[发明专利]高分散性碱土金属碳酸盐细粉末及其制造方法无效
申请号: | 200880015998.5 | 申请日: | 2008-03-12 |
公开(公告)号: | CN101679061A | 公开(公告)日: | 2010-03-24 |
发明(设计)人: | 市村洋二郎;渡边孝志;冈田文夫;船桥直希 | 申请(专利权)人: | 宇部材料工业株式会社 |
主分类号: | C01F11/18 | 分类号: | C01F11/18 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 熊玉兰;李平英 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分散性 碱土金属 碳酸盐 粉末 及其 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及微细、且在水性介质中的分散性优异的选自碳酸锶细粉末和碳酸钡细粉末的高分散性碱土金属碳酸盐细粉末及其制造方法。
背景技术
作为碳酸锶粉末或碳酸钡粉末等碱土金属碳酸盐粉末的用途之一,有作为碳酸锶粉末或碳酸钡粉末等电介质陶瓷粉末的制造原料的用途。电介质陶瓷粉末被用作层压陶瓷电容器的电介质陶瓷层的构成材料。
伴随着电子设备的小型化,层压陶瓷电容器也要求小型化。为了使层压陶瓷电容器小型化,必须使层压陶瓷电容器的电介质陶瓷层薄层化。为了使该电介质陶瓷层薄层化,微细且组成均匀的电介质陶瓷粉末是不可缺少的。
为了制造微细且组成均匀的碳酸锶粉末或碳酸钡粉末等电介质陶瓷粉末,碳酸锶粉末、碳酸钡粉末以及二氧化钛粉末等原料粉末必须是微细粉末。因此,研究了用来制造碳酸锶粉末、碳酸钡粉末以及二氧化钛粉末等原料粉末的方法,并公开了如下所述的方法。
专利文献1公开了如下的微细碱土金属碳酸盐粉末的制造方法:优选在选自含有特定羧酸的铵盐和烷基铵盐的结晶生长防止剂的存在下,向碱土金属的氢氧化物溶液中导入二氧化碳气体,生成碱土金属碳酸盐粒子,再使用搅拌反应器(均化器),以高的相对速度对生成的碱土金属碳酸盐粒子施加相互咬合的装置的剪切力和摩擦力,然后进行分离、干燥。根据该专利文献1,通过使用上述方法,在碳酸锶的情况下,可获得如下的细粉末:其BET比表面积为3~50m2/g的范围,粒子的至少90%以上具有0.1~1.0μm范围的直径、优选具有0.2~1.0μm范围的直径;在碳酸钡的情况下,可获得如下的细粉末:其BET比表面积为3~30m2/g、优选为3~20m2/g、特别是8~15m2/g的范围,粒子的至少90%以上具有0.2~0.7μm范围的直径。另外,在专利文献1中,作为结晶生长防止剂的具体例子,记载了柠檬酸、苹果酸、己二酸、葡糖酸、葡糖二酸、葡糖醛酸、酒石酸和马来酸的铵盐和烷基铵盐。
在专利文献2中,公开了如下的制造微细碳酸钡粉末的方法:优选在粒子生长抑制剂的存在下,在粒状介质以高速流动的状态,对碳酸钡浆料和粒状介质的混合物进行流动处理,所述粒子生长抑制剂选自多元醇、抗坏血酸、焦磷酸、羧酸和羧酸盐。在该专利文献2中,记载了通过使用上述方法,可获得BET比表面积为5~50m2/g、且通过激光衍射法求出的平均粒径为0.01~1.0μm的碳酸钡粉末。另外,在专利文献2中,作为可以作为粒子生长抑制剂使用的羧酸和羧酸盐的例子,记载了柠檬酸、羧甲基纤维素、乙二酸、丙二酸、琥珀酸、苹果酸、马来酸、酒石酸、己二酸、丙烯酸、多羧酸、聚丙烯酸以及这些酸的钠盐、铵盐。
另一方面,在专利文献3中公开了如下的微细二氧化钛粉末的制造方法:将硫酸氧钛溶解在水和醇的混合溶液中,然后将该溶液进行加热回流。根据该专利文献3,通过使用该方法,可得到平均粒径为5.5~12.0nm的纳米级的二氧化钛粉末。
专利文献1:日本特表平11-514961号公报
专利文献2:日本特开2004-59372号公报
专利文献3:日本特开平11-1321号公报
发明内容
发明要解决的课题
如上所述,为了制造微细的碳酸锶粉末或碳酸钡粉末等电介质陶瓷粉末,碳酸锶粉末、碳酸钡粉末以及二氧化钛粉末等原料粉末必须是微细粉末。另外,在电介质陶瓷粉末的产业生产工序中,通常利用湿式混合法进行混合。因此,原料粉末优选能够使用产业实用性高的分散方法作为初级粒子或接近于初级粒子的微粒分散在水性介质中的粉末。
对于二氧化钛粉末而言,已知如上所述的获得非常微细的粉末的方法。但是,采用专利文献1中所记载的方法获得的碳酸锶粉末或碳酸钡粉末,其粒径比二氧化钛粉末大很多。
另一方面,如专利文献2所记载,通过使用粒状介质在水性介质中对碳酸钡粉末进行粉碎处理,可以获得微细的碳酸钡粒子。但是,一般来说,无机粉末越微细,粒子间的范德华力变得越大,因此凝聚性变强,将在水性介质中获得的微细粒子进行干燥而制成粉末时,有时很难作为微细的微粒在水性介质中再次分散。
因此,本发明的目的在于提供一种高分散性的碳酸锶和碳酸钡粉末的细粉末,所述碳酸锶和碳酸钡粉末与以往的碳酸锶粉末和碳酸钡粉末相比,更加微细,并且能够使用产业实用性高的分散方法作为初级粒子或接近于初级粒子的微粒分散在水性介质中。
解决问题的方法
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