WO1998048414A1 - Contenant renfermant un dispositif de lecture optique - Google Patents

Contenant renfermant un dispositif de lecture optique Download PDF

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WO1998048414A1
WO1998048414A1 PCT/JP1998/001780 JP9801780W WO9848414A1 WO 1998048414 A1 WO1998048414 A1 WO 1998048414A1 JP 9801780 W JP9801780 W JP 9801780W WO 9848414 A1 WO9848414 A1 WO 9848414A1
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optical pickup
pickup device
sulfide
weight
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PCT/JP1998/001780
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Inventor
Keiichiro Suzuki
Masahito Tada
Original Assignee
Kureha Kagaku Kogyo K.K.
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    • GPHYSICS
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    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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    • Y10T428/1352Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]

Definitions

  • the present invention relates to a holding container for an optical pickup device, and more particularly, to irradiating an optical recording medium such as a compact disk with a light beam and reflecting light reflected from the recording surface. Receives light, obtains an optical signal corresponding to the change in the reflection state of the light beam on the recording surface, converts it into an electrical signal, and uses it for an optical pickup device for recording or playback For containers.
  • the present invention also relates to an optical pickup device in which components such as a light source, an objective lens, and a light receiving unit are held in a holding container. Background technology>
  • optical recording media such as compact discs (CDs), digital video discs (DVDs), laser discs (LDs), and mini discs (MDs) have high recording densities and large capacities. Furthermore, it is widely used as a variety of recording media because of its easy random access. Recording and Z or reproduction of information is performed by irradiating a light beam on one surface (recording surface) of an optical recording medium.
  • An optical pickup device is used to irradiate a recording / reproducing light beam to the recording surface of an optical recording medium.
  • An optical pickup device generally includes at least a light source, an objective lens, and a light receiving unit, and various types and modes are known (for example, see Japanese Patent Application Laid-Open No.
  • Figure 1 shows an example of an optical pickup device.
  • laser light output from a semiconductor laser (light source) 1 passes through a half-mirror flat plate (optical branching section) 2 and a collimator lens 4.
  • the objective lens 3 converges on the recording surface 8 of the optical disc 7 and reflects light (return light) from this recording surface to the objective lens 3, the collimator lens 4, and the half-mirror lens.
  • the data signal and the error signal are obtained by making it incident on a four-division photo diode (light receiving unit) 5 through the flat plate 2. Like that.
  • the objective lens 3 is moved up and down and left and right to perform focus control and tracking control.
  • the above components of the optical pickup device are usually held in a holding container 6.
  • a metal holding container has been used in an optical pickup device.
  • the holding container has an extremely complicated shape because of the necessity of mounting the above components. Therefore, extremely difficult processing was required to create a metal holding container.
  • a holding container having a complicated shape can be easily formed by injection molding.
  • the holding container made of synthetic resin has poor thermal conductivity, there is a problem in that the holding container is deformed due to heat generated from the semiconductor laser and an increase in the temperature of the signal light receiving portion. Even if the holding container is slightly deformed, there is a problem that the position of each component held therein fluctuates and the optical axis shifts.
  • the spot shape of the light beam on the recording surface of the recording medium is distorted, and the shape of the light spot is distorted even in the light receiving section, making stable recording and reproduction difficult. Become.
  • DVDs digital video discs
  • An object of the present invention is to provide a holding container for an optical pickup device made of a synthetic resin having excellent heat resistance, dimensional stability, heat deformation resistance, and heat conductivity.
  • an object of the present invention is to provide a holding container for an optical pickup device suitable for a digital video disk.
  • Another object of the present invention is that a component such as a light source, an objective lens, and a light receiving unit is held in a synthetic resin holding container having excellent heat resistance, dimensional stability, heat deformation resistance, and heat conductivity.
  • An optical pickup device is provided.
  • the present inventors have conducted intensive studies to overcome the problems of the prior art, and as a result, have found that a resin containing a polyolefin sulfide and an inorganic filler and having a thermal conductivity of IW / mK or more.
  • a holding container for an optical pickup device was prepared using the composition, a holding container having excellent heat resistance, dimensional stability, heat deformation resistance, and heat conductivity was obtained.
  • stable recording and reproduction can be performed by an optical pickup device in which each component is mounted on the holding container.
  • the present invention has been completed based on these findings.
  • a resin set containing a poly (ethylene sulfide) (A) and an inorganic filler (B) and having a thermal conductivity of 1 WZmK or more is provided.
  • a holding container for an optical pickup device which is characterized by being formed from a composition.
  • the holding container is formed from the resin composition.
  • the holding container for an optical pick-up device which comprises the above-mentioned 300 to 300 parts by weight and the fibrous filler (B 2) 20 to 300 parts by weight.
  • metal oxide powder (B 1) is at least one selected from the group consisting of iron oxide and aluminum oxide.
  • the fibrous filler (B2) is selected from the group consisting of glass fibers, carbon fibers, wollastonite, potassium titanate, and aluminum borate.
  • the holding container for the optical pickup device is at least one selected from the above.
  • An optical pickup device comprising the holding container according to any one of the above items 1 to 5.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a structure of an example of an optical pickup device. ⁇ Best mode for carrying out the invention>
  • the polylens sulfide (hereinafter abbreviated as PAS) used in the present invention is represented by the formula [—Ar—S—] (where, 1Ar— is an arylene group) This is an aromatic polymer whose main constituent is an arylene sulfide repeating unit represented by).
  • the PAS used in the present invention usually contains at least 50% by weight, preferably at least 70% by weight, more preferably at least 90% by weight of a repeating unit of [—Ar—S—]. Including homopolymers or copolymers.
  • arylene group examples include p-phenylene group, m-phenylene group, and substituted phenylene group (the substituent preferably has 1 carbon atom).
  • P, p '-diphenylene sulfonyl group,, p'-biphenylene group,, p '-diphenylene carbonyl group examples include a naphthylene group.
  • PAS a polymer having the same arylene group as the main one can be preferably used, but from the viewpoint of processability and heat resistance, two or more types of polymers are preferably used. Copolymers containing a reelen group can also be used.
  • the PAS used in the present invention is preferably a linear polymer, but it may be a partially- and partially-branched or cross-linked polymer, or a cross-linked polymer. However, even if the melt viscosity is increased (cured) by oxidative crosslinking, it can be used as long as the mechanical properties can be satisfied.
  • polyphenylene sulfide (hereinafter abbreviated as PPS), whose main component is a repeating unit of p-phenylene sulfide, is characterized by its workability, heat resistance, and dimensions. It is particularly preferred because of its excellent stability and its industrial availability.
  • PPS polyphenylene sulfide
  • poly-Lengthet Sulfide, poly-Length Tongue Sulfide, etc. can also be used.
  • copolymers include random or block copolymers having p-phenylene sulfide repeating units and m-phenylene sulfide repeating units. ⁇ Repeatable units of aryl sulfide and random units Random or block copolymers having repeat units of sulfide sulfides and repeat units of aryl sulfides Random or block copolymer with repeating units of renketon ketone sulfide, repeating units of phenylene sulfide and arylene phenol sulfide Can include random or block copolymers.
  • these PAS are crystalline polymers.
  • Such a PAS is prepared by a known method of polymerizing an alkali metal sulfide with a dihalogen-substituted aromatic compound in a polar solvent (for example, Japanese Patent Publication No. 63-33775). I can get it.
  • the alkali metal sulfide include lithium sulfide, sodium sulfide, potassium sulfide, rubidium sulfide, and cesium sulfide.
  • sodium sulfide produced by reacting NaSH and NaOH can also be used.
  • dihalogen-substituted aromatic compounds include p-dichlorobenzene, m-dichlorobenzene, 2,5—dichloronorren, p—dibromobenzene, 2 , 6 — Naphthaline for dicyclo mouth, 1-methodology 2, 5 — Benzene for cyclo mouth, 4, 4'-biphenyl for cyclo mouth, 3, 5 — Benzocin for cyclo mouth Acids, p, p '-dichloro-open diphenyl ketone, 4, 4'-dicyclo-open diphenyl ketone, and the like. These can be used alone or in combination of two or more.
  • a small amount of a polyhalogen-substituted aromatic compound having three or more halogen substituents per molecule can be used in combination to introduce a slight branched or cross-linked structure into the PAS.
  • Preferred examples of polyhalogen-substituted aromatic compounds are 1,2,3—trichlorobenzene, 1,2,3—tribromobenzene, 1,2,4 — Tricyclobenzene, 1, 2, 4 — Tribromobenzene, 1, 3, 5 — Tricyclobenzene, 1, 3, 5 — Tribromobenzene, 1, 3 — Trichloro-5-trihalogen-substituted aromatic compounds such as bromobenzene, and alkyl-substituted products thereof can be mentioned.
  • polar solvents examples include N-alkylpyrrolidone such as N-methyl-2-pyrrolidone (hereinafter abbreviated as NMP), 1,3-diaalkynole-1-imidazolidinone, and tet Aprotic organic amide solvents such as laalkyl urea and hexaalkyl phosphoric acid triamide are preferred because of high stability of the reaction system and easy production of high molecular weight polymer.
  • NMP N-alkylpyrrolidone
  • 1,3-diaalkynole-1-imidazolidinone 1,3-diaalkynole-1-imidazolidinone
  • tet Aprotic organic amide solvents such as laalkyl urea and hexaalkyl phosphoric acid triamide are preferred because of high stability of the reaction system and easy production of high molecular weight polymer.
  • the melt viscosity of the PAS used in the present invention is not particularly limited, but in order
  • a resin composition containing PAS and an inorganic filler and having a thermal conductivity of lWZmK or more is used as a material for the holding container. If a holding container is made using a resin composition having a thermal conductivity that is too low, it becomes difficult to dissipate heat outside the optical pickup device, and the heat generated by the semiconductor laser light source and the light receiving unit Light energy to receive The heat inside the optical pickup raises the temperature inside the optical pickup device. As a result, the position of each component held in the holding container changes, and the optical axis shifts and the shape of the light spot is distorted, so that it is difficult to record or reproduce a stable signal.
  • the thermal conductivity of the resin composition is preferably about l to 3 W / mk.
  • the inorganic filler used in the present invention those having a relatively high thermal conductivity are preferably used. More preferably, the inorganic filler has high thermal conductivity and excellent dimensional stability.
  • the powdery (including granular and flaky) inorganic filler include gold, silver, copper, aluminum, iron, zinc, silicon, germanium, molybdenum, brass, bronze, and the like. Examples include powders of aluminum (aluminum oxide), iron oxide, magnesium oxide, silicon oxide, graphite, and non-graphitizable carbon. These inorganic fillers can be used alone or in combination of two or more.
  • metal oxide powders are preferred, and alumina and iron oxide are particularly preferred.
  • alumina a spherical one is particularly preferred. Since the hardness of aluminum is very high, spherical aluminum is preferred to prevent wear of extruders, injection molding machines, molds, etc.
  • the average particle size of the alumina is usually from 3 to 100 / m, preferably from 5 to 80 ⁇ m, more preferably from 8 to 50 m, from the viewpoint of flowability .
  • iron oxide include Ni—Zn ferrite, Mn—Zn ferrite, Mg—Zn ferrite, and Cu ferrite.
  • the average particle size of the iron oxide is usually from 1 to 100 m, preferably from the viewpoint of fluidity. It is in the range of 2 to 80 / m, more preferably 2 to 50 // m.
  • the average particle size can be measured using, for example, a scanning electron microscope (SEM).
  • a fibrous filler can be used as the inorganic filler.
  • the fibrous filler include glass fiber, carbon fiber, aluminum fiber, stainless steel fiber, aluminum fiber, copper fiber, brass fiber, calcium titanate fiber, and titanium fiber.
  • These fibrous fillers can be used alone or in combination of two or more.
  • glass fiber, carbon fiber, wollastonite, potassium titanate, and boric acid because of their stability in the air and their industrial availability.
  • One or more fibers selected from aluminum are particularly preferred.
  • the powdered inorganic filler and fibrous filler are surface-treated with a force-removing agent such as a silane coupling agent, a titanium-based cutting agent, or an aluminum-based cutting agent. May be used.
  • a force-removing agent such as a silane coupling agent, a titanium-based cutting agent, or an aluminum-based cutting agent. May be used.
  • the inorganic filler it is preferable to use a powdered inorganic filler mainly contributing to the improvement of thermal conductivity and a fibrous filler mainly contributing to strength and dimensional stability.
  • the mixing ratio of the inorganic filler is usually 50 to 300 parts by weight, preferably 70 to 200 parts by weight, more preferably 80 to 100 parts by weight of PAS. ⁇ 150 parts by weight. If the compounding ratio of the inorganic filler is too small, it is difficult to obtain a resin composition having high thermal conductivity. If the compounding ratio is too large, melt moldability and mechanical strength may be reduced.
  • the mixing ratio of the fibrous filler is 100 parts by weight of PAS.
  • the amount is 20 to 300 parts by weight, preferably 30 to 200 parts by weight, and more preferably 50 to 150 parts by weight. If the proportion of the fibrous filler is too small, the effect of improving mechanical strength and dimensional stability is small. If the proportion is too large, melt moldability may be reduced.
  • the resin composition used in the present invention is a resin composition containing a polyolefin sulfide and an inorganic filler and having a thermal conductivity of 1 W / mK or more.
  • the resin composition of the present invention contains an antioxidant, a lubricant, a mold release agent, a nucleating agent, a flame retardant, a coloring agent, an impact resistance improving agent, and a thermosetting agent as long as the object of the present invention is not impaired. Water-soluble resin, other thermoplastic resin, etc. can be added.
  • the resin composition of the present invention can be prepared by equipment and a method generally used for preparing a thermoplastic resin composition. That is, each component can be kneaded using a single-screw or twin-screw extruder, and extruded to form a molding pellet.
  • the resin composition can be molded into a holding container by injecting the resin composition into a mold by an injection molding method. According to the injection molding of the resin composition, complicated and difficult processing such as a metal holding container is not required. In addition to injection molding, necessary parts may be molded by extrusion molding or press molding.
  • An optical pickup device generally has a configuration in which at least a light source, an objective lens, and a light receiving unit are held in a holding container. It also has a lens.
  • FIG. 1 shows an example of an optical pickup device.
  • the holding container and the optical pick-up device are not limited to this.o
  • the thermal conductivity of the resin composition was measured according to ASTMC201.
  • the pellet-shaped resin composition obtained above was heated at a cylinder temperature of 280
  • the pellet-shaped resin composition obtained above is supplied to an injection molding machine adjusted to a cylinder temperature of 280 ° C. to 320 ° C., and a temperature of 150 ° C. to 160 ° C. It was injected into a mold adjusted to ° C to form a holding container for the optical pickup device.
  • a semiconductor laser, an optical branching unit, and an optical receiving unit were mounted on the holding container of the obtained optical pickup device, and the optical disk was regenerated.
  • the optical disk was regenerated.
  • the pellet-shaped resin composition obtained above is supplied to an injection molding machine adjusted to a cylinder temperature of 280 ° C. to 320 ° C., and a temperature of 150 ° C. to 160 ° C.
  • the resin was injected into a mold adjusted to ° C to form a holding container for the optical pickup device.
  • a semiconductor laser, an optical branching unit, and an optical receiving unit were mounted on the holding container of the obtained optical pickup device, and the optical disk was regenerated.
  • a holding container for an optical pickup device made of a synthetic resin having excellent heat resistance, dimensional stability, heat deformation resistance and heat conductivity.
  • the holding container of the present invention is particularly suitable for recording / reproducing a digital video disk.
  • components such as a light source, an objective lens, and a light receiving section are held in a synthetic resin holding container having excellent heat resistance, dimensional stability, heat deformation resistance, and heat conductivity.
  • Optical pickup equipment will be provided. Since the holding container of the present invention can be obtained by melt-molding the resin composition, it has extremely high degree of freedom in shape and extremely high productivity as compared with a metal container.

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Description

明細書 光ピッ クア ツ プ装置用保持容器 く技術分野〉
本発明は、 光ピッ クア ッ プ装置用保持容器に関 し、 さ らに詳し く は、 コ ンパク ト ディ ス ク な どの光記録媒体に光ビームを照射し、 記 録面からの反射光を受光して、 記録面での光ビームの反射状態の変 化に対応した光信号を得、 それを電気信号に変換して記録または再 生するための光ピッ ク ア ツ プ装置に用いられる保持容器に関する。 また、 本発明は、 光源、 対物レ ンズ、 受光部などの構成部品が保持 容器内に保持されている光ピッ クア ッ プ装置に関する。 ぐ背景技術〉
近年、 コンパク トディスク (CD) 、 デジタルビデオディスク (DVD) 、 レーザディ ス ク ( L D ) 、 ミ ニディ ス ク (MD ) な どの光記録媒体 (光ディ スク) は、 記録密度が高く 大容量である こ と、 さ らには、 ラ ンダムアクセスが容易である こ となどから、 種々 の記録媒体と し て幅広く利用されている。 情報の記録及び Zまたは再生は、 光記録 媒体の一面 (記録面) に光ビームを照射する こ とによ り行われる。 光記録媒体の記録面に記録/再生用の光ビームを照射するには、 光ピッ クアップ装置が用いられる。 光ピックアップ装置は、 一般に、 少な く と も光源、 対物レンズ及び受光部を備えてお り、 種々の方式 及び形態のものが知られている (例えば、 特開平 8 — 3 1 5 4 0 2 号公報、 特開平 8 - 3 1 5 4 0 6号公報、 特開平 8 - 3 2 1 0 6 7 号公報、 特開平 8 - 3 2 1 0 6 8号公報) 。 光ピッ ク ア ッ プ装置の一例を図 1 に示す。 図 1 の光ピッ ク ア ッ プ 装置では、 半導体レーザ (光源) 1 から出力されたレーザ光は、 ハ一 フ ミ ラ一平面板 (光分岐部) 2及びコ リ メ 一タ レ ンズ 4 を介して、 対物レンズ 3 によ り光ディ スク 7 の記録面 8 に集束され、 こ の記録 面からの反射光 (戻り光) を、 対物レ ンズ 3、 コ リ メ ー タ レ ンズ 4 及びハーフ ミ ラ一平面板 2を介して、 4分割のフ ォ トダイォ一 ド (受 光部) 5 に入射させて、 データ信号及びエラ一信号 (フ ォ ーカ スェ ラー信号及び ト ラ ッキングエラ一信号) を得る よう に している。 ェ ラー信号に応じて、 対物レ ンズ 3 を上下及び左右に移動させて、 フ ォ 一カ ス制御及び ト ラ ッ キ ン グ制御を行う よ う に している。
光ピッ ク ア ッ プ装置における上記の如き構成部品は、 通常、 保持 容器 6 内に保持されている。 従来よ り、 光ピッ クア ッ プ装置では、 金属製の保持容器が用いられている。 と ころが、 保持容器は、 上記 構成部品を搭載する必要から、 極めて複雑な形状を している。 その ため、 金属製の保持容器を作成するのには、 極めて困難な加工が必 要であった。
金属に代えて合成樹脂を使用する と、 例えば、 射出成形によ り、 複雑な形状の保持容器であっても、 容易に作成する こ とができ る。 しかしながら、 合成樹脂製の保持容器は、 熱伝導性が悪いため、 半 導体レーザーから発生する熱、 及び信号光の受光部の温度上昇など によ り変形しゃすいという問題がある。 保持容器が僅かでも変形す る と、 その中に保持された各構成部品の位置が変動し、 光軸のズレ が起る という問題があった。 また、 温度上昇によ り、 記録媒体の記 録面上の光ビームのスポ ッ 卜形状が歪み、 さ らに受光部において も 光スポ ッ 卜 の形状が歪み、 安定した記録及び再生が困難になる。 特に、 デジタルビデオディ スク ( D V D ) は、 他の光ディ スク と の互換性を図る必要がある上、 深さの異なる記録面に信号が記録さ れているため、 安定した記録及び再生を行う には、 保持容器内に保 持された各構成部品の位置を極めて厳密に制御する必要があった。 従来の光ディ スク用ピッ クア ッ プ装置、 特にデジタルビデオディ ス クでは、 この要求が極めて強く 、 蓄熱と熱変形を起こ しやすい合成 樹脂製の保持容器の使用は、 困難であ った。
<発明の開示〉
本発明の目的は、 耐熱性、 寸法安定性、 耐熱変形性、 熱伝導性に 優れた合成樹脂製の光ピ ッ ク ア ッ プ装置用保持容器を提供する こ と にある。 特に、 本発明の目的は、 デジタルビデオディ スク に適した 光ピッ クア ッ プ装置用保持容器を提供する こ と にある。
本発明の別の目的は、 光源、 対物レ ンズ、 受光部などの構成部品 が、 耐熱性、 寸法安定性、 耐熱変形性、 熱伝導性に優れた合成樹脂 製の保持容器内に保持された光ピッ ク ア ッ プ装置を提供する こ と に あ る。
本発明者らは、 前記従来技術の問題点を克服するために鋭意研究 した結果、 ポ リ ア リ 一 レ ンスルフ ィ ド及び無機充填材を含有し、 熱 伝導率が I W / m K以上の樹脂組成物を用いて光ピッ ク ア ッ プ装置 用保持容器を作製したところ、 耐熱性、 寸法安定性、 耐熱変形性、 熱伝導性に優れた保持容器を得る こ とができ、 さ ら には、 該保持容 器に各構成部品を搭載した光ピッ ク ア ッ プ装置によ り、 安定した記 録及び再生を行う こ とができ る こ とを見いだした。 本発明は、 これ らの知見に基づいて完成するに至ったものである。
かく して、 本発明によれば、 ポ リ ア リ 一 レンスルフ イ ド ( A ) 及 び無機充填材 ( B ) を含有する熱伝導率が 1 W Z m K以上の樹脂組 成物から形成された こ とを特徴とする光ピッ ク ア ッ プ装置用保持容 器が提供される。
また、 本発明によれば、 少な く と も光源、 対物レ ンズ及び受光部 が保持容器内に保持された光ピッ ク ア ッ プ装置において、 保持容器 が前記樹脂組成物から形成された ものである こ とを特徴とする光ピ ッ クア ッ プ装置が提供される。
さ らに、 本発明によれば、 以下のよ う な好ま しい実施態様が提供 される。
1 . 樹脂組成物が、 ポ リ ア リ ー レ ン ス ルフ ィ ド ( A ) 1 0 0重量 部に対して、 無機充填材 ( B ) と して、 金属酸化物粉末 ( B 1 ) 5 0 〜 3 0 0重量部と繊維状充填材 ( B 2 ) 2 0 〜 3 0 0重量部とを含 有する ものである前記の光ピ ッ ク ア ッ プ装置用保持容器。
2 . 金属酸化物粉末 ( B 1 ) が、 酸化鉄及び酸化アル ミ ニウ ムか らなる群よ り選ばれた少な く と も一種である前記の光ピッ ク ア ッ プ 装置用保持容器。
3 . 繊維状充填材 ( B 2 ) が、 ガラ ス繊維、 炭素繊維、 ウ ォ ラ ス 卜 ナイ 卜、 チタ ン酸カ リ ウ ム、 及びホ ウ酸アル ミ ニウ ムか らな る群 よ り選ばれた少な く と も一種である前記の光ピ ッ ク ア ッ プ装置用保 持容器。
4 . ポ リ ア リ ー レ ン スルフ ィ ド ( A ) が、 ポ リ フ エ 二 レ ン スノレフ ィ ドである前記の光ピッ ク ア ッ プ装置用保持容器。
5 . 上記第 1 〜 5項のいずれか 1 項に記載の保持容器を備えた光 ピッ クァ ッ プ装置。 <図面の簡単な説明 >
図 1 は、 光ピッ ク ア ッ プ装置の一例の構造を示す断面図である。 <発明を実施するための最良の形態〉
ポ リ ア リ ー レ ンスノレフ ィ ド
本発明で使用するポ リ ア リ 一 レ ンスルフ ィ ド (以下、 P A S と略 記) とは、 式 [— A r — S — ] (ただし、 一 A r —は、 ァ リ 一 レ ン 基である。 ) で表されるァ リ 一 レ ンスルフ ィ ドの繰り返し単位を主 たる構成要素とする芳香族ポ リ マーである。 本発明で使用する P A S は、 [― A r — S - ] の繰り返し単位を、 通常 5 0重量%以上、 好 ま し く は 7 0重量%以上、 よ り好ま し く は 9 0重量%以上含むホモ ポ リ マ一またはコポ リ マ一である。
ァ リ 一 レ ン基と しては、 例えば、 p — フ エ二 レ ン基、 m — フ エ二 レ ン基、 置換フ ヱニ レ ン基 (置換基は、 好ま し く は炭素数 1 〜 6 の アルキル基、 またはフ ヱニル基である。 ) 、 p, p ' — ジフ エニレ ンスルホ ン基、 , p ' — ビフ エ 二 レ ン基、 , p ' — ジ フ エ ニ レ ンカルボニル基、 ナフチ レン基等を挙げる こ とができる。 P A S と しては、 主と して同一のァ リ 一 レ ン基を有するポ リ マ一を好ま し く 用いる こ とができ るが、 加工性や耐熱性の観点から、 2種以上のァ リ ー レ ン基を含んだコポ リ マ一を用いる こ と もでき る。
本発明で使用する P A Sは、 直鎖型ポ リ マ一である こ とが好ま し いが、 部分的に分岐及びノまたは架橋構造を含むもの、 あるいは、 架橋型ポ リ マ—であ っ て、 酸化架橋によ り溶融粘度の増大処理 (キ ユア一) を行ったものでも、 機械的特性が満足でき る ものであれば 使用する こ とができ る。
これ らの P A S の中でも、 p — フ エ 二 レ ンスノレフ ィ ドの繰り返し 単位を主構成要素とするポ リ フ ヱ ニ レ ンスルフ ィ ド (以下、 P P S と略記) が、 加工性、 耐熱性、 寸法安定性に優れ、 しかも工業的に 入手が容易である こ とから、 特に好ま しい。 この他に、 ポ リ ア リ 一 レ ンゲ ト ンスルフ ィ ド、 ポ リ ア リ ー レ ンゲ ト ンケ ト ンスルフ ィ ドな ども使用する こ とができ る。 コ ポ リ マーの 具体例と しては、 p — フ ヱニ レ ンスルフ ィ ドの繰り返し単位と m— フ ヱニレ ンスルフ ィ ドの繰り返し単位を有するラ ンダムまたはプロ ッ ク コ ポ リ マ一、 フ ヱ ニ レ ンスルフ ィ ドの繰り返し単位とァ リ 一 レ ンケ ト ンスルフ ィ ドの繰り返し単位を有する ラ ンダムま たはプロ ッ ク コポ リ マー、 フ エ 二 レ ンスルフ ィ ドの繰り返し単位とァ リ 一 レ ン ケ ト ンケ ト ンスルフ ィ ドの繰り返し単位を有する ラ ンダムま たはブ ロ ッ ク コポ リ マ一、 フ ヱ ニ レ ンスノレフ ィ ド と ァ リ 一 レ ンスノレホ ンス ノレフ ィ ドの繰り返し単位を有するラ ンダムまたはブロ ッ ク コポ リ マー な どを挙げる こ とができ る。
これ らの P A S は、 耐熱性、 寸法安定性などの観点から、 結晶性 ポ リ マーである こ とが好ま しい。
このよ う な P A S は、 極性溶媒中で、 アルカ リ金属硫化物と ジハ ロゲン置換芳香族化合物とを重合反応させる公知の方法 (例えば、 特公昭 6 3 — 3 3 7 7 5号公報) によ り得る こ とができ る。 アル力 リ金属硫化物と しては、 例えば、 硫化リ チウ ム、 硫化ナ ト リ ウ ム、 硫化カ リ ウ ム、 硫化ルビジウ ム、 硫化セ シ ウ ムなどを挙げる こ とが でき る。 反応系中で、 N a S H と N a O Hを反応させる こ と によ り 生成させた硫化ナ 卜 リ ゥ ム も使用する こ とができ る。
ジハ口ゲ ン置換芳香族化合物と しては、 例えば、 p — ジク ロ 口べ ンゼン、 m— ジク ロ 口ベンゼン、 2, 5 — ジ ク ロ ロ ト ノレェ ン、 p — ジブロ モベ ンゼン、 2, 6 — ジ ク ロ 口 ナ フ タ リ ン、 1 ー メ ト キ シ ー 2, 5 — ジク ロ 口ベ ンゼン、 4 , 4 ' ー ジク ロ 口 ビフ ヱ ニル、 3, 5 — ジク ロ 口安息香酸、 p , p ' ー ジ ク ロ 口 ジフ ヱ二ルェ一テノレ、 4 , 4 ' — ジク ロ 口 ジフ ヱ 二ルケ ト ンな どを挙げる こ とができ る。 これらは、 それぞれ単独で、 あるいは 2種以上を組み合わせて使用 する こ とができる。
P A Sに多少の分岐構造または架橋構造を導入するために、 1 分 子当り 3個以上のハロゲン置換基を有するポ リ ハロゲン置換芳香族 化合物を少量併用する こ とができ る。 ポ リ ハ ロ ゲ ン置換芳香族化合 物の好ま しい例と しては、 1 , 2, 3 — ト リ ク ロ 口ベ ンゼン、 1 , 2, 3 — ト リ ブロ モベンゼン、 1 , 2 , 4 — ト リ ク ロ 口ベ ンゼン、 1 , 2 , 4 — ト リ ブロ モベンゼン、 1 , 3 , 5 — ト リ ク ロ 口べ ンゼ ン、 1 , 3, 5 — 卜 リ ブロ モベンゼン、 1 , 3 — ジ ク ロ ロ ー 5 — ブ ロ モベンゼ ンな どの ト リ ハロ ゲ ン置換芳香族化合物、 及びこ れ らの アルキル置換体を挙げる こ とができ る。
極性溶媒と しては、 N — メ チルー 2 — ピロ リ ド ン (以下、 N M P と略記) な どの N — アルキル ピロ リ ド ン、 1, 3 — ジアルキノレ一 2 ーィ ミ ダゾリ ジノ ン、 テ ト ラアルキル尿素、 へキサアルキル燐酸 ト リ ア ミ ドなどに代表されるァプロチ ッ ク有機ア ミ ド溶媒が、 反応系 の安定性が高く 、 高分子量のポ リ マーが得やすいので好ま しい。 本発明で使用する P A S の溶融粘度は、 特に制限されないが、 射 出成形、 押出成形などの溶融加工法を提供する上で、 3 1 0 °C、 剪 断速度 1 2 0 0 秒における溶融粘度が、 好ま しく は 1〜 2 0 0 P a · s 、 よ り好ま し く は 3〜 : 1 4 0 P a ' s の範囲内のものが望ま しい。 無機充墳材
本発明では、 P A S及び無機充填材を含有してなる樹脂組成物で あって、 その熱伝導率が l W Z m K以上のものを保持容器の材料と して使用する。 熱伝導率が低すぎる樹脂組成物を使用 して保持容器 を作成する と、 光ピッ クア ツ プ装置外への熱の放散が困難とな り、 半導体レーザ光源から発生する熱、 及び受光部で受光する光ェネル ギ一に由来する熱によ り、 光ピッ ク ァ ッ プ装置内部の温度が上昇す る。 その結果、 保持容器内に保持された各構成部品の位置が変化し、 光軸のズレゃ光スポ ッ ト形状の歪みが生じるため、 安定した信号の 記録または再生が困難となる。 樹脂組成物の熱伝導率は、 好ま し く は l 〜 3 W/m k程度である。
本発明で使用する無機充填材と しては、 熱伝導率が比較的高いも のが好ま し く用いられる。 無機充填材は、 高い熱伝導率と共に、 寸 法安定性に優れたも のがよ り好ま しい。 粉末状 (粒状、 鱗片状を含 む) の無機充填材と しては、 例えば、 金、 銀、 銅、 アル ミ ニウ ム、 鉄、 亜鉛、 珪素、 ゲルマニウ ム、 モ リ ブデン、 黄銅、 青銅、 アル ミ ナ (酸化アル ミ ニウ ム) 、 酸化鉄、 酸化マ グネ シ ウ ム、 酸化珪素、 黒鉛、 難黒鉛化炭素などの粉末が挙げられる。 これ らの無機充填材 は、 それぞれ単独で、 あるいは 2種以上を組み合わせて使用する こ とができ る。
これらの無機充填材の中でも、 空気中での安定性の観点から、 金 属酸化物粉末が好ま し く 、 アル ミ ナ及び酸化鉄が特に好ま しい。 ァ ル ミ ナ と しては、 球状の ものが特に好ま しい。 アル ミ ナの硬度は非 常に高いため、 押出機、 射出成型機、 金型などの摩耗を防ぐ上で、 球状のアル ミ ナが好ま しい。 アル ミ ナの平均粒径は、 流動性の観点 から、 通常 3 〜 1 0 0 / m、 好ま し く は 5〜 8 0 〃 m、 よ り好ま し く は 8〜 5 0 mの範囲である。 酸化鉄と しては、 N i — Z n系フ ェ ライ ト、 M n — Z n系フ ェ ライ ト、 M g— Z n系フ ヱ ライ ト、 C u 系フ ヱ ラ イ 卜 な どのス ピネル型フ ヱ ラ イ 卜 ; B a フ ェ ラ イ 卜、 S r フ ェ ライ ト な どのマ グネ ト プラ ンバイ ト型フ ヱ ライ ト ; 7 —酸化鉄 に代表される フ ライ 卜系化合物 ; などが特に好ま しい。 酸化鉄の 平均粒径は、 流動性の観点から、 通常 1 〜 1 0 0 m、 好ま し く は 2 〜 8 0 / m、 よ り好ま し く は 2 〜 5 0 // mの範囲である。 平均粒 径は、 例えば、 走査電子顕微鏡 ( S E M ) を用いて測定する こ とが でき る。
本発明では、 無機充填材と して、 繊維状充填材を使用する こ とが できる。 繊維状充填材と しては、 例えば、 ガラ ス繊維、 炭素繊維、 アル ミ ナ繊維、 ステ ン レス繊維、 アル ミ ニウ ム繊維、 銅繊維、 真鍮 繊維、 チタ ン酸カルシ ウ ム織維、 ス ラ グ繊維、 ウ ォ ラ ス 卜ナイ ト繊 維、 ゾノ ラ イ ト繊維、 ホス フ X — 卜 フ ァ イ バ一、 硫酸カルシウ ム繊 維、 アスベス ト繊維、 水酸化マ グネ シ ウ ム繊維、 炭化珪素繊維、 窒 化珪素繊維、 硼素繊維、 ホウ酸アル ミ ニウム繊維などが挙げられる。 これらの繊維状充填材は、 それぞれ単独で、 あるいは 2種以上を組 み合わせて使用する こ とができ る。 繊維状充填材の中でも、 空気中 での安定性と工業的に入手が容易な点から、 ガラ ス繊維、 炭素繊維、 ウ ォ ラ ス 卜 ナイ ト 、 チタ ン酸カ リ ウ ム、 ホ ウ酸アル ミ ニ ウ ムか ら選 ばれた一種以上の繊維が特に好ま しい。
粉末状の無機充填材及び繊維状充填材は、 シラ ンカ ップリ ング剤、 チタネ一 卜系カ ツ プリ ング剤、 アル ミ ニウム系カ ツ プリ ング剤等の 力 ッ プリ ング剤で表面処理を行ったものであって もよい。
無機充填材は、 主と して熱伝導性の向上に寄与する粉末状無機充 墳材と、 主と して強度や寸法安定性に寄与する繊維状充填材とを併 用する こ とが好ま しい。 無機充填材の配合割合は、 P A S 1 0 0重 量部に対して、 通常 5 0 〜 3 0 0重量部、 好ま し く は 7 0 〜 2 0 0 重量部、 よ り好ま し く は 8 0 〜 1 5 0重量部である。 無機充填材の 配合割合が過小である と、 熱伝導性の高い樹脂組成物を得る こ とが 困難とな り、 過大である と、 溶融成形性や機械的強度が低下するお それがある。 繊維状充填材の配合割合は、 P A S 1 0 0重量部に対 して、 通常 2 0〜 3 0 0重量部、 好ま し く は 3 0〜 2 0 0重量部、 よ り好ま し く は 5 0〜 1 5 0重量部である。 繊維状充填材の配合割 合が過小である と、 機械的強度や寸法安定性の改善効果が小さ く 、 過大である と、 溶融成形性が低下するおそれがある。
樹脂組成物
本発明で使用する樹脂組成物は、 ポ リ ア リ 一 レ ンスルフ ィ ド及び 無機充填材を含有する熱伝導率が 1 W / m K以上の樹脂組成物であ る。 本発明の樹脂組成物には、 本発明の目的を損なわない範囲内に おいて、 酸化防止剤、 滑剤、 離型剤、 核剤、 難燃剤、 着色剤、 耐衝 撃性改良剤、 熱硬化性樹脂、 その他の熱可塑性樹脂などを添加する こ とができ る。
本発明の樹脂組成物は、 一般に熱可塑性樹脂組成物の調製に用い られる設備と方法によ り調製する こ とができ る。 すなわち、 各成分 を、 一軸または二軸の押出機を用いて混練し、 押し出 して成形用べ レ ッ ト とする こ とができ る。
保持容器及び光ピッ クア ツ プ装置
前記樹脂組成物は、 射出成形法によ り、 金型内に樹脂組成物を射 出 して保持容器を成形する こ とができ る。 樹脂組成物の射出成形に よれば、 金属製保持容器のよ う な複雑かつ困難な加工を必要と しな い。 射出成形以外に、 押出成形やプ レス成形などによ り、 必要な部 品を成形して もよい。
保持容器の形状は、 各構成部品の種類や配置状態などに応じて、 適宜定める こ とができ る。 光ピッ ク ア ッ プ装置は、 一般に、 少な く と も光源、 対物レ ンズ及び受光部が保持容器内に保持された構成を 有しており、 多く の場合、 光分岐部ゃコ リ メ 一タ レ ンズなどをも備 えている。 図 1 に、 光ピッ クア ツ プ装置の一例を示すが、 本発明の 保持容器及び光ピッ ク ァ ッ プ装置は、 これに限定される ものではな い o
<実施例 >
以下に実施例を挙げて、 本発明の好ま しい実施の形態について、 よ り具体的に説明する。
( 1 ) 熱伝導率の測定方法
A S T M C 2 0 1 に準拠して、 樹脂組成物の熱伝導率を測定し た。
[実施例 1 ]
ポ リ フ ヱ ニ レ ンスルフ ィ ド (呉羽化学工業製、 W 2 0 3 ; 3 1 0 °C、 剪断速度 1 2 0 0 /秒で測定した溶融粘度 = 3 0 P a · s ) 8 k g, 及びアル ミ ナ (昭和電工製、 A S — 5 0、 平均粒径 1 0 〃 mの ひ 一 アル ミ ナ球状粒子) 8 k gを 2 0 Lのへ ン シル ミ キサ一へ投入し、 約 3分間混合した。 次いで、 ガラス繊維 (日本電気硝子製、 G L K) 4 k gを追加投入し、 3 0秒間撹拌し混合物を得た。 得られた混合 物を、 2 8 0 °Cから 3 2 0 °Cの温度に調整された二軸押出機へ供給 し、 溶融混練を行い、 ペレ ツ 卜状の樹脂組成物を得た。 得られた樹 脂組成物の熱伝導率は、 1 . 5 W/m Kであった。
上記で得られたペ レ ツ ト状樹脂組成物を、 シ リ ンダ一温度 2 8 0
°Cから 3 2 0 °Cに調整された射出成型機へ供給し、 1 5 0 °Cから 1 6 0 °Cに調整した金型内へ射出 し、 光ピッ クア ッ プ装置の保持容器を成 形した。
得られた光ピッ ク ア ッ プ装置の保持容器に、 半導体レーザー、 光 分岐部、 及び光受光部を搭載し、 光ディ スクの再生を行ったが、 長 時間にわたって何らの問題もな く正確な再生が可能であ った。 [実施例 2 ]
ポ リ フ ヱ ニ レ ンスルフ ィ ド (呉羽化学工業製、 W 2 0 3 ; 3 1 0 °C、 剪断速度 1 2 0 0 /秒で測定した溶融粘度 = 3 0 P a · s ) 8 k g. 及び M n— Z n系フヱライ 卜粉末 (平均粒径 3 m) 8 k gを 2 0 L のへンシル ミ キサ一へ投入し、 約 3分間混合した。 次いで、 ガラス 繊維 (日本電気硝子製、 G L K) 4 k gを追加投入し、 3 0秒間撹 拌して混合物を得た。 得られた混合物を、 2 8 0 °Cから 3 2 0 °Cに 調整された二軸押出機へ供給し、 溶融混練を行い、 ペ レ ツ 卜状の樹 脂組成物を得た。 得られた樹脂組成物の熱伝導率は、 1. 2 W/mK であ っ た。
上記で得られたペ レ ツ ト状樹脂組成物を、 シ リ ンダー温度 2 8 0 °Cから 3 2 0 °Cに調整された射出成型機へ供給し、 1 5 0 °Cから 1 6 0 °Cに調整した金型内へ射出 し、 光ピッ クア ッ プ装置の保持容器を成 形した。
得られた光ピッ ク ア ッ プ装置の保持容器に、 半導体レーザ—、 光 分岐部、 及び光受光部を搭載し、 光ディ ス ク の再生を行ったが、 長 時間にわたって何らの問題もな く正確な再生が可能であった。
[比較例 1 ]
ポ リ フ ヱ ニ レ ンスルフ ィ ド (呉羽化学工業製、 W 2 0 3 ; 3 1 0 °C、 剪断速度 1 2 0 0 Z秒で測定した溶融粘度 = 3 0 P a · s ) 7 k g. 及び炭酸力ルシゥ ム (日東粉化工業、 ママカルソ) 6 k gを 2 0 L のヘ ン シ ェ ルミ キサー へ投入し、 約 3分間混合した。 次いで、 ガラ ス繊維 (日本電気硝子製、 直径 1 3 ^ m) 7 k gを ミ キサーに追加 投入し、 約 3 0秒間攪拌して混合物を得た。 得られた混合物を、 2 8 0 °Cから 3 2 0 °Cに調整された二軸押出機へ供給して溶融混練を行い、 ペレ ツ ト状の樹脂組成物を得た。 得られた樹脂組成物の熱伝導率は、 0 . 5 W / m Kであった。
上記で得られたペレ ツ 卜状樹脂組成物を、 シ リ ンダ—温度 2 8 0 °Cから 3 2 0 °Cに調整された射出成型機へ供給し、 1 5 0 °Cから 1 6 0 °Cに調整した金型内へ射出 して、 光ピッ クア ッ プ装置の保持容器を 成形した。
得られた光ピッ ク ア ッ プ装置の保持容器に、 半導体レーザー、 光 分岐部、 及び光受光部を搭載し、 光ディ スクの再生を行ったが、 使 用時間が長く なるに従い、 光軸のズレが生じ、 再生信号が不安定と なった。 く産業上の利用可能性 >
' 本発明によれば、 耐熱性、 寸法安定性、 耐熱変形性、 熱伝導性に 優れた合成樹脂製の光ピッ クア ッ プ装置用保持容器が提供される。 本発明の保持容器は、 特にデジタルビデオディ ス ク の記録/再生に 適している。 また、 本発明によれば、 光源、 対物レンズ、 受光部な どの構成部品が、 耐熱性、 寸法安定性、 耐熱変形性、 熱伝導性に優 れた合成樹脂製の保持容器内に保持された光ピッ クア ッ プ装置が提 供される。 本発明の保持容器は、 樹脂組成物を溶融成形する こ と に よ り得られるため、 金属製のものと比較し、 形状の自由度が極めて 高く 、 しかも生産性が極めて高い。

Claims

請求の範囲
1. ポ リ ア リ ー レ ン スルフ ィ ド ( A ) 及び無機充填材 ( B ) を 含有する熱伝導率が 1 W/m K以上の樹脂組成物から形成された こ とを特徴とする光ピッ クア ッ プ装置用保持容器。
2. 樹脂組成物が、 ポ リ ア リ 一 レ ン スルフ ィ ド ( A ) 1 0 0重 量部に対して、 無機充填材 ( B ) と して、 金属酸化物粉末 ( B 1 ) 5 0〜 3 0 0重量部と繊維状充填材 ( B 2 ) 2 0〜 3 0 0重量部と を含有する ものである請求項 1記載の光ピッ ク ア ッ プ装置用保持容 器。
3. 金属酸化物粉末 ( B 1 ) が、 酸化鉄及び酸化アルミ ニゥ ム からなる群よ り選ばれた少な く と も一種である請求項 2記載の光ピ ッ クァ ッ プ装置用保持容器。
4. 繊維状充填材 ( B 2 ) が、 ガ ラ ス繊維、 炭素繊維、 ゥ オ ラ ス ト ナイ ト、 チタ ン酸カ リ ウ ム、 及びホ ウ酸アル ミ ニウ ムか らな る 群よ り選ばれた少な く と も一種である請求項 2記載の光ピッ クア ツ プ装置用保持容器。
5. 樹脂組成物の熱伝導率が、 l 〜 3 WZmKの範囲である請 求項 1記載の光ピッ ク ア ッ プ装置用保持容器。
6. ポ リ ア リ ー レ ン スルフ イ ド ( A ) がポ リ フ ヱ ニ レ ンスノレフ ィ ドである請求項 1 ない し 5のいずれか 1項に記載の光ピッ クア ツ プ装置用保持容器。
7 . ポ リ フ ヱニレ ンスルフ ィ ド 1 0 0重量部に対して、 酸化ァ ノレミ ニゥ ム粉末 5 0 〜 3 0 0重量部と繊維状充填材 2 0 〜 3 0 0重 量部とを含有する樹脂組成物から形成された請求項 6記載の光ピッ ク ア ツ プ装置用保持容器。
8 . ポ リ フ ヱ ニ レ ン スルフ ィ ド 1 0 0重量部に対して、 酸化鉄 粉末 5 0 〜 3 0 0重量部と繊維状充填材 2 0 〜 3 0 0重量部とを含 有する樹脂組成物から形成された請求項 6記載の光ピッ ク ア ツ プ装 置用保持容器。
9 . 少な く と も光源、 対物レ ンズ及び受光部が保持容器内に保 持された光ピッ クア ツ プ装置において、 保持容器が、 ポ リ ア リ 一 レ ンスルフ イ ド (A ) 及び無機充填材 ( B ) を含有する熱伝導率が 1 W Z m K以上の樹脂組成物か ら形成さ れた ものであ る こ と を特徴とす る光ピ ッ ク ア ツ プ装置。
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