JPWO2019132027A1 - 電磁波吸収体、電磁波吸収体付物品、及び電磁波吸収体の製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
抵抗層と、
前記抵抗層のシート抵抗より低いシート抵抗を有する導電層と、
前記抵抗層と前記導電層との間に配置された誘電体層と、を備え、
第一スリット及び第二スリットの少なくとも1つを有し、
前記第一スリットは、前記抵抗層において前記誘電体層に対し遠位の第一主面から前記第一主面に垂直な方向に前記誘電体層に向かって延びているとともに、前記抵抗層を複数の第一ブロックに区分し、
前記第二スリットは、前記導電層において前記誘電体層に対し遠位の第二主面から前記第二主面に垂直な方向に前記誘電体層に向かって延びているとともに、前記導電層を複数の第二ブロックに区分し、
前記第一ブロックの前記第一主面における最小寸法は、2mm以上であり、
前記第二ブロックの前記第二主面における最小寸法は、1mm以上である、
電磁波吸収体を提供する。
曲面又はコーナーを有する物品と、
前記曲面に貼り付けられた、又は、前記コーナーを跨いで貼り付けられた、上記の電磁波吸収体と、を備えた、
電磁波吸収体付物品を提供する。
抵抗層を提供し、
前記抵抗層のシート抵抗より低いシート抵抗を有する導電層を提供し、
前記抵抗層と前記導電層との間に誘電体層を配置し、
第一スリット及び第二スリットの少なくとも1つを形成し、
前記第一スリットは、前記抵抗層において前記誘電体層に対し遠位の第一主面から前記第一主面に垂直な方向に前記誘電体層に向かって延びているとともに、前記抵抗層を複数の第一ブロックに区分し、
前記第二スリットは、前記導電層において前記誘電体層に対し遠位の第二主面から前記第二主面に垂直な方向に前記誘電体層に向かって延びているとともに、前記導電層を複数の第二ブロックに区分し、
前記第一ブロックの前記第一主面における最小寸法は、2mm以上であり、
前記第二ブロックの前記第二主面における最小寸法は、1mm以上である、
電磁波吸収体の製造方法を提供する。
λO=4t×sqrt(εr) 式(1)
(i)抵抗層10を提供する。
(ii)導電層30を提供する。
(iii)抵抗層10と導電層20との間に誘電体層30を配置する。
(iv)第一スリット15及び第二スリット25の少なくとも1つを形成する。
ポリエステルからなるフィルム状の支持体(厚み:38μm)に、シート抵抗が390Ω/□になるように30重量%のSnO2を含有するITOを用いて機能層を形成し、実施例1に係る抵抗層を作製した。支持体のヤング率は4700MPaであった。25μmの厚みを有するPETの層、7μmのアルミニウムの層、及び9μmの厚みを有するPETの層がこの順で積層されているアルミニウム箔付きPETフィルムを実施例1に係る導電層として準備した。導電層のヤング率は4880MPaであった。560μmの厚みにプレス成型したアクリル樹脂を実施例1に係る誘電体層として準備した。実施例1に係る誘電体層の弾性率(ヤング率)は0.4MPaであった。誘電体層の比誘電率は2.55であった。実施例1に係る導電層の上に実施例1に係る誘電体層を重ねた。さらに、実施例1に係る誘電体層に実施例1に係る抵抗層の支持体によって形成された主面を向けた状態で、実施例1に係る誘電体層に実施例1に係る抵抗層を重ねた。カッターを用いて、2mm間隔で機能層側から実施例1に係る抵抗層に切り込みを入れ、実施例1に係る抵抗層の全体にわたって図2に示すような互いに直交する直線状の2つのスリット群を形成した。このようにして、実施例1に係る電磁波吸収体を得た。実施例1に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、機能層がなす主面において2mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
抵抗層へ切り込みを入れる間隔を4mmに変更した以外は、実施例1と同様にして、実施例2に係る電磁波吸収体を作製した。実施例2に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、抵抗層の機能層がなす主面において4mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
抵抗層へ切り込みを入れる間隔を6mmに変更した以外は、実施例1と同様にして、実施例3に係る電磁波吸収体を作製した。実施例3に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、抵抗層の機能層がなす主面において6mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
抵抗層へ切り込みを入れる間隔を10mmに変更した以外は、実施例1と同様にして、実施例4に係る電磁波吸収体を作製した。実施例4に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、抵抗層の機能層がなす主面において10mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
抵抗層への切り込みを入れる間隔を20mmに変更した以外は、実施例1と同様にして、実施例5に係る電磁波吸収体を作製した。実施例5に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、機能層がなす主面において20mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例6に係る電磁波吸収体を作製した。抵抗層の作製において、23μmの厚みを有するポリエステルからなるフィルム状の支持体を用いた。抵抗層への切り込みを入れる間隔を20mmに調整した。実施例6に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、機能層がなす主面において20mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
抵抗層の支持体を、50μmの厚みを有するポリエステルからなるフィルム状の支持体に変更し、かつ、抵抗層への切り込みを入れる間隔を4mmに調整した以外は、実施例1と同様にして、実施例7に係る電磁波吸収体を得た。実施例7に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、機能層がなす主面において4mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例8に係る電磁波吸収体を作製した。抵抗層の作製において、125μmの厚みを有するポリエステルからなるフィルム状の支持体を用いた。抵抗層への切り込みを入れる間隔を20mmに調整した。実施例8に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、機能層がなす主面において20mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
100μmの厚みを有するアルミニウム箔を実施例9に係る導電層として準備した。実施例9に係る導電層のヤング率は、69000MPaであった。実施例1に係る導電層の代わりに実施例9に係る導電層を用い、抵抗層への切り込みを入れる間隔を6mmに変更した以外は、実施例1と同様にして、実施例9に係る電磁波吸収体を作製した。実施例9に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、機能層がなす主面において6mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
抵抗層への切り込みを入れる間隔を20mmに変更した以外は、実施例9と同様にして、実施例9に係る電磁波吸収体を作製した。実施例9に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、機能層がなす主面において20mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
ポリエステルからなるフィルム状の支持体(厚み:38μm)に、シート抵抗が390Ω/□になるように30重量%のSnO2を含有するITOを用いて機能層を形成し、実施例11に係る抵抗層を作製した。支持体のヤング率は4700MPaであった。25μmの厚みを有するPETの層、7μmのアルミニウムの層、及び9μmの厚みを有するPETの層がこの順で積層されているアルミニウム箔付きPETフィルムを実施例11に係る導電層として準備した。導電層のヤング率は4880MPaであった。560μmの厚みにプレス成型したアクリル樹脂を実施例11に係る誘電体層として準備した。実施例11に係る誘電体層の弾性率(ヤング率)は0.4MPaであった。誘電体層の比誘電率は2.55であった。実施例11に係る導電層の上に実施例11に係る誘電体層を重ねた。さらに、実施例11に係る誘電体層に実施例11に係る抵抗層の支持体によって形成された主面を向けた状態で、実施例11に係る誘電体層に実施例11に係る抵抗層を重ねた。実施例11に係る導電層の誘電体層から遠いPETの層の側からカッターを用いて、1mm間隔で実施例11に係る導電層に切り込みを入れ、実施例11に係る導電層の全体にわたって図4に示すような互いに直交する直線状の2つのスリット群を形成した。このようにして、実施例11に係る電磁波吸収体を得た。実施例11に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、誘電体層から遠いPETの層がなす主面において1mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
導電層への切り込みを入れる間隔を2mmに変更した以外は、実施例11と同様にして、実施例12に係る電磁波吸収体を作製した。実施例12に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、誘電体層から遠いPETの層がなす主面において2mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
導電層への切り込みを入れる間隔を6mmに変更した以外は、実施例11と同様にして、実施例13に係る電磁波吸収体を作製した。実施例13に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、誘電体層から遠いPETの層がなす主面において6mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
導電層への切り込みを入れる間隔を10mmに変更した以外は、実施例11と同様にして、実施例14に係る電磁波吸収体を作製した。実施例14に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、誘電体層から遠いPETの層がなす主面において10mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
導電層への切り込みを入れる間隔を20mmに変更した以外は、実施例11と同様にして、実施例15に係る電磁波吸収体を作製した。実施例15に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、導電層の主面において20mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
抵抗層の支持体を、50μmの厚みを有するポリエステルからなるフィルム状の支持体に変更し、かつ、導電層への切り込みを入れる間隔を2mmに調整した以外は、実施例11と同様にして、実施例16に係る電磁波吸収体を得た。実施例16に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、導電層の主面において2mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
100μmの厚みを有するアルミニウム箔を実施例17に係る導電層として準備した。実施例17に係る導電層のヤング率は、69000MPaであった。実施例11に係る導電層の代わりに実施例17に係る導電層を用い、かつ、導電層への切り込みを入れる間隔を2mmに調整した以外は、実施例11と同様にして、実施例17に係る電磁波吸収体を得た。実施例17に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、導電層の主面において2mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
導電層への切り込みを入れる間隔を20mmに変更した以外は、実施例17と同様にして、実施例18に係る電磁波吸収体を作製した。実施例18に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、導電層の主面において20mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
抵抗層に切り込みを入れることを省略した以外は、実施例1と同様にして、比較例1に係る電磁波吸収体を作製した。
抵抗層へ切り込みを入れる間隔を1mmに変更した以外は、実施例1と同様にして、比較例2に係る電磁波吸収体を作製した。比較例1に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、抵抗層の機能層がなす主面において1mmの最小寸法を有する複数のブロックに抵抗層が区分されていた。
導電層への切り込みを入れる間隔を0.5mmに変更した以外は、実施例11と同様にして、比較例3に係る電磁波吸収体を作製した。比較例3に係る電磁波吸収体において、直線状の2つのスリット群によって、導電層の主面において0.5mmの最小寸法を有する複数のブロックに導電層が区分されていた。
キーコム社製の測定装置LAF−26.5Aを用いて、JIS R 1679:2007に従って、各実施例に係る電磁波吸収体並びに各比較例に係る電磁波吸収体に76.5GHzの電磁波を垂直入射させたときの反射量を測定した。結果を表1に示す。加えて、キーコム社製の測定装置LAF−26.5Aを用いて、各実施例に係る電磁波吸収体並びに各比較例に係る電磁波吸収体に、76.5GHzの電磁波を垂直入射させたときの透過減衰量を測定した。透過減衰量の測定は、一直線上に配置された送信アンテナと受信アンテナとの間に電磁波吸収体を配置して自由空間法によって行った。結果を表1に示す。表1に示す通り、各実施例に係る電磁波吸収体において、吸収量の絶対値が10dB以上であり、かつ、透過減衰量が10dB以上であった。一方、比較例2に係る電磁波吸収体では、吸収量の絶対値が10dBを下回っており、比較例3に係る電磁波吸収体では、透過減衰量が10dBを下回っていた。
50mmの外径及び100mmの長さを有する金属製の円柱A並びに100mmの外径及び100mmの長さを有する金属製の円柱Bを準備した。各実施例及び各比較例に係る電磁波吸収体を円柱A又は円柱Bを跨ぐように円柱の側面に沿って配置して電磁波吸収体の一端を固定し、電磁波吸収体の他端に5Nの力を加えた。電磁波吸収体の円柱A又は円柱Bの軸線に平行な方向における長さは、100mmであった。このとき、電磁波吸収体が円柱A又は円柱Bに密着しているか否かを確認した。電磁波吸収体が円柱Aに密着していた場合を「a」と評価した。電磁波吸収体が円柱Aには密着しなかったものの円柱Bには密着していた場合を「b」と評価した。電磁波吸収体が円柱Aにも円柱Bにも密着しなかった場合を「c」と評価した。結果を表1に示す。表1に示す通り、各実施例に係る電磁波吸収体は、少なくとも円柱Bには密着し、良好な曲げ性を有していた。一方、比較例1に係る電磁波吸収体は円柱Aにも円柱Bにも密着できず、良好な曲げ性を有するとは言い難かった。
10 抵抗層
10a 第一主面
15 第一スリット
15a 第一スリット群
15b 第二スリット群
17 第一ブロック
20 導電層
20a 第二主面
25 第二スリット
25a 第三スリット群
25b 第四スリット群
27 第二ブロック
30 誘電体層
Claims (11)
- 抵抗層と、
前記抵抗層のシート抵抗より低いシート抵抗を有する導電層と、
前記抵抗層と前記導電層との間に配置された誘電体層と、を備え、
第一スリット及び第二スリットの少なくとも1つを有し、
前記第一スリットは、前記抵抗層において前記誘電体層に対し遠位の第一主面から前記第一主面に垂直な方向に前記誘電体層に向かって延びているとともに、前記抵抗層を複数の第一ブロックに区分し、
前記第二スリットは、前記導電層において前記誘電体層に対し遠位の第二主面から前記第二主面に垂直な方向に前記誘電体層に向かって延びているとともに、前記導電層を複数の第二ブロックに区分し、
前記第一ブロックの前記第一主面における最小寸法は、2mm以上であり、
前記第二ブロックの前記第二主面における最小寸法は、1mm以上である、
電磁波吸収体。 - 前記第二スリットを有し、
前記第二主面が水平であるときに、前記第二主面における前記複数の第二ブロックの面積は、前記複数の第二ブロックの前記面積と前記第二スリットの開口面積との和の90%以上である、請求項1に記載の電磁波吸収体。 - 複数の前記第一スリットを有し、
前記複数の前記第一スリットは、前記第一主面において互いに平行な複数の前記第一スリットからなる第一スリット群を含み、
前記第一ブロックの前記第一主面における前記最小寸法は、20mm以下である、請求項1又は2に記載の電磁波吸収体。 - 前記複数の前記第一スリットは、前記第一主面において互いに平行であり、かつ、前記第一スリット群に含まれる前記複数の前記第一スリットと交わる複数の前記第一スリットからなる第二スリット群をさらに含む、請求項3に記載の電磁波吸収体。
- 複数の前記第二スリットを有し、
前記複数の前記第二スリットは、前記第二主面において互いに平行な複数の前記第二スリットからなる第三スリット群を含み、
前記第二ブロックの前記第二主面における前記最小寸法は、20mm以下である、請求項1〜4のいずれか1項に記載の電磁波吸収体。 - 前記複数の前記第二スリットは、前記第二主面において互いに平行であり、かつ、前記第三スリット群に含まれる前記複数の前記第二スリットと交わる複数の前記第二スリットからなる第四スリット群をさらに含む、請求項5に記載の電磁波吸収体。
- 前記抵抗層は、120〜800Ω/□のシート抵抗を有する、請求項1〜6のいずれか1項に記載の電磁波吸収体。
- 曲面又はコーナーを有する物品と、
前記曲面に貼り付けられた、又は、前記コーナーを跨いで貼り付けられた、請求項1〜7のいずれか1項に記載の電磁波吸収体と、を備えた、
電磁波吸収体付物品。 - 抵抗層を提供し、
前記抵抗層のシート抵抗より低いシート抵抗を有する導電層を提供し、
前記抵抗層と前記導電層との間に誘電体層を配置し、
第一スリット及び第二スリットの少なくとも1つを形成し、
前記第一スリットは、前記抵抗層において前記誘電体層に対し遠位の第一主面から前記第一主面に垂直な方向に前記誘電体層に向かって延びているとともに、前記抵抗層を複数の第一ブロックに区分し、
前記第二スリットは、前記導電層において前記誘電体層に対し遠位の第二主面から前記第二主面に垂直な方向に前記誘電体層に向かって延びているとともに、前記導電層を複数の第二ブロックに区分し、
前記第一ブロックの前記第一主面における最小寸法は、2mm以上であり、
前記第二ブロックの前記第二主面における最小寸法は、1mm以上である、
電磁波吸収体の製造方法。 - 前記抵抗層を連続的に形成し、連続的に形成された前記抵抗層を切り込んで前記第一スリットを形成する、又は、前記第一主面において前記抵抗層を非連続に形成して前記第一スリットを形成する、請求項9に記載の製造方法。
- 前記導電層を連続的に形成し、連続的に形成された前記導電層を切り込んで前記第二スリットを形成する、又は、前記第二主面において前記導電層を非連続に形成して前記第二スリットを形成する、請求項9に記載の製造方法。
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