JPH08124577A - 金属多孔体の製造方法 - Google Patents
金属多孔体の製造方法Info
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Abstract
度等の特性の改善された金属多孔体を製造するための方
法を提供する。 【解決手段】 多孔質の絶縁体に触媒付した後活性化す
るステップと、活性化された絶縁体を乾燥させるステッ
プと、乾燥させた絶縁体を再活性化するステップと、再
活性化された絶縁体に無電解めっきをほどこした後さら
に電気めっきを施して、多孔質の絶縁体の表面に金属層
を形成するステップと、多孔質の絶縁体を燃焼すること
により除去して、金属層のみを残すステップとを備え
る。
Description
造方法に関するものであり、特に、ニッケル−カドミウ
ム電池、ニッケル−亜鉛電池、ニッケル−水素電池など
のアルカリ蓄電池用電極に用いられる金属多孔体の製造
方法に関するものである。
電源として使われる蓄電池としては、アルカリ蓄電池が
ある。アルカリ蓄電池は、高信頼性が期待でき、小型軽
量化も可能などという理由で、小型電池は各種ポータブ
ル機器用に、大型は産業用として広く使われてきた。
て、カドミウムの他に亜鉛、鉄、水素などが対象となっ
ており、ニッケル−カドミウム(Ni−Cd)電池やニ
ッケル−水素(Ni−MH)電池などがある。これらの
中で、最も広く普及しているのはカドミウム極であり、
亜鉛は、電位と容量の点では申し分ないが、可溶性なの
で寿命に問題点があり、広く使われるまでには至ってい
ない。それに対して、水素吸蔵合金極は、高容量と低公
害を特徴にニッケル水素蓄電池が商品化され、小型を中
心に需要が伸びている。
電極なども取り上げられているが、ほとんどの場合ニッ
ケル極である。ポケット式から焼結式に変わり、特性が
向上し、さらに密閉化が可能になるとともに用途も広が
った。さらに、高容量化のために、特公昭55−391
09のように、金属を多孔体支持体に用いたニッケル極
が広く使われるようになってきた。
述べると、一般の多孔質の絶縁体を用いた粉末充填−焼
結、ペースト−焼結の方式の焼結式では、基板の多孔体
を85%以上にすると強度が大幅に低下するので、高容
量化に限界があった。そこで、90%以上のような一層
高多孔度の基板として、発泡状樹脂にニッケルめっき
し、これを熱処理により樹脂などを除去して高多孔度の
支持体を得る方法が開発されている。その手段として
は、たとえば、特公昭57−39317のように、以下
のような方法で、発泡状樹脂が作製される。
ン粒子等を被覆することにより導電性を付与した多孔体
を、回転する給電ロールに密着させながらめっき浴中に
浸漬して電気めっきを行なう。次いで、電気めっきによ
り所定のめっき膜厚さとし、熱処理を施すことによって
多孔質の絶縁体を除去して、金属(たとえばニッケル)
からなる金属多孔体が形成される。
樹脂に、たとえば水酸化ニッケルなどの活物質を充填す
ることにより、高容量のニッケル極を得ることができ
た。
嵩高いため、一層の高容量化を図るのが困難であった。
また、ニッケルの蒸着による方法では、生産コストが高
くなるという問題と、電極の大量生産時に蒸着層を迅速
にしかも精度よく形成することが困難であるという問題
があった。
絶縁体にNiの無電解めっきを施すという手段が最近開
発されている。無電解めっきの方法としては、たとえ
ば、触媒としてスズ−パラジウム コロイド/錯体
(「キャタリスト」)、還元剤として次亜リン酸を用い
る方法がある。以下、図を参照して説明する。
無電解めっきプロセスを示す図である。
セスにおいては、まず、前処理工程として、ポリマー発
泡体やポリマー不織布等の多孔質の絶縁体を親水化す
る。この親水化処理には、アルカリ性、中性または酸性
水溶液に界面活性剤を加えたものが用いられる。
後、塩酸や塩化ナトリウムなど塩化物イオンを含む水溶
液に浸漬する。これにより、次工程の触媒液中の塩化物
イオン濃度が、多孔質の絶縁体によって持込まれる水に
よって低下することを抑制し、触媒液の安定性を保つこ
とができる。
パラジウム コロイド/錯体(「キャタリスト」)を吸
着させることで、触媒付を行なう。この触媒液は、塩酸
や塩化ナトリウムなど塩化物イオンを含んでおり、スズ
−パラジウム コロイド/錯体(「キャタリスト」)の
安定化に貢献している。その後、5〜20%の硫酸、塩
酸または水酸化ナトリウム水溶液を使用して、触媒を活
性化させ、パラジウムを金属化させる。
の絶縁体に無電解めっき処理を行なう。無電解めっき液
には金属イオンと還元剤が共存しており、触媒の周囲で
のみ金属イオンへの還元反応が進行する。無電解めっき
を用いれば絶縁体に対しても、その表面に触媒を吸着さ
せることにより、金属皮膜を形成することが可能であ
る。
っきプロセスにおける前処理工程では、多孔質の絶縁体
と触媒の吸着力が不十分であった。そのため、無電解め
っき液中に触媒が脱落し、この脱落触媒表面で還元反応
が進行し、無電解めっき液の寿命を縮めてしまうという
問題があった。
て、めっき液を長寿命化し、かつ、電気抵抗、引張強度
等の特性の改善された金属多孔体を製造するための方法
を提供することにある。
体の製造方法は、多孔質の絶縁体に触媒付した後活性化
するステップと、活性化された絶縁体を乾燥させるステ
ップと、乾燥させた絶縁体を再活性化するステップと、
再活性化された絶縁体に無電解めっきを施した後、さら
に電気めっきを施して多孔質の絶縁体の表面に金属層を
形成するステップと、多孔質の絶縁体を熱処理すること
により除去して金属層のみを残すステップとを備えてい
る。
前に、カチオン系界面活性剤で親水化するステップをさ
らに備えるとよい。
リマー不織布またはポリマー発泡体であるとよい。
において、硫酸等による触媒の活性化および水洗後の多
孔質の絶縁体上には、芯材表面への吸着力の弱い触媒が
存在し、また、水分を含んでおり、この水分中に触媒が
存在した状態になっている。そのため、めっき液中に触
媒が持ち込まれることとなり、触媒表面においてめっき
反応が進行し、めっき液寿命が短くなっていた。
を解決するために、多孔質の絶縁体を活性化した後、触
媒付された絶縁体を一度乾燥させる工程を備えている。
そのため、触媒の多孔質の絶縁体への吸着力を高め、水
分中の触媒を多孔質の絶縁体上へ吸着させて、触媒がめ
っき液中に持ち込まれるのを防ぐことができる。
素や炭酸ガス等が吸着したり、触媒の一部が酸化された
り、触媒上に埃等の汚れが付着する場合がある。
いて乾燥させた後、硫酸または塩酸等で再活性化するス
テップを備えている。そのため、触媒表面に形成された
酸化膜や付着した汚れを除去することができる。
カチオン系界面活性剤で親水化するステップをさらに備
えると、絶縁体表面にカチオン系界面活性剤が吸着して
正に帯電するため、負に帯電している触媒が脱落しづら
くなるという効果が得られる。
体を作製した。
おける無電解めっきプロセスを示す図である。
をエポキシ樹脂のバインダーで結着したポリマー不織布
を、図2に示す従来の方法と同様に、アニオン系界面活
性剤であるN−アシル−N−メチル−β−アラニンを含
む溶液に5分間浸漬させて親水化を行ない、続いて10
%塩酸溶液に3分間浸漬させた後、触媒付を行なった。
このときの液の組成は、塩化パラジウム0.2g/l、
塩化第一スズ10g/l、塩酸200cc/lであり、
5分間浸漬し、水洗した。その後、10%硫酸溶液に3
分間浸漬させ水洗することにより、活性化処理を行なっ
た。
温風により乾燥させた。乾燥の後、温度45℃、濃度1
M/lの硫酸を用いて、2分間の再活性化処理を行なっ
た。このような前処理を行なったポリマー不織布に、無
電解ニッケルめっきを施した後、電気めっきにより所定
のめっき膜厚さとし、熱処理によりポリマー不織布を除
去してニッケルめっき層のみを残すことにより金属多孔
体を作製した。
7ターンであった。また、このときのニッケルの付着量
を測定してめっき速度に換算したところ、2.5g/m
2 ・minであった。
界面活性剤である2−メチル−3−ドデカ−3−メチル
−1,3−ジアゾリンを含む水溶液で5分間親水化を行
なう他は、実施例1と全く同様の方法で、金属多孔体を
作製した。
の寿命は10ターンであった。また、このときのめっき
速度を実施例1と同様に求めたところ、2.6g/m2
・minであった。
図1に示す従来の方法により、親水化、酸浸漬、触媒付
および活性化の前処理を施した後、実施例と同様の条件
で無電解めっきを施した。次いで、電気めっきにより所
定のめっき膜厚さとし、その後、熱処理により不織布を
除去して金属多孔体を作製した。
あった。また、このときのニッケルの付着量およびめっ
き速度は、実施例とほぼ同様であった。
カーボン粒子を塗布して導電性を付与して給電ロールに
密着させて電気めっきを行なうという従来の方法を採用
し、さらに所定の厚さまで電気めっきして、その後熱処
理により不織布を除去することにより、金属多孔体を作
製した。
1、実施例2、比較例1および比較例2の4種の金属多
孔体について、電気抵抗および引張強度を測定して比較
した。その結果を表1に示す。
いて乾燥処理を施すことにより、電気抵抗、引張強度と
もに、従来の無電解めっきにより作製した比較例1より
も向上していることが分かる。また、カーボン粒子を塗
布して作製した比較例2と比較した場合、大幅に電気抵
抗、引張強度が向上していることが分かる。
親水化、酸浸漬および触媒付を行なった後、乾燥させず
に活性化するという前処理を施した後、実施例と同様の
条件で無電解めっきを施した。次いで、電気めっきによ
り所定のめっき膜厚さとし、その後、熱処理により不織
布を除去して金属多孔体を作製した。
ンであり、電気抵抗、引張強度、めっき速度を測定した
結果はいずれも比較例1と同様であった。
絶縁体として不織布を用いた場合について説明したが、
この他ウレタン発泡体等の他の多孔質の絶縁体を用いた
場合にも、同様の効果が得られる。
れも金属多孔体であるが、電気抵抗および引張強度に歴
然とした差がある。このことから、両者の金属多孔体
は、構造的または組成的に異なるものであることがわか
る。しかしながら、構造的または組成的な差異がどのよ
うなものであるかは明らかでない。
ば、無電解めっき液の寿命が長くなるとともに、電気抵
抗、引張強度の大幅に向上した金属多孔体が得られる。
めっきプロセスを示す図である。
プロセスを示す図である。
Claims (3)
- 【請求項1】 多孔質の絶縁体に触媒付した後活性化す
るステップと、 前記活性化された絶縁体を乾燥させるステップと、 前記乾燥させた絶縁体を再活性化するステップと、 前記再活性化された絶縁体に無電解めっきを施した後、
さらに電気めっきを施して、前記多孔質の絶縁体の表面
に金属層を形成するステップと、 前記多孔質の絶縁体を熱処理することにより除去して、
前記金属層のみを残すステップとを備える、金属多孔体
の製造方法。 - 【請求項2】 前記多孔質の絶縁体に触媒付する前に、
カチオン系界面活性剤を含む水溶液で親水化するステッ
プをさらに備える、請求項1記載の金属多孔体の製造方
法。 - 【請求項3】 前記多孔質の絶縁体は、ポリマー不織布
またはポリマー発泡体である、請求項1または請求項2
記載の金属多孔体の製造方法。
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20040011853A (ko) * | 2002-07-31 | 2004-02-11 | 최성조 | 금속표면상에 미세기공을 형성하는 방법 |
| JP2009185378A (ja) * | 2008-02-05 | 2009-08-20 | Korea Inst Of Machinery & Materials | 電磁波吸収用中空型金属纎維及びその製造方法 |
| JP2010001511A (ja) * | 2008-06-18 | 2010-01-07 | Achilles Corp | めっき物の製造方法及びそれにより製造されるめっき物 |
| JP2013193954A (ja) * | 2012-03-15 | 2013-09-30 | Dh Holdings Co Ltd | 無電解めっき法を用いてニッケルコーティングナノカーボンを製造する方法 |
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1995
- 1995-08-29 JP JP22029095A patent/JP3735898B2/ja not_active Expired - Fee Related
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