, automobile parts, and robot parts.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
Abstract
Description
(1)カーボンブラックより分散性が悪い。
(2)混練時などでの飛散性が大で、安全性面での不安がある。
(3)価格が一般導電性カーボンブラックの5倍から10倍と高い。
さらに、CBおよびCNTの混合物を造粒した例としては、粒径が100nm以下のCNTを水に分散させるCNT分散工程と、分散機中のCB粉体にCNT分散工程で得られたCNT分散液を混合し造粒する造粒工程と、造粒工程で得られたカーボンの造粒物を乾燥する乾燥工程と、を備えるカーボンの造粒物の製造方法(特許文献4)がある。
また、非特許文献2にも、CBとCNTとの組み合わせによる知見はない。
[1]ISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求めた粒径D50が250μm以下であるカーボンブラックと、ISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求めた粒径D50が50μm以下であるカーボンナノチューブと、前記カーボンブラックおよび前記カーボンナノチューブに添着した溶媒可溶性ポリマーと、を含有し、前記溶媒可溶性ポリマーが、エーテル系ポリマー、ビニル系ポリマー、アミン系ポリマー、セルロース系ポリマーおよび澱粉系ポリマーからなる群から選択される少なくとも1つであり、前記溶媒可溶性ポリマーの配合量が、前記カーボンブラックおよび前記カーボンナノチューブの合計配合量100質量部に対して、1質量部以上15質量部以下である、カーボン材料造粒物。
[2]前記[1]に記載のカーボン材料造粒物において、102mmHgから10-2mmHgの範囲に減圧した後、1500℃で30分間加熱し、ガスクロマトグラフィーによって定量した前記カーボンブラックの脱離水素量が、2mg/g以下である、カーボン材料造粒物。
[3]カーボンブラック粒状物とカーボンナノチューブ粒状物とを、カーボンブラックのISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求めた粒径D50が250μm以下となり、かつカーボンナノチューブのISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求めた粒径D50が50μm以下となるように、乾式粉砕し、混合して混合物を得る工程と、溶媒可溶性ポリマーを溶媒に溶解させて、バインダー溶液を調製する工程と、前記混合物に、前記バインダー溶液を添加しながら混合し、造粒して、カーボン材料造粒物を得る工程と、を備え、前記溶媒可溶性ポリマーが、エーテル系ポリマー、ビニル系ポリマー、アミン系ポリマー、セルロース系ポリマーおよび澱粉系ポリマーからなる群から選択される少なくとも1つであり、前記カーボンブラックおよび前記カーボンナノチューブに添着した溶媒可溶性ポリマーの配合量が、前記カーボンブラックおよび前記カーボンナノチューブの合計配合量100質量部に対して、1質量部以上15質量部以下である、カーボン材料造粒物の製造方法。
[4]前記[1]または前記[2]に記載のカーボン材料造粒物と、樹脂とを含有し、前記樹脂が、ポリオレフィン樹脂、ポリハロゲン化オレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリビニル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリメタクリレート樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエポキシ樹脂、ポリフェノール樹脂、ポリウレア樹脂、およびポリエーテルスルフォン樹脂からなる群から選択される少なくとも1つである、導電性樹脂組成物。
まず、本実施形態に係るカーボン材料造粒物について説明する。
本実施形態に係る造粒物は、特定の粒径以下のCBと、特定の粒径以下のCNTと、前記CBおよび前記CNTに添着した溶媒可溶性ポリマーと、を含有するものである。
本実施形態により、飛散性を低減でき、かつ、導電性および機械的物性を向上できるカーボン材料造粒物が得られる理由は必ずしも定かではないが、本発明者らは以下のように推察する。
(1)粒子径が小さい。
(2)表面積が大きい。
(3)ストラクチャーが高度に発達している。
(4)結晶構造が発達していること
(5)π電子を捕捉する不純物が少ないこと。
また、本実施形態においてカーボンブラックと混合したカーボンナノチューブは、3nm~50nmの繊維径であり、繊維長は0.1μm~2000μmのオーダーであると共に、結晶構造が発達しており更に繊維表面に官能基も少なく導電体として、好ましい表面をしている。また、カーボンナノチューブは、カーボンブラックのストラクチャーの長さに比べると、数倍から数百倍長い繊維を有している。CBとブレンドした混合体において予想以上の導電性を示すのは、お互い単独の時よりも立体構造的ネットワークが拡大したこと、並びに、ネットワークの末端形成する繊維からのπ電子のジャンプ(トンネル効果)が増大したからではないかと、本発明者らは推察している。
本実施形態に用いるカーボン材料は、粒径D50が500μm以下CBと、粒径D50が100μm以下であるCNTである。
ここで、CBとCNTの粒径D50は、後に詳述するレーザー回析・散乱法により測定できる。
CBとしては、適宜公知の物を用いることができるが、CB粒子表面の水素量が少ないCBほど、導電性的に優れていることが分った。
水素量の測定は、真空熱分解法と呼ばれている方法で、Bartonらの研究に基づいている。具体的には、乾燥したCB約0.5gを精秤した後、耐熱性試験管に入れ、中真空(102Pa~10-2Pa)以下まで減圧後、電気炉に装入し、1500℃で30分間加熱し、脱離したCB表面の水素ガスをガスクロマトグラフィーにて定量する方法である。
この方式で得た水素量は、2mg/g以下であることが好ましく、1,5mg/g以下であることがより好ましく、1mg/g以下であることがさらに好ましい。
1500℃水素量が前記上限以下であれば、カーボン材料造粒物の導電性をさらに向上できる理由に関しては、本発明者らは以下のように推察する。
(1)繊維径が細い。
(2)比表面積が大である。
(3)繊維長が適当な長さである(一説では、数μm~数十μmとある)。
(4)結晶子が発達し官能基が少ない。
(5)触媒などの不純物が少ない。
好ましいCNTのポイントは、以上のような特性や性質を保有した物であるが、一般に入手できるCNTは限られるため、現在においては、如何に使いこなすかが、技術である。(4)に記載した通り、CNTにおいても官能基量、特に水素量は導電性に影響するが、CNTは、結晶構造が発達しているため水素量はわずかである。したがって、CBとCNTの混合物の官能基は、殆どCB由来の水素官能基であると考えてよい。水素はπ電子が移動する時のバリヤーとなる。そのため、導電性カーボンブラックとしては、可能な限り少ない方が好ましいと言われている。
しかしながら、後述するように、CBを単独で樹脂に添加した場合、導電性と水素量には相関がみられない。また、CBとCNTの混合系において、官能基中の水素が影響するのか否かに関する研究は皆無であった。
具体的には、例えば、東海カーボン社製の#4000および#5000シリーズ、三菱ケミカル社製の#3000シリーズ、デンカ社製のFX、HS、デンカブラックなど、ビルラカーボン社製のConductexシリーズ、キャボット社製のVulcanシリーズやLITXシリーズ、イメリス・ジーシー社製のENSACOシリーズ、および、SuperP-Liシリーズ、オリオン・エンジニアカーボンズ社製のプリンテックスLなどが挙げられる。
また、本実施形態に係る造粒物中において、CNTが立体構造的ネットワークを効率的に形成するという観点から、CNTの繊維径は、3nm以上50nm以下であることがより好ましく、5nm以上40nm以下であることがさらに好ましく、10nm以上30nm以下であることが特に好ましい。
CNTの繊維長は、導電性、機械的物性、または分散性に関係する。CNTの繊維長は、0.1μm以上2000μm以下であることが好ましく、1μm以上1000μm以下であることがより好ましい。繊維長が小さくなるにつれ、導電性または機械的物性が発現し難くなる傾向がみられる、繊維長が大きくなるにつれ、繊維の絡み合いが強くなるため分散不良塊が多くなるだけでなく混練分散時に繊維の切断が多くなり好ましくない傾向がみられる。
CNTのアスペクト比としては、10~10000程度である。また、CNTとしては、六角網目状のグラファイトシートが円筒状をなした構造物が好適に用いられる。CNTは、単層のCNT、多層のCNTいずれでもよく、最終の目的に応じて選択できる。また、CNTの製造方法に関しても制限されるものではない。CNTの製造方法としては、炭素含有ガスを触媒と接触させる熱分解法、炭素棒間にてアーク放電を発生させるアーク放電法、カーボンターゲットにレーザーを照射するレーザー蒸発法、金属微粒子の存在下で炭素源のガスを高温で反応させるCVD法、および、一酸化炭素を高圧下で分解するHiPco法などが挙げられる。また、CNTに、金属原子をドープしてもよい。
CNTの配合量が前記上限以下であれば、CNTの分散性を向上できる。CNTの配合量が前記下限以上であれば、導電性をさらに向上できる。
本発明では、CBとCNTを混合後、溶媒可溶性ポリマーを添着し造粒する一連の工程の前にCBとCNTを粉砕することを必須の工程としている。最近、入手可能なCNTは、飛散性防止や輸送コストの低減化、加工時の作業性改善などを目的とし殆どの商品が粒状物の形態をとっている。そのため、粉末状でも分散困難であったCNTが更に難分散となってきている。また、ファーネス系CBのうち、導電性CBと呼ばれているCBも、ほぼ100%が造粒物で提供されており、粉状品に比べると明らかに分散困難なCBになっている。この分散性を改善する方法を種々検討した結果、粉砕処理を施すことで分散性が向上することを発見した。粉砕法は、エネルギーが「圧縮」「衝撃」「摩擦」「せん断」などの力として、材料に加えられ材料中に応力を生じさせて、これを変形し破壊することで微細化する方法である。粉砕方法としては、乾式方式と湿式方式があるが、本発明では、乾式方式で処理したものを用いることが好ましい。
本実施形態に用いる溶媒可溶性ポリマーは、CBおよびCNTに添着されている。
カーボンナノチューブは、嵩密度が低いことによる作業性の悪さ、また飛散性による環境汚染が発生するため、安全性面でも問題があると言われている。この問題を解決するため、本実施形態においては、溶媒可溶性ポリマーをCNTとCBに添着させている。
界面活性剤としては、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、および両性界面活性剤などが挙げられる。これらは1種を単独で用いてもよく、2種以上を混合して用いてもよい。
高分子ポリマーとしては、エーテル系ポリマー(ポリエチレングリコール(ポリエチレンオキシド)、およびポリプロピレングリコールなど)、ビニル系ポリマー(ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、およびポリビニルピロリドンなど)、アクリルアミド系ポリマー(ポリアクリルアミドなど)、アミン系ポリマー(ポリエチレンイミン、およびポリブチレンイミンなど)、セルロース系ポリマー(メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、およびヒドロキシプロピルメチルセルロースなど)および澱粉系ポリマー(酸化澱粉、およびゼラチンなど)などが挙げられる。これらは1種を単独で用いてもよく、2種以上を混合して用いてもよい。これらの中でも、飛散性の低減、または分散性向上の観点から、グリコール系ポリマーを使用することがさらに好ましく、ポリエチレンオキシドを使用することが特に好ましい。
本実施形態に係る造粒物は、CB、CNT、および溶媒可溶性ポリマーとの混合物からなる造粒物である。造粒物の形状は、球状であることが好ましい。
造粒物の粒径は、0.1mm以上5mm以下であることが好ましく、0.3mm以上3mm以下であることが好ましい。造粒物の粒径が0.3mmよりも小さくなるにつれ、ホッパーなどからの流動性が低下し、使用環境においてCNTなどの飛散量が多くなるという傾向がある。他方、造粒物の粒径が3mmよりも大きくなるにつれ、合成樹脂などとの混練時または分散時に造粒物の微粒子化または破砕が困難になり、分散不良になりやすいという傾向があるので好ましくない。特に、造粒物の粒径が0.1mmよりも小さくなるか、粒径が5mmよりも大きくなるとこの傾向が著しいので好ましくない。造粒物の粒径は、造粒物をメジャーと共に置き、それを光学顕微鏡で観察することで行うことができる。
造粒物の硬さは、例えば、溶媒可溶性ポリマーの種類を変更することにより調整できる。造粒物の硬さを上記の範囲内に調整するという観点から、溶媒可溶性ポリマーとしては、グリコール系ポリマーを使用することが好ましく、ポリエチレンオキシドを使用することが特に好ましい。
次に、本実施形態に係る造粒物の製造方法について説明する。
本実施形態に係る造粒物の製造方法は、具体的な実施方法としてはやや異なる事項もあるが、基本的には、CNT粒状物とCB粒状物を不活性雰囲気下、乾式方式で微粉砕して、混合する工程(粉砕混合工程)と、溶媒可溶性ポリマーを溶媒に溶解させて、バインダー溶液を調製する工程(溶液調製工程)と、CBおよびCNTの混合物に、前記バインダー溶液を少量ずつ添加しながら混合して、カーボン材料造粒物を得る工程(造粒物調製工程)と、を備える方法である。
本実施形態に係る造粒物の製造方法により、前述の本実施形態に係る造粒物を作製できる。ただし、前述の本実施形態に係る造粒物の製造方法は、本実施形態に係る造粒物の製造方法に限定されない。例えば、粉砕混合工程では、CNT粒状物とCB粒状物を用いて、これらに粉砕処理を行うが、粉砕処理後の同等のCNTまたはCBを用い、粉砕処理を省略してもよい。
粉砕混合工程においては、CB粒状物およびCNT粒状物を、それぞれ特定の粒径以下に乾式粉砕すると共に、これらを混合して、混合物を得る。ここで、乾式粉砕と混合の順序は、特に限定されない。(1)CB粒状物およびCNT粒状物をそれぞれ乾式粉砕し、その後、混合してもよく、(2)CB粒状物およびCNT粒状物を混合し、その後、乾式粉砕してもよい。
粉砕方法としては、乾式粉砕と湿式粉砕が有りその目的に応じ使い分けている。本発明では、乾式粉砕を用いるが、乾式の場合、目的とする粒度や粒度分布などにより用いる粉砕機が異なる。例えば、(1)中粉砕(10mm以下)を目的とした場合は、インペラーミル、ピンミル、またはローラーミルなどが使用され、(2)微粉砕(数十μm以下)を目的とした場合は、ジェットミル、ボールミル、振動ボールミル、または遊星ミルなどが使用される。
一般に乾式粉砕処理は、大気中で行われるため処理品は、酸化されることが多い。例えば、内容積約2リッターのスチールボールミルにCNTを容積の約6割入れ48時間処理した後の物性は、粉体抵抗(CNTその物の抵抗)が8.2×10-2Ω・cmから5.1×10-1Ω・cmに向上し、また、pHは、8.5から6.9に低下していた。これは、CNTの繊維が切断され、そこに反応活性点が生成したためであり、いわゆる空気酸化が起きたためと考えている。そこで、本発明では、素材の酸化を避けるため、ジェットミルや振動ボールミルなどを用いる微粉砕や超微粉砕処理においては不活性雰囲気下で実施することとした。不活性ガスとしては、窒素ガス、アルゴンガス、または炭酸ガスなどが用いられるが、本実施形態では、アルゴンガスを用いた。
粉砕機のメーカーのうち、ジェットミルタイプの粉砕機のメーカーとしては、(株)セイシン企業、(株)アイシンナノテクノロジーズ、または(株)アーステクニカなどがある。また、ピンミルのメーカーとしては、槙野産業(株)、(株)西村機械製作所、またはホソカワミクロン(株)などがある。また、インペラーミルのメーカーとしては、(株)セイシン企業、または(株)アーステクニカなどがある。
CNTおよびCBの粒度分布の測定は、ISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求める。測定器としては、レーザーマイクロンサイザーLMS-3000(セイシン企業社製)を用い行った。この装置の測定可能範囲は、0.01~3500μmである。水分散媒は、純水50mLに界面活性剤としてポリオキシエチレンアルキルエーテル(花王社製の商品名エマルゲン705)を0.05g添加して作製した。測定は、内容積20mLのバイアル瓶にCBやCNTを10mg秤量し、水分散媒10mLを入れた後、超音波分散機で約10分間分散させた。測定器の光学モデルをCBとCNTは1.520と、また、水は1.333と、それぞれの屈折率に設定して測定した。
粉砕後の好適粒径は、メデイアン径D50で見た場合、CBの場合1μm以上500μm以下、好ましくは、10μm以上250μm以下である。500μmより大きくなると凝集塊が多くなり分散性が悪くなる。また、1μmより細かくする処理は、工業的規模の生産になると容易では無く、処理できたとしても処理に長時間を要し現実的でない。一方、CNTの好適粒径D50は、10μm以上100μm以下であり、好ましくは、10μm以上50μm以下である。50μmよりも大きくなるとCBの場合と同様に凝集塊が多く存在し分散性が悪くなる。また、10μmよりも細かくする処理はCNTの繊維が切断する処理でもあり、導電性が悪くなるので好ましくない。更に、CBとCNTをブレンドした後で粉砕する場合の粒径は、CNTと同じにするのが好ましい。
溶液調製工程においては、溶媒可溶性ポリマーを溶媒に溶解させて、バインダー溶液を調製する。
溶媒可溶性ポリマーは、前述のとおりである。
溶媒としては、水、有機溶剤、およびそれらの混合物であるが、中でも最も好ましいのは水である。
バインダー溶液中の溶媒可溶性ポリマーの濃度は、1質量%以上10質量%以下であることが好ましく、2質量%以上5質量%以下であることがより好ましい。
溶媒可溶性ポリマーの濃度が前記下限以上であれば、溶媒可溶性ポリマーをカーボン材料により効率よく、添着させることができる。他方、溶媒可溶性ポリマーの濃度が前記上限を超える場合には、カーボン材料に対して充分に浸透せず、導電性能に弊害となる表面または孔に存在する空気を追い出す効果が低下し、結果として導電性の低下を招いてしまう傾向がある。
溶媒可溶性ポリマーは、可能な限り薄い濃度で添加することにより、カーボン材料の空隙に溶媒可溶性ポリマーがより浸透しやすくなり、カーボン材料全体に均一コーティングが可能となる。また、バインダー溶液に界面活性剤を添加することにより、カーボン材料にバインダー溶液を浸透し易くすることができる。
造粒物調製工程においては、CBおよびCNTの混合物に、バインダー溶液を少量ずつ添加しながら混合して、カーボン材料造粒物を得る。
ここで用いる混合装置としては、バッチ式と連続式に大別できる。バッチ式の代表としては、ヘンシェル型撹拌混合機やバッチ式レーディゲミキサーなどが挙げられる。また、連続式としては、二軸スクリューの回転により混合する二軸ピン式混合機が挙げられる。
二軸ピン式としては、新日南社製「ダウ・ペレタイザー」などが挙げられる。
次に、本実施形態に係る導電性樹脂組成物について説明する。
本実施形態に係る導電性樹脂組成物は、前述のカーボン材料造粒物と、樹脂とを含有するものである。
本実施形態に係る造粒物によれば、導電性および機械的物性を向上できるので、本実施形態に係る造粒物を用いて、極めて広い導電性樹脂組成物を作製できる。
上述の本実施形態に係るカーボン材料造粒物は、カーボンブラックおよびカーボンナノチューブを含むカーボン材料が粗大な凝集物を実質的に生ずることなく良好に分散しており、帯電防止および強度に優れたものである。このため、このような特性を生かし、以下に示す製品を提供することができる。すなわち、前述のカーボン材料造粒物を含有する、塗料、インキ、コーティング剤、樹脂成形品材料、導電性材料、熱伝導性材料、および帯電防止材料である製品を提供することができる。また、前述のカーボン材料造粒物を分散液とし、これにより形成された皮膜を備える、電池材料および機械部品である製品を提供することができる。
以下に示すカーボン材料および溶媒可溶性ポリマーを用意した。
[カーボンナノチューブ(CNT)]
CNTとしては、商品名「NC7000」、「BT-1001M」および「CP-1001M」の3点を用いた。これらは、全て多層CNTであり、製造会社名と物性は、表1に示した。
CBとしては、「ケッチェンブラックEC600JD」、「Li400」、「Li435」、「Vulcan XC72」、「DC-3501」、「♯3030B」、「♯3050B」および「♯3230Bジェットミル粉砕品」の8点を用いた。製造会社名と物性は、表2に示した。
・PVP(ポリビニルピロリドン):分子量10000、商品名「ピッツコールK-30」、第一工業社製、固形分95%以上
・PEO(ポリエチレンオキシド):分子量10万~20万、商品名「アルコックスR-150」、明成化学社製
・PVA(ポリビニルアルコール):商品名「ゴーセノール GL-05」、三菱ケミカル社製、ケン化度(mol%)86.5~89.0
・水:イオン交換水
CNT(LGケミカル社製のBT1001M、タブレットマシンによる約5mm径の造粒品)をセイシン企業社製のジェットミルFS-4を用い、アルゴンガス雰囲気下、0.8kg/hスピードで粉砕処理を行った。得られたCNTの平均粒径は、21μmであった。
一方、CB(OCI社のDC-3501、約1mm径の造粒品)は、セイシン企業社製のピンミルDD-2-3.7を用い、アルゴンガス雰囲気下、1kg/hのスピードで粉砕処理を行った。得られたCBの平均粒径は、35μmであった。
粉砕前後のCBとCNTは、各々2%をポリプロピレン樹脂(プライムポリマー社製J229E)に配合し、プラストミルを用い210℃、4分間混練することで樹脂組成物を作成した。
分散性の評価は、樹脂組成物を溶融プレスして薄片を作製し、この薄片を、顕微鏡(拡大倍率は50倍および200倍)の透過光を用いて観察することで評価した。得られた結果を図1に示す。
図1に示す結果から、CBとCNTを共に粉砕することで、分散性は、良くなっていることが分かった。特に、CNTの分散性向上が確認された。
CBとして三菱ケミカル社の♯3030Bと#3050Bを、セイシン企業社製のSKジェット・オー・ミルJOM-0101を用い、CBを1kg/hのスピードで投入し、
粉砕処理した。圧縮流体としては、空気とアルゴンガスを用い、1m3/min流した。処理後の平均粉砕粒径は、15~30μmであった。また、粉砕前後のpH値は、表3に示した通りであり、空気雰囲気では、pHが低下し弱い酸化が起きていることが確認された。一方、アルゴンガス中では、pHの変化は無かった。
CBとCNTの混合比率についての評価を行った。プラストミルを用い、ポリプロピレン樹脂(プライムポリマー社製のJ229E)に、CB(#3230Bのジェットミル粉砕品)と、CNT(NC-7000)の比率を、100/0、80/20、70/30、60/40、および、0/100として混合した5点を、210℃、100rpmで4分間混練し、樹脂組成物を作製した。なお、樹脂組成物中における、CBおよびCNTの合計の配合量は、2%であり、CNT100%品のみ1%配合とした。
樹脂組成物を溶融プレスして薄片を作製した。そして、この薄片を、顕微鏡(拡大倍率は50倍および200倍)の透過光を用いて観察することで、分散性を評価した。また、樹脂組成物の体積抵抗率を測定した。得られた結果を図2に示す。
図2に示す結果から、カーボン材料中のカーボンナノチューブの比率が大きくなるほど、分散性が低下していくことが確認された。また、カーボンブラックとカーボンナノチューブとを混合することで、体積抵抗率を大幅に低くできること(導電性良好)が確認できた。
本試験例でのCNTは、NC7000を用い、CBは、DC-3501を用いた。試験例4-1は、型式N20LのレーディゲミキサーにCBとCNTを6対4(全数量1.2kg)で投入後、羽根260rpm、チョッパー6000rpmの回転数で撹拌混合しながら水を入れ、15~20分で造粒した後、70℃設定の真空乾燥器で乾燥した物である。試験例4-2~試験例4-5は、レーディゲミキサーにCBとCNTを6対4で投入後、撹拌混合しながらバインダー溶液を入れ造粒、乾燥した物である。溶媒可溶性ポリマーなどの配合割合は、表4に示した通りである。
図3に示す結果から、溶媒可溶性ポリマーの種類により、分散性に違いが出ることが分かり、溶媒可溶性ポリマーとしては、ポリエチレンオキシドなどのグリコール系ポリマーを使用することが好ましいことが分かった。
まず、下記表5に示すカーボン材料、およびバインダー溶液の材料を準備した。なお、試験例5-2~試験例5-5においては、レーディゲミキサー(レーディゲ社製)を用い、CNT(NC7000)を投入後、撹拌混合しながらバインダー溶液を入れ混合した。乾燥は、70℃設定の真空乾燥器で行った。また、試験例5-6においては、レーディゲミキサー(レーディゲ社製)を用い、CNTを投入後、撹拌混合しながら水を入れ混合し、乾燥させて、CNT単独の造粒物とした。
CBとCNTに、溶媒可溶性ポリマー(ここでは、ポリエチレンオキシド(PEO)を使用)を加えた造粒物を作り、体積固有抵抗(VR)を検討した。
CNTとしては、BT1001Mをジェットミルで、15μmまで粉砕した物を用いた。また、CBは、セイシン企業社製のピンミルDD-2-3.7を用い、アルゴンガス雰囲気下、1kg/hのスピードで投入し、粉砕処理した。処理後の平均粉砕粒径は、40μmであった。CB銘柄としては、♯3030B、DC-3501、VulcanXC-72(以上はファーネス系CB)とアセチレンブラックであるLi400とLi435の5点である(基本的物性は、表2を参照)。配合は、CBとCNTを7対3とし溶媒可溶性ポリマーは、CBとCNTの合計量に対し、3%(混合造粒品が飛散しない程度の量)とした。
造粒は、レーディゲミキサーを用い、CBを投入撹拌しているところにCNTを投入し、混合しながら水に溶解したPEOを少量ずつ添加していき造粒した。乾燥は、70℃設定の真空乾燥器で行った。
次に、ラボプラストミルを用い、ポリカーボネート(以下PCと記すことがある)樹脂(帝人社製、パンライトL-1225WP)に、カーボン材料の配合量を、1.0%、1.5%、1.7%、および、2%として混合した4点を、280℃、100rpmで4分間混練し、樹脂組成物を作製した。そして、樹脂組成物の体積抵抗率を測定した。得られた結果を表7および図4に示す。
これに対し、図4の結果によると、CBとCNTに溶媒可溶性ポリマーを添着したカーボン造粒物の形態においては、Li435とLi400のアセチレンブラックが最も優れており、単独配合のケッチェンブラックEC600JDは、Li435より相当悪い結果となっている。
CB単独の場合に比し、CBとCNT混合造粒品の導電位置が異なる理由は、前述した「導電性に影響を及ぼす品位」では、的確な説明ができないことが分かった。
CB中の水素量の測定は、Surface studies of carbon: Acidic oxides on spheron 6(Carbon Volume 11, Issue 6, December 1973, Pages 649-654)を参考にして行った。具体的には、乾燥させたCB約0.5gを精量した後、耐熱性試験管(アルミナ管)に入れ、中真空(102Pa~10-2Pa)まで減圧後、減圧系を閉じ、電気炉により1500℃で30分間保持加熱し、CBに存在する酸素化合物または水素化合物を分解させ、揮発させる。揮発成分は定量吸引ポンプを通じて、一定容量のガス捕集管に採取する。圧力と温度からガス量を求めると共に、脱離したCB表面の水素ガスをガスクロマトグラフィーにて定量した。この実験では、CB1g当たりの水素量に換算した値を使用した。得られた結果を表7に併記した。また、カーボンブラックの1500℃水素量と、表7に示した1.5%配合時の体積抵抗率との関係を図5に示す。
以上のことをより明確にするために、カーボンブラック単独で樹脂に配合した場合の代表例として、非特許文献1の図3において100Ω・cmを得るに必要なCB配合量を算出し、各CBの1500℃水素量との関係を示したのが、図6である。この図6からは、非特許文献1の図3に記載のCBは、水素量が多くなる程導電に優れる傾向に有ると言う結果となっている。
これに対し、CNTとCBを混合し、溶媒可溶性ポリマーを添着した本発明の系では、CB単独で樹脂に配合した際の体積抵抗率と同様の傾向がみられないこと、また、水素量との関係も真逆に近い結果が出ていること、すなわち、CB単独での導電性からCNTとCBを混合した場合の導電性は想定できないことを、本発明者らは見出した。
また、CNTとCBの混合系にポリマーを添着した造粒物においては、前述した一般に言われている導電性カーボンブラックとして好ましい特性(粒子径が小さい、ストラクチャーが長いなど)よりも、1500℃で加熱して求めたCB表面の水素量が大きく関与することが分かった。1500℃水素量が僅かに異なることで、樹脂に配合した場合の体積抵抗率は約6桁異なる場合もあるということも分かった。逆の言い方をすると、CNTとCBの混合系にポリマーを添着した造粒物における導電性には、比表面積やストラクチャー、繊維径や長さなどの特性よりも水素量の大小が大きく関わっていることが分かった。
実施例1~4および比較例1~5では、まず、下記表8および下記表9に示すカーボン材料、およびバインダー溶液の材料を準備した。バインダー溶液の製造は、具体的には、水3480gに溶媒可溶性ポリマー120gを投入し、高速ホモミキサー(中央理科社製、LZB14-HM-1)を用い、3000rpmで5分間混合し、バインダー溶液を得た。
実施例1~4では、次に、下記表8および下記表9に示す組成にて、カーボン材料造粒物の製造を行った。具体的には、レーディゲミキサー(レーディゲ社製、型式M20、容積20L)に、セイシン企業社製のピンミル(DD-2-3.7)で粉砕(粉砕後粒径40μm)したカーボンブラックを840gおよびセイシン企業社製のジェットミル(FS-4)で微粉砕(粉砕後粒径15μm)したカーボンナノチューブを360g投入し、250rpmで撹拌しながら、上部投入孔から3600gのポリマー水溶液を噴霧し15分間混合した後、水溶液の噴霧を止め15分間撹拌させ整粒を行い、湿潤状態のカーボン材料造粒物を得た。その後、熱風乾燥器にて乾燥を行い、カーボン材料造粒物を得た。
表8および表9に示す組成のカーボン材料造粒物を用いて、導電性樹脂組成物の製造を行った。具体的には、ポリカーボネート樹脂(帝人社製、パンライトL-1225WP)と、カーボン材料造粒物をミキサー(カワタ社製、スーパーミキサー)に投入し、25℃で3分間混合することにより、樹脂とカーボン材料とを含む樹脂組成物を得た。この樹脂組成物を、280℃に設定した二軸押出機(日本製鋼所社製、TEXシリーズ)に投入し、溶融混練後ペレタイザー(いすず化工機社製、SCF-100)を用いて、ペレット状の導電性樹脂組成物を得た。なお、実施例1~4、および比較例1、3~5においては、ポリカーボネート樹脂95%に対し、カーボン材料造粒物またはカーボン材料を5%配合した。また、比較例2においては、ポリカーボネート樹脂97%に対し、カーボンナノチューブを3%配合した。
また、機械的物性を評価するために、射出成型機(日本製鋼所社製、J100E-D)を使用し、シリンダー温度320℃、金型温度120℃の条件にて射出を行い、評価サンプルを得た。
そして、導電性樹脂組成物について、表面抵抗率、体積抵抗率、流動性(以下MFRと記すことがある)、引張強度、引張伸び、曲げ強度、曲げ弾性率、および衝撃強度の評価を行った。得られた結果を表10および表11に示す。
Claims (4)
- ISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求めた粒径D50が250μm以下であるカーボンブラックと、ISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求めた粒径D50が50μm以下であるカーボンナノチューブと、前記カーボンブラックおよび前記カーボンナノチューブに添着した溶媒可溶性ポリマーと、を含有し、
前記溶媒可溶性ポリマーが、エーテル系ポリマー、ビニル系ポリマー、アミン系ポリマー、セルロース系ポリマーおよび澱粉系ポリマーからなる群から選択される少なくとも1つであり、
前記溶媒可溶性ポリマーの配合量が、前記カーボンブラックおよび前記カーボンナノチューブの合計配合量100質量部に対して、1質量部以上15質量部以下である、
カーボン材料造粒物。 - 請求項1に記載のカーボン材料造粒物において、
102mmHgから10-2mmHgの範囲に減圧した後、1500℃で30分間加熱し、ガスクロマトグラフィーによって定量した前記カーボンブラックの脱離水素量が、2mg/g以下である、
カーボン材料造粒物。 - カーボンブラック粒状物とカーボンナノチューブ粒状物とを、カーボンブラックのISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求めた粒径D50が250μm以下となり、かつカーボンナノチューブのISO13320に定められているレーザー回析・散乱法で求めた粒径D50が50μm以下となるように、乾式粉砕し、混合して混合物を得る工程と、
溶媒可溶性ポリマーを溶媒に溶解させて、バインダー溶液を調製する工程と、
前記混合物に、前記バインダー溶液を添加しながら混合し、造粒して、カーボン材料造粒物を得る工程と、を備え、
前記溶媒可溶性ポリマーが、エーテル系ポリマー、ビニル系ポリマー、アミン系ポリマー、セルロース系ポリマーおよび澱粉系ポリマーからなる群から選択される少なくとも1つであり、
前記カーボンブラックおよび前記カーボンナノチューブに添着した溶媒可溶性ポリマーの配合量が、前記カーボンブラックおよび前記カーボンナノチューブの合計配合量100質量部に対して、1質量部以上15質量部以下である、
カーボン材料造粒物の製造方法。 - 請求項1または請求項2に記載のカーボン材料造粒物と、樹脂とを含有し、
前記樹脂が、ポリオレフィン樹脂、ポリハロゲン化オレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリビニル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリメタクリレート樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエポキシ樹脂、ポリフェノール樹脂、ポリウレア樹脂、およびポリエーテルスルフォン樹脂からなる群から選択される少なくとも1つである、
導電性樹脂組成物。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1020247028645A KR102747958B1 (ko) | 2022-02-01 | 2022-12-27 | 카본 재료 조립물, 카본 재료 조립물의 제조 방법, 및 도전성 수지 조성물 |
| CN202280090603.8A CN118632904B (zh) | 2022-02-01 | 2022-12-27 | 碳材料造粒物、碳材料造粒物的制造方法和导电性树脂组合物 |
| US18/834,144 US12435208B2 (en) | 2022-02-01 | 2022-12-27 | Carbon material granulated product, method for producing carbon material granulated product, and conductive resin composition |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2022-014386 | 2022-02-01 | ||
| JP2022014386A JP7126666B1 (ja) | 2022-02-01 | 2022-02-01 | カーボン材料造粒物、カーボン材料造粒物の製造方法、および、導電性樹脂組成物 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2023149136A1 true WO2023149136A1 (ja) | 2023-08-10 |
Family
ID=83059887
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2022/048066 Ceased WO2023149136A1 (ja) | 2022-02-01 | 2022-12-27 | カーボン材料造粒物、カーボン材料造粒物の製造方法、および、導電性樹脂組成物 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US12435208B2 (ja) |
| JP (1) | JP7126666B1 (ja) |
| KR (1) | KR102747958B1 (ja) |
| CN (1) | CN118632904B (ja) |
| TW (1) | TWI822573B (ja) |
| WO (1) | WO2023149136A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7633480B1 (ja) | 2024-01-24 | 2025-02-20 | 株式会社DR.goo | カーボン材料造粒物の製造方法 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2024228385A1 (ja) * | 2023-05-02 | 2024-11-07 | 株式会社DR.goo | カーボン材料造粒物の製造方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009176721A (ja) * | 2007-12-25 | 2009-08-06 | Kao Corp | リチウム電池正極用複合材料 |
| JP2014122264A (ja) * | 2012-12-20 | 2014-07-03 | Asahi Kasei Chemicals Corp | 導電性ポリアセタール樹脂組成物のペレット及びその製造方法 |
| JP2016108524A (ja) * | 2014-12-04 | 2016-06-20 | 東洋インキScホールディングス株式会社 | 導電性樹脂組成物、導電性マスターバッチ、成形体およびその製造方法 |
| JP2017201006A (ja) * | 2016-04-28 | 2017-11-09 | 株式会社DR.goo | 嵩密度の異なったカーボンの造粒物の製造方法及びその方法で得られたカーボンの造粒物 |
| JP2020176186A (ja) * | 2019-04-17 | 2020-10-29 | 横浜ゴム株式会社 | タイヤ加硫ブラダー用ゴム組成物およびそれを用いたタイヤ加硫ブラダー |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8273267B2 (en) * | 2007-04-09 | 2012-09-25 | Kao Corporation | Method for producing positive electrode active material for battery |
| CN101873993A (zh) * | 2007-07-11 | 2010-10-27 | 御国色素株式会社 | 碳纳米管的造粒产物及其制造方法 |
| KR101267351B1 (ko) | 2007-12-25 | 2013-05-24 | 가오 가부시키가이샤 | 리튬전지 양극용 복합재료 |
| JP5679635B2 (ja) | 2009-03-03 | 2015-03-04 | 帝人株式会社 | 導電性樹脂組成物からなる成形品 |
| JP4787892B2 (ja) * | 2009-06-16 | 2011-10-05 | 株式会社ナノストラクチャー研究所 | カーボンナノチューブ高配合樹脂粒状物およびその製造方法 |
| US20130082214A1 (en) * | 2011-09-16 | 2013-04-04 | Prc-Desoto International, Inc. | Conductive sealant compositions |
| JP5616943B2 (ja) * | 2012-02-21 | 2014-10-29 | 大日精化工業株式会社 | 導電性樹脂組成物の製造方法及び導電性樹脂組成物 |
| JP6012115B2 (ja) * | 2012-05-29 | 2016-10-25 | 昭和電工株式会社 | 固体電解コンデンサ素子の製造方法 |
| WO2015064708A1 (ja) | 2013-11-01 | 2015-05-07 | 公立大学法人大阪府立大学 | 導電性シート、その製造方法、カーボン複合ペースト、カーボン複合フィラー、導電性樹脂材料、および導電性ゴム材料 |
| CN111902488A (zh) * | 2018-03-20 | 2020-11-06 | 大日精化工业株式会社 | 导电性树脂组合物和其制造方法 |
| CN109208327A (zh) * | 2018-07-16 | 2019-01-15 | 山东黄河三角洲纺织科技研究院有限公司 | 一种导电远红外发热纤维及其制备方法 |
| JP6816893B2 (ja) * | 2018-11-12 | 2021-01-20 | 株式会社DR.goo | カーボンナノチューブ粒状物の製造方法 |
| KR102828214B1 (ko) * | 2018-11-28 | 2025-07-03 | 덴카 주식회사 | 리튬 이온 이차 전지용 정극 조성물, 리튬 이온 이차 전지용 정극, 및 리튬 이온 이차 전지 |
| JP6714134B1 (ja) | 2019-08-16 | 2020-06-24 | 三菱商事株式会社 | カーボンナノチューブ配合凝集物の製造方法 |
| WO2021247153A2 (en) * | 2020-04-20 | 2021-12-09 | Beyond Lotus Llc | Elastomer compositions with carbon nanostructure filler |
| WO2023122582A2 (en) * | 2021-12-21 | 2023-06-29 | Beyond Lotus Llc | Method of enhancing carbon product performance in elastomers |
-
2022
- 2022-02-01 JP JP2022014386A patent/JP7126666B1/ja active Active
- 2022-12-27 CN CN202280090603.8A patent/CN118632904B/zh active Active
- 2022-12-27 WO PCT/JP2022/048066 patent/WO2023149136A1/ja not_active Ceased
- 2022-12-27 KR KR1020247028645A patent/KR102747958B1/ko active Active
- 2022-12-27 US US18/834,144 patent/US12435208B2/en active Active
-
2023
- 2023-01-31 TW TW112103351A patent/TWI822573B/zh active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009176721A (ja) * | 2007-12-25 | 2009-08-06 | Kao Corp | リチウム電池正極用複合材料 |
| JP2014122264A (ja) * | 2012-12-20 | 2014-07-03 | Asahi Kasei Chemicals Corp | 導電性ポリアセタール樹脂組成物のペレット及びその製造方法 |
| JP2016108524A (ja) * | 2014-12-04 | 2016-06-20 | 東洋インキScホールディングス株式会社 | 導電性樹脂組成物、導電性マスターバッチ、成形体およびその製造方法 |
| JP2017201006A (ja) * | 2016-04-28 | 2017-11-09 | 株式会社DR.goo | 嵩密度の異なったカーボンの造粒物の製造方法及びその方法で得られたカーボンの造粒物 |
| JP2020176186A (ja) * | 2019-04-17 | 2020-10-29 | 横浜ゴム株式会社 | タイヤ加硫ブラダー用ゴム組成物およびそれを用いたタイヤ加硫ブラダー |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7633480B1 (ja) | 2024-01-24 | 2025-02-20 | 株式会社DR.goo | カーボン材料造粒物の製造方法 |
| JP2025114339A (ja) * | 2024-01-24 | 2025-08-05 | 株式会社DR.goo | カーボン材料造粒物の製造方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN118632904A (zh) | 2024-09-10 |
| KR20240135023A (ko) | 2024-09-10 |
| US12435208B2 (en) | 2025-10-07 |
| CN118632904B (zh) | 2025-06-27 |
| JP7126666B1 (ja) | 2022-08-29 |
| US20250109278A1 (en) | 2025-04-03 |
| JP2023112535A (ja) | 2023-08-14 |
| KR102747958B1 (ko) | 2024-12-31 |
| TWI822573B (zh) | 2023-11-11 |
| TW202332725A (zh) | 2023-08-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6096806B2 (ja) | 複合炭素素材を含む電磁シールド用樹脂組成物 | |
| Chu et al. | Electrical conductivity and thermal stability of polypropylene containing well-dispersed multi-walled carbon nanotubes disentangled with exfoliated nanoplatelets | |
| Wang et al. | A material with high electromagnetic radiation shielding effectiveness fabricated using multi-walled carbon nanotubes wrapped with poly (ether sulfone) in a poly (ether ether ketone) matrix | |
| JP6630905B2 (ja) | 嵩密度の異なったカーボンの造粒方法およびカーボンの造粒物の製造方法 | |
| JP4973569B2 (ja) | 繊維状炭素系材料絶縁物、それを含む樹脂複合材、および繊維状炭素系材料絶縁物の製造方法 | |
| US9598558B2 (en) | Nanodiamond containing composite and a method for producing the same | |
| KR101161715B1 (ko) | 탄소나노튜브가 고농도로 균일하게 분산된 나노복합체 제조방법 및 그 제조방법에 따라 제조된 조성물 | |
| JP2016108524A (ja) | 導電性樹脂組成物、導電性マスターバッチ、成形体およびその製造方法 | |
| JP2010043169A (ja) | ポリマー組成物および導電性材料 | |
| JP5983850B1 (ja) | 導電性樹脂組成物、成形体およびその製造方法 | |
| JP7126666B1 (ja) | カーボン材料造粒物、カーボン材料造粒物の製造方法、および、導電性樹脂組成物 | |
| He et al. | A graphene oxide–polyvinylidene fluoride mixture as a precursor for fabricating thermally reduced graphene oxide–polyvinylidene fluoride composites | |
| TW202302765A (zh) | 框體用成形體、用於形成框體用成形體的樹脂組成物、以及母料 | |
| Vasileiou et al. | Correlation between the length reduction of carbon nanotubes and the electrical percolation threshold of melt compounded polyolefin composites | |
| EP3087153A2 (en) | Nanodiamond containing composite and a method for producing the same | |
| Wang et al. | Recent advances in the dispersion and interfacial characteristics of carbon nanotubes within polyamide composites | |
| Wang et al. | Electrical conductivity and thermal properties of acrylonitrile‐butadiene‐styrene filled with multiwall carbon nanotubes | |
| CN111601770A (zh) | 由松散碳纳米管制备的附聚固体材料 | |
| WO2024228385A1 (ja) | カーボン材料造粒物の製造方法 | |
| WO2019188050A1 (ja) | 複合材料の製造方法 | |
| JP2009126985A (ja) | 成形体、その製造方法及び該成形体の用途 | |
| JP7633480B1 (ja) | カーボン材料造粒物の製造方法 | |
| Li et al. | Preparation of polypropylene/graphite nanocomposite with the aids of rotating solid‐state mixing and dynamic packing injection molding | |
| Bellayer et al. | Preparation of homogeneously dispersed trialkyl imidazolium compatibilized multi walled carbon nanotube/polystyrene nanocomposites via melt extrusion | |
| Arif et al. | Double Percolating EMI Shielding Materials Based on Polymer Blend Nanocomposites |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 22925038 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 18834144 Country of ref document: US |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 202280090603.8 Country of ref document: CN |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 20247028645 Country of ref document: KR Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 22925038 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWP | Wipo information: published in national office |
Ref document number: 18834144 Country of ref document: US |
|
| WWG | Wipo information: grant in national office |
Ref document number: 202280090603.8 Country of ref document: CN |
|
| WWG | Wipo information: grant in national office |
Ref document number: 18834144 Country of ref document: US |










