JP7711039B2 - 多分散ポリマーナノスフィアを含むミクロスフィア、および多孔性金属酸化物ミクロスフィア - Google Patents
多分散ポリマーナノスフィアを含むミクロスフィア、および多孔性金属酸化物ミクロスフィアInfo
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Description
従来の顔料および染料は、化学的構造に依拠し、光の吸収および反射により色を呈する。構造着色剤は、化学的構造ではなく物理的構造に依拠し、光干渉効果により色を呈する。構造着色剤は、自然界では、たとえば鳥の羽、蝶の翅、特定の宝石用原石に見られる。構造着色剤は、可視光に干渉して色を生成するくらい小さい顕微鏡的構造表面を含有する物質である。そのような物質は、限定ではないが、オパール、逆オパール、フォトニック微小体、フォトニックスフィア、または複合フォトニック結晶といったフォトニック材料に基づき得る。「フォトニック材料」という用語は、その構造にある程度の周期的変化を有する材料を指す。
したがって、多分散ポリマーナノスフィアを含むポリマーミクロスフィアを製造する方法が開示され、該方法は、単分散ポリマーナノ粒子の溶液または分散液を製造すること;少なくとも1種のさらなる単分散ポリマーナノ粒子の溶液または分散液を製造すること;該各溶液または分散体を互いに混合すること;該混合物の液滴を製造すること;および該液滴を乾燥させて、多分散ポリマーナノスフィアを含むポリマーミクロスフィアを得ること、を含み、該各溶液または分散体の単分散ポリマーナノ粒子の平均直径は異なっている。
本金属酸化物ミクロスフィア、またはフォトニックボールは、高分子犠牲鋳型を用いて製造することができる。一実施形態では、ポリマーナノ粒子と金属酸化物とを含む水性コロイド分散体が製造され、該ポリマー粒子は典型的にはナノスケールである。この水性コロイド状分散体は、たとえばミクロ流体デバイス内で、油連続相と混合されて、油中水型エマルジョンを生成する。エマルジョン水滴を製造し、収集し、そして乾燥させて、ポリマーナノ粒子と金属酸化物とを含有するミクロスフィアを製造する。次いでポリマーナノ粒子(ナノスフィア)が、たとえばか焼により除去されて、多孔度が高い、ナノスケールの孔を含む、球体のミクロンスケールの金属酸化物粒子(ミクロスフィア)が得られる。ポリマー粒子が多分散である結果として、ミクロスフィアは、異なる孔径を含み得る。
実施例1 ポリマーミクロスフィア
スチレン/アクリル酸コポリマーを以下のようにして製造する:230mLの脱イオン(DI)水を、温度計、コンデンサー、磁気撹拌部、および窒素雰囲気を備えた三口反応フラスコに入れる。水を80℃に加熱し、そして10gのスチレンを撹拌しながら添加した後、10mLのDI水に溶解させたアクリル酸100mgをシリンジで添加する。10mLのDI水に100mgの過硫酸アンモニウムを溶解させてから、撹拌された混合物にシリンジで添加する。反応混合物を80℃で24時間撹拌する。このポリマーコロイド分散体を室温になるまで放冷し、そして遠心分離により精製して、250nmの平均粒子サイズを有するポリスチレンナノスフィアを作製する。
実施例1を繰り返し、第1のコロイド分散体と第2のコロイド分散体との水性混合物に1wt%のシリカナノ粒子を添加してから、油相と混合して、油中水型エマルジョンを形成させる。ミクロ流体デバイスから収集した液滴を実施例1と同様にして乾燥させて、ポリマー鋳型ミクロスフィアを形成させる。ポリマー鋳型ミクロスフィアを、シリコンウエハに載せ、室温から500℃まで3時間かけて加熱し、500℃で2時間保持し、それから3時間かけて室温に戻すことで、か焼する。2つの異なる平均孔サイズを含む15ミクロンの平均直径を有する単分散シリカミクロスフィアが得られる。
実施例2の産物を、異なる重量レベルのカーボンブラック水性分散体またはカーボンブラック粉末と、物理的に混合する。ミクロスフィアの総重量に対し0.5wt%、1wt%、2wt%、3wt%、4wt%、および5wt%のレベルのカーボンブラックを含有する、単分散多孔性シリカミクロスフィアが得られる。
実施例1~3を繰り返し、ここで乾燥ステップは、マイクロ波照射、真空乾燥、および/または乾燥剤の存在下での乾燥を用いる。
スチレン/アクリル酸コポリマーを以下のようにして製造する:230mLの脱イオン(DI)水を、温度計、コンデンサー、磁気撹拌部、および窒素雰囲気を備えた三口反応フラスコに入れる。水を80℃に加熱し、そして10gのスチレンを撹拌しながら添加した後、10mLのDI水に溶解させたアクリル酸100mgをシリンジで添加する。10mLのDI水に100mgの過硫酸アンモニウムを溶解させてから、撹拌された混合物にシリンジで添加する。反応混合物を80℃で24時間撹拌する。このポリマーコロイド分散体を室温になるまで放冷し、そして遠心分離により精製して、250nmの平均粒子サイズを有するポリスチレンナノスフィアを作製する。
これらのバルク色の例では、6cm2の底面積を有する10mLの透明ガラスバイアルに、0.5ミリグラムの多孔性ミクロスフィアを均等に置く。色は、人間の眼で観測する。
多孔性酸化亜鉛ミクロスフィアの試料を、実施例5のプロセスにしたがい製造し、ここでポリスチレンナノスフィアは、250nmおよび320nmの平均粒子サイズをwt/wt比1:1で有し、かつポリマーと酸化亜鉛とのwt/wt比は1:2である。
シリカおよびチタニアを含有する多孔性ミクロスフィアの試料を実施例2のプロセスにしたがい製造し、ここでポリスチレンナノスフィアは、350nmおよび460nmの平均粒子サイズをwt/wt比1:4で有し、かつポリマーと全金属酸化物とのwt/wt比は3:1である。シリカとチタニアとのwt/wt比は9:1である。
Claims (10)
- 連続した固体構造を有する、金属酸化物を含む多孔性ミクロスフィアであって、各々の多孔性ミクロスフィアが、多孔性ミクロスフェアの体積全体に分布した、異なる平均孔径の2つ以上の孔集団を有し、前記多孔性ミクロスフィアが、0.5μm~100μmの平均直径を有し、前記平均孔径が、120nm~800nmから無関係に選択され、前記多孔性ミクロスフィアが、0.10~0.80の平均多孔度を有し、かつ、前記ミクロスフィアの総重量に対し60.0wt%~99.9wt%の金属酸化物を含む、金属酸化物を含む多孔性ミクロスフィア。
- 前記多孔性ミクロスフィアのバルク試料が、人間の眼で観測できる色を呈する、請求項1に記載の多孔性ミクロスフィア。
- 前記多孔性ミクロスフィアが、
4.5μm~9.9μmの平均直径;
0.45~0.65の平均多孔度;および
220nm~300nmの平均孔径
を有する、請求項1または2に記載の多孔性ミクロスフィア。 - 前記金属酸化物が、シリカ、チタニア、アルミナ、ジルコニア、セリア、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化スズ、酸化クロム、およびその組み合わせからなる群より選択される、請求項1~3のいずれかに記載の多孔性ミクロスフィア。
- 前記ミクロスフィアの総重量に対し、0.1wt%~40.0wt%の1種または複数種の光吸収剤を含む、請求項1~4のいずれかに記載の多孔性ミクロスフィア。
- 前記多孔性ミクロスフィアのバルク試料が、人間の眼で観測できる角度非依存色を呈する、請求項1~5のいずれかに記載の多孔性ミクロスフィア。
- 前記多孔性ミクロスフィアのバルク試料が、人間の眼で観測できる角度依存色を呈する、請求項1~6のいずれかに記載の多孔性ミクロスフィア。
- 単分散である、請求項1~7のいずれかに記載の多孔性ミクロスフィア。
- 基体と、請求項1~8のいずれかに記載の多孔性ミクロスフィアとを含む、組成物。
- 水性配合物、油性配合物、コーティング配合物、食品、インク、プラスチック、化粧品配合物、または医療用途もしくはセキュリティ用途の材料である、請求項9に記載の組成物。
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