JP5400454B2 - 電磁波透過性の金属複合材料の製造方法 - Google Patents
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Description
本発明の電磁波透過性の金属複合材料(10)は、図1に示すように、樹脂基材(11)上に、金属領域(14)が島状に多数形成された金属被膜(12)を有し、金属領域(14)の面積が0.001〜0.81mm2、隣接した金属領域(14)、(14)との間隔が0.01〜0.06mmであり、1〜110GHzの電磁波に対し−5〜0dBの吸収率を有することを基本構成とするものである。また、必要に応じて、金属被膜(12)に、保護層(13)を設けてもよい。
まず、ABS、PP、PC、COP等の樹脂から構成され板状体あるいはフィルムを樹脂基材とし、その片面に金属被膜を形成する。
実施例1〜8と同様に、隣接する金属領域との間隔を0.01mm及び0.06mmとし、金属領域の大きさを1mm2(一片1.0mm)として、比較例1、2を作成した。
これら実施例1〜8、比較例1、2について、1〜110GHzの電波の吸収率を測定した。その結果を、金属領域の寸法及び間隔とともに表1に示す。
なお、電波透過率の測定装置はアジレントテクノロジーの8510XFネットワークアナライザを使用した。評価するフィルムは、長さ5cm、幅1cmの短冊状に切断し、導波管内に装着して、1〜110GHzの周波数帯で掃引して、平均吸収率を測定した。
ここで、吸収率が−5dB以上であれば電波透過フィルムとして実用上問題が無い。
実施例9〜16と同様に、隣接する金属領域との間隔を0.01mm及び0.06mmとし、金属領域の面積を約1.1mm2(直径1.18mm)として、比較例3、4を作成した。
これら実施例9〜16、比較例3、4について、1〜110GHzの周波数帯での平均吸収率を測定した。その結果を、金属領域の寸法及び間隔とともに表2に示す。
なお、電波吸収率の測定装置は、アジレントテクノロジーの8510XFネットワークアナライザを使用した。評価するフィルムは、長さ5cm、幅1cmの短冊状に切断し、導波管内に装着して、1GHz〜110GHzの周波数帯で掃引し、平均の吸収率を測定した。
吸収率が−5dB以上であれば電波透過フィルムとして実用上問題が無い。
実施例17〜24と同様に、隣接する金属領域との間隔を0.01mm及び0.06mmとし、金属領域の面積を約0.97mm2(一片1、5mm)として、比較例5、6を作成した。
これら実施例17〜24、比較例5、6について、1〜110GHzの周波数帯での平均の吸収率を測定した。その結果を、金属領域の寸法及び間隔とともに表3に示す。
なお、電波透過率の測定装置はアジレントテクノロジーの8510XFネットワークアナライザを使用した。評価は、上記実施例9〜16、比較例3、4と同様の金属被膜を設けたPCフィルムを、長さ5cm、幅1cmの短冊状に切断し、導波管内に装着して、1〜110GHzの周波数帯で掃引され、平均の吸収率を測定した。
吸収率が−5dB以上であれば電波透過フィルムとして実用上問題が無い。
11、21、31…樹脂基材
12、22、32…金属被覆層
13、23…保護層
14、24、34…金属領域
35…凹部
Claims (4)
- 樹脂基材上に金属領域が規則的な島状に形成された金属被膜を有し、前記金属領域の面積が0.001〜0.81mm 2 、隣接した金属領域の間隔が0.01〜0.06mmであり、1〜110GHzの電磁波に対し−5〜0dBの吸収率を有する電磁波透過性の金属複合材料の製造方法であって、前記樹脂基材上に前記金属領域となる部位を開口させたマスキング部材を配置してUVを照射し、前記開口を介して樹脂基材の表面改質を行なう工程、前記表面改質した部位を感受性化及び触媒化する工程及び触媒化した部位を無電解めっきする工程を含むことを特徴とする電磁波透過性の金属複合材料の製造方法。
- 前記金属領域が、同形で等間隔に配列されていることを特徴とする請求項1に記載の電磁波透過性の金属複合材料の製造方法。
- 76GHzの電磁波に対し−5〜0dBの吸収率を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の電磁波透過性の金属複合材料の製造方法。
- 前記金属領域の厚みが、50nm〜100μmであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の電磁波透過性の金属複合材料の製造方法。
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