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JP3950691B2 - セリウムiiiを含有するセリウム化合物のコロイド分散液、その製造法及びその使用 - Google Patents

セリウムiiiを含有するセリウム化合物のコロイド分散液、その製造法及びその使用 Download PDF

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Description

【0001】
本発明は、セリウムIIIを含有するセリウム化合物のコロイド分散液に関する。
【0002】
セリウムゾル、特に四価セリウムのゾルが周知である。それらは、例えば、化粧料産業において又は発光体の分野において極めて重要である。しかしながら、かかる用途では、比較的濃厚であり、安定であり且つ純粋であるゾルが要求される。しかしながら、ゾルの製造プロセスは複雑である。特に、それらは、イオン交換樹脂の使用を必要とする。有効なかかるゾルに対するより容易なルートを持つことが重要であろう。
【0003】
本発明の目的は、この困難を打破し、そして簡単なルートを使用して十分に濃縮された純ゾルを製造することである。
【0004】
この目的に対して、本発明は、セリウム化合物のコロイド分散液において、その酸化セリウム濃度が少なくとも50g/1であり、全セリウム含量に対するそのセリウム含量が少なくとも0.5%であり、その導電率がせいぜい5mS/cmであり、そのpHが4〜8の範囲内であり、しかもそれがせいぜい15nmの平均直径を有する粒子によって構成されることを特徴とするコロイド分散液を提供するものである。
【0005】
また、本発明は、少なくとも1種のセリウムIII塩を酸の存在下に塩基と、H+/Ceモル比が1よりも大きくなるような量で反応させ、次いで先の反応からの沈殿物を水中に再分散させることを特徴とする上記コロイド分散液の製造法も提供する。
【0006】
本発明の方法は複雑ではない。というのは、それは、本質上、塩及び塩基を反応させることからなり、しかも簡単な装置を使用して実施されることができるからである。それはセリウムIII化合物(この一部分は本発明の分散液中に見い出され得る)で開始し、そしてこの分散液は所望の純度特性を有する。
【0007】
本発明の更なる特徴、詳細及び利益は以下の説明及び本発明を例示する各実施例から明らかになるであろうが、これらの実施例は本発明を限定するものではない。
【0008】
本明細書の説明を通して、セリウム化合物に関する表現「コロイド分散液」又は「ゾル」は、水性液相中において懸濁状態にあるセリウム酸化物及び/又は水和酸化物(水酸化物)基材のコロイド寸法の微細固体粒子であって、場合によっては硝酸、酢酸、クエン酸又はアンモニウムイオンの如き残留量の結合又は吸着イオンも含有する微細固体粒子によって構成される任意の系を意味する。かかる分散液では、セリウムは、完全にコロイドの形態になることができ、又は同時にイオンの形態及びコロイドの形態にもなることがでることを理解されたい。
【0009】
第一の特徴では、本発明の分散液の濃度は少なくとも50g/1である。特にそれは少なくとも100g/1、そしてより特には少なくとも150g/1であってよい。この濃度は、酸化セリウムCeO2の当量濃度として表わされる。それは、所定容量の分散液を空気中で乾燥させそして焼成した後に決定される。
【0010】
本発明の分散液の第二の特徴は、そのセリウムIIIの量である。この量は少なくとも0.5%である。特にこの量は少なくとも1%、そしてより特には少なくとも1.5%である。一般には、それはせいぜい50%である。尚更に特には、それはせいぜい10%であってよい。これは、全CeIII/Ce原子比として表わされる。また、分散液は、セリウムIVの形態にあるセリウムも含む。
【0011】
本発明の分散液の第三の特徴は、その純度である。この純度は、分散液の導電率によって測定される。この導電率はせいぜい5mS/cmである。それはこの値よりも低くてもよく、そして好ましくはせいぜい2mS/cm、より好ましくはせいぜい1mS/cmである。更により好ましくは、それは0.3mS/cm以下になり得る。
【0012】
更に、本発明の分散液のpHは、高くてもよく、例えば4〜8の範囲内であってもよい。これらのpH値は、中性に接近すると、本発明の分散液に対して興味ある用途をもたらす。
【0013】
本発明のゾルを構成するコロイド粒子は微細である。かくして、その平均直径は、せいぜい15nm、特に2〜15nmの範囲内、そしてより特には2〜6nmの範囲内であってよい。その直径は、HRTEM分析(高分解能透過電子鏡検法)を使用した光度評価によって決定される。
【0014】
好ましい変形例では、本発明の分散液は、硝酸陰イオンに関して特に純粋である。より正確に言えば、分散液中の硝酸陰イオンの量は、コロイド粒子の重量比による硝酸陰イオンの量として測定して80ppm未満である。
【0015】
最後に、本発明の分散液は、連続相が水からなる水性分散液、又は水/水混和性溶剤によって構成されることができる連続相中の分散液、又は有機溶剤中の分散液であってよい。
【0016】
より具体的に言えば、有機溶剤は水混和性溶剤であってよい。挙げることができる例は、メタノール又はエタノールの如きアルコール、エチレングリコールの如きグリコール、エチレングリコールモノアセテートの如きグリコールのアセテート誘導体、グリコールエーテル、ポリオール又はケトンである。
【0017】
ここで、本発明の分散液の製造法について説明する。
この方法は、セリウムIII塩を酸の存在下に塩基と反応させることからなる第一工程を含む。
【0018】
塩基は、水酸化物タイプの化合物であってよい。アルカリ及びアルカリ土類及びアンモニウムの水酸化物を挙げることができる。また、第二、第三又は第四アミンを使用することも可能である。しかしながら、アミン及びアンモニアがアルカリ又はアルカリ土類陽イオンによる汚染の危険性を減少するという点で好ましい。
【0019】
より具体的に挙げることができるセリウムIII塩は、セリウムIIIの酢酸塩、塩化物及び硝酸塩、並びに酢酸塩/塩化物混合物のようなこれらの塩の混合物である。
【0020】
本発明の方法の特定の特徴では、セリウム塩は、酸の存在下に塩基と反応される。
【0021】
使用されることができる酸としては、無機及び/又は有機酸、特に反応に使用されるセリウムIII塩に相当するものが挙げられる。かくして、酢酸又は塩酸を挙げることができる。
【0022】
反応に存在する又は使用される酸の量は、H+/Ceモル比が1以上、好ましくは1.5以上、より好ましくは少なくとも2になる程のものである。この量は、塩基成分との反応が開始する時に存在する酸の量である。
【0023】
塩基は連続反応においてセリウム塩と反応させることができるが、このことは、各反応体を反応媒体に同時に添加することを意味する。この反応は、空気中で、空気及び窒素の雰囲気中に、又は窒素中で実施されることができる。
【0024】
反応媒体のpHは、通常、7.5〜9.5の範囲内である。
【0025】
この反応後に沈殿が得られる。この沈殿は、任意の公知方法によって、例えば遠心分離によって液体媒体から分離されることができる。次いで、得られた沈殿は、本発明の分散液を生成するために水中に懸濁されることができる。
【0026】
有益には、反応からの沈殿は洗浄されることができる。この洗浄は、沈殿に水を加え、次いで撹拌後に液体媒体から固形物を、例えば遠心分離によって分離することによって実施されることができる。この操作は、必要に高じて多数の回数で反覆されることができる。
【0027】
本発明の1つの変形例では、水中に懸濁させた後に得られる分散液は、限外ろ過によって精製されることができる。必要ならば、分散液は、例えば限外ろ過によって濃縮させることもできる。
【0028】
洗浄及び限外ろ過は、空気中で、空気及び窒素の雰囲気中で、又は窒素中で実施されることができる。これらの操作が行われる雰囲気は、セリウムIIIのセリウムIVへの変換において役割を果たす。
【0029】
水以外の溶剤媒体中に分散された部分又は完全分散液の場合には、この分散液は、有機溶剤を水性分散液に加え次いでそれを蒸留して水を除去することによって、又は限外ろ過膜で処理して水を徐々に除去することによって水性分散液から調製されることができる。
【0030】
本発明の分散液は、種々の用途において使用することができる。特に触媒反応、より具体的には自動車の後燃焼を挙げることができるが、この場合には分散液は触媒を調製する際に使用される。また、分散液は、潤滑のために、セラミックス中に、そして発光体化合物の製造のために使用することもできる。また、分散液は、それらの抗UV特性のために、例えば重合体フィルム(例えば、アクリル酸又はポリカーボネートタイプの)の製造に際して、又は化粧料用組成物のために、特に抗UVクリームの調製時に使用することもできる。最後に、それらは、腐食防止剤用の基体として使用することができる。
【0031】
ここで、実施例を提供する。これらの実施例では、導電率は、CDM83導電率計(Radiometer Copenhaguen)及びそのCDC304タイプセルを使用して測定される。
【0032】
例1
この例は、酢酸セリウムと塩化セリウムと塩酸との混合物からのセリウム分散液の製造に関するものである。
【0033】
ビーカーに、49.29%のCeO2酸化物(0.957モルのCe)を含有する334gの酢酸セリウム(III)及び45.90%のCeO2(即ち、0.24モルのCe)を含有する89.9gのCeCl3を加え、次いで、500mlの脱イオン水を添加することによって予め希釈した357gの36%濃塩酸(即ち、3.52モルのHCl)を加えた。撹拌を開始した。それを脱イオン水で2000mlに希釈した。この混合物を、目で見て透明な溶液が得られるまで撹拌した。得られた混合物の濃度は約0.6MのCeであり、そして(H/Ce)モル比は2.9であった。
【0034】
固形物を、
・400rpmに調整したパドル撹拌機、0.5リットルの開始水貯蔵量、及び8.7のpHに設定したpH調整ポンプを有する電極を備えた1リットルの反応器、
・上記のセリウム塩溶液を収容する供給漏斗と10Nのアンモニア溶液を収容する供給漏斗との2つの供給漏斗、
を含む連続装置において沈殿させた。
【0035】
酢酸セリウム溶液の流量を約500ml/分に固定し、そしてアンモニアの流量を調整してpHを調整した。次いで、2000mlのセリウム塩混合物及び600mlの10N−アンモニアを243分にわたって添加した。
【0036】
Ceの沈殿収率を測定すると、91%程度であった。4500rpmで10分間遠心分離することによって母液から沈殿を分離した。試料を1000℃で焼成してCeO2酸化物含量を測定すると、27.7%であった。脱イオン水を添加して0.25M Ce分散液を得ることによって、沈殿物を分散させた。これを15分間撹拌し、次いで再び遠心分離した。2つの連続操作を実施した。
【0037】
その0.25M Ce分散液の100mlを脱イオン水で300mlに希釈した。3KD膜を使用する限外ろ過を実施してこれを100mlに濃縮した。限外ろ過を3回実施した。この最後の限外ろ過において34mlへの限外ろ過によって追加の濃縮を実施した。
【0038】
得られた分散液からの試料を蒸発させ、そして1000℃で焼成して最終分散液中に60g/lのCeO2濃度をもたらした。コロイド分散液は透明に見えた。分散液のpHは5であった。NO3含量は80ppm未満であった。全CeIII/Ce比は1.8%(化学的方法を使用して測定)であり、そして分散液の導電率は0.7mS/cmであった。
【0039】
例2
この例は、酢酸セリウムと酢酸とからのセリウム分散液の製造に関するものである。
【0040】
ビーカーに、49.29%のCeO2酸化物(1.19モルのCe)を含有する416.5gの酢酸セリウム(III)を加え、次いで、500mlの脱イオン水を添加することによって予め希釈した144gの濃酢酸(即ち、2.4モルのCH3COOH)を加えた。撹拌を開始した。それを脱イオン水で2400mlに希釈した。この混合物を、目で見て透明な溶液が得られるまで撹拌した。得られた混合物のCe濃度は約0.5Mであり、そして(H/Ce)モル比は2であった。
【0041】
例1に記載した連続装置において固形物を沈殿させた。次いで、2400mlの酢酸セリウム溶液及び2120mlの3N−アンモニアを270分にわたって添加した。
【0042】
Ceの沈殿収率を測定すると、95.7%程度であった。4500rpmで10分間遠心分離することによって母液から沈殿を分離した。試料を1000℃で焼成してCeO2酸化物含量を測定すると、23.4%であった。脱イオン水を添加して0.25M Ce分散液を得ることによって、沈殿物を分散させた。これを15分間撹拌し、次いで再び遠心分離した。2つの連続操作を実施した。
【0043】
その0.25M Ce分散液の100mlを脱イオン水で300mlに希釈し、そして空気の雰囲気中で夜通し撹拌した。3KD膜を使用する限外ろ過を実施してそれを100mlに濃縮した。限外ろ過を3回実施した。この最後の限外ろ過において34mlへの限外ろ過によって追加の濃縮を実施した。
【0044】
得られた分散液からの試料を蒸発させ、そして1000℃で焼成して最終分散液中に57g/lのCeO2濃度をもたらした。コロイド分散液は透明に見えた。分散液のpHは4.7であった。NO3含量は80ppm未満であった。全CeIII/Ce比は1.9%であり、そして分散液の導電率は0.9mS/cmであった。コロイドの寸法は3nmであった。
【0045】
例3
この例は、本発明の分散液の抗UV特性を例示するものである。直接透過率測定を波長の関数として行った。
【0046】
これらの透過率測定は、2mmの試料厚さを有する石英セルを備えたパーキン・エルマーλ900UV−可視分光光度計を使用して実施された。直接透過率値は、透過した強さを標準(コロイド分散液を含まない出発原料)と比較して測定することによって決定された。
【0047】
コロイド分散液の試料を脱イオン水で希釈してCeO23重量%の最終濃度を得た。得られた透過率曲線は、次の値によって特徴づけられた:
400nmにおいて、10%の透過率
418nmにおいて、50%の透過率
455nmにおいて、80%の透過率。

Claims (15)

  1. セリウム化合物のコロイド分散液において、その酸化セリウム濃度が少なくとも50g/lであり、全セリウム含量に対するそのセリウムIII含量が少なくとも0.5%であり、その導電率がせいぜい5mS/cmであり、そのpHは4〜8の範囲とすることができ、しかもそれがせいぜい15nmの平均直径を有する粒子によって構成されることを特徴とするコロイド分散液。
  2. そのセリウムIII含量が少なくとも1%であることを特徴とする請求項1記載の分散液。
  3. そのセリウムIII含量が少なくとも1.5%であることを特徴とする請求項1又は2記載の分散液。
  4. その硝酸陰イオン含量が80ppm未満であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項記載の分散液。
  5. その導電率がせいぜい2mS/cmであることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項記載の分散液。
  6. その導電率がせいぜい0.3mS/cmであることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項記載の分散液。
  7. 2nm〜6nmの平均直径を有する粒子によって構成されることを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項記載の分散液。
  8. 連続相が水であることを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項記載の分散液。
  9. 連続相が水/水混和性溶剤混合物によって又は有機溶剤によって構成されることを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項記載の分散液。
  10. 請求項1〜9のいずれか一項記載の分散液を製造するに当たり、少なくとも1種のセリウムIII塩を酸の存在下に塩基と、H+/Ceモル比が1よりも大きくなるような量で反応させ、次いで先の反応からの沈殿物を水中に再分散させ、そして、沈殿物を水中に再分散させた後に、得られた分散液が限外ろ過によって精製されることを特徴とするコロイド分散液の製造法。
  11. セリウムIII塩が酢酸塩又は塩化物であることを特徴とする請求項10記載の方法。
  12. 酸が酢酸又は塩酸であることを特徴とする請求項10又は11のいずれか一項記載の方法。
  13. 反応が連続プロセスで実施されることを特徴とする請求項10〜12のいずれか一項記載の方法。
  14. 連続相が水/水混和性溶剤混合物によって又は有機溶剤によって構成されることからなるコロイド分散液の製造法において、有機溶剤を請求項10〜13のいずれか一項記載の方法によって得られた水性分散液に加え、次いでこれを蒸留して水を除去し、又はその分散液を限外ろ過膜で処理して水を徐々に除去することを特徴とするコロイド分散液の製造法。
  15. 請求項1〜9のいずれか一項に規定される分散液を用いた触媒の調製方法。
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