JPH0247160B2 - ONKYOSHINDOBANNOSEIHO - Google Patents

ONKYOSHINDOBANNOSEIHO

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JPH0247160B2
JPH0247160B2 JP19880481A JP19880481A JPH0247160B2 JP H0247160 B2 JPH0247160 B2 JP H0247160B2 JP 19880481 A JP19880481 A JP 19880481A JP 19880481 A JP19880481 A JP 19880481A JP H0247160 B2 JPH0247160 B2 JP H0247160B2
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JP
Japan
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resin
diaphragm
film
ultraviolet rays
acrylate
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Toshitaka Takei
Kaoru Nakajima
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Sony Corp
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Sony Corp
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R7/00Diaphragms for electromechanical transducers; Cones
    • H04R7/02Diaphragms for electromechanical transducers; Cones characterised by the construction
    • H04R7/12Non-planar diaphragms or cones
    • H04R7/122Non-planar diaphragms or cones comprising a plurality of sections or layers
    • H04R7/125Non-planar diaphragms or cones comprising a plurality of sections or layers comprising a plurality of superposed layers in contact

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、音響振動板の製法に関するもので
あり、更に詳細には、加圧成形によつて深絞り可
能な音響振動板を製造する方法に関するものであ
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a method for manufacturing an acoustic diaphragm, and more particularly to a method for manufacturing an acoustic diaphragm that can be deep drawn by pressure forming.

従来、変性ポリイミドなどの高剛性高分子や、
特にウイスカー等を混入して複合化したフイルム
などは、加圧成形しようとしても、その硬さのた
めに、深絞りをすることができず、自ずから適用
できる振動板の形状にも限度が生じている。かか
る高剛性の高分子などを使用せずに、加圧成形し
易い高分子フイルムを成形した後、樹脂を塗布し
て硬化させて使用する方法もある。しかしなが
ら、この方法では、樹脂を均一に塗布することが
困難で、得られる製品の特性が一定でなくなると
いう欠点がある。更にまた、ベースフイルム上に
塗布せずに、樹脂自体でフイルムに成形して、そ
のフイルムに紫外線、放射線または熱によつて硬
化させる方法も考えられるが、そのように樹脂だ
けで均一な膜に成形するのは困難である。
Conventionally, highly rigid polymers such as modified polyimide,
In particular, even if you try to press-form a composite film with whiskers, etc., due to its hardness, it is impossible to deep draw it, and there are limits to the shape of the diaphragm that can be applied. There is. There is also a method in which a polymer film that is easy to pressure mold is formed without using such a highly rigid polymer, and then a resin is applied and cured. However, this method has the disadvantage that it is difficult to uniformly apply the resin, and the properties of the resulting product are not constant. Furthermore, it is also possible to form a film using the resin itself without coating it on the base film, and then cure the film using ultraviolet rays, radiation, or heat; however, it is difficult to form a uniform film using the resin alone. Difficult to mold.

したがつて、この発明は、加圧成形によつて深
絞り可能な音響振動板の製法を提供するものであ
る。
Therefore, the present invention provides a method for manufacturing an acoustic diaphragm that can be deep drawn by pressure forming.

この発明に係る方法は、ベースフイルムに硬化
性樹脂からなる樹脂層を形成し、所定の形状に成
形した後、放射線、紫外線または熱などを印加し
て硬化させることからなつている。
The method according to the present invention comprises forming a resin layer made of a curable resin on a base film, molding it into a predetermined shape, and then curing it by applying radiation, ultraviolet rays, heat, or the like.

この発明においては、第1図に示すように、加
圧成形し易い素材をベースフイルム1として選択
使用して、その上に硬化性樹脂からなる樹脂層2
を形成する。この樹脂層を形成する方法は何ら特
定の方法に限定されるものではなく、例えばグラ
ビアロール法、ドクターブレード法、ハケ塗り
法、噴霧法などが適宜使用できる。
In this invention, as shown in FIG. 1, a material that can be easily pressure-molded is selected and used as the base film 1, and a resin layer 2 made of a curable resin is placed thereon.
form. The method for forming this resin layer is not limited to any particular method; for example, a gravure roll method, a doctor blade method, a brush coating method, a spraying method, etc. can be used as appropriate.

この発明において使用できる樹脂としては、放
射線および/または紫外線などを照射した場合に
硬化するかまたは熱により硬化して、振動面に所
望の剛性を付与しうるものであれば何れでもよ
く、何ら特定の樹脂に限定されるものではない。
かかる樹脂としては、例えばアクリル性またはメ
タクリル性の二重結合を有するモノマー、オリゴ
マーを使用するのが好ましい。かかるモノマーの
うち、アクリレート二重結合を有するものとして
は、例えば、ビニルプロリドン、2−エチルヘキ
シルアクリレート、ラウリルアクリレート、ヒド
ロキシエチルアクリレート、エトキシエトキシア
クリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレー
ト、アロニツクスM−5700(商品名)などの単官
能モノマー、ジエチレングリコールジアクリレー
ト、テトラエチレングリコールアクリレート、ネ
オペンチルグリコールジアクリレート、アロニツ
クスM−6100(商品名)などの二官能モノマー、
トリメチロールプロパントリアクリレート、テト
ラメチロールメタンテトラアクリレート、ジペン
タエリトリトールヘキサアクリレート、ジペンタ
エリトリトールペンタアクリレート、などの多官
能モノマーなどが挙げられる。かかるモノマーの
うちメタクリル性二重結合を有するものは、前述
したモノマーのアクリル性二重結合がメタクリル
性二重結合に代つたものが例示される。また、か
かる二重結合を有する骨格となる樹脂種として
は、例えばアルキド樹脂、ポリエステル、アクリ
ル樹脂、ポリウレタン、エポキシ樹脂などが挙げ
られる。樹脂としてオリゴマーを使用する場合に
は、前述した如きモノマーを用いて通常の方法に
てオリゴマーに変換して使用すればよい。
The resin that can be used in this invention may be any resin that can be cured when irradiated with radiation and/or ultraviolet rays or cured by heat to impart desired rigidity to the vibrating surface. The present invention is not limited to the following resins.
As such a resin, it is preferable to use, for example, a monomer or oligomer having an acrylic or methacrylic double bond. Among such monomers, those having an acrylate double bond include, for example, vinylprolidone, 2-ethylhexyl acrylate, lauryl acrylate, hydroxyethyl acrylate, ethoxyethoxy acrylate, tetrahydrofurfuryl acrylate, and Aronix M-5700 (trade name). Monofunctional monomers such as diethylene glycol diacrylate, tetraethylene glycol acrylate, neopentyl glycol diacrylate, Aronix M-6100 (trade name), etc.
Examples include polyfunctional monomers such as trimethylolpropane triacrylate, tetramethylolmethanetetraacrylate, dipentaerythritol hexaacrylate, and dipentaerythritol pentaacrylate. Examples of such monomers having a methacrylic double bond include those in which the acrylic double bond of the above-mentioned monomer is replaced by a methacrylic double bond. Furthermore, examples of resin species that form the skeleton having such double bonds include alkyd resins, polyesters, acrylic resins, polyurethanes, and epoxy resins. When an oligomer is used as the resin, it may be converted into an oligomer using a conventional method using the monomers described above.

前述したような樹脂は、光増感剤と共に使用す
るのが好ましく、光の照射によりその増感剤が分
解しラジカルが発生し、そのラジカルを通して重
合し架橋する。かかる増感剤としては、例えば、
ベンゾイン化合物、ベンゾフエノン−アミン系混
合物などが挙げられる。ベンゾイン化合物の例と
しては、ベンゾインアルキルエーテルなどが挙げ
られ、そのアルキルとしてはメチル、イソプロピ
ル、n−ブチル、t−ブチルなどが挙げられる。
ベンゾフエノン−アミン系混合物に用いられるア
ミン化合物としては、例えば、メチルジエタノー
ルアミン、トリエタノールアミン、N−メチルモ
ルホリン、トリエチルアミン、ジブチルアミン、
N,N−ジメチルベンジルアミン、N,N−ジメ
チルアニリンなどが挙げられる。
It is preferable to use the above-mentioned resin together with a photosensitizer, and upon irradiation with light, the sensitizer decomposes to generate radicals, which polymerize and crosslink through the radicals. Such sensitizers include, for example,
Examples include benzoin compounds and benzophenone-amine mixtures. Examples of benzoin compounds include benzoin alkyl ethers, and examples of the alkyl group include methyl, isopropyl, n-butyl, and t-butyl.
Examples of amine compounds used in the benzophenone-amine mixture include methyldiethanolamine, triethanolamine, N-methylmorpholine, triethylamine, dibutylamine,
Examples include N,N-dimethylbenzylamine and N,N-dimethylaniline.

この硬化性樹脂には、必要に応じて、グラフア
イト、ポリオキシメチレンウイスカー等の強化材
を添加して複合化することもできる。その強化材
の量は、硬化速度、加圧成形性などの条件を勘案
して、適宜決めることができる。
If necessary, reinforcing materials such as graphite and polyoxymethylene whiskers can be added to this curable resin to form a composite. The amount of the reinforcing material can be determined as appropriate, taking into consideration conditions such as curing speed and press moldability.

なお、この硬化性樹脂をコーテイングしたとき
に、その膜が不透明の場合には、紫外線が透過し
にくいので、放射線を使用するのが有利である。
また、透明の場合には、いずれの照射手段を用い
てもよい。
Note that if the film is opaque when coated with this curable resin, it is difficult for ultraviolet rays to pass through, so it is advantageous to use radiation.
In addition, in the case of transparency, any irradiation means may be used.

前述したようにして得られた成形材料は、例え
ば、第2図に示すように、通常の成形方法にて加
圧成形して、深絞りしたコーン状ダイヤフラムを
作成する。この場合、振動部とエツジ部は一体成
形する必要はない。
The molding material obtained as described above is, for example, pressure molded by a normal molding method to create a deep-drawn cone-shaped diaphragm, as shown in FIG. In this case, the vibrating part and the edge part do not need to be integrally molded.

このようにして成形された振動板に、放射線、
例えば電子線、ガンマー線など、もしくは紫外線
を照射したり、または熱を加えたりして、樹脂層
を硬化させる。
Radiation,
For example, the resin layer is cured by irradiation with electron beams, gamma rays, or ultraviolet rays, or by applying heat.

以下、この発明を実施例によつて更に説明す
る。
The present invention will be further explained below with reference to Examples.

実施例 1 厚みが12ミクロンのポリエチレンテレフタレー
トベースフイルムに、紫外線硬化性樹脂である多
官能モノマー(商品名「DPHA」;日本化薬(株)
製)を、1ミルのドクターブレードを用いて、厚
みが25ミクロンになるようにコーテイング層を形
成した。この樹脂層に、強度80W/cmの紫外線
を、距離20cm、送り速度30cm/分で照射して柔か
く硬化させた。なお、この第1段階の照射は、樹
脂の種類、コーテイング手段などによつては、行
なわないでよい。
Example 1 A polyethylene terephthalate base film with a thickness of 12 microns was coated with a polyfunctional monomer, which is an ultraviolet curable resin (trade name "DPHA"; manufactured by Nippon Kayaku Co., Ltd.).
A coating layer was formed using a 1 mil doctor blade to a thickness of 25 microns. This resin layer was irradiated with ultraviolet rays with an intensity of 80 W/cm at a distance of 20 cm and a feed rate of 30 cm/min to soften and harden it. Note that this first stage irradiation may not be performed depending on the type of resin, coating means, etc.

前述したようにして得られた硬化物を、200℃、
8Kg/cm2の圧力下で圧空成形して、直径30mmのダ
イナミツク型マイクロホン用ダイヤフラムを形成
した。これにしんちゆう製のマスクを付けた後、
強度80W/cmの紫外線を、距離20cm、送り速度5
cm/分の条件で照射して硬く硬化させた。
The cured product obtained as described above was heated at 200°C.
A diaphragm for a dynamic microphone with a diameter of 30 mm was formed by air-pressure forming under a pressure of 8 kg/cm 2 . After attaching a mask made by Shinchiyu to this,
Ultraviolet light with an intensity of 80W/cm, a distance of 20cm, and a feed rate of 5
It was hardened by irradiation at cm/min.

このダイヤフラムのf0=360Hz、Q=20であつ
て、メリハリがあり、解像度の良い音質になつ
た。
This diaphragm's f 0 = 360 Hz and Q = 20, resulting in a well-defined and well-resolved sound quality.

実施例 2 厚み12ミクロンのポリエチレンテレフタレート
フイルムに、電子線硬化性樹脂であるアクリレー
ト系モノマー(商品名「アロニツクス」、東亜合
成化学工業(株)製)を、厚みが25ミクロンになるよ
うに、グラビアコート法でコーテイングした。こ
のコーテイング層に、1.5Mradの電子線を、送り
速度50cm/秒で照射して柔かく硬化した。その
後、200℃、8Kg/cm2の圧力で圧空成形して、直
径30mmのダイナミツク型マイクロホン用ダイヤフ
ラムを形成した。これにしんちゆう製のマスクを
付けた後、5Mradの電子線を、送り速度50cm/
秒で、照射して硬く硬化させた。
Example 2 A polyethylene terephthalate film with a thickness of 12 microns was coated with an acrylate monomer (trade name "Aronix", manufactured by Toagosei Kagaku Kogyo Co., Ltd.), which is an electron beam curable resin, to a thickness of 25 microns using gravure. It was coated using the coat method. This coating layer was irradiated with an electron beam of 1.5 Mrad at a feed rate of 50 cm/sec to soften and harden it. Thereafter, pressure molding was performed at 200° C. and a pressure of 8 kg/cm 2 to form a diaphragm for a dynamic microphone with a diameter of 30 mm. After attaching a mask made by Shinchiyu to this, a 5Mrad electron beam was applied at a feed rate of 50cm/
In seconds, it was irradiated and hardened.

このダイヤフラムは、実施例1の場合と同様の
結果を示した。
This diaphragm showed similar results as in Example 1.

この発明によつて達成される利点は次の通りで
ある。すなわち、第一に、従来使用されてきた高
分子フイルムを深絞加圧成型して、例えばスピー
カーのコーン型振動板を作成する場合には、延性
のある高分子フイルムを使用しないと所望の形状
に成形加工ができなかつたが、この発明では延性
のある高分子フイルムに、硬化性樹脂を均一に塗
布した後、放射線、紫外線や熱などを印加して硬
化させる結果、高剛性の深絞加圧成形が可能な音
響振動板が得られることになつた。第二に、従来
のように、コーン状、ドーム状などの振動板に樹
脂を塗布するのでは塗りムラが生じ、製品特性が
不均一となるが、この発明ではベースフイルムに
均一に樹脂を塗布することにより、得られる製品
の特性にもムラがなく均一の製品が得られるとい
う利点がある。第三に、放射線などを使用するの
で、グラフアイト、ウイスカーなどを複合させた
樹脂などの不透明膜でも極めて短時間に硬化する
ことができる。
The advantages achieved by this invention are as follows. Firstly, when creating a cone-shaped diaphragm for a speaker, for example, by deep-drawing and press-molding conventionally used polymer films, it is necessary to use a ductile polymer film to obtain the desired shape. However, in this invention, a curable resin is uniformly applied to a ductile polymer film and then cured by applying radiation, ultraviolet rays, heat, etc., resulting in high-rigidity deep drawing. An acoustic diaphragm that can be press-formed has now been obtained. Second, when applying resin to a cone-shaped, dome-shaped, etc. diaphragm as in the past, uneven coating occurs, resulting in uneven product characteristics, but with this invention, the resin is evenly applied to the base film. By doing so, there is an advantage that a product with uniform characteristics can be obtained. Third, since radiation or the like is used, even opaque films made of composite resins such as graphite and whiskers can be cured in an extremely short time.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの発明の材料の構成を示す断面図、
第2図はコーン状ダイヤフラムに成形した状態を
示す断面図、第3図は第2図のダイヤフラムの硬
化手段を示す断面図である。 なお、図面に用いた符号において、1……ベー
スフイルム、2……樹脂層である。
FIG. 1 is a sectional view showing the structure of the material of this invention;
FIG. 2 is a cross-sectional view showing a state in which the diaphragm is molded into a cone-shaped diaphragm, and FIG. 3 is a cross-sectional view showing a hardening means for the diaphragm of FIG. 2. In addition, in the symbols used in the drawings, 1...base film, 2...resin layer.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 硬化性樹脂からなる樹脂層を形成したベース
フイルムを加圧成形した後、その樹脂層を電子
線、紫外線または熱によつて硬化することを特徴
とする音響振動板の製法。
1. A method for manufacturing an acoustic diaphragm, which comprises press-molding a base film on which a resin layer made of a curable resin is formed, and then curing the resin layer with electron beams, ultraviolet rays, or heat.
JP19880481A 1981-12-10 1981-12-10 ONKYOSHINDOBANNOSEIHO Expired - Lifetime JPH0247160B2 (en)

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JPS58100599A JPS58100599A (en) 1983-06-15
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BE1019451A3 (en) * 2010-08-19 2012-07-03 Michiels Hugo Remi METHOD OF MANUFACTURING A MEMBRANE FOR A MEASURING TRANSFORMER, SUCH A MEMBRANE, AND ALARM APPLICATION

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