KR20160033953A - 고주파수용 자성 시트 및 그 제조 방법 - Google Patents

고주파수용 자성 시트 및 그 제조 방법 Download PDF

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Abstract

고주파수용 자성 시트가 제공된다. 이 고주파수용 자성 시트는 면 방향 스핀 자기 모멘트를 갖는 자성체 시트 및 자성체 시트 내에 복수로 구비되되, 적어도 하나의 특정 방향으로 극성을 갖는 영구 자석들을 포함한다.

Description

고주파수용 자성 시트 및 그 제조 방법{Magnetic Sheet for High Frequency Application and Method of Fabricating the Same}
본 발명은 자성 시트 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 더 구체적으로 고주파수 대역에서 사용되는 전자 장치에 적용될 수 있는 고주파수용 자성 시트 및 그 제조 방법에 관한 것이다.
자성 시트(magnetic sheet)가 사용되는 용도로서는 잡음(noise) 억제 용도 또는 전파 식별(Radio Frequency IDentification : RFID) 용도를 들 수 있다. 잡음 억제 용도로서는 개인용 컴퓨터(Personal Computer : PC) 또는 휴대 전화(mobile phone)로 대표되는 전자 장치의 소형화, 고주파수화 등의 급속한 진전에 따라, 이들 전자 장치에 있어서, 외부로부터의 전자파(electromagnetic wave)에 의한 잡음 간섭 및 전자 장치의 내부에서 발생하는 잡음들 사이의 간섭을 억제하기 위해, 잡음에 대한 다양한 대책을 들 수 있다. 예를 들어, 잡음 발신원 또는 잡음 수신원 근방에 자성 시트(즉, 잡음 억제 시트)를 설치하는 것이 적용되고 있다.
자성 시트는 철(Fe)-실리콘(Si)-알루미늄(Al) 등의 합금인 자성체, 에폭시 수지(epoxy resin), 아크릴 수지(acrylic resin) 및 휘발성 용제를 포함하는 자성 도료(즉, 자성 시트 조성물)를 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PolyEthylene Terephthalate : PET) 또는 박리 처리된 폴리에틸렌 테레프탈레이트 등의 절연성 지지체의 표면에 도포하고, 가열 압축에 의해 경화시켜 시트형(sheet type)으로 성형한 것이다. 자성체가 잡음을 억제하는, 소위 잡음 억제제로서의 기능을 갖는다. 자성 시트의 잡음 억제 효과는 투자율(permeability)의 허수부가 클수록 높아진다.
한편, 전파 식별 용도로서는 RFID라고 칭해지는 전자 태그(Integrated Circuit tag : IC tag) 기능을 갖는 개인 휴대 정보 단말기(Personal Digital Assistant : PDA)로 대표되는 것과 같이, 전자 유도 방식에 의한 코일 안테나(coil antenna)를 이용하는 무선 통신을 들 수 있다. 예를 들어, 개인 휴대 정보 단말기의 소형화에 의해, 개인 휴대 정보 단말기의 송수신용의 안테나 부품의 근방에는 금속 케이스(case) 또는 금속 부품 등의 여러 가지 도전체가 배치된다. 이러한 경우, 안테나 부품 근방의 금속의 존재에 의해, 통신에 이용할 수 있는 자계가 크게 감쇠하고, 전자 유도 방식에 있어서의 RFID 통신 거리가 줄어들거나, 공진(resonance) 주파수가 편이(shift)함으로써, 무선 주파수를 송수신하는 것이 곤란해진다. 따라서, 이러한 전자 장해들을 억제하기 위해, 안테나 부품과 그 근방의 도전체 사이에 자성 시트를 배치하는 일이 적용되고 있다. 자성 시트의 이러한 전자 장해들에 대한 억제 효과는 투자율의 실수부가 크고, 그리고 투자율의 허수부가 작을수록 높아진다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 고주파수 특성이 향상된 고주파수용 자성 시트를 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 고주파수 특성이 향상된 고주파수용 자성 시트의 제조 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에 언급한 과제들에 제한되지 않으면, 언급되지 않는 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기한 과제를 달성하기 위하여, 본 발명은 고주파수용 자성 시트를 제공한다. 이 자성 시트는 고주파수용 자성 시트는 면 방향 스핀 자기 모멘트를 갖는 자성체 시트 및 자성체 시트 내에 복수로 구비되되, 적어도 하나의 특정 방향으로 극성을 갖는 영구 자석들을 포함할 수 있다.
자성체 시트는 육방정계 철산화물을 포함할 수 있다.
영구 자석들은 일정한 배열을 갖도록 구비될 수 있다.
영구 자석들은 동일한 하나의 특정 방향인 극성을 가질 수 있다. 동일한 하나의 특정 방향은 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향일 수 있다. 영구 자석들이 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향인 극성을 가지면, 고주파수용 자성 시트의 축 방향 자기 이방성이 조절될 수 있다. 영구 자석들이 자성체 시트의 면 방향에 평행한 방향인 극성을 가지면, 고주파수용 자성 시트의 면 방향 자기 이방성이 조절될 수 있다.
영구 자석들은 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들을 가질 수 있다. 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들은 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향일 수 있다. 영구 자석들이 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향들인 극성들을 가지면, 고주파수용 자성 시트의 축 방향 자기 이방성이 조절될 수 있다. 영구 자석들이 자성체 시트의 면 방향에 평행한 방향들인 극성들을 가지면, 고주파수용 자성 시트의 면 방향 자기 이방성이 조절될 수 있다.
영구 자석들의 크기 또는 길이에 따라 고주파수용 자성 시트의 투자율 또는 공진 주파수가 조절될 수 있다.
또한, 상기한 다른 과제를 달성하기 위하여, 본 발명은 고주파수용 자성 시트의 제조 방법을 제공한다. 이 방법은 그 내부에 적어도 하나의 특정 방향인 극성을 갖는 복수의 영구 자석들이 구비되되, 면 방향 스핀 자기 모멘트를 갖는 자성체 시트를 형성하는 것을 포함할 수 있다.
자성체 시트는 육방정계 철산화물을 포함할 수 있다.
영구 자석들은 일정한 배열을 갖도록 구비될 수 있다.
영구 자석들은 동일한 하나의 특정 방향인 극성을 가질 수 있다. 동일한 하나의 특정 방향은 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향일 수 있다.
영구 자석들은 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들을 가질 수 있다. 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들은 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향일 수 있다.
영구 자석들의 크기 또는 길이가 조절될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 과제의 해결 수단에 따르면 고주파수용 자성 시트가 자성체 시트 내에 일정한 배열을 가지면서, 적어도 하나의 특정 방향으로 극성을 갖는 영구 자석들을 구비함으로써, 고주파수용 자성 시트가 유연성을 가질 수 있고, 전체 자계 방향을 조정할 수 있으며, 목표하는 투자율을 확보할 수 있고, 높아진 공진 주파수를 가질 수 있고, 그리고 작은 외부 자계에 대해 큰 스핀 자기 모멘트 변화를 유도할 수 있다. 이에 따라, 2 GHz 이상의 고주파수 대역에서 사용되는 전자 장치에 적합한 고주파수 특성을 갖는 고주파수용 자성 시트가 제공될 수 있다.
또한, 본 발명의 과제의 해결 수단에 따르면 고주파수용 자성 시트가 그 내부에 일정한 배열을 가지면서, 적어도 하나의 특정 방향인 극성을 갖는 복수의 영구 자석들이 구비되되, 면 방향 스핀 자기 모멘트를 갖는 자성체 시트로 형성됨으로써, 고주파수용 자성 시트가 유연성을 가질 수 있고, 전체 자계 방향을 조정할 수 있으며, 목표하는 투자율을 확보할 수 있고, 높아진 공진 주파수를 가질 수 있고, 그리고 작은 외부 자계에 대해 큰 스핀 자기 모멘트 변화를 유도할 수 있다. 이에 따라, 2 GHz 이상의 고주파수 대역에서 사용되는 전자 장치에 적합한 고주파수 특성을 갖는 고주파수용 자성 시트의 제조 방법이 제공될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 고주파수용 자성 시트 및 그 제조 방법을 설명하기 위한 입체도이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 고주파수용 자성 시트를 설명하기 위한 입체도이다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 고주파수용 자성 시트를 설명하기 위한 입체도이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 고주파수용 자성 시트를 설명하기 위한 입체도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면들과 함께 상세하게 후술 되어 있는 실시예를 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 여기서 설명되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예는 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
명세서 전문에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 따라서, 동일한 참조 부호 또는 유사한 참조 부호들은 해당 도면에서 언급 또는 설명되지 않았더라도, 다른 도면을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 참조 부호가 표시되지 않았더라도, 다른 도면들을 참조하여 설명될 수 있다.
본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 '포함한다(comprises)' 및/또는 '포함하는(comprising)'은 언급된 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의 다른 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다. 또한, 바람직한 실시예에 따른 것이기 때문에, 설명의 순서에 따라 제시되는 참조 부호는 그 순서에 반드시 한정되지는 않는다. 이에 더하여, 본 명세서에서, 어떤 막이 다른 막 또는 기판 상에 있다고 언급되는 경우에 그것은 다른 막 또는 기판 상에 직접 형성될 수 있거나 또는 그들 사이에 제 3의 막이 개재될 수도 있다는 것을 의미한다.
하나의 구성 요소(element)가 다른 구성 요소와 '접속된(connected to)' 또는 '결합한(coupled to)'이라고 지칭되는 것은, 다른 구성 요소와 직접적으로 연결된 또는 결합한 경우, 또는 중간에 다른 구성 요소를 개재한 경우를 모두 포함한다. 반면, 하나의 구성 요소가 다른 구성 요소와 '직접적으로 접속된(directly connected to)' 또는 '직접적으로 결합한(directly coupled to)'으로 지칭되는 것은 중간에 다른 구성 요소를 개재하지 않은 것을 나타낸다. '및/또는'은 언급된 아이템(item)들의 각각 및 하나 이상의 모든 조합을 포함한다.
공간적으로 상대적인 용어인 '아래(below)', '밑(beneath)', '하부(lower)', '위(above)', '상부(upper)' 등은 도면에 도시되어 있는 바와 같이 하나의 소자 또는 구성 요소들과 다른 소자 또는 구성 요소들과의 상관관계를 용이하게 기술하기 위해 사용될 수 있다. 공간적으로 상대적인 용어는 도면에 도시되어 있는 방향에 더하여 사용시 또는 동작 시 소자의 서로 다른 방향을 포함하는 용어로 이해되어야 한다. 예를 들면, 도면에 도시되어 있는 소자를 뒤집을 경우, 다른 소자의 '아래(below)' 또는 '밑(beneath)'으로 기술된 소자는 다른 소자의 '위(above)'에 놓일 수 있다. 따라서, 예시적인 용어인 '아래'는 아래와 위의 방향을 모두 포함할 수 있다. 소자는 다른 방향으로도 배향될 수 있고, 이에 따라 공간적으로 상대적인 용어들은 배향에 따라 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 기술하는 실시예들은 본 발명의 이상적인 예시도인 단면도 및/또는 평면도들을 참고하여 설명될 것이다. 도면들에 있어서, 막 및 영역들의 두께는 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다. 따라서, 제조 기술 및/또는 허용 오차 등에 의해 예시도의 형태가 변형될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예들은 도시된 특정 형태로 제한되는 것이 아니라 제조 공정에 따라 생성되는 형태의 변화도 포함하는 것이다. 예를 들면, 직각으로 도시된 식각 영역은 라운드지거나(rounded) 소정 곡률을 가지는 형태일 수 있다. 따라서, 도면에서 예시된 영역들은 개략적인 속성을 가지며, 도면에서 예시된 영역들의 모양은 소자의 영역의 특정 형태를 예시하기 위한 것이며 발명의 범주를 제한하기 위한 것이 아니다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 고주파수용 자성 시트 및 그 제조 방법을 설명하기 위한 입체도이다.
도 1을 참조하면, 고주파수용 자성 시트(100)는 면 방향 스핀 자기 모멘트(spin magnetic moment)(양방향 점선 블록 화살표)를 갖는 자성체 시트(110) 및 자성체 시트(110) 내에 구비된 영구 자석들(120)을 포함할 수 있다. 즉, 고주파수용 자성 시트(100)는 그 내부에 복수의 영구 자석들(120)이 구비되되, 면 방향 스핀 자기 모멘트를 갖는 자성체 시트(110)를 형성하는 것에 의해 제조될 수 있다.
자성체 시트(110)는 육방정계 철산화물(hexa-ferrite)을 포함할 수 있다. 자성체 시트(110)가 높은 자기 이방성(magnetic anisotropy)을 갖는 육방정계 철산화물을 포함하기 때문에, 본 발명의 실시예에 따른 고주파수용 자성 시트(100)는 높아진 공진 주파수를 가질 수 있다. 또한, 자성체 시트(110)가 유연성을 갖는 물질로 형성될 수 있기 때문에, 본 발명의 실시예에 따른 고주파수용 자성 시트(100)는 유연성을 가질 수 있다.
영구 자석들(120)은 일정한 배열을 갖도록 구비될 수 있다. 도 1에는 자성체 시트(110) 내에 매트릭스(matrix) 형태로 영구 자석들(120)이 배열되는 것이 도시되었지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 발명이 추구하고자 하는 목적에 따라, 영구 자석들(120)은 다양한 형태로 자성체 시트(110) 내에 배열될 수 있다. 또한, 영구 자석들(120) 각각의 형태가 달라질 수 있다. 즉, 영구 자석들(120) 각각의 크기 또는 길이가 달라질 수 있다. 도 1에는 영구 자석들(120)이 원기둥 형태인 것이 도시되었지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 발명이 추구하고자 하는 목적에 따라, 영구 자석들(120)은 다양한 형태를 가질 수 있다.
영구 자석들(120)은 적어도 하나의 특정 방향인 극성(점선 화살표)을 가질 수 있다. 여기서, 극성이라고 하는 것은 자석의 N극에서 S극으로 향하는 방향 및 S극에서 N극으로 향하는 방향 중 하나를 의미한다. 따라서, 영구 자석들(120)은 자성체 시트(110)의 면 방향에 대해 4개의 특정 방향들로 극성을 가질 수 있다. 도시된 것과 같이, 자성체 시트(110)는 3차원 구조이기 때문에, 영구 자석들(120)은 자성체 시트(110)의 3차원 구조에서 면 방향에 대해 실질적으로 6개의 특정 방향들로 극성을 가질 수 있지만, 여기서, 자성체 시트(110)의 면 방향이라고 하는 것은 자성체 시트(110)가 3차원 좌표계의 x-y 면에 놓인 상태에서 x-y 면으로 확장되는 방향을 의미한다. 이에 따라, 영구 자석들(120)은 자성체 시트(110)의 면 방향에 대해 수직한 2개의 특정 방향들 및 평행한 2개의 특정 방향들로 극성을 가질 수 있다. 또한, 3차원 좌표계의 x-y 면에 수직인 z-축은 자성체 시트(110)의 축 방향이라고 지칭할 수 있다.
영구 자석들(120)은 동일한 하나의 특정 방향인 극성을 가질 수 있다. 동일한 하나의 특정 방향은 자성체 시트(110)의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향일 수 있다. 영구 자석들(120)이 동일한 하나의 특정 방향인 극성을 갖는 경우에 대한 것은 도 2 또는 도 4에서 더욱 자세하게 설명된다.
영구 자석들(120)은 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들을 가질 수 있다. 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들은 자성체 시트(110)의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향일 수 있다. 영구 자석들(120)이 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들을 갖는 경우에 대한 것은 도 3 또는 도 4에서 더욱 자세하게 설명된다.
본 발명의 실시예에 따른 고주파수용 자성 시트(100)는 육방정계 철산화물을 포함하는 자성체 시트(110)의 내부에 영구 자석들(120)이 구비됨으로써, 고주파수용 자성 시트(100)가 유연성을 가질 수 있다. 또한, 고주파수용 자성 시트(100)는 자성체 시트(110)의 내부에 영구 자석들(120)이 일정한 배열을 갖는 동시에 특정 방향들로 극성들을 갖도록 구비됨으로써, 고주파수용 자성 시트(100)의 전체 자계 방향이 조정될 수 있다. 이에 더하여, 고주파수용 자성 시트(100)는 자성체 시트(110)의 내부에 영구 자석들(120)이 특정 방향들로 극성들을 갖도록 구비됨으로써, 고주파수용 자성 시트(100)의 자기 이방성이 조절되어 목표하는 투자율을 확보할 수 있다. 게다가, 고주파수용 자성 시트(100)는 자성체 시트(110)의 내부에 영구 자석들(120)이 자성체 시트(110)의 면 방향으로 극성을 갖도록 구비됨으로써, 고주파수용 자성 시트(100)의 전체 공진 주파수가 높아질 수 있다. 추가로, 고주파수용 자성 시트(100)는 자성체 시트(110)의 내부에 영구 자석들(120)이 동일한 하나의 특정 방향으로 극성을 갖도록 구비됨으로써, 고주파수용 자성 시트(100)는 작은 외부 자계에 대해 큰 스핀 자기 모멘트 변화를 유도할 수 있다.
이하 도 2 내지 도 4를 참조하여, 본 발명의 다른 실시예들에 따른 고주파수용 자성 시트들이 설명된다. 도 2 내지 도 4는 본 발명의 다른 실시예들 각각에 따른 고주파수용 자성 시트들의 입체도들이다. 전술한 본 발명의 실시예를 통해 설명한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 사용하고 그 설명은 생략한다.
도 2를 참조하면, 고주파수용 자성 시트(100a)는 면 방향 스핀 자기 모멘트(양방향 점선 블록 화살표)를 갖는 자성체 시트(110) 및 자성체 시트(110) 내에 구비된 영구 자석들(120 및 130)을 포함할 수 있다.
영구 자석들(120 및 130)은 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들을 가질 수 있다. 서로 반대되는 2개의 특정 방향들은 자성체 시트(110)의 면 방향에 수직한 방향들일 있다. 즉, 영구 자석들(120 및 130)은 자성체 시트(110)의 면 방향에 대해 위로 수직한 극성을 갖는 제 1 영구 자석들(120) 및 아래로 수직한 극성을 갖는 제 2 영구 자석들(130)로 구성될 수 있다. 이에 따라, 고주파수용 자성 시트(100a)의 축 방향 자기 이방성이 약하게 조절될 수 있다.
도 3을 참조하면, 고주파수용 자성 시트(100b)는 면 방향 스핀 자기 모멘트(양방향 점선 블록 화살표)를 갖는 자성체 시트(110) 및 자성체 시트(110) 내에 구비된 영구 자석들(120)을 포함할 수 있다.
영구 자석들(120)은 동일한 하나의 특정 방향인 극성을 가질 수 있다. 동일한 특정 방향은 자성체 시트(110)의 면 방향에 수직한 방향들일 수 있다. 즉, 영구 자석들(120)은 자성체 시트(110)의 면 방향에 대해 위로 수직한 동일한 극성만을 가질 수 있다. 이와는 달리, 도시되지 않았지만, 영구 자석들(도 2의 130 참조)은 자성체 시트(110)의 면 방향에 대해 아래로 수직한 동일한 극성만을 가질 수 있다. 이에 따라, 고주파수용 자성 시트(100b)의 축 방향 자기 이방성이 강하게 조절될 수 있다.
도 4를 참조하면, 고주파수용 자성 시트(100c)는 면 방향 스핀 자기 모멘트(점선 블록 화살표)를 갖는 자성체 시트(110) 및 자성체 시트(110) 내에 구비된 영구 자석들(140)을 포함할 수 있다.
영구 자석들(140)은 동일한 하나의 특정 방향인 극성을 가질 수 있다. 동일한 특정 방향은 자성체 시트(110)의 면 방향에 평행한 방향들일 수 있다. 즉, 영구 자석들(140)은 자성체 시트(110)의 면 방향 스핀 자기 모멘트의 양 방향 중 일 방향과 동일한 극성만을 가질 수 있다. 이에 따라, 고주파수용 자성 시트(100c)의 일 방향 자기 이방성이 강하게 조절될 수 있다.
이와는 달리, 도시되지 않았지만, 영구 자석들은 자성체 시트(110)의 면 방향 스핀 자기 모멘트의 양 방향 중 일 방향에 반대되는 타 방향과 동일한 극성만을 가질 수 있다. 이에 따라, 고주파수용 자성 시트(100c)의 타 방향 자기 이방성이 강하게 조절될 수 있다.
이에 더하여, 도시되지 않았지만, 영구 자석들은 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들을 가질 수 있다. 서로 반대되는 2개의 특정 방향들은 자성체 시트(110)의 면 방향 스핀 자기 모멘트의 양 방향에 평행한 방향들일 있다. 즉, 영구 자석들은 자성체 시트(110)의 면 방향 스핀 자기 모멘트의 양 방향 중 일 방향에 평행한 극성을 갖는 제 3 영구 자석들(140) 및 타 방향에 평행한 극성을 갖는 제 4 영구 자석들로 구성될 수 있다. 이에 따라, 고주파수용 자성 시트(100c)의 면 방향 자기 이방성이 약하게 조절될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 고주파수용 자성 시트는 자성체 시트 내에 일정한 배열을 가지면서, 적어도 하나의 특정 방향으로 극성을 갖는 영구 자석들을 구비함으로써, 고주파수용 자성 시트가 유연성을 가질 수 있고, 전체 자계 방향을 조정할 수 있으며, 목표하는 투자율을 확보할 수 있고, 높아진 공진 주파수를 가질 수 있고, 그리고 작은 외부 자계에 대해 큰 스핀 자기 모멘트 변화를 유도할 수 있다. 이에 따라, 2 GHz 이상의 고주파수 대역에서 사용되는 전자 장치에 적합한 고주파수 특성을 갖는 고주파수용 자성 시트가 제공될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에 따라 제조된 고주파수용 자성 시트는 그 내부에 일정한 배열을 가지면서, 적어도 하나의 특정 방향인 극성을 갖는 복수의 영구 자석들이 구비되되, 면 방향 스핀 자기 모멘트를 갖는 자성체 시트로 형성됨으로써, 고주파수용 자성 시트가 유연성을 가질 수 있고, 전체 자계 방향을 조정할 수 있으며, 목표하는 투자율을 확보할 수 있고, 높아진 공진 주파수를 가질 수 있고, 그리고 작은 외부 자계에 대해 큰 스핀 자기 모멘트 변화를 유도할 수 있다. 이에 따라, 2 GHz 이상의 고주파수 대역에서 사용되는 전자 장치에 적합한 고주파수 특성을 갖는 고주파수용 자성 시트의 제조 방법이 제공될 수 있다.
이상, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들에는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
100, 100a, 100b, 100c : 고주파수용 자성 시트
110 : 자성체 시트
120, 130, 140 : 영구 자석

Claims (20)

  1. 면 방향 스핀 자기 모멘트를 갖는 자성체 시트; 및
    상기 자성체 시트 내에 복수로 구비되되, 적어도 하나의 특정 방향인 극성을 갖는 영구 자석들을 포함하는 고주파수용 자성 시트.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 자성체 시트는 육방정계 철산화물을 포함하는 고주파수용 자성 시트.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 영구 자석들은 일정한 배열을 갖도록 구비되는 고주파수용 자성 시트.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 영구 자석들은 동일한 하나의 특정 방향인 극성을 갖는 고주파수용 자성 시트.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 동일한 하나의 특정 방향은 상기 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향인 고주파수용 자성 시트.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 영구 자석들이 상기 자성체 시트의 상기 면 방향에 수직한 방향인 극성을 가지면, 축 방향 자기 이방성이 조절되는 고주파수용 자성 시트.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 영구 자석들이 상기 자성체 시트의 상기 면 방향에 평행한 방향인 극성을 가지면, 면 방향 자기 이방성이 조절되는 고주파수용 자성 시트.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 영구 자석들은 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들을 갖는 고주파수용 자성 시트.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들은 상기 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향인 고주파수용 자성 시트.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 영구 자석들이 상기 자성체 시트의 상기 면 방향에 수직한 방향들인 극성들을 가지면, 축 방향 자기 이방성이 조절되는 고주파수용 자성 시트.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 영구 자석들이 상기 자성체 시트의 상기 면 방향 모멘트에 평행한 방향들인 극성들을 가지면, 면 방향 자기 이방성이 조절되는 고주파수용 자성 시트.
  12. 제 1항에 있어서,
    상기 영구 자석들의 크기 또는 길이에 따라 투자율 또는 공진 주파수가 조절되는 고주파수용 자성 시트.
  13. 그 내부에 적어도 하나의 특정 방향인 극성을 갖는 복수의 영구 자석들이 구비되되, 면 방향 스핀 자기 모멘트를 갖는 자성체 시트를 형성하는 것을 포함하는 고주파수용 자성 시트의 제조 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 자성체 시트는 육방정계 철산화물을 포함하는 고주파수용 자성 시트의 제조 방법.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 영구 자석들은 일정한 배열을 갖도록 구비되는 고주파수용 자성 시트의 제조 방법.
  16. 제 13항에 있어서,
    상기 영구 자석들은 동일한 하나의 특정 방향인 극성을 갖는 고주파수용 자성 시트의 제조 방법.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 동일한 하나의 특정 방향은 상기 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향인 고주파수용 자성 시트의 제조 방법.
  18. 제 13항에 있어서,
    상기 영구 자석들은 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들을 갖는 고주파수용 자성 시트의 제조 방법.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 서로 반대되는 2개의 특정 방향들인 극성들은 상기 자성체 시트의 면 방향에 수직한 방향 또는 평행한 방향인 고주파수용 자성 시트의 제조 방법.
  20. 제 13항에 있어서,
    상기 영구 자석들의 크기 또는 길이가 조절되는 고주파수용 자성 시트의 제조 방법.
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