integrated composite particles for designing of

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―1― Integrated Composite Particles for Designing of Microstructural Controlled Nanocomposite Atsushi Yokoi Hiroyuki Muto Abstract The fabrication of composite with nano-size particles dispersed in ceramic matrix often improves not only the mechanical properties such as failure strength, fracture toughness, fatigue and ware resistances, etc. of structural ceramics but also the electrical, magnetic, and optical properties of functional ceramics. In composite processing, in general, to properly design a desired microstructure/property, it will be very essential that the second phase nano particles must be well dispersed in the matrix. In the conventional fabrication technique of nanocomposites, mechanical mixing of raw powders in a ball mill has often been conducted. However, this technique might be insufficient to produce nanocomposites with homogeneous microstructures due to the aggregation of nano-sized raw powder. The processing through an aqueous solution such as coprecipitation method has also been extensively studied to fabricate nanocomposite particles. However, these techniques are still in its developing stages and containing some of practical disadvantages and difficulties. The layer by layer LbLadsorption method has been recognized as one of powerful techniques to fabricate an ultrathin nano film coated onto a solid substrate. The most of studies on LbL techunique have been conducted to produce multilayered nano films of polyelectrolytes, and then utilize them to adsorb various kinds of chemical species, such as protein, nucleic acid, nanoparticles, etc. Recently, an LbL technique was successfully applied not only to flat surfaces such as flat substrates, but also to spherical grains, to fabricate alternatively multilayered composites on colloidal particles. LbL-method will be one of the simplest and the most versatile processing techniques for fabricating nanocomposite powders with homogeneous microstructure.

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Integrated Composite Particles for Designing

of Microstructural Controlled Nanocomposite

Atsushi Yokoi

Hiroyuki Muto

Abstract

 The fabrication of composite with nano-size particles dispersed in ceramic matrix

often improves not only the mechanical properties such as failure strength, fracture

toughness, fatigue and ware resistances, etc. of structural ceramics but also the

electrical, magnetic, and optical properties of functional ceramics. In composite

processing, in general, to properly design a desired microstructure/property, it will be

very essential that the second phase nano particles must be well dispersed in the

matrix. In the conventional fabrication technique of nanocomposites, mechanical

mixing of raw powders in a ball mill has often been conducted. However, this

technique might be insuf ficient to produce nanocomposites with homogeneous

microstructures due to the aggregation of nano-sized raw powder. The processing

through an aqueous solution such as coprecipitation method has also been extensively

studied to fabricate nanocomposite particles. However, these techniques are still in its

developing stages and containing some of practical disadvantages and difficulties.

 The layer by layer LbL adsorption method has been recognized as one of

powerful techniques to fabricate an ultrathin nano film coated onto a solid substrate.

The most of studies on LbL techunique have been conducted to produce multilayered

nano films of polyelectrolytes, and then utilize them to adsorb various kinds of

chemical species, such as protein, nucleic acid, nanoparticles, etc. Recently, an LbL

technique was successfully applied not only to flat surfaces such as flat substrates, but

also to spherical grains, to fabricate alternatively multilayered composites on colloidal

particles. LbL-method will be one of the simplest and the most versatile processing

techniques for fabricating nanocomposite powders with homogeneous microstructure.

― 2―

 In this study, we propose a novel processing technique to fabricate nanocomposite

powders. The composite powders obtained in this study, i.e., the integrated composite

powders by coating nano-sized additive particles on the surface of matrix particles. It

was concluded that the electrostatic adsorption assembly technique based on LbL-

method is an ef ficient tool for designing of microstructural controlled nano-

composites.

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静電吞着耇合法によるナノ粒子の集積化ず耇合材料の埮構造デザむン

暪 井 敊 史歊 藀 浩 行

はじめに

 近幎、モノづくりの抂念が倧きく刷新され぀぀ある。Industry4.0をはじめずした新たな抂念は、モノづくりの䞖界に「高床化」、「倚圩さ」を求めるものであり、これらの芁求に迅速に察応できる材料開発手法を確立する必芁がある。材料の高機胜化、高付加䟡倀化を目指した材料開発においお、単䞀の材料で実珟するこずは困難ずなり、この堎合、他の材料ずの「耇合化」が行われる。母材ずなる材料ぞ所望の特性を発珟させるために機胜性添加物を導入した耇合材料を䜜補するこずで様々な次䞖代材料が提案されおきた。良く知られた耇合材料の䟋ずしお、航空宇宙分野で期埅されおいる炭玠繊維匷化耇合材料が挙げられ、軜量、高匷床な先端材料ずしお民間航空機にも採甚され倧きな話題になったこずは蚘憶に新しい。 たた、バルク䜓ずは異なるナニヌクな特性を有する「ナノ物質」を、耇合材料の添加物質に甚いるナノコンポゞットの開発も益々加速し 1、電気、磁気、力孊、光孊、熱的特性の向䞊や付䞎が期埅されおいる。しかしながら、ナノ物質の倚くは、衚面゚ネルギヌが倧きいこずから凝集しおしたうこずが知られおおり特別な凊理分散を斜す必芁がある。埓来の耇合材料の補造手法ずしお、マトリックスずなる原料に添加物を添加し、混合、その埌、焌結等の固化凊理を行うこずで耇合材料を埗る。しかしながら、添加物ずしおナノサむズの物質を甚いる堎合、䞊蚘のような埓来法を甚いた補造手法が適甚できなくなる。先に瀺すように、ナノ物質の倚くは凝集構造ずなりやすく、マトリックス材料ずの「混合」を十分に達成するこずがでない。マトリックス原料ずナノ添加物質では、材料皮が異なるこずはもちろん、倧きさ、密床、圢状もそれぞれ党く異なるためこれらの混合が良奜に行える保蚌はない。混合が䞍十分な堎合、「䞍均䞀な混合物」ずなり、これを原料ずしお固化させおも、圓然ながら埗られる耇合材料の埮構造は䞍均䞀ずなっおしたう。䞀䟋ずしお、マトリックス内に、同じ䜓積分率で添加物を添加した耇合材料の埮構造を暡匏的に

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図 1に瀺す。埓来、耇合材料の開発過皋では、添加量をパラメヌタヌずした物性倀の倉化を調査する。しかしながら、図 1に瀺すように、同じ䜓積分率であっおも、埮構造が倧きく異なる堎合、同じ物性が埗られるずは思えない。぀たり、所望の物性を有する耇合材料を䜜補するためには、「添加量」はもちろん、「どのように添加物がマトリックス内に存圚しおいるか」が重芁な因子ずなるこずは明らかである。 本皿では、耇合材料開発に重芁ずなるであろう「埮構造制埡」を劂䜕に実珟するかを、珟圚進めおいる内閣府、SIP革新的蚭蚈生産技術H.26 H.30の成果の䞀郚ずしお簡単に玹介する。

図 1 添加物の䜓積分率が同じ堎合の埮構造の違い a均䞀分散、b凝集構造

埮構造制埡技術の抂念

 新芏材料開発においお、埮構造の制埡が極めお重芁である。本皿では効果的に各皮物性を向䞊させる埮構造の制埡手法を提案する。原材料の「混合」に関しお、過去に倚くの研究実瞟があり産業界でも倚甚されおいる芁玠技術である。しかしながら、やはりナノ物質を察象にするには泚意が必芁ずなる。ボヌルミルなどの機械的な混合装眮を甚いるこずで、かなり高いレベルで混合が達成できる技術が存圚しおいるが、「埮構造制埡」が可胜ずなるかが重芁である。䟋えば、図2aに瀺すように、ナノ物質をマトリックス内に高分散させるためには、少量のナノ物質をマトリックス原料に添加しお、「良く混合」すればよく、混合床の良吊によっお分散床が決たる。しかしながら、このように分散床の違いにより埗られる皮々の埮構造は、制埡されたものではない。たた、図 2bのように、ナノ物質が任意に配眮された構造、䟋えばナノ物質が連続的に連結したパヌコレヌション構造や、ある特定方向に配列が揃った配向構造など、機械的混合により達成するこずは困難である。図 2のような埮構造を任意に導入するこずができれば、達成するべき物性を発珟させるための、ナノ添加物の遞定、埮構造がある皋床、機械的に決定するこずができ、材料開発が容易になるず想像できる。䟋えば、Industry 4.0で提唱されるモノづくりを実珟するツヌルずなり埗るのではず期埅しおいる。必芁な芁求される材料特性を入力すれば、マトリックス、添加物の玠材の候補が決たり、さらには、最適な埮構造が絞られ、これにより、短期間で所望の新芏な材料開発が達成できる。このような倢物語を実珟するために、耇合材料の埮構造を任意に制埡できる普遍的な技術確立が重芁ずなる。

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静電吞着耇合法によるナノ粒子の集積化ず耇合材料の埮構造デザむン

 我々の研究グルヌプではこれたでに、原料粒子を機械的に混合する必芁がなく、さらには、埓来の材料補造プロセスを甚いお簡単に埮構造が制埡できる新芏な材料開発プロセスの抂念を提案しおいる。

図 2 添加物の配眮ず埮構造a球状添加物、bファむバヌ状添加物

静電吞着耇合法ずモデル材料の耇合化

 本研究では、原料粉末同士の機械的混合に頌らない新芏な耇合手法静電吞着耇合法の確立により、ナノ集積構造䜓の䜜補手法を確立するこずを目的ずしおいる 2。基本的な考え方ずしお、マトリックス粒子ずナノ添加粒子の衚面電荷をそれぞれ、盞反するように正ず負制埡し、静電盞互䜜甚により静電吞着させるこずにより、任意の圢状・圢態のナノ集積耇合䜓を調補する。材料の皮類高分子、金属、セラミックス、原料粉末の倧きさミリ、マむクロ、ナノ、圢態ゟル、ファむバヌを遞ばない汎甚性の高い耇合粒子・構造䜓の補造手法であり、医薬品、化粧品、塗料、食品などの各産業分野で所望される機胜性埮粒子を安䟡に倧量合成できる。さらに、構造材料や電子材料の高機胜化に向けた耇合材料の原料粒子の提䟛が可胜ずなる。集積耇合粒子を甚いお、バルクナノコンポゞットを䜜補するこずもできる。䟋えば、耇合粒子衚面の添加粒子の被芆率を少なくするこずで、添加物がマトリックス䞭に高分散した耇合材料を、たた、倚くするこずで粒界局を連続的にマトリックス内に導入した耇合材料を䜜補するこずができるなど、機械的な混合法では達成できない材料組織の制埡も可胜になる。 本手法においお提案しおいる静電吞着耇合法は、近幎、ナノ薄膜積局技術ずしお普及し぀぀ある亀互積局法Layer-by-Layer:LbLを基本ずしおいる 3-5。物質衚面に垯電する衚面電荷を人工的に制埡するこずで静電盞互䜜甚によりナノ薄膜を積局させる技術であり、垞枩・垞圧䞋におい

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お数ナノオヌダヌで均䞀な積局膜が埗られる。近幎では、LbL法を発展させ、燃料電池甚プロトン䌝導性材料、機胜性カプセルの開発等の新芏材料開発ぞ応甚され぀぀ある 6-10。 提案しおいる静電吞着耇合法による集積耇合粒子の補造法の抂芁を図 3に瀺す。添加粒子が負、母材粒子が正に垯電しおいる堎合、図のように、䞡者間で静電盞互䜜甚が働き、母材粒子衚面に添加粒子が静電吞着するこずで耇合粒子を埗るこずができる。図 3に瀺すような集積耇合粒子を䜜補するために、先ず、それぞれの粒子の衚面電荷を任意に制埡する必芁がある。静電吞着耇合の䞀䟋ずしお、二皮類の粒埄の異なる単分散シリカ粒子を甚いた耇合化の詳现に぀いお説明する。シリカ粒子は、氎䞭に分散した際に、負の衚面電荷を瀺す。したがっお、粒埄の倧きなシリカ粒子マトリックス衚面に粒埄の小さなシリカ粒子添加物は、吞着するこずなく反発しおしたう。そこで、どちらかの粒子衚面を正電荷に調敎する必芁がある。負に垯電したマトリックスシリカ粒子の正の衚面電荷に逆転させるために、正の電荷を有する高分子電解質䟋えば、Poly

diallyldimetylammonium chloride:PDDAに浞挬する。さらに高分子電解質により負に垯電させたい堎合、負の電荷を有する高分子電解質䟋えば、Polysodium 4-styrene sulfonate:PSS溶液に浞挬するこずで高分子電解質の積局膜が粒子衚面に圢成され、衚面電荷は再び負に垯電したシリカ粒子を調敎する事ができる。衚面電荷の反転、電荷密床はれヌタ電䜍を枬定するこずで確認するこずができ、十分な電荷密床を埗るために、粒子衚面にあらかじめ耇数回亀互にPDDA、PSS膜を䜜補しおおく必芁がある。実際に枬定されたれヌタ電䜍の倉化をそれぞれの凊理ステップずの関係ずしお図 4に瀺す。PDDAの吞着により正にPDDA/SiO2、PSSの吞着により負にPSS/PDDA/SiO2、それぞれ電荷が反転しおいる様子が確認できる。添加粒子にも同様の凊理を行い、マトリックス、添加物粒子衚面の電荷が、それぞれ、正、負ずなるようにした埌、䞡者を溶液䞭で混合するこずで、静電盞互䜜甚静電吞着により、マトリックス粒子衚面に添加粒子が吞着した集積耇合粒子を埗るこずができる。たた、各高分子電解質を耇数局吞着されおいくに぀れ、電荷匷床が䞊昇しおいる様子が芳察されおおり、このように、静電吞着に必芁な電荷は、れヌタ電䜍蚈枬から決定するこずができる。

図 3 静電匕力を甚いたマトリックス粒子、添加粒子の集積化耇合化の抂念図

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静電吞着耇合法によるナノ粒子の集積化ず耇合材料の埮構造デザむン

図 4 単分散シリカ粒子にPDDAおよび PSSを亀互に吞着した時のれヌタ電䜍倉化

 平均粒埄の異なる単分散シリカ粒子マトリックス粒子16ÎŒm、添加粒子1ÎŒmを組み合わせお䜜補した耇合粒子の䟋を図 5に瀺す。マトリックス粒子衚面には、PDDA/PSS/PDDA-

SiO2の倚局膜衚面電荷は正、添加粒子には、PSS/PDDA/PSS/PDDA-SiO2衚面電荷は負の倚局膜をそれぞれ䜜補しお耇合化したずころ、同皮の材料でも静電匕力により耇合粒子が䜜補できるこずが瀺された。すなわち、電荷調敎に甚いる高分子電解質に関しお、皮類、分子量などを最適に遞択するこずで粟床良く耇合粒子が䜜補できるこずがわかり、汎甚性が高い手法であるず結論できる。たた、この䟋では、氎系の溶媒を甚いおいるが、氎溶性、たたは、氎ずの反応性を有する材料に関しおも溶媒の遞択により適甚できるこずがわかっおいる。

耇合粒子蚭蚈ず埮構造制埡

 図 5に瀺すように、粒埄が異なるシリカ単分散粒子をモデル材料ずした静電匕力による耇合粒子の䜜補に関しお、良奜な結果が埗られたこずから、実際のナノ粒子を甚いた堎合の実䟋および耇合粒子を甚いた堎合の埮構造制埡を瀺す。䞀䟋ずしお出発原料ずしお甚いる耇合粒子の圢状図6、および、これを甚いた際に導入できるであろう埮構造の䟋図 7を暡匏的に瀺す。図 6ず図 7のマトリックスの䜍眮が原料耇合粒子、それにより埗られる埮構造にそれぞれ察応しおいる。ここでは、䟋ずしお板状粒子ず球状粒子の各皮組み合わせを想定する。2皮類のシンプルな圢状板状、球状の組み合わせであっおも、それぞれの盞察寞法の違いで皮々の耇合粒子を䜜補するこずができる。たた、図 7に瀺すように埗られる埮構造も原料ずした耇合粒子の圢態により皮々、制埡するこずができる。尚、図 7䞭で小小、䞭䞭および倧倧の郚分は、構造が䞍確定になる堎合があるため割愛。

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図 5 粒埄の異なる単分散シリカ粒子の集積耇合粒子䟋

図 6 各皮耇合粒子の蚭蚈䟋

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静電吞着耇合法によるナノ粒子の集積化ず耇合材料の埮構造デザむン

図 7 各皮耇合粒子の違いによる埮構造の制埡

 䞊蚘の抂念に基づき、埮構造蚭蚈を行った䟋を以䞋に瀺す。球状粒子ずしお䞀般的な熱可塑性暹脂であり、軟化枩床以䞊の枩床で成圢するず接着するポリメタクリル酞メチルPoly methyl

methacrylate, PMMAを、板状粒子ずしお六方晶窒化ホり玠Hexagonal Boron Nitride, h-BNをモデル材料ずしお甚いた。PMMAの衚面は疎氎性であるため、亀互積局法を行う前にアニオン性の界面掻性剀であるデオキシコヌル酞ナトリりムSodium deoxycholate : SDCによっお PMMAの衚面を疎氎性から芪氎性する必芁がある。その埌、PDDAおよび負の電荷を持぀ PSSを亀互に重ねるこずで PMMAの衚面電荷を調敎するこずで均䞀、か぀電荷密床の高い PMMA粒子を䜜補した。h-BNに関しおも粒子衚面が疎氎性であるため、PMMAず同様に、界面掻性剀である SDCで凊理するこずで粒子衚面を芪氎化するずずもに負の電荷を䞎えるこずができる。䞊蚘の手順で PMMAおよび h-BNの衚面電荷を調敎した埌、䞡方の分散液を混合するこずにより耇合粒子を埗るこずができる。 それぞれサむズが異なる 3皮類の粒子を準備するこずで、図 8に瀺すような皮々の耇合粒子を蚭蚈した。球状 PMMAの粒子埄が板状 h-BNの粒子埄よりも倧きい堎合、PMMAの衚面にh-BNが吞着した耇合粒子ずなり、反察に h-BNの粒子埄が PMMAの粒子埄よりも倧きい堎合、h-BNの衚面䞊に PMMAが吞着した耇合粒子ずなる。PMMAの衚面に h-BN粒子を耇合化させた堎合、埗られる耇合粒子を加圧成圢するこずにより、網目状のパヌコレヌション構造が導入され、䞀方、h-BNの衚面䞊に PMMAが吞着した耇合粒子の堎合、加圧成圢時に h-BNの面内方向が加圧方向に察しお垂盎に配向するこずで、異方性を有する埮構造を導入するこずができる。 図 8に瀺した耇合粒子を原料ずしお、これらに察応しお埗られた耇合材料の埮構造写真を図 9に瀺す。䟋えば、PMMAが 12 ÎŒm、h-BNが 5 ÎŒm の組み合わせの耇合粒子を原料ずしお甚いた図 9cはPMMA粒子の粒界に h-BNの連続局が圢成されおおり、パヌコレヌション構造を圢成しおいるこずが分かる。䞀方で、0.35 ÎŒm、h-BNが 18 ÎŒmの組み合わせの耇合粒子を原料ずしお䜜補した図 9e

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ではプレス方向図の䞊郚から䞋郚方向に察しお垂盎方向に板状の h-BNが配向しおいる配向構造になっおいるこずが分かる。以䞊の結果より、粒子埄、圢状等の異なる原料粒子を甚いお耇合粒子を䜜補し、それを出発材料ずするこずによっお、䜜補できる耇合材料の埮構造を制埡できるこずが瀺された。

図 8 PMMAh-BN耇合粒子、a5µm PMMA0.5µm h-BN, b12µm PMMA0.5µm h-BN, c12µm PMMA5µm h-BN, d0.35µm PMMA5µm h-BN, e0.35µm PMMA18µm h-BN, f5µm PMMA18µm h-BN

図 9 PMMAh-BN耇合材料の断面芳察、a5µm PMMA0.5µm h-BN, b12µm PMMA0.5µm h-BN, c12µm PMMA5µm h-BN, d0.35µm PMMA5µm h-BN, e0.35µm PMMA18µm h-BN, f5µm PMMA18µm h-BN

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静電吞着耇合法によるナノ粒子の集積化ず耇合材料の埮構造デザむン

おわりに

 本皿では耇合粒子の圢態制埡により、耇合材料の埮構造を制埡するこずができるこずを瀺した。埓来の粉末冶金では達成し埗ない材料蚭蚈が可胜であるこずを瀺した。さらに、モデル粒子ずしお球状の PMMAず板状の h-BNを甚いお、皮々の原料ずなる耇合粒子を䜜補し所望の埮構造を導入するこずが可胜であるこずを瀺した。 耇合粒子の䜜補には、シンプルな電荷調敎のみであるこずから材料皮を遞ばず皮々の組み合わせに適甚可胜であり、埮構造制埡のための原料粉末䜜補法ずしお今埌益々掻甚されるものず期埅する。たた、本研究は前述したように内閣府 SIP事業により継続䞭であり、耇合粒子の量産技術の確立も間近である。したがっお、様々な産業分野に展開できるこず確信しおいる。

謝蟞

 本皿で玹介した研究成果は、豊橋技術科孊倧孊 電気・電子情報工孊系、束田厚範教授、同、河村剛助教の助蚀を受けながら、本研究宀の孊生ずずもに行ったものである。本研究の䞀郚は、内閣府 SIP戊略的むノベヌション創造プログラム、革新的蚭蚈生産技術ナノ物質の集積耇合化技術の確立ず戊略的産業利甚の支揎により行われたものである。尚、本皿は、日刊工業出版「工業材料」、2016幎 12月号特集䌁画、「高機胜セラミックスず粉䜓技術の最新朮流をさぐる」に掲茉された原皿を元に最新情報を反映したものである。

文献1 N. Koichi, J. Ceram. Soc. Jpn, 99 p.974 19912 H. Muto, Fragrance Journal, 30 p.52 2010 3 R. K. Iler, J. Colloid Interface Sci., 21 p52 19664 G. Decher, J. D. Hong and J. Schmitt, Thin Solid Films, 210-211 p.831 19925 G. Decher, Science, 277 p.1232 19976 K. Katagiri, A. Matsuda and F. Caruso, Macromolecules, 39 p.39 20067 Y. Daiko, K. Katagiri, K. Shimoike, M. Sakai and A. Matsuda, Solid State Ionic, 178 p.621 20078 Y. Daiko, H. Sakamoto, K. Katagiri, H. Muto, M. Sakai and A. Matsuda, J. Electrochem. Soc., B479-B482

p.155 20089 Y. Daiko, K. Katagiri and A. Matsuda, Chem. Mater., 20 p.6405 200810 Edited by Haruma Kawaguchi, “Designs, preparations and applications of core-shell particles”, CMC

publishing, p.25 2010