JPH11354972A - 電波吸収体 - Google Patents

電波吸収体

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JPH11354972A
JPH11354972A JP16267598A JP16267598A JPH11354972A JP H11354972 A JPH11354972 A JP H11354972A JP 16267598 A JP16267598 A JP 16267598A JP 16267598 A JP16267598 A JP 16267598A JP H11354972 A JPH11354972 A JP H11354972A
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radio wave
ferrite
wave absorber
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magnetoplumbite
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Motofumi Honma
基文 本間
Hiroyasu Ota
博康 太田
Takashi Tanaka
隆 田中
Hiroshi Kurihara
弘 栗原
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Electromagnetic Compatibility Research Laboratories Co., Ltd.
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TDK Corp
Electromagnetic Compatibility Research Laboratories Co., Ltd.
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 GHz帯に対応した薄型電波吸収体を提供す
ること。 【解決手段】 フェライトの粉体または粒子を保持材に
混合したものからなる電波吸収材料、もしくはフェライ
トの焼結体からなる電波吸収材料を導体板上に固定して
なる電波吸収体であって、Feの一部を少なくとも1種
類以上の金属で置換したマグネトプランバイト型六方晶
フェライトを用い、GHz帯の周波数帯域の一定の範囲
内においてインピーダンス整合をとり、その電波吸収性
能を発揮せしめるようにしたもの。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は電波吸収体に関し、
特に六方晶フェライトを用いたGHz帯用薄型電波吸収
体に関する。
【0002】
【従来の技術】テレビ放送やレーダの偽像防止及び、様
々な電子機器からの不要輻射の低減のために電波吸収体
が広く使われている。また、近年の電波利用の多様化に
より、利用周波数が次第にMHz帯からGHz帯に拡張
されつつあり、それに伴い、ミリ波帯のような高周波に
おいても、利用可能な電波吸収体の需要が高まってい
る。
【0003】MHz帯や数GHz程度までの電波吸収体
として、スピネル型フェライトや軟磁性六方晶フェライ
ト(通称フェロックスプレーナ)の焼結体、あるいはそ
の粉体を樹脂等に混練した複合磁性体に導体板を裏打ち
したインピーダンス整合型電波吸収体が効果的であるこ
とが知られている。(特公昭64−1080,特開平1
0−112595,特公昭54−27557)一方、ミ
リ波帯用の電波吸収体としては抵抗皮膜を使用したもの
や、カーボン等の導電性材料を用いた電波吸収体(特開
平4−340299)などが使用されている。
【0004】また電子機器パッケージ内の共振抑制等
に、マグネトプランバイト型六方晶フェライトの粉体を
共振器の内壁に塗布し、不要電波の低減を図る試みも提
案されている(特開平9−115707,特開平9−1
15708)。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記のスピネ
ル型フェライトからなる電波吸収体は、磁気共鳴周波数
の関係上、吸収特性が得られる上限の周波数が数GHz
と限られている。また、実用上十分な(20dB以上)
吸収減衰量が得られる比周波数帯域幅(吸収周波数帯域
幅/中心周波数)が10〜20%のものが多く、より広
帯域のものが望まれている。
【0006】六方晶フェロックスプレーナフェライトか
らなる電波吸収体は、20GHz程度まで吸収特性を有
するが、ミリ波帯においてはスピネル型フェライトと同
様、磁気共鳴周波数の関係上、吸収性能が失われてしま
い、さらに、製造面においてコスト高などの問題点があ
る。
【0007】GHz帯においては、フェライトの他にカ
ーボニル鉄の粉体を樹脂等に混練した複合磁性体が用い
られる。この場合において、特性の最適化を図るために
制御できるパラメータが、粉体の粒径と充填率のみであ
り、必要とする周波数帯域で必ずしも大きなμ’,μ”
値(μ’は複素透磁率の実数部、μ”は複素透磁率の虚
数部)が得られない。
【0008】さらに、周波数特性も任意に決めることが
できないため、電波吸収体の広帯域化・薄型化には限界
があった。また粒径、充填率の均一性が特性に大きく影
響するため、製造工程上の管理も容易ではなく、コスト
高となる欠点があった。
【0009】また、ミリ波用の電波吸収体として、抵抗
皮膜を用いた電波吸収体は、吸収性能は優れるが、その
原理上、ある程度の厚さが必要であり、数百ミクロンの
薄型化、塗料化が困難である。
【0010】さらに、カーボン等の導電性材料を用いた
ミリ波用電波吸収体は、薄型化、塗料化は可能である
が、薄型化を図ろうとした場合、吸収材の誘電率を高め
る必要がある。この誘電率を高めた場合、電波吸収性能
を有する帯域が狭くなり、かつ、吸収材の厚さについ
て、高い精度が要求されるため、実現に困難が伴う。
【0011】また、前記のマグネトプランバイト型六方
晶フェライトを用いたものは、ミリ波帯においても磁気
損失を有し、パッケージ内等の共振抑制には有効であ
る。しかし、吸収材表面でのインピーダンス整合は考慮
されていない為、良好な吸収性能を有する電波吸収体の
実現は困難であった。
【0012】また、電波吸収体は、一般に、金属等の電
波の反射体の反射抑制として反射体に装着して使用され
るが、反射体への装着の際、接着剤などを用いて行われ
ているのが多い。このような接着剤等を用いて装着する
場合、装着作業は容易でなく、また、装着したものを取
り外すことも困難である。
【0013】ところで反射体として、鋼板等の、磁石が
取付可能な材料で構成されているものが多く存在する
が、このようなものに電波吸収体を装着する方法とし
て、電波吸収材料の背面に着磁した硬磁性材料を一体化
させることにより、吸収体の装着性を向上させる方法が
提案されている。(特開平9−23087)しかしなが
ら、このような方法では、吸収体のほかに、吸収体取り
付け用としての硬磁性材料が、必要であるため、コスト
高となる問題がある。
【0014】本発明は、このような従来技術における問
題点に鑑みてなられたもので、ミリ波帯を含めた高周波
領域においても良好な電波吸収性能を有し、薄型化が可
能で鋼板等に取り付けが容易であり、さらに製造容易な
電波吸収体を提供することを目的とする。
【0015】
【課題を解決するための手段】前記目的を実現するた
め、本発明では次のような手段をとる。
【0016】(1)フェライトの粉体または粒子を保持
材に混合したものからなる電波吸収材料、もしくはフェ
ライトの焼結体からなる電波吸収材料を導体板上に固定
してなる電波吸収体であって、該フェライトとしてFe
の一部を少なくとも1種類以上の金属で置換したマグネ
トプランバイト型六方晶フェライトを用いたことを特徴
とする電波吸収体。
【0017】(2)前記マグネトプランバイト型六方晶
フェライトは、組成式MFe12-XX19で示される組
成であって、MはBa,Sr,Pbの少なくとも1種で
あり、AはAlもしくはα0.5β0.5(αは4価の陽イオ
ンとなる金属、βは2価の陽イオンとなる金属)のいず
れかであって0<X≦6であることを特徴とする(1)
記載の電波吸収体。
【0018】(3)前記のαは、Ti,Zr,Snの少
なくとも1種、前記のβは、Co,Mn,Cu,Mg,
Zn,Niの少なくとも1種であることを特徴とする
(2)記載の電波吸収体。
【0019】(4)フェライトの粉体または粒子もしく
はフェライト焼結体として、強磁性共鳴周波数の異なる
前記マグネトプランバイト型六方晶フェライトを2種類
以上混合させたものであることを特徴とする(1)、
(2)、(3)のいずれかに記載の電波吸収体。
【0020】(5)フェライトの粉体または粒子を保持
材に混合したものからなる電波吸収材料、もしくはフェ
ライトの焼結体からなる電波吸収材料を導体板上に固定
してなる電波吸収体であって、電波吸収材料として、少
なくとも1種類の(1)、(2)、(3)のいずれかに
記載のマグネトプランバイト型六方晶フェライトと、少
なくとも1種類のスピネル型フェライトもしくはマグネ
トプランバイト型以外の六方晶フェライト(W型,Y型
またはZ型)とを混合させたものであることを特徴とす
る電波吸収体。
【0021】(6)前記マグネトプランバイト型六方晶
フェライトの一部または全体を着磁したことを特徴とす
る(1)、(2)、(3)、(4)、(5)のいずれか
に記載の電波吸収体。
【0022】
【発明の実施の形態】本発明の電波吸収体の実施形状の
一例を図8に示す。
【0023】本発明では、フェライトの粉体または粒子
を保持材に混合したものからなる電波吸収材料、もしく
はフェライトの焼結体からなる電波吸収材料を導体板上
に固定してなる電波吸収体において、フェライトとし
て、Feの一部を少なくとも1種類以上の金属で置換し
たマグネトプランバイト型六方晶フェライトを用いる。
これにより、GHz帯の周波数帯域の一定の範囲内にお
いてインピーダンス整合をとり、その吸収性能を発揮せ
しめるようにしたものである。
【0024】マグネトプランバイト型六方晶フェライト
は、一軸異方性を持ち、結晶磁気異方性により、一般的
なマグネトプランバイト型六方晶フェライトBaFe12
19、SrFe1219、PbFe1219では40〜60
GHzにおいて強磁性共鳴現象がおこり、複素透磁率
(μ*=μ’−jμ”)が図1のような周波数特性を示
し、強磁性共鳴周波数においてμ”がピークを示す。
【0025】このとき数GHz以上の周波数において大
きなμ”を得ることが可能ならば、電波吸収体の厚さが
薄くなる上、μ’,μ”の周波数特性が一定の条件を満
たすと、帯域の広い電波吸収体が実現できる。
【0026】本発明では、このような磁気損失効果を利
用することにより電波吸収を行なっているため、抵抗皮
膜を用いた吸収体やカーボン等の導電性材料を用いた吸
収体と比較して同程度の厚さの精度で薄型化が可能とな
る。
【0027】この共鳴周波数は、マグネトプランバイト
型六方晶フェライトのFeの一部を他の金属で置換する
ことにより、広い範囲の周波数で変化させることができ
るため、電波吸収特性についても広い周波数範囲で得る
ことが可能となる。
【0028】本発明のマグネトプランバイト型フェライ
トは、組成式で、MFe12―xAx19として、表わさ
れる。
【0029】上記式のMは、2価の陽イオンとなる金属
であり、このような金属のうち、Ba、Sr、Pbの少
なくとも1種であることが製造の安定性から好ましい。
Feの一部を置換する金属である上記式のAとしては、
3価の陽イオンとなる金属、もしくはα0.5β0.5(ここ
でαは4価の陽イオンとなる金属、βは2価の陽イオン
となる金属)が、挙げられる。ここで、Aとして3価の
陽イオンとなる金属を用いることにより、一例としてA
lを用いた場合、図3のように強磁性共鳴周波数を50
GHz〜100GHz程度にすることが出来るため、5
0GHz以上で動作可能な吸収体が実現できる。また、
Aとして前記のα0.5β0.5とすることにより、図2の一
例のように強磁性共鳴周波数を1GHz〜50GHzに
することが出来るため、50GHz以下で動作可能な吸
収体が実現できる。
【0030】前記の3価となる金属としてはAlが安価
である為、好ましい。
【0031】また、前記のαおよびβは特に限定される
ものではないが、αとして、Ti,Zr,Snの少なく
とも1種類、またβとしてCo,Mn,Cu,Mg,Z
n,Niの少なくとも1種類の組み合わせにおいて電波
吸収性能を有することが確認されている。また、x>6
の場合は、フェライトの自発磁化が減少してしまうこと
により、磁気損失の効果が減少する為、0<X≦6であ
ることが好ましい。
【0032】この共鳴特性は、一定の粒径以上であれば
粉体であっても失われることはなく、従来のフェライト
や、カーボニル鉄の粉体の場合とは異なり、広い周波数
の範囲において制御することが可能である。
【0033】インピーダンス整合型電波吸収体におい
て、良好な電波吸収特性が得られる複素透磁率の条件は
限られており、特に広帯域の電波吸収体を実現するため
には、複素透磁率(μ*=μ’−jμ”)の実数部μ’
および虚数部μ”が共に周波数の増加に対して単調減少
となる特性が望ましい。
【0034】このような複素透磁率の特性を実現するた
めに、強磁性共鳴周波数の異なるマグネトプランバイト
型六方晶フェライトを2種類以上、もしくはマグネトプ
ランバイト型六方晶フェライトとスピネル型フェライ
ト、またはマグネトプランバイト型以外の六方晶フェラ
イト(W型:BaM2Fe1627,Y型:Ba22Fe
1222およびZ型:Ba32Fe2441 ここでMは
2価の金属)を混合させることにより、広い領域で複素
透磁率(μ*=μ’−jμ”)の値を上記の条件に合わ
せることが可能である。
【0035】また本発明による吸収体は、それ自体が永
久磁石となりうる材料で構成されているため、その一部
もしくは全体を着磁することにより、磁性金属壁に接着
剤等を使用することなく、極めて容易に貼り付けて電波
吸収体を構成することができる。
【0036】本発明のフェライトは、永久磁石として使
用されているハードフェライトを基本構造としている
為、その製造方法としては、ハードフェライトの焼結体
ならびに粉体で行われている通常の粉末冶金法や共沈法
などで行うことが出来る。そのため、本発明による六方
晶フェライトは、、永久磁石用ハードフェライトと同様
の製造工程が利用でき、製造が容易であり、大量生産が
可能であるため、安価に製造が可能である。
【0037】本発明のフェライトの粉体ならびに粒子を
混合する為の保持材としては、特に限定されず、たとえ
ばクロロプレンゴムやブタジエンゴム、EPDMなどの
合成ゴム、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリ
エステル樹脂、ビスマレイミド樹脂、ポリ塩化ビニル樹
脂、シリコン樹脂等の各種有機高分子樹脂ならびに硫酸
カルシウム、珪酸カルシウム、セメント、粘土等の無機
材料などが使用可能である。
【0038】フェライトの粉体または粒子を保持材に混
合したもの、もしくはフェライトの焼結体からなる電波
吸収材料を固定する導体板としては、電波がほぼ完全に
反射するものがであれば特に限定されるものではなく、
例えば、アルミ板、銅板等の各種金属板や金、銀、IT
O(酸化インジウム錫)などの金属、半導体を蒸着させ
た薄膜、金属メッシュ、カーボンシート等が使用可能で
ある。また、電波吸収材料を着磁させた場合には、電波
吸収材料を装着させる鋼板等の磁性金属壁を導体板とし
て使用可能である。
【0039】
【実施例】以下に、本発明を実施例によってさらに具体
的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるも
のではない。
【0040】〔実施例1〕 BaFe12-X(Ti0.5
0.5X19の組成で、置換量Xが1.8〜2.2であ
る六方晶フェライト焼結体を外径7mm、内径3.1m
mのトロイダル形状に加工し、厚さ0.6〜2.2mm
の範囲で変化させ、電波吸収体の背面を短絡させた状態
で同軸管を使用し、周波数45MHz〜20GHzで吸
収特性を測定した。吸収特性の測定結果を図4に示す。
図4に示すように5〜15GHzにおいて厚さ2mm以
下で20dB以上の吸収特性が得られる。
【0041】〔実施例2〕 BaFe12-X(Ti0.5
0.5X19の組成で、置換量Xが3〜4である六方晶
フェライト粉体とエポキシ樹脂を重量比8:2〜6:4
の範囲(好ましくは7:3)として複合材を作成し、厚
さを1.6〜2.7mmの範囲で変化させた平板を金属
板で裏打し、電波吸収体を作成した。この電波吸収体の
吸収特性を、自由空間法にて周波数5GHz〜18GH
zの範囲で測定し、その測定結果を図5に示す。図5に
示すように、7GHz以上で20dB以上の吸収特性が
得られ、比周波数帯域幅が40%以上という吸収特性が
得られる。
【0042】〔実施例3〕 マグネトプランバイト型六
方晶フェライトBaFe8(Ti0.5Mn0.5419およ
びZ型六方晶フェライトBa3Co2Fe2441の粉体と
エポキシ樹脂とを重量比35:35:30で複合材を作
成し、厚さ2.7mmの平板に加工した後、金属板で裏
打し、電波吸収体を作成した。この電波吸収体の吸収特
性を、自由空間法にて周波数5GHz〜18GHzの範
囲で測定し、その測定結果を図6に示す。図6に示すよ
うに20dB以上の吸収特性が得られる比周波数帯域幅
が50%以上となっている。
【0043】〔実施例4〕 BaFe12-XAlX19
組成で、置換量Xが0.6である六方晶フェライト粉体
とクロロプレンゴムを重量比76:24として厚さ0.
45mmの複合材を作成したものを金属板で裏打し、電
波吸収体を作成した。
【0044】この電波吸収体の吸収特性を、自由空間法
にて周波数50GHz〜60GHzの範囲で測定し、そ
の測定結果を図7に示す。図7に示すように、周波数5
0GHz〜54GHzにおいて20dB以上の吸収性能
が得られている。
【0045】
【発明の効果】本発明によれば、従来のフェライト材を
用いた電波吸収体に比べて、材料コストが低く、永
久磁石として確立した安価で安定した製造工程が利用で
き、薄型で、広帯域の電波吸収特性が得られ、ミリ
波帯でも吸収特性を有し、電波吸収体自体を着磁する
ことにより、磁性金属壁に接着剤等を使用することな
く、極めて容易に貼り付け可能な電波吸収体を構成する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のマグネトプランバイト型六方晶フェラ
イトの強磁性共鳴現象による複素透磁率(μ*=μ’−
jμ”)の周波数特性の一例を示す図である。
【図2】本発明のFeの置換による磁気共鳴周波数の変
化の一例を示す図である。
【図3】本発明のFeの置換による磁気共鳴周波数の変
化の一例を示す図である。
【図4】本発明の実施例1の電波吸収特性を示す図であ
る。
【図5】本発明の実施例2の電波吸収特性を示す図であ
る。
【図6】本発明の実施例3の電波吸収特性を示す図であ
る。
【図7】本発明の実施例4の電波吸収特性を示す図であ
る。
【図8】本発明の実施形状の例を示す図である。
【符号の簡単な説明】
1 本発明の電波吸収体 2 本発明の電波吸収材料 3 導体板
フロントページの続き (72)発明者 田中 隆 東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー ディーケイ株式会社内 (72)発明者 栗原 弘 東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー ディーケイ株式会社内

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】フェライトの粉体または粒子を保持材に混
    合したものからなる電波吸収材料、もしくはフェライト
    の焼結体からなる電波吸収材料を導体板上に固定してな
    る電波吸収体であって、該フェライトとしてFeの一部
    を少なくとも1種類以上の金属で置換したマグネトプラ
    ンバイト型六方晶フェライトを用いたことを特徴とする
    電波吸収体。
  2. 【請求項2】前記マグネトプランバイト型六方晶フェラ
    イトは、組成式MFe12-XX19で示される組成であ
    って、MはBa,Sr,Pbの少なくとも1種であり、
    AはAlもしくはα0.5β0.5(αは4価の陽イオンとな
    る金属、βは2価の陽イオンとなる金属)のいずれかで
    あって、0<X≦6であることを特徴とする請求項1記
    載の電波吸収体。
  3. 【請求項3】前記のαは、Ti,Zr,Snの少なくと
    も1種、前記のβは、Co,Mn,Cu,Mg,Zn,
    Niの少なくとも1種であることを特徴とする請求項2
    記載の電波吸収体。
  4. 【請求項4】フェライトの粉体または粒子もしくはフェ
    ライト焼結体として、強磁性共鳴周波数の異なる前記マ
    グネトプランバイト型六方晶フェライトを2種類以上混
    合させたものであることを特徴とする請求項1,2,3
    のいずれかに記載の電波吸収体。
  5. 【請求項5】フェライトの粉体または粒子を保持材に混
    合したものからなる電波吸収材料、もしくはフェライト
    の焼結体からなる電波吸収材料を導体板上に固定してな
    る電波吸収体であって、電波吸収材料として、少なくと
    も1種類の請求項1,2,3のいずれかに記載のマグネ
    トプランバイト型六方晶フェライトと、少なくとも1種
    類のスピネル型フェライトもしくはマグネトプランバイ
    ト型以外の六方晶フェライト(W型,Y型またはZ型)
    とを混合させたものであることを特徴とする電波吸収
    体。
  6. 【請求項6】前記マグネトプランバイト型六方晶フェラ
    イトの一部または全体を着磁したことを特徴とする請求
    項1、2、3、4、5のいずれかに記載の電波吸収体。
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Cited By (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001308574A (ja) * 2000-04-25 2001-11-02 Tokin Corp Esd抑制シート
JP2003128880A (ja) * 2001-10-26 2003-05-08 Sumitomo Bakelite Co Ltd エポキシ樹脂組成物および電子装置
JP2004221977A (ja) * 2003-01-15 2004-08-05 Murata Mfg Co Ltd 磁気共鳴型非可逆回路素子の製造方法および磁気共鳴型非可逆回路素子、高周波モジュール、通信装置
WO2005081609A1 (ja) * 2004-02-24 2005-09-01 Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. 電磁波ノイズ抑制体、電磁波ノイズ抑制機能付構造体、およびそれらの製造方法
JP2005268736A (ja) * 2004-03-16 2005-09-29 Kagawa Prefecture 酸化鉄含有廃棄物を用いた高周波帯域用電磁波吸収材料
JP2006134907A (ja) * 2004-11-02 2006-05-25 Dowa Mining Co Ltd 電波吸収体素材および電波吸収体
JP2006137653A (ja) * 2004-11-15 2006-06-01 Dowa Mining Co Ltd マグネトプランバイト型六方晶フェライトおよびそれを用いた電波吸収体
JP2007208121A (ja) * 2006-02-03 2007-08-16 Bridgestone Corp 電波吸収体用ゴム組成物、その配合方法及び製造方法、並びに電波吸収シート
WO2008029861A1 (fr) 2006-09-01 2008-03-13 The University Of Tokyo Cristal magnétique pour matériau d'absorption d'onde radio et absorbant d'onde radio
JP2008546169A (ja) * 2005-05-14 2008-12-18 フォルシュングスツェントルム カールスルーエ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 電磁波の反射を減衰するための装置、該装置の製造方法、ならびに該装置の使用
US7544427B2 (en) 2004-01-19 2009-06-09 Incorporated National University Iwate University Woody electric-wave-absorbing building material
US7625633B2 (en) 2003-03-25 2009-12-01 Shin-Etsu Polymer., Ltd. Electromagnetic noise suppressor, article with electromagnetic noise suppressing function, and their manufacturing methods
JP2010077198A (ja) * 2008-09-24 2010-04-08 Asahi Kasei E-Materials Corp 樹脂組成物
JP2010114407A (ja) * 2008-10-10 2010-05-20 Dowa Electronics Materials Co Ltd 混合フェライト粉およびその製造方法、並びに、電波吸収体
JP2014198638A (ja) * 2013-03-29 2014-10-23 株式会社リケン マグネトプランバイト型六方晶フェライト及びノイズ抑制シート
KR101458839B1 (ko) * 2013-03-27 2014-11-07 가부시끼가이샤 리켄 근방계용 전파 흡수 시트 및 그의 제조방법
JP2017199446A (ja) * 2016-04-28 2017-11-02 富士フイルム株式会社 マイクロ波アシスト記録用磁気記録媒体および磁気記録装置
JP2018154541A (ja) * 2017-03-21 2018-10-04 三菱電機株式会社 電波吸収体、その製造方法及び高周波モジュール
WO2019065252A1 (ja) * 2017-09-29 2019-04-04 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収体用組成物、および、電磁波吸収体
JP2019071426A (ja) * 2016-11-04 2019-05-09 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収シート
JP2019075571A (ja) * 2016-11-04 2019-05-16 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収シート
WO2019235393A1 (ja) * 2018-06-04 2019-12-12 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収体
WO2020044702A1 (ja) * 2018-08-28 2020-03-05 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライトの粉体混合物及びその製造方法、並びに電波吸収体
WO2020044649A1 (ja) * 2018-08-28 2020-03-05 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライトの粉体の製造方法及び電波吸収体の製造方法
WO2020188927A1 (ja) * 2019-03-19 2020-09-24 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライト粉体、電波吸収体、及びマグネトプランバイト型六方晶フェライト粉体の共鳴周波数を制御する方法
US20200335247A1 (en) * 2017-12-27 2020-10-22 Fujifilm Corporation Particles of magnetoplumbite-type hexagonal ferrite, method for manufacturing the same, and radio wave absorber
JP6786025B1 (ja) * 2020-02-27 2020-11-18 三菱電機株式会社 電波吸収体
WO2020230680A1 (ja) * 2019-05-14 2020-11-19 富士フイルム株式会社 電波吸収体
WO2021029249A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
WO2021029245A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
WO2021029248A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
WO2021029247A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
JPWO2021029246A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18
KR20230072249A (ko) * 2021-11-17 2023-05-24 한국교통대학교산학협력단 육방정 페라이트, 전파 흡수체 조성물 및 이를 포함하는 전파 흡수 시트
WO2023153399A1 (ja) * 2022-02-10 2023-08-17 戸田工業株式会社 電磁波吸収用フェライト粒子粉末、その製造方法、及びそれを用いた樹脂組成物
US12125622B2 (en) 2019-03-19 2024-10-22 Fujifilm Corporation Magnetoplumbite-type hexagonal ferrite powder, radio wave absorber, and method of controlling resonance frequency of magnetoplumbite-type hexagonal ferrite powder

Cited By (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001308574A (ja) * 2000-04-25 2001-11-02 Tokin Corp Esd抑制シート
JP2003128880A (ja) * 2001-10-26 2003-05-08 Sumitomo Bakelite Co Ltd エポキシ樹脂組成物および電子装置
JP2004221977A (ja) * 2003-01-15 2004-08-05 Murata Mfg Co Ltd 磁気共鳴型非可逆回路素子の製造方法および磁気共鳴型非可逆回路素子、高周波モジュール、通信装置
US7625633B2 (en) 2003-03-25 2009-12-01 Shin-Etsu Polymer., Ltd. Electromagnetic noise suppressor, article with electromagnetic noise suppressing function, and their manufacturing methods
US7887911B2 (en) 2003-03-25 2011-02-15 Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. Electromagnetic noise suppressor, article with electromagnetic noise suppressing function and their manufacturing methods
US7544427B2 (en) 2004-01-19 2009-06-09 Incorporated National University Iwate University Woody electric-wave-absorbing building material
US7625640B2 (en) 2004-02-24 2009-12-01 Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. Electromagnetic noise suppressor, structure with electromagnetic noise suppressing function, and method of manufacturing the same
WO2005081609A1 (ja) * 2004-02-24 2005-09-01 Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. 電磁波ノイズ抑制体、電磁波ノイズ抑制機能付構造体、およびそれらの製造方法
CN100455178C (zh) * 2004-02-24 2009-01-21 信越聚合物株式会社 电磁波噪声抑制体、具有电磁波噪声抑制功能的结构体、以及其制造方法
US8017255B2 (en) 2004-02-24 2011-09-13 Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. Electromagnetic noise suppressor, structure with electromagnetic noise suppressing function, and method of manufacturing the same
JP2005268736A (ja) * 2004-03-16 2005-09-29 Kagawa Prefecture 酸化鉄含有廃棄物を用いた高周波帯域用電磁波吸収材料
JP4512919B2 (ja) * 2004-03-16 2010-07-28 香川県 酸化鉄含有廃棄物を用いた高周波帯域用電磁波吸収材料
JP4714841B2 (ja) * 2004-11-02 2011-06-29 Dowaエレクトロニクス株式会社 電波吸収体素材および電波吸収体
JP2006134907A (ja) * 2004-11-02 2006-05-25 Dowa Mining Co Ltd 電波吸収体素材および電波吸収体
JP2006137653A (ja) * 2004-11-15 2006-06-01 Dowa Mining Co Ltd マグネトプランバイト型六方晶フェライトおよびそれを用いた電波吸収体
JP4599575B2 (ja) * 2004-11-15 2010-12-15 Dowaエレクトロニクス株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライトおよびそれを用いた電波吸収体
JP2008546169A (ja) * 2005-05-14 2008-12-18 フォルシュングスツェントルム カールスルーエ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 電磁波の反射を減衰するための装置、該装置の製造方法、ならびに該装置の使用
JP4904343B2 (ja) * 2005-05-14 2012-03-28 フォルシュングスツェントルム カールスルーエ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 電磁波の反射を減衰するための装置、該装置の製造方法、ならびに該装置の使用
JP2007208121A (ja) * 2006-02-03 2007-08-16 Bridgestone Corp 電波吸収体用ゴム組成物、その配合方法及び製造方法、並びに電波吸収シート
WO2008029861A1 (fr) 2006-09-01 2008-03-13 The University Of Tokyo Cristal magnétique pour matériau d'absorption d'onde radio et absorbant d'onde radio
US8072365B2 (en) 2006-09-01 2011-12-06 The University Of Tokyo Magnetic crystal for electromagnetic wave absorbing material and electromagnetic wave absorber
EP2410832A2 (en) 2006-09-01 2012-01-25 The University of Tokyo Magnetic crystal for electromagnetic wave absorbing material and electromagnetic wave absorber
JP2010077198A (ja) * 2008-09-24 2010-04-08 Asahi Kasei E-Materials Corp 樹脂組成物
JP2010114407A (ja) * 2008-10-10 2010-05-20 Dowa Electronics Materials Co Ltd 混合フェライト粉およびその製造方法、並びに、電波吸収体
KR101458839B1 (ko) * 2013-03-27 2014-11-07 가부시끼가이샤 리켄 근방계용 전파 흡수 시트 및 그의 제조방법
US9338932B2 (en) 2013-03-29 2016-05-10 Kabushiki Kaisha Riken Magnetoplumbite-type hexagonal ferrite
JP2014198638A (ja) * 2013-03-29 2014-10-23 株式会社リケン マグネトプランバイト型六方晶フェライト及びノイズ抑制シート
JP2017199446A (ja) * 2016-04-28 2017-11-02 富士フイルム株式会社 マイクロ波アシスト記録用磁気記録媒体および磁気記録装置
US11515643B2 (en) 2016-11-04 2022-11-29 Maxell, Ltd. Electromagnetic-wave-absorbing sheet
JP2019071426A (ja) * 2016-11-04 2019-05-09 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収シート
JP2019075571A (ja) * 2016-11-04 2019-05-16 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収シート
US11152711B2 (en) 2016-11-04 2021-10-19 Maxell Holdings, Ltd. Electromagnetic-wave-absorbing sheet
JP2018154541A (ja) * 2017-03-21 2018-10-04 三菱電機株式会社 電波吸収体、その製造方法及び高周波モジュール
US20200265977A1 (en) * 2017-09-29 2020-08-20 Maxell Holdings, Ltd. Electromagnetic wave absorbing composition and electromagnetic wave absorbing body
CN111133848A (zh) * 2017-09-29 2020-05-08 麦克赛尔控股株式会社 电磁波吸收体用组合物和电磁波吸收体
WO2019065252A1 (ja) * 2017-09-29 2019-04-04 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収体用組成物、および、電磁波吸収体
CN111133848B (zh) * 2017-09-29 2023-01-24 麦克赛尔株式会社 电磁波吸收体用组合物和电磁波吸收体
US11587705B2 (en) 2017-09-29 2023-02-21 Maxell, Ltd. Electromagnetic wave absorbing composition and electromagnetic wave absorbing body
US20200335247A1 (en) * 2017-12-27 2020-10-22 Fujifilm Corporation Particles of magnetoplumbite-type hexagonal ferrite, method for manufacturing the same, and radio wave absorber
US11721461B2 (en) * 2017-12-27 2023-08-08 Fujifilm Corporation Particles of magnetoplumbite-type hexagonal ferrite, method for manufacturing the same, and radio wave absorber
CN112237057B (zh) * 2018-06-04 2023-09-12 麦克赛尔株式会社 电磁波吸收体
WO2019235393A1 (ja) * 2018-06-04 2019-12-12 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収体
JPWO2019235393A1 (ja) * 2018-06-04 2021-06-24 マクセルホールディングス株式会社 電磁波吸収体
CN112237057A (zh) * 2018-06-04 2021-01-15 麦克赛尔控股株式会社 电磁波吸收体
CN112640010A (zh) * 2018-08-28 2021-04-09 富士胶片株式会社 磁铅石型六方晶铁氧体的粉体混合物及其制造方法以及电波吸收体
JPWO2020044649A1 (ja) * 2018-08-28 2021-04-30 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライトの粉体の製造方法及び電波吸収体の製造方法
CN112640010B (zh) * 2018-08-28 2023-11-28 富士胶片株式会社 磁铅石型六方晶铁氧体的粉体混合物及其制造方法以及电波吸收体
US12112871B2 (en) 2018-08-28 2024-10-08 Fujifilm Corporation Powder mixture of magnetoplumbite-type hexagonal ferrite, method for producing the same, and radio wave absorber
WO2020044702A1 (ja) * 2018-08-28 2020-03-05 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライトの粉体混合物及びその製造方法、並びに電波吸収体
WO2020044649A1 (ja) * 2018-08-28 2020-03-05 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライトの粉体の製造方法及び電波吸収体の製造方法
JPWO2020044702A1 (ja) * 2018-08-28 2021-04-30 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライトの粉体混合物及びその製造方法、並びに電波吸収体
EP3846184A4 (en) * 2018-08-28 2021-11-03 FUJIFILM Corporation MAGNETOPLUMBITE TYPE HEXAGONAL FERRITE POWDER MIXTURE, ITS PRODUCTION PROCESS AND RADIO WAVE ABSORBER
CN113574021A (zh) * 2019-03-19 2021-10-29 富士胶片株式会社 磁铅石型六方晶铁氧体粉体、电波吸收体及控制磁铅石型六方晶铁氧体粉体的共振频率的方法
US12125622B2 (en) 2019-03-19 2024-10-22 Fujifilm Corporation Magnetoplumbite-type hexagonal ferrite powder, radio wave absorber, and method of controlling resonance frequency of magnetoplumbite-type hexagonal ferrite powder
WO2020188927A1 (ja) * 2019-03-19 2020-09-24 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライト粉体、電波吸収体、及びマグネトプランバイト型六方晶フェライト粉体の共鳴周波数を制御する方法
JPWO2020188927A1 (ja) * 2019-03-19 2021-10-28 富士フイルム株式会社 マグネトプランバイト型六方晶フェライト粉体、電波吸収体、及びマグネトプランバイト型六方晶フェライト粉体の共鳴周波数を制御する方法
CN113812221A (zh) * 2019-05-14 2021-12-17 富士胶片株式会社 电波吸收体
WO2020230680A1 (ja) * 2019-05-14 2020-11-19 富士フイルム株式会社 電波吸収体
WO2021029248A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
WO2021029245A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
WO2021029246A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
CN114223319A (zh) * 2019-08-09 2022-03-22 富士胶片株式会社 电波吸收性组合物及电波吸收体
CN114271041A (zh) * 2019-08-09 2022-04-01 富士胶片株式会社 电波吸收性组合物及电波吸收体
JPWO2021029247A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18
WO2021029249A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
JPWO2021029246A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18
JPWO2021029249A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18
CN114271041B (zh) * 2019-08-09 2024-08-13 富士胶片株式会社 电波吸收性组合物及电波吸收体
JPWO2021029248A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18
JPWO2021029245A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18
WO2021029247A1 (ja) * 2019-08-09 2021-02-18 富士フイルム株式会社 電波吸収性組成物および電波吸収体
DE112020006825T5 (de) 2020-02-27 2022-12-15 Mitsubishi Electric Corporation Funkwellenabsorber
JP6786025B1 (ja) * 2020-02-27 2020-11-18 三菱電機株式会社 電波吸収体
KR20230072249A (ko) * 2021-11-17 2023-05-24 한국교통대학교산학협력단 육방정 페라이트, 전파 흡수체 조성물 및 이를 포함하는 전파 흡수 시트
WO2023153399A1 (ja) * 2022-02-10 2023-08-17 戸田工業株式会社 電磁波吸収用フェライト粒子粉末、その製造方法、及びそれを用いた樹脂組成物

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