JP2023111052A - Rfタグ用の高周波誘電体の製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
前記高周波誘電体が、ポリオレフィン系樹脂と重質炭酸カルシウム粉末とを質量比50:50~10:90の割合で含有し、かつ1GHz以上の周波数及び25℃の温度における比誘電率εが5以下、誘電正接tanδが5×10―4以下であることを特徴とする、RFタグである。
本発明のRFタグは、アンテナとICチップを高周波誘電体で挟み込んだRFタグであって、当該高周波誘電体が、ポリオレフィン系樹脂と重質炭酸カルシウム粉末とを質量比50:50~10:90の割合で含有し、かつ1GHz以上の周波数及び25℃の温度における比誘電率εが5以下、誘電正接tanδが5×10―4以下であることを特徴とする。以下、本発明のRFタグを構成する部材について説明する。
本発明のRFタグの特徴は、高周波誘電体が、ポリオレフィン系樹脂と重質炭酸カルシウム粉末とを質量比50:50~10:90の割合で含有し、かつ1GHz以上の周波数及び25℃の温度における比誘電率εが5以下、誘電正接tanδが5×10-4以下であることにある。基材シートとして紙やPET樹脂を用いた従来のRFタグや、重質炭酸カルシウム粉末不含のポリオレフィン樹脂を基材シートとするRFタグでは、2.45GHz帯等の高周波においてデータの誤送信を来す虞がある。一方で、上記のような高周波誘電体を基材シートとする本発明のRFタグは、高周波特性に優れ、例えば2.45GHz帯の周波数でも良好な非接触通信を行うことが可能となる。以下、高周波誘電体(基材シート)に含まれる、ポリオレフィン系樹脂及び重質炭酸カルシウム粉末について説明する。
本発明に係るRFタグにおいて、高周波誘電体に使用し得るポリオレフィン系樹脂としては、特に限定されるものではなく、当該RFタグの用途、機能等に応じて、各種のものが用いられ得る。ポリオレフィン系樹脂とは、オレフィン成分単位を主成分とする樹脂であり、具体的にはポリプロピレン系樹脂やポリエチレン系樹脂、その他、ポリメチル-1-ペンテン、環状オレフィンポリマー、エチレン-環状オレフィン共重合体等のポリオレフィン系樹脂;エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリル酸共重合体、エチレン-メタクリル酸共重合体、エチレン-メタクリル酸共重合体の金属塩(アイオノマー)、エチレン-アクリル酸アルキルエステル共重合体、エチレン-メタクリル酸アルキルエステル共重合体、マレイン酸変性ポリエチレン、マレイン酸変性ポリプロピレン等の官能基含有ポリオレフィン系樹脂など、さらにそれらの2種以上の混合物などが挙げられる。
本発明に係るRFタグ中の高周波誘電体は、重質炭酸カルシウム粉末を多量に含有する。ここで、重質炭酸カルシウムとは、天然の石灰石等を機械的に粉砕・加工して得られるものであって、化学的沈殿反応等によって製造される合成炭酸カルシウムとは明確に区別される。なお、粉砕方法には乾式法と湿式法とがあるが、乾式法によるものが好ましい。
本発明のRFタグを構成する高周波誘電体は、ポリオレフィン系樹脂と重質炭酸カルシウム粉末等の無機物質粉末とを含有する樹脂組成物からなる。当該樹脂組成物において、ポリオレフィン系樹脂と重質炭酸カルシウム粉末とは、50:50~10:90の質量比で含有される。重質炭酸カルシウム粉末の含有量が少ないと、高周波誘電体の質感や強度等の物性が得難く、多すぎると混練や成形加工が困難となり、柔軟性も不十分となるためである。
上記の樹脂組成物を調製する方法としては、通常の方法を使用することができ、成形方法(押出成形、射出成形、真空成形等)に応じて適宜設定することが可能である。例えば、ポリオレフィン系樹脂と重質炭酸カルシウム粉末とを溶融混練することにより調製できる。溶融混練は、各成分を均一に分散させる傍ら、高い剪断応力を作用させて混練することが好ましい。混合装置としても、一般的な押出機、ニーダー、バンバリーミキサー等種々のものを用いることができるが、例えば二軸混練機で混練することが好ましい。調製した熱可塑性樹脂組成物は例えば、所望の形状及びサイズのペレットとし、高周波誘電体の製造に用いることができる。また、目的とする高周波誘電体の形状によっては、各原料を混練して熱可塑性樹脂組成物を調製すると同時に、高周波誘電体へと成形することも可能である。例えば、各種原料を二軸押出機で混練し、シート状物を押出成形することにより、シート形状の高周波誘電体を製造することができる。
本発明のRFタグを構成する高周波誘電体の製造方法としては、所望の形状に成形できるものであれば特に限定されず、従来公知の押出成形、射出成形、真空成形、ブロー成形、カレンダー成形等の何れの方法を用いてもよい。さらにまた、高周波誘電体が発泡体である態様においても、所望の形状に成形できるものであれば従来公知の射出発泡,押出発泡,発泡ブロー等の液相発泡法、あるいは、例えば、ビーズ発泡,バッチ発泡,プレス発泡,常圧二次発泡等の固相発泡法の何れを用いることも可能である。前記した、結晶性ポリプロピレンをキャリアレジンとし、炭酸水素塩を熱分解型発泡剤として含む樹脂組成物の一態様においては、射出発泡法及び押出発泡法が望ましく用いられ得る。これらの内でも、押出成形法が好ましい。
上記のようにして作製される高周波誘電体は、概して優れた高周波特性を示し、1GHz以上の周波数及び25℃の温度における比誘電率εが5以下、誘電正接tanδが1×10-3以下となる。本発明のRFタグを構成する高周波誘電体は、上記のように1GHz以上の周波数及び25℃の温度における比誘電率εが5以下、好ましくは3以下、かつ誘電正接tanδが1×10-3以下、好ましくは7×10-4以下、より好ましくは5×10-4以下、さらに好ましくは4×10-4以下、特に好ましくは3×10-4以下と、優れた高周波特性を示す。しかも、ポリオレフィン系樹脂及び重質炭酸カルシウム粉末を主原料とするため、良好な機械特性を兼ね備え、コスト的にも有利である。
空隙率(体積%)=(1-ρ/ρo)×100
本発明のRFタグは、上記のような高周波誘電体で、アンテナとICチップとが挟みこまれて構成されている。そのため、本発明のRFタグは、高周波特性に優れ、例えば2.45GHz帯の周波数でも良好な非接触通信を行うことが可能である。本発明はまた、ISO/IEC 18000-4に準拠した2.45GHz帯の周波数を利用する非接触通信用RFタグである、上記構成のRFタグをも包含する。
ここで、接着層として使用する材料に特に制限はなく、種々の公知の接着性材料を使用することができる。市販の接着剤や、両面テープ等を用いることも可能である。好ましくは、比誘電率の低い接着性材料、例えばスチレン-ブタジエン共重合体、スチレン-イソプレン共重合体やそれらの水素化物、エチレン-酢酸ビニル共重合体、アクリル酸エステル系接着剤、ポリオレフィン系接着剤、石油樹脂等を使用する。こうした材料であれば、本発明のRFタグの高周波特性が損なわれることがない。また、人体やICチップへの悪影響のない水系接着性材料や、ヒートシールタイプの接着剤が好ましい。特に好ましくは、SBRラテックスやSBSエマルジョン、エチレン-酢酸ビニルエマルジョン、ポリオレフィンエマルジョン等を使用する。これら接着性材料は、上記した高周波誘電体用の無機物質粉末や各種添加剤を含有していてもよい。
本発明のRFタグの好ましい一実施形態においては、図2に示すように、一方の高周波誘電体14の、ICチップ11及びアンテナ12とは接しない側の面(RFタグの外面)に、粘着層16及び剥離材層17が付されている。こうした実施形態であれば、商品や衣類等への添着が容易である。特に図2に示す実施形態では、ICチップ11及びアンテナ12が粘着層16を有する側の高周波誘電体14に接合されていないため、被着物の動きや変形による悪影響を受け難い利点がある。そのため、こうした実施形態のRFタグは、衣類やアルミ缶等、変形し易い商品や伸縮性の大きな商品に添着する用途に、特に有用である。
島津製作所社製の比表面積測定装置SS-100型を用い、JIS M-8511に準拠して空気透過法による比表面積の測定結果から計算した。
マイクロトラック・ベル社製、BELSORP-miniを用い、窒素ガス吸着法によって求めた。
粉末の粒度分布を代表するように、100個の粒子のサンプリングを行い、光学顕微鏡を用いて得たこれらの各粒子の投影図を市販の画像解析ソフトを用いて画像解析することによって真円度を求めた。測定原理としては、粒子の投影面積と粒子の投影周囲長とを測定し、各々(A)と(PM)とし、粒子の投影周囲長と同一周囲長を持つ円の半径を(r)、粒子の投影周囲長と同一周囲長を持つ円の面積を(B)とし、
真円度=A/B=A×4π/(PM)2
を求めるものである。
引張強さ及び破断点伸びは、JIS K 7161-2:2014に準拠して、23℃、50%RHの条件下で、オートグラフAG-100kNXplus(株式会社島津製作所)を用いて測定した。試験片としては、後記する成形品より切り出したダンベル形状とした。延伸速度は50mm/分であった。
誘電率及び誘電正接は、JIS 2565に準拠して、周波数1GHzでの値を、空洞共振器を用いて25℃にて測定した。
体積固有抵抗は、JIS K 6921-2:2018に準拠して、日東精工アナリテック株式会社製抵抗率計MCP-HT800を用いて測定した。
各RFタグ試験体に、1.5m離れた位置のリーダー・ライターから2.45GHz帯の周波数でデータの送受信を10回行い、データの読み書きに支障がなかったかチェックした。各実施例・比較例についてRFタグ試験体を2体ずつ試験し、以下の基準により評価した。
・◎:試験体2体共、データの読み書きに全く支障を来さなかった。
・〇:試験体の1体はデータの読み書きに全く支障を来さず、もう1体でも8回以上の通信が良好に行われた。
・△:試験体の1体で、データの読み書きに支障を来す場合が3回以上あった。
・×:試験体が2体共、データの読み書きに支障を来す場合があった。
以下の実施例及び比較例において使用した原材料は、それぞれ以下のものであった。
・熱可塑性樹脂
PP: ポリプロピレン単独重合体((株)プライムポリマー製:プライムポリプロ(登録商標)E111G、融点160℃)
CC1:重質炭酸カルシウム粒子(表面処理なし) 平均粒径1.10μm、比表面積32,000cm2/g、真円度:0.55
CC2:重質炭酸カルシウム粒子(表面処理なし) 平均粒径3.60μm、比表面積6,000cm2/g、真円度:0.90
CC3:重質炭酸カルシウム粒子(表面処理なし) 平均粒径2.2μm、比表面積10,000cm2/g、真円度:0.85
CC4:重質炭酸カルシウム粒子(脂肪酸表面処理) 平均粒径2.2μm、比表面積10,000cm2/g、真円度:0.85
MgO:酸化マグネシウム微粒子 平均粒径0.2μm
D(帯電防止剤):丸菱油化工業株式会社製のPC-4(リチウム塩)
E(滑剤):ステアリン酸マグネシウム
F1(酸化防止剤):株式会社ADEKA製のアデカスタブ(登録商標)AO-60(フェノール系酸化防止剤)
F2(酸化防止剤):株式会社ADEKA製のアデカスタブ(登録商標)2112(ホスファイト系酸化防止剤)
AD:ワッカーケミカル社製のエチレン-酢酸ビニル水系エマルジョン
(高周波誘電体シートの調製)
上記の原材料の内、40質量部のPP、40質量部のCC1、20質量部のCC2、並びに添加剤D、E、F1、及びF2それぞれ1質量部を、(株)パーカーコーポレーション製同方向回転二軸混錬押出機HK-25D(φ25mm、L/D=41)に投入し、シリンダー温度190~200℃でストランド押出後、冷却、カットすることでペレット化した。
市販のRFタグ(2.45GHz用パッシブタイプ、サイズ:22×50mm)を分解してICチップ及びアンテナを取り出し、上記のようにして調製した高周波誘電体シートに挟み込んだ。初めに、上記の高周波誘電体シートを22×50mmのサイズに裁断し、片側の面に接着剤ADを塗布した。その上に、上記のようにして取り出したICチップ及びアンテナを元の市販RFタグにおけるのと同一の位置に置き、約40℃で1昼夜放置して接着させた。その上に、上記高周波誘電体から裁断した同一サイズのシートを被せ、4片をヒートシールしてRFタグ試験体を作製した。なお、RFタグ試験体は、同一の操作によって2体作製した。
実施例1で用いたのと同一の市販RFタグ2体について、実施例1と同一の方法で通信特性を評価した。但し、条件を揃えるため、評価前に市販RFタグを約40℃で1昼夜放置した。評価結果を、後記する表1に示す。
高周波誘電体シートの配合及び延伸方法を表1のように変えた以外は、実施例1と同様の操作を行い、高周波誘電体シート及びRFタグ試験体を作製・評価した。評価結果等を、後記する表1に示す。
原材料として40質量部のPP、60質量部のCC4、並びに添加剤E、F1、及びF2それぞれ1質量部を用いた以外は、実施例1及び2と同様の操作を行った。評価結果等を、後記する表2に示す。
一軸延伸を行わなかった以外は、実施例5と同様の操作を行った。評価結果等を、後記する表2に示す。
シート押出後に延伸を行わず、代わりに真空プレスに付して厚さ約220μmのシートに成形した以外は、実施例5と同様の操作を行った。評価結果等を、表2に示す。
11 ICチップ
12 アンテナ
13 高周波誘電体
14 高周波誘電体
15 接着層
16 粘着層
17 剥離材層
Claims (10)
- アンテナとICチップを高周波誘電体で挟み込んだRFタグにおいて、
前記高周波誘電体が、ポリオレフィン系樹脂と重質炭酸カルシウム粉末とを質量比50:50~10:90の割合で含有し、かつ1GHz以上の周波数及び25℃の温度における比誘電率εが5以下、誘電正接tanδが5×10―4以下であることを特徴とする、RFタグ。 - 前記ポリオレフィン系樹脂が、ポリプロピレン系樹脂及び/又はポリエチレン系樹脂である、請求項1に記載のRFタグ。
- 前記重質炭酸カルシウム粉末は、表面処理された重質炭酸カルシウム粉末である、請求項1又は2に記載のRFタグ。
- 前記重質炭酸カルシウム粉末は、JIS M-8511に準じた空気透過法による平均粒子径が0.7μm以上7.0μm以下である、請求項1~3の何れかに記載のRFタグ。
- 前記重質炭酸カルシウム粉末は、BET比表面積が0.1m2/g以上10.0m2/g以下、真円度が0.50以上0.95以下である、請求項1~4の何れかに記載のRFタグ。
- 前記重質炭酸カルシウム粉末は、平均粒子径の異なる少なくとも2群の粒子群を含み、かつ
前記した平均粒子径の異なる少なくとも2群の粒子群として、JIS M-8511に準じた空気透過法による平均粒子径が0.7μm以上2.2μm未満の第一炭酸カルシウム粒子群と、JIS M-8511に準じた空気透過法による平均粒子径が2.2μm以上7.0μm以下の第二炭酸カルシウム粒子群とを、質量比1:1~5:1で含有している、
請求項1~5の何れかに記載のRFタグ。 - 前記第一炭酸カルシウム粒子群の平均粒子径をaとし、前記第二炭酸カルシウム粒子群の平均粒子径をbとした場合に、a/b比率が0.85以下である、請求項6に記載のRFタグ。
- 前記高周波誘電体の空隙率が5%以上35%以下である、請求項1~7の何れかに記載のRFタグ。
- 前記アンテナと前記ICチップを挟み込んだ少なくとも一方の前記高周波誘電体において、前記アンテナと前記ICチップに接する側に接着層が設けられた、請求項1~8の何れかに記載のRFタグ。
- ISO/IEC 18000-4に準拠した2.45GHz帯の周波数を利用する非接触通信用RFタグである、請求項1~9の何れかに記載のRFタグ。
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