JPH02137718A - 遠赤外線放射材料 - Google Patents
遠赤外線放射材料Info
- Publication number
- JPH02137718A JPH02137718A JP63289179A JP28917988A JPH02137718A JP H02137718 A JPH02137718 A JP H02137718A JP 63289179 A JP63289179 A JP 63289179A JP 28917988 A JP28917988 A JP 28917988A JP H02137718 A JPH02137718 A JP H02137718A
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- JP
- Japan
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- alumina
- far
- far infrared
- infrared ray
- metastable
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- Pending
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- Resistance Heating (AREA)
- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〈産業上の利用分野〉
本発明は、すぐれた遠赤外線放射性を有する新規な遠赤
外線放射材料に関するものである。
外線放射材料に関するものである。
〈従来の技術〉
遠赤外線は、その波長がほぼ2.5〜25μと、可視光
線よりも長波長の電磁波であり、物体に吸収されやすく
、一般に吸収された物体を加熱する性質を有しているた
め、この性質を利用してたとえば乾燥、治療、暖房、食
品加工および調理などの種々の分野に実用されている。
線よりも長波長の電磁波であり、物体に吸収されやすく
、一般に吸収された物体を加熱する性質を有しているた
め、この性質を利用してたとえば乾燥、治療、暖房、食
品加工および調理などの種々の分野に実用されている。
そして、遠赤外線を放射する物質は遠赤外線放射材料と
呼ばれ、従来からシリカ、チタニア、α−アルミナおよ
びジルコニアなどのセラミック物質が知られており、中
でもジルコニアが最も遠赤外線放射率が高いとされてい
る。
呼ばれ、従来からシリカ、チタニア、α−アルミナおよ
びジルコニアなどのセラミック物質が知られており、中
でもジルコニアが最も遠赤外線放射率が高いとされてい
る。
〈発明が解決しようとする課題〉
しかしながら、ジルコニアは一般に高価であり、遠赤外
線放射用途に使用する場合には、価格の問題から使用量
が制限され、結果として遠赤外線放射量の絶対量を少な
くせざるを得なかった。
線放射用途に使用する場合には、価格の問題から使用量
が制限され、結果として遠赤外線放射量の絶対量を少な
くせざるを得なかった。
また、シリカやα−アルミナなどは、安価ではあるもの
の、その遠赤外線放射率が低く、十分な効果を発揮し得
ないという問題があった。
の、その遠赤外線放射率が低く、十分な効果を発揮し得
ないという問題があった。
そこで、本発明は上述した従来技術における問題点の解
決を課題として検討した結果達成されたものである。
決を課題として検討した結果達成されたものである。
したがって、本発明の目的は、安価でしかも遠赤外線放
射率の高い遠赤外線放射材料を提供することにある。
射率の高い遠赤外線放射材料を提供することにある。
上記本発明の目的は、意外にもα−アルミナを製造する
際の中間体である準安定アルミナが、高い遠赤外線放射
率を有することを知見した結果に基ずき達成することが
できた。
際の中間体である準安定アルミナが、高い遠赤外線放射
率を有することを知見した結果に基ずき達成することが
できた。
く課題を解決するための手段〉
すなわち、本発明は、準安定アルミナを主成分とするこ
とを特徴とする遠赤外線放射材料を、その要旨とするも
のである。
とを特徴とする遠赤外線放射材料を、その要旨とするも
のである。
以下に本発明の詳細な説明する。
本発明の遠赤外線放射材料における主成分たる準安定ア
ルミナとは、以前γ−アルミナとして総称されたアルミ
ナであり、現在一般に認められているアルミナからα−
アルミナを除いた、に−アルミナ、θ−アルミナ、δ−
アルミナ、γ−アルミナ、θ−アルミナ、χ−アルミナ
およびθ−アルミナの7種のアルミナを意味する(「触
媒便覧」昭和47年地人書館社刊第28頁)。
ルミナとは、以前γ−アルミナとして総称されたアルミ
ナであり、現在一般に認められているアルミナからα−
アルミナを除いた、に−アルミナ、θ−アルミナ、δ−
アルミナ、γ−アルミナ、θ−アルミナ、χ−アルミナ
およびθ−アルミナの7種のアルミナを意味する(「触
媒便覧」昭和47年地人書館社刊第28頁)。
これらアルミナの構造は、Xf1回折によって同定され
、一般にα−アルミナと準安定アルミナとの区別は容易
であるが、準安定アルミナ同志の区別は非常に困難であ
り、構造もα−アルミナ以外は確定していない。
、一般にα−アルミナと準安定アルミナとの区別は容易
であるが、準安定アルミナ同志の区別は非常に困難であ
り、構造もα−アルミナ以外は確定していない。
いずれにせよ、本発明においては、アルミナ水和物が脱
水してα−アルミナになる中間の多くのアルミナを総称
して準安定アルミナと呼ぶ。
水してα−アルミナになる中間の多くのアルミナを総称
して準安定アルミナと呼ぶ。
本発明で用いる準安定アルミナは、アルミナ水和物を種
々の雰囲気で200 ’C以上1100℃以下の温度に
加熱することによって得ることができる。たとえばベー
マイトを大気中もしくは真空中で加熱することによって
γ−アルミナ、δ−アルミナおよびθ−アルミナを得る
ことができる。また、ベーマイトゲルを大気中で加熱す
ることによってθ−アルミナおよびθ−アルミナを得る
ことができる。さらに、に−アルミナやχ−アルミナは
、ジブサイトを大気中で加熱することによって得ること
ができる。
々の雰囲気で200 ’C以上1100℃以下の温度に
加熱することによって得ることができる。たとえばベー
マイトを大気中もしくは真空中で加熱することによって
γ−アルミナ、δ−アルミナおよびθ−アルミナを得る
ことができる。また、ベーマイトゲルを大気中で加熱す
ることによってθ−アルミナおよびθ−アルミナを得る
ことができる。さらに、に−アルミナやχ−アルミナは
、ジブサイトを大気中で加熱することによって得ること
ができる。
これら準安定アルミナの遠赤外線放射率は、フーリエ変
換型赤外分光光度計(FT−IR)を用いて測定するる
ことができる。
換型赤外分光光度計(FT−IR)を用いて測定するる
ことができる。
本発明で用いる準安定アルミナはいずれも高い遠赤外線
放射率を示すが、中でもX線回折図がブロードなピーク
を示すδ−アルミナ、γ−アルミナおよびθ−アルミナ
が好ましく用いられる。
放射率を示すが、中でもX線回折図がブロードなピーク
を示すδ−アルミナ、γ−アルミナおよびθ−アルミナ
が好ましく用いられる。
本発明の遠赤外線放射材料の使用形態はとくに限定され
ないが、たとえば塗料などに準安定アルミナの粉末を混
合して布、綿および乾燥機などに塗布することにより、
遠赤外線放射性被膜を形成することができる。
ないが、たとえば塗料などに準安定アルミナの粉末を混
合して布、綿および乾燥機などに塗布することにより、
遠赤外線放射性被膜を形成することができる。
〈実施例〉
以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
実施例1
ベーマイトゲル(コンデア社、アルフォール・アルミナ
SB)を大気中で、500℃、2時間焼成することによ
りθ−アルミナとなし、FT−IRにより60℃での遠
赤外線放射率を測定した結果、第1図に(A)として示
したように、きわめて高い遠赤外線放射率を有していた
。
SB)を大気中で、500℃、2時間焼成することによ
りθ−アルミナとなし、FT−IRにより60℃での遠
赤外線放射率を測定した結果、第1図に(A)として示
したように、きわめて高い遠赤外線放射率を有していた
。
実施例2
実施例1で使用したベーマイトゲルを150℃で水熱処
理して得られたベーマイトを大気中で、500℃、2時
間焼成することによりγ−アルミナとなし、FT−IH
により60°Cでの遠赤外線放射率を測定した結果、第
1図に(B)として示したように、きわめて高い遠赤外
線放射率を有していた。
理して得られたベーマイトを大気中で、500℃、2時
間焼成することによりγ−アルミナとなし、FT−IH
により60°Cでの遠赤外線放射率を測定した結果、第
1図に(B)として示したように、きわめて高い遠赤外
線放射率を有していた。
比較例1
実施例1のベーマイトゲルを大気中1200℃で、2時
間焼成することによりα−アルミナとなし、FT−I
Hにより60°Cでの遠赤外線放射率を測定した結果、
第1図に(C)として示したように、10〜18μm間
の波長における遠赤外線放射率の落ち込みが観察され、
上記実施例1および2に比較して遠赤外線放射性の劣る
ものであった。
間焼成することによりα−アルミナとなし、FT−I
Hにより60°Cでの遠赤外線放射率を測定した結果、
第1図に(C)として示したように、10〜18μm間
の波長における遠赤外線放射率の落ち込みが観察され、
上記実施例1および2に比較して遠赤外線放射性の劣る
ものであった。
実施例3
実施例1および2で得られた準安定アルミナの粉末を、
エマルジョン型アクリル樹脂塗料に50重量%配合し、
これを塗布なところ、得られた塗膜はすぐれた遠赤外線
放射性を有していた。
エマルジョン型アクリル樹脂塗料に50重量%配合し、
これを塗布なところ、得られた塗膜はすぐれた遠赤外線
放射性を有していた。
〈発明の効果〉
以上説明したように、本発明の新規な遠赤外線放射材料
は、α−アルミナの中間体である準安定アルミナを主成
分としているため、安価で、しかもすぐれた遠赤外線放
射性を有しており、たとえば塗料などに添加混合するこ
とにより、乾燥、治療、暖房、食品加工および調理など
の種々の分野に有効に使用することができる。
は、α−アルミナの中間体である準安定アルミナを主成
分としているため、安価で、しかもすぐれた遠赤外線放
射性を有しており、たとえば塗料などに添加混合するこ
とにより、乾燥、治療、暖房、食品加工および調理など
の種々の分野に有効に使用することができる。
図面は本発明の実施例および比較例において得られたア
ルミナについて、FT−IRにより60゛Cでの遠赤外
線放射率を測定した結果を示すチャートである。 特 許 出 願 人 東 し 株 式
ルミナについて、FT−IRにより60゛Cでの遠赤外
線放射率を測定した結果を示すチャートである。 特 許 出 願 人 東 し 株 式
Claims (1)
- 準安定アルミナを主成分とすることを特徴とする遠赤外
線放射材料。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63289179A JPH02137718A (ja) | 1988-11-16 | 1988-11-16 | 遠赤外線放射材料 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63289179A JPH02137718A (ja) | 1988-11-16 | 1988-11-16 | 遠赤外線放射材料 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02137718A true JPH02137718A (ja) | 1990-05-28 |
Family
ID=17739793
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63289179A Pending JPH02137718A (ja) | 1988-11-16 | 1988-11-16 | 遠赤外線放射材料 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH02137718A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000044231A (ja) * | 1998-06-25 | 2000-02-15 | Inst Fr Petrole | 新規アルミナ、その調製方法および触媒、触媒の担体または吸着剤としてのその使用 |
| JP2007201406A (ja) * | 2005-12-27 | 2007-08-09 | Tokyo Electron Ltd | 成膜装置、成膜方法、プリコート層及びその形成方法 |
| JP2014072113A (ja) * | 2012-10-01 | 2014-04-21 | Hitachi Appliances Inc | 蛍光ランプ及びこの蛍光ランプを用いた点灯装置 |
-
1988
- 1988-11-16 JP JP63289179A patent/JPH02137718A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000044231A (ja) * | 1998-06-25 | 2000-02-15 | Inst Fr Petrole | 新規アルミナ、その調製方法および触媒、触媒の担体または吸着剤としてのその使用 |
| JP2007201406A (ja) * | 2005-12-27 | 2007-08-09 | Tokyo Electron Ltd | 成膜装置、成膜方法、プリコート層及びその形成方法 |
| JP2014072113A (ja) * | 2012-10-01 | 2014-04-21 | Hitachi Appliances Inc | 蛍光ランプ及びこの蛍光ランプを用いた点灯装置 |
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