WO2010095601A1 - 機能性成形体およびその製造方法 - Google Patents

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binder
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横田智明
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日本バルカー工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a functional molded body and a method for producing the same. More specifically, the present invention relates to a functional molded article used as a heat conductive sheet, an electromagnetic wave shield, a flip chip, an electrode film, an electromagnetic wave absorber, a sensor, an antenna, an actuator, a gas barrier film, etc.
  • a functional molded body As another conventional technique of a functional molded body, it is different from the above-mentioned prior art which does not use such a substrate in that functional particles are fixed to a substrate made of a porous body to give functionality.
  • a functional molded body characterized in that functional particles are fixed to a porous body by fibrillated polytetrafluoroethylene (PTFE) (see Patent Document 2).
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • the function of the functional powder is not impaired, and the function of the functional powder is sufficient for substances passing through the inside of the functional material or in contact with the functional material. Also, it is considered that the functional powder does not easily fall off during the production or use of the functional material.
  • the functional powder is fixed to the porous body by the adhesive force of the binder, the binding force of the microfibrils of MFC, and the entanglement force, and the falling off of the functional powder is surely prevented, Since the microfibrils of MFC create a three-dimensional net-like structure, in which the powder is taken in and a high void is maintained, the functional powder surface is not covered by the coating of the binder, and the functional powder It is said that the function of the body is not impaired.
  • the above-mentioned technology is a technology for fixing functional particles to a porous body, which essentially uses a porous body such as a non-woven fabric, and therefore, the functional molded body in these technologies has poor flexibility. there were.
  • the binder is common to the fibrous material described later in terms of the function of capturing functional particles, but in the present invention, when referred to as "binder", According to the conventional application, it is assumed that the fibrous material is not included. And when naming both collectively based on both common capture functions, we will use the term "capturing material".
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a functional molded body having sufficient flexibility and moldability while having the function of functional particles and a method for producing the same.
  • the present inventors diligently studied to solve the above-mentioned problems. As a result, as long as it is formed by molding a mixture containing functional particles, a binder, and a fibrous material, sufficient flexibility is obtained without using an excessive amount of binder as in the prior art in order to bond functional particles together. As a result of obtaining moldability, it has been found that the desired function can be exhibited well without the function of the functional particles being inhibited by the binder. That is, the functional molded body according to the present invention is characterized by molding a mixture containing functional particles, a binder and a fibrous material.
  • the method for producing a functional molded article according to the present invention essentially includes the step of molding a mixture of functional particles, a binder and a fibrous material, and the mechanical force applied to the fibrous material in the process of obtaining the mixture
  • the method is characterized in that it is obtained from a fiberizing material to be a fibrous material, or a step of molding a mixture of functional particles, a binder and a fibrous material is essential, and the mixture contains functional particles. It is characterized in that it is obtained by further mixing a precursor mixture obtained by mixing with a binder with a fibrous material or a fiberizing material which becomes a fibrous material by a mechanical force applied in the process of obtaining the mixture. I assume.
  • a thermally conductive sheet using thermally conductive particles as functional particles by using a binder having a crosslinked structure as a binder, it is excellent in heat resistance and rubbery elasticity, and has sufficient thermal conductivity. .
  • the amount of the binder may be very small, a large amount of thermally conductive particles can be filled, thereby reducing the heat insulating effect of the voids and exhibiting extremely high thermal conductivity.
  • silicone rubber is not used, generation of siloxane that may contaminate the inside of the device can be prevented.
  • the functional molded body of the present invention is formed by molding a mixture containing functional particles, a binder and a fibrous material. As in the prior art, it does not exert its function by supporting a mixture containing functional particles, a binder and a fibrous material on a porous body or the like, but molding a mixture containing functional particles, a binder and a fibrous material The resulting functional molded body exhibits a desired function.
  • the fibrous material, the binder, the functional particles, the method for producing a functional molded article, and the use thereof will be described in detail below.
  • the raw material of the fibrous material is not particularly limited.
  • a fluorine-based polymer material, a silicone-based polymer material, an aromatic heterocyclic polymer material, a thermosetting polymer material, a thermoplastic polymer Materials and mixtures thereof can be mentioned.
  • fluorine-based polymer materials are particularly preferable in terms of high heat resistance, siloxane and other outgassing free surfaces.
  • fluorine-based polymer material examples include, for example, polytetrafluoroethylene (PTFE), polychlorotrifluoroethylene (PCTFE), tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymer (FEP), and polyvinylidene fluoride.
  • PVdF polyvinyl fluoride
  • PVdF polyvinyl fluoride
  • PFA tetrafluoroethylene-perfluorovinylether copolymer
  • ETFE ethylene-tetrafluoroethylene copolymer
  • examples of silicone-based polymer materials include methyl-based silicone resins and methylphenyl-based silicone resins, and examples of aromatic heterocyclic-based polymer materials include polyimide resins and phenol resins. From the viewpoint of heat resistance and the ability to maintain the shape of fibrous materials at high temperatures, polytetrafluoroethylene is particularly preferred.
  • a fibrous material can be obtained by fiberizing the material of the said fibrous material by a conventionally well-known method. Specifically, for example, as in the method for producing a functional molded body described later, a particulate resin material, a semi-fibrous resin material and a fibrous resin material which can be produced by the following method as a material of a fibrous material It can be used to obtain fibrous materials in the process of producing functional materials.
  • a method for obtaining the above-mentioned semi-fibrous resin material and fibrous resin material there is no suitable solvent for obtaining a solution as a spinning solution like, for example, polytetrafluoroethylene, and at the time of high temperature heating above the crystal melting point.
  • emulsion spinning is generally employed.
  • fine particles of a fiber raw material are added to a dispersing agent, and an aqueous solution (viscose or the like) of a water-soluble polymer substance (polyvinyl alcohol, sodium alginate, etc.) serving as a matrix later
  • a semi-fibrous resin material or a fibrous resin material can be obtained by dispersing it into an emulsion spinning solution and wet spinning it in a coagulating bath for a matrix polymer.
  • fiber raw materials can be used as other common spinning methods.
  • Melt spinning method which melts and extrudes into air flow from nozzle and winds fiber cooled thing
  • dry spinning method in which fiber raw material is dissolved in solvent to make a solution and extruded from air flow into solvent to evaporate solvent, fiber raw material
  • the solution may be dissolved in a solvent to form a solution, and the solution may be extruded from a nozzle into a coagulating bath to remove the solvent to form a fiber by wet spinning or the like, and which spinning method is used depends on the thermal stability of the fiber material.
  • the material of the binder according to the present invention is not particularly limited.
  • fluorine-based polymer material silicone-based polymer material, aromatic heterocyclic-based polymer material, thermosetting polymer material, thermoplasticity Polymeric materials and mixtures thereof can be mentioned.
  • a fluorine-based binder made of a fluorine-based polymer material is particularly preferable.
  • fluorine-based polymer material examples include, as a commercially available product, a material based on thermosetting liquid rubber “SIFEL” manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., as well as vinylidene fluoride and hexafluoropropylene. (FKM), a copolymer of tetrafluoroethylene and perfluoromethyl vinyl ether (FFKM), and the like.
  • FKM vinylidene fluoride and hexafluoropropylene.
  • FFKM a copolymer of tetrafluoroethylene and perfluoromethyl vinyl ether
  • silicone-based polymer material examples include dimethyl silicone rubber, methylphenyl vinyl silicone rubber and fluorosilicone rubber
  • aromatic heterocyclic polymer material examples include phenol resin.
  • the material of the binder according to the present invention is a liquid binder having crosslinkability
  • the functional molded body obtained becomes excellent in flexibility, rubber-like elasticity and tackiness, for example, a thermally conductive sheet
  • a thermally conductive sheet When it is applied as (1), it has sufficient thermal conductivity.
  • SIFEL which is liquid, has excellent moldability, and has self-crosslinking ability is preferable.
  • the binder has a crosslinked structure, but in this case, the crosslinking ability of the binder material Is not intended to mean only the self-crosslinking ability, and it may be capable of forming a crosslinked structure by the other's crosslinking ability, that is, by adding a crosslinking agent separately and the like.
  • the cross-linked structure is usually formed in a forming step such as sheeting which is carried out after kneading the binder material and the other raw material, and the cross-linked structure is formed before the molding (at the time of kneading with the other raw material). It is not necessary to have.
  • the functional particle which has functionality such as heat conductivity, electroconductivity, magnetism, dielectric property, gas-barrier property. More specifically, examples thereof include graphite, aluminum, aluminum oxide, magnesium oxide, aluminum hydroxide, boron nitride, aluminum nitride, zinc oxide, silica, mica, zinc flower and the like, and one or more of these may be mentioned. It can be used in combination.
  • the average particle size of the functional particles is not particularly limited, but in the case of, for example, thermally conductive particles, 0.5 to 500 ⁇ m is preferable, and 1 to 100 ⁇ m is more preferable. If it is less than 0.5 ⁇ m, the dispersion of functional particles may be poor, and if it exceeds 500 ⁇ m, the smoothness of the sheet may be impaired.
  • a crosslinking agent As raw materials for obtaining the functional molded body according to the present invention, in addition to the above-mentioned fibrous material, binder and functional particles, a crosslinking agent, a crosslinking accelerator, a solvent, a dispersing agent, a plasticizer, an antiaging agent, a pigment and the like May contain other components of In particular, since plasticity is imparted by using a plasticizer, the dispersibility of each component is enhanced, and the moldability of the resulting mixture is improved, and the adhesion and tackiness of the resulting functional molded article are improved. Do.
  • plasticizer examples include, as commercially available products, “Dimnum” manufactured by Daikin Industries, “Fronrube” manufactured by Asahi Glass, “Fombrin” manufactured by Audimont, “Klitex” manufactured by DuPont, and the like.
  • the functional molded article according to the present invention can be produced, for example, as follows. That is, a step of forming a mixture of functional particles, a binder and a fibrous material is essential, and the fibrous material is obtained from a fiberized material which becomes a fibrous material by the mechanical force applied in the process of obtaining the mixture. And a step of forming a mixture of functional particles, a binder and a fibrous material, wherein the mixture is obtained by mixing the functional particles with the binder, a precursor mixture obtained by mixing the functional particles with the binder, It is a method that it is obtained by further mixing with the fiberization material which becomes a fibrous material by the mechanical force added in the process of obtaining a mixture.
  • the dispersion medium solvent
  • the dispersion medium is removed by evaporation in the process until the functional molded body is obtained
  • the compact obtained by completing the step of shaping the mixture can be consolidated.
  • functional particles are surface-coated with a binder.
  • functional particles can be dispersed in a binder and mixed while applying shear force.
  • This precursor mixture is mixed with a fibrous material or a fibrous material, and as the fibrous material in this case, for example, a particulate resin material to be finally made into a fibrous material, a semi-fibrous material
  • a resin material, a fibrous resin material, or a dispersion thereof can be used.
  • These resin materials are unfired and extend during kneading to be intricately entangled with the precursor mixture. And it is baked by heat processing, such as a hot-pressing process mentioned later, for example, and a strong structure as a fiber can be obtained.
  • the semi-fibrous resin material does not have a clear fiber structure as a whole, but it is the meaning including the thing of the structure which carried out partial fiberization.
  • the following three methods can be illustrated preferably, for example.
  • the dispersibility of the functional particles in the binder is improved by performing mixing in a mixer with high shear force, so that the voids can be greatly reduced, and fibers can be obtained. Since a large amount filling effect by the entanglement effect of functional particles by the shape is also exhibited, it is most preferable as a method for obtaining a high-density functional molded article with few voids.
  • the above methods (2) and (3) are methods that can be formed without breaking functional particles even if functional particles contain fragile ones by strong shear force, for example, as functional particles
  • functional particles that are easily broken by shearing such as graphite, fibers (carbon, metal), hollow particles, etc.
  • Premixture 2 instead of Premixture 1
  • the functional molding can be efficiently densely packed with these functional particles You can get the body.
  • functional particles that are easily broken by shear have a void compared with the method of (1) above because the dispersibility in the binder is not improved by mixing in a mixer with high shear force as in Premixture 1 Therefore, it is necessary to apply a batch process for consolidation processing.
  • the retention (detachability) of functional particle is also somewhat inferior.
  • a layer for preventing the generation of dust from the inside on the surface (hereinafter referred to as simple layer described in the above (2) and (3)) It is preferable to carry out after forming a dustproof layer) for the purpose of Thereby, the retention of functional particles can be improved.
  • the dustproof layer is preferably formed after the solvent is evaporated and dried.
  • the above method (1) can not be applied to functional particles that are broken by mixing with a mixer with strong shear, but since it is difficult to form voids, continuous expression with hot air such as an oven is also possible. Also in terms of productivity, the above method (1) is most preferable.
  • the methods of (1) and (2) above it is preferable to carry out mixing with high shear force, specifically, for example, with a lai-sea machine, a roll mill, a kneader, a Banbury mixer, a Henschel mixer, a planetary mixer, etc.
  • the shear effect of the above improves the dispersibility of functional particles in the binder and contributes to the reduction of voids.
  • the high shear mixing may be performed with a volatile solvent added.
  • the rolling step in the above methods (1) to (3) is preferably performed by, for example, a roll, a press, etc., and a fibrous form fiberized in kneading with other materials by these rolling actions.
  • the product is further efficiently elongated and contributes to the high loading effect of functional particles.
  • the elongated fiber also plays a role of connection of the functional formed body by the orientation action by rolling, for example, a very brittle material such as gel or a material which is filled too much and which is difficult to form is used as a binder Even in the case, it leads to high moldability.
  • the resin material to be the material of the fibrous material it is preferable to use a particulate resin material in consideration of dispersibility, but a resin material in a state of being dispersed in a solvent or a fibrous resin material may be used .
  • the average particle diameter of the fibrous material is, for example, preferably 0.01 to 50 ⁇ m, and more preferably 0.01 to 5 ⁇ m, from the viewpoint of dispersibility.
  • the resin material used as the said fibrous material does not become perfect fiber, for example, a particulate-form part may remain partially, in this invention, the concept of fibrous material is also included also in this case. I will include it.
  • the functional molded body thus obtained has a blending ratio of the fibrous material and the binder and functional particles of 100 to 1,800 parts by volume of the functional particles with respect to 100 parts by volume of the total amount of the fibrous material and the binder. Is preferable, and 300 to 1000 parts by volume is more preferable.
  • the proportion of the fibrous material is too large (if the proportion of the binder is too small), there will be many voids in the functional molded article to lower various functions, and the properties (such as rubbery elasticity) provided by the binder There is a possibility that it may be damaged, and if the blending ratio of the fibrous material is too small (if the ratio of the binder is too much), it is difficult to load a large amount of functional particles, and various functions of functional particles may be deteriorated. .
  • the blending ratio of the binder is preferably 100 parts by volume or less with respect to 100 parts by volume of the functional particles. If the blend ratio of the binder to the functional particles is too large, the functions of the functional particles are degraded. More preferably, it is 5 to 30 parts by volume.
  • the porosity is preferably 30% by volume or less, and more preferably 0 to 5% by volume. This porosity is a value measured by the method adopted in the examples.
  • the functional molded article can be suitably used as a thermally conductive sheet, an electromagnetic wave shield, a flip chip, an electrode film, an electromagnetic wave absorber, a sensor, an antenna, an actuator, a gas barrier film, etc. It can be applied to various substrates to exert various functions, and can also be used as a sealing material.
  • molding techniques for forming sheets, etc. there are no particular limitations on molding techniques for forming sheets, etc., and compression molding method, extrusion molding method, injection molding method, cast molding method, blow molding method, calendar molding method, etc. can be adopted, and a raw material mixture is used. If it is liquid, a coating method, a printing method, a dispenser method, a potting method, etc. can also be adopted. In the methods (2) and (3), it is difficult to obtain a very high density functional molded product as in the method (1), and therefore, as a particularly suitable molding technique, consolidation processing, for example, The raw material mixture is rolled by a calender machine or the like to produce a low density functional molded article, which is cut and then pressed by a press to produce a high density functional molded article.
  • a plurality of low-density functional moldings may be stacked, heat pressing (in the case of heat crosslinkability), irradiation of ultraviolet light at the time of pressing (UV crosslinking) Crosslinking of the binder can be carried out in this pressing step by carrying out.
  • a high-density functional molded product can be obtained without the above-described steps such as pressing, and therefore, only by extrusion molding, it is continuous. It is possible to obtain molded articles.
  • Such a high-density functional molded article is suitably used particularly for a thermally conductive sheet which needs to suppress heat insulation by air, a sealing material which requires air tightness and water tightness, and the like.
  • a functional molded article rubber-like, gel-like, etc., by adjusting the conditions and materials at the time of obtaining the functional molded article, specifically, for example, the type of binder, crosslinking density, presence or absence of addition of plasticizer, etc.
  • the thickness of the functional molded product when used as a functional sheet is not particularly limited.
  • the thickness is preferably 20 to 2000 ⁇ m, and 50 to 1000 ⁇ m. Is more preferred. If the thickness is less than 20 ⁇ m, the sheet strength may be too weak and breakage or cracking may occur. If the thickness exceeds 2000 ⁇ m, transmission of the functions of functional particles inside the sheet may be insufficient, and practicability may be lost.
  • the functional molded body according to the present invention can be used in various applications according to the intended function, for example, when it is used as a heat conductive sheet, for example, a heating element such as an electronic component, a heat sink and a heat pipe Interposing between the heat sink and the heat sink is suitable for effective heat conduction between the two.
  • a heating element such as an electronic component
  • a heat sink and a heat pipe Interposing between the heat sink and the heat sink is suitable for effective heat conduction between the two.
  • an object to be coated for example, there are a mobile phone, a circuit board and the like.
  • Example 1 30% by weight of spheroidized graphite with an average particle diameter of 200 ⁇ m (specific gravity 2.2, 31% by volume), 12% by weight of spheroidized graphite with an average particle diameter of 50 ⁇ m (specific gravity 2.2, 12% by volume), spherical with an average particle diameter of 20 ⁇ m SIFEL (thermosetting liquid fluorocarbon rubber, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) made of 8% by weight of carbonated graphite (specific gravity 2.2, 8% by volume) and aluminum 30% by weight (specific gravity 2.7, 25% by volume) ) After mixing with 10 wt% (specific gravity 1.8, 13 vol%) to obtain a precursor mixture, a dispersion 90 containing 10 wt% of PTFE particles (specific gravity 2.2, 10 vol%) in this precursor mixture Weight percent was added and kneaded to roll the mixture.
  • SIFEL thermosetting liquid fluorocarbon rubber, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • This final mixture is dried by air blowing for 1 day to remove water, and heat pressed at a pressure of 2.8 MPa and a temperature of 170 ° C. to crosslink the SIFEL, whereby the sheet thickness is 279 ⁇ m, according to Example 1 A thermally conductive sheet was obtained.
  • thermogravimetric measurement is carried out at a temperature rising temperature of 10 ° C./min in a nitrogen gas atmosphere, and when the temperature is raised to 300 ° C., what percentage of the initial weight is reduced As a result of calculation, it was confirmed that there was no weight loss and sufficient heat resistance was provided.
  • Example 2 A thermally conductive sheet according to Example 2 having a sheet thickness of 300 ⁇ m was obtained in the same manner as in Example 1 except that the sheet thickness was changed to 300 ⁇ m. In the heat resistance evaluation by the method similar to Example 1, it was confirmed that the heat conductive sheet concerning Example 2 is equipped with sufficient heat resistance.
  • Example 3 30% by weight of spheroidized graphite with an average particle diameter of 200 ⁇ m (specific gravity 2.2, 31% by volume), 10% by weight of spheroidized graphite with an average particle diameter of 50 ⁇ m (specific gravity 2.2, 12% by volume), spherical with an average particle diameter of 20 ⁇ m Mix and stir 8% by weight of activated graphite (specific gravity 2.2, 8% by volume) and 80% by weight of a dispersion containing 10% by weight of PTFE particles (specific gravity 2.2, 10% by volume) to obtain PTFE in the dispersion
  • the particles were fiberized to obtain a suspension containing a composite of PTFE fibers and graphite. The suspension was dried at 300 ° C. for half a day to remove water.
  • the obtained composite of PTFE fibers and graphite was pulverized using a pulverizer to adjust the average particle size to 180 ⁇ m.
  • Example 4 SIFEL (thermosetting liquid fluorinated gel, manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) 14% by weight (specific gravity 1.8, 25% by volume), Dimnum grease (perfluoro polyester fluorinated resin, manufactured by Daikin Industries, Ltd.) 6% by weight ( Specific gravity 2.0, 9.5% by volume, aluminum oxide 47 weight% (average specific gravity 3.97, 38 volume%) with an average particle diameter of 18 ⁇ m, aluminum oxide 31 weight% (average specific diameter 3.97, 25) After mixing by volume for 1 hour by volume, and 0.5 wt% of vapor grown carbon fiber (specific gravity: 2.2, 0.5 vol%), 1.5 wt% of PTFE particles (average particle diameter of 500 ⁇ m) Specific gravity: 2.2, 2% by volume) was added and mixed to obtain a mixture.
  • Dimnum grease perfluoro polyester fluorinated resin, manufactured by Daikin Industries, Ltd.
  • the obtained mixture was sandwiched with a polyester-based release film, and rolled to obtain a laminate sheet.
  • the laminate sheet was crosslinked with a heater heat at 150 ° C. for 1 hour to obtain a laminate of a gel-like thermally conductive sheet.
  • the thickness of the thermally conductive sheet according to Example 4 obtained by removing the polyester-based release film was 300 ⁇ m.
  • Example 4 In the heat resistance evaluation by the method similar to Example 1, it was confirmed that the heat conductive sheet concerning Example 4 is equipped with sufficient heat resistance.
  • the tack strength of the thermally conductive sheet according to Example 4 when 100 gf was added was measured according to JIS Z3284. As a result, an excellent tack of 11 gf was observed.
  • four 300 ⁇ m thick sheets were stacked so as to prevent air bubbles between the sheets, to obtain a total of 2 mm thick sample to be measured, and this was used as an ASCKER C hardness meter. When the reading after 1 second was measured using (manufactured by Kobunshi Keiki Co., Ltd.), an excellent hardness of 68 was obtained.
  • Example 5 The material to be used is SIFEL (thermosetting liquid fluorinated gel, manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) 12.5 wt% (specific gravity 1.8, 22.5 vol%), dimnum grease (perfluoropolyether fluorinated grease, Daikin Industries Ltd.
  • SIFEL thermosetting liquid fluorinated gel, manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • dimnum grease perfluoropolyether fluorinated grease, Daikin Industries Ltd.
  • Example 5 In the heat resistance evaluation by the method similar to Example 1, it was confirmed that the heat conductive sheet concerning Example 5 is equipped with sufficient heat resistance.
  • the tack strength of the heat conductive sheet of Example 5 was measured in the same manner as in Example 4. As a result, excellent tackiness of 12 gf was observed.
  • the hardness of the thermally conductive sheet of Example 5 was further measured in the same manner as in Example 4. As a result, an excellent hardness of 60 was obtained.
  • Example 6 30% by weight of spheroidized graphite having an average particle diameter of 50 ⁇ m (specific gravity 2.2, 34% by volume), 20% by weight of spheroidized graphite having an average particle diameter of 20 ⁇ m (specific gravity 2.2, 23% by volume) and 10% by weight of PTFE particles
  • a suspension containing a composite of PTFE fibers and graphite was obtained by mixing and stirring 130 wt% of a dispersion containing a specific gravity of 2.2, 11% by volume, and fiberizing the PTFE particles in the dispersion. .
  • the suspension was dried at 300 ° C. for half a day to remove water.
  • the obtained composite of PTFE fibers and graphite was pulverized using a pulverizer to adjust the average particle size to 180 ⁇ m.
  • Comparative Example 1 A dispersion containing 130% by weight of PTFE particles (specific gravity: 2.2, 21% by volume), 30% by weight of spheroidized graphite having an average particle size of 200 ⁇ m (specific gravity: 2.2, 32% by volume), average particle size: 50 ⁇ m 12% by weight of spheroidized graphite (specific gravity 2.2, 13% by volume), 8% by weight of spheroidized graphite with an average particle diameter of 20 ⁇ m (specific gravity 2.2, 8% by volume), 30% by weight of aluminum with an average particle diameter of 10 ⁇ m After adding and kneading
  • Comparative Example 2 The material used is 130% by weight of a dispersion containing 10% by weight of PTFE particles (specific gravity: 2.2, 11% by volume) and 34% by weight of spheroidized graphite having an average particle diameter of 200 ⁇ m (specific gravity: 2.2, 36% by volume) 13% by weight of spheroidized graphite having an average particle diameter of 50 ⁇ m (specific gravity 2.2, 14% by volume), 9% by weight of spheroidized graphite having an average particle diameter of 20 ⁇ m (specific gravity 2.2, 10% by volume), aluminum having an average particle diameter of 10 ⁇ m
  • a thermally conductive sheet according to Comparative Example 2 having a sheet thickness of 300 ⁇ m was obtained in the same manner as in Comparative Example 1 except that the weight was changed to 34% by weight (specific gravity 2.7, 30% by volume).
  • Comparative Example 3 The material used is 120% by weight of a dispersion containing 20% by weight of PTFE particles (specific gravity: 2.2, 20% by volume) and 48% by weight of spheroidized graphite having an average particle diameter of 200 ⁇ m (specific gravity: 2.2, 48% by volume) Comparative example except that 19% by weight of spheroidized graphite having an average particle diameter of 50 ⁇ m (specific gravity 2.2, 19% by volume) and 13% by weight of spheroidized graphite having an average particle diameter of 20 ⁇ m (specific gravity 2.2, 13% by volume) In the same manner as in No. 1, a thermally conductive sheet according to Comparative Example 3 having a sheet thickness of 300 ⁇ m was obtained.
  • Comparative Example 5 G901 (Tetrafluoroethylene-hexafluoroethylene-vinylidene trifluoride ternary rubber, manufactured by Daikin) 50% by weight (specific gravity 1.8, 60% by volume) and aluminum 50% by weight with an average particle diameter of 10 ⁇ m (specific gravity 1 .8 and 40% by volume) were mixed with a kneading roll for 20 minutes and rolled to obtain a thermally conductive sheet according to Comparative Example 5 having a sheet thickness of 300 ⁇ m.
  • Table 1 The working conditions of the above Examples 1 to 6 and Comparative Examples 1 to 5 are summarized in Table 1. In addition, in Table 1, the description regarding formulation is all volume%.
  • thermo conductivity, the porosity, and the dust resistance of the heat conductive sheets according to Examples 1 to 6 and Comparative Examples 1 to 5 were measured and evaluated as follows. The results are shown in Table 1 together.
  • Thermal conductivity was measured in accordance with ASTM D5470. Specifically, each 10 mm ⁇ 10 mm thermally conductive sheet is sandwiched between the heater and the cooling member, 45 V power is applied while applying a pressure of 98 kPa, and the temperature of the heater and the cooling member is held for 10 minutes. The thermal conductivity (W / m ⁇ K) of each thermally conductive sheet was measured from the value and the following equation.
  • Porosity (%) ⁇ 1- (measured specific gravity of sheet / true specific gravity of sheet) ⁇ ⁇ 100
  • specific gravity of the sheet is a value measured by an Archimedes hydrometer.
  • true specific gravity of the sheet is a value calculated by the following equation.
  • thermally conductive sheets of Examples 1 to 6 had appropriate flexibility and moldability, and were also excellent in thermal conductivity. Moreover, since heat resistance is high and there is an advantage that siloxane is not generated because a fluorine-based material is used, moreover, in addition to the fact that the relative amount of binder to functional particles is small, consolidation processing is also performed. Because of the high density and the small amount of air in the sheet, it was very preferable as a heat conductive sheet. In Example 3, since strong shearing force is applied by mixing aluminum and a binder by a lai machine, uniform dispersion of aluminum is high, and the porosity is higher than in Examples 1 and 2.
  • spheroidized graphite is also used as functional particles, and with respect to this spheroidized graphite, when it is subjected to a strong shearing force by a lichen machine, it is cleaved at the time of mixing, so mixing is performed separately from aluminum. Therefore, since spheroidized graphite can not obtain as high dispersibility as aluminum, in order to further reduce the porosity, consolidation processing is performed.
  • the functional particles were firmly fixed by the trapping material, or the falling off of the functional particles was suppressed.
  • the falling off of the functional particles is extremely well suppressed.
  • Comparative Examples 1 to 3 in which the binder was not used, the number of voids between the functional particles was large, so the heat conductivity was poor due to the air present in the voids contributing to the heat insulation. In addition, the functional particles were not sufficiently bonded to each other, and the falling off of the functional particles was more prominent than in Example 1. Comparative Example 4 was very brittle and had very poor formability because it used a gel-like binder.
  • the comparative example 5 is a technique generally performed conventionally, and hold
  • the functional molded article according to the present invention and the method for producing the same can be suitably used as a functional sheet, a sealing material, etc. and a method for producing the same.
  • heat conduction, conductivity, and the like can be obtained by selecting functional particles.
  • Magnetic, Piezoelectric, Vibration control, Sound insulation, Sliding, Friction, Anti-blocking, Heat insulation, Electromagnetic wave absorption, Light scattering reflection, Heat ray radiation, Flame retardant, UV absorption, Radiation absorption, Antibacterial, Sterilization, Dehydration, Deodorization, High specific gravity, Gas barrier And other functions can be expressed.

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Abstract

 十分な柔軟性や成形性を有しながら機能性粒子の機能をも十分に有する、機能性成形体およびその製造方法を提供することを課題とし、かかる課題を解決する手段として、本発明にかかる機能性成形体は、機能性粒子とバインダーと繊維状物を含む混合物を成形してなる、ことを特徴とし、機能性成形体の製造方法は、機能性粒子とバインダーと繊維状物の混合物を成形する工程を必須とし、前記繊維状物が前記混合物を得る過程で加えられる機械力で繊維状物となる繊維化材料から得られたものである、ことを特徴とするか、機能性粒子とバインダーと繊維状物の混合物を成形する工程を必須とし、前記混合物が、機能性粒子をバインダーと混合して得られる前駆混合物を、繊維状物または前記混合物を得る過程で加えられる機械力で繊維状物となる繊維化材料とさらに混合することにより得られたものである、ことを特徴とする。

Description

機能性成形体およびその製造方法
 本発明は、機能性成形体およびその製造方法に関する。詳しくは、熱伝導性シート、電磁波シールド、フリップチップ、電極膜、電磁波吸収体、センサー、アンテナ、アクチュエーター、ガスバリア膜などとして利用される機能性成形体およびその製造方法に関する。
 熱伝導性、導電性、磁性、誘電性、ガスバリア性などの機能性を有する機能性粒子をバインダーで結合させて成形したものが従来多く知られている。
 しかし、上記において、バインダーの量が多いと断熱や絶縁を招くなどして機能性粒子の特性が阻害されてしまい、その一方で、バインダーの量を単に少なくするだけでは、得られる機能性成形体の柔軟性や成形性などが低下してしまうという問題があった。
 ところで、繊維状物に機能性粒子を配合する技術(例えば、特許文献1参照)も知られており、この技術では、バインダーを用いないので、バインダーによる機能性の阻害は起こらない。しかし、このようにして得られる機能性成形体では、裂けてしまったり機能性粒子の脱落が起こったりといった問題があった。
 また、機能性成形体のその他の従来技術として、多孔質体からなる基材に機能性粒子を固着させて機能性を与えるという点で、そのような基材を用いない上記従来技術と異質の技術ではあるが、フィブリル化されたポリテトラフルオロエチレン(PTFE)によって機能性粒子が多孔質体に固定されていることを特徴とする機能性成形体が知られている(特許文献2参照)。この技術によれば、フィブリル化により粘着性のある微細な繊維状となったPTFEの3次元網目構造によって多量の機能性粉体が多孔質に固定されていることから、機能性粉体表面全体がPTFEにより覆われることなく、当該機能性粉体の機能が損なわれず、当該機能性材料内部を通過したり、機能性材料に接触したりする物質に対して、機能性粉体の機能が充分に発揮され、また、当該機能性材料の製造時あるいは使用時に機能性粉体が容易に脱落することもない、とされる。
 同様に、多孔質体を用いた技術として、バインダーとミクロフィブリルセルロース(MFC)とからなる混合物によって、多孔質体に機能性粉体が固定されていることを特徴とする機能性成形体も知られている(特許文献3参照)。この技術によれば、バインダーの接着力と、MFCのミクロフィブリルの結合力、絡合力とによって、機能性粉体が多孔質体に固定されて機能性粉体の脱落が確実に防止され、しかもMFCのミクロフィブリルが3次元的なネット状構造を作り出し、その中に粉体を取り込み高い空隙を保持するので、機能性粉体表面がバインダーの被膜によって覆われてしまうことがなく、機能性粉体の機能が損なわれない、とされる。
 上記技術は、多孔体に機能性粒子を固着させる技術であって、不織布などの多孔質体を必須に用いるものであり、したがって、これらの技術における機能性成形体は、柔軟性に乏しいものであった。
 なお、上に述べた従来技術の例に見るように、バインダーは、機能性粒子を捕捉するという機能の面では、後述の繊維状物と共通するが、本発明において「バインダー」というときは、従来からの用例に倣い、繊維状物は含まないこととする。そして、両者の共通する捕捉機能に基づき両者を総称するときは、「捕捉材」という用語を用いることとする。
特開平5-4247号公報 特開平5-295124号公報 特開平7-3036号公報
 そこで、本発明が解決しようとする課題は、十分な柔軟性や成形性を有しながら機能性粒子の機能をも十分に有する、機能性成形体およびその製造方法を提供することにある。
 本発明者は、上記課題を解決するべく鋭意検討を行った。その結果、機能性粒子とバインダーと繊維状物を含む混合物を成形してなるものであれば、機能性粒子同士を結合させるために従来のようにバインダーを過剰に用いなくても十分な柔軟性や成形性が得られる結果、バインダーによって機能性粒子の機能が阻害されることなく、所望の機能が良好に発揮され得ることを見出した。
 すなわち、本発明にかかる機能性成形体は、機能性粒子とバインダーと繊維状物を含む混合物を成形してなる、ことを特徴とする。
 また、本発明にかかる機能性成形体の製造方法は、機能性粒子とバインダーと繊維状物の混合物を成形する工程を必須とし、前記繊維状物が前記混合物を得る過程で加えられる機械力で繊維状物となる繊維化材料から得られたものである、ことを特徴とするか、機能性粒子とバインダーと繊維状物の混合物を成形する工程を必須とし、前記混合物が、機能性粒子をバインダーと混合して得られる前駆混合物を、繊維状物または前記混合物を得る過程で加えられる機械力で繊維状物となる繊維化材料とさらに混合することにより得られたものである、ことを特徴とする。
 本発明によれば、従来のように過剰な量のバインダーを用いなくとも柔軟性や成形性を与えることができるとともに、機能性粒子同士を十分に捕捉することができ、機能性粒子が有する諸機能を良好に発揮させることができる。
 特に、機能性粒子として熱伝導性粒子を用いる熱伝導性シートにおいては、バインダーとして架橋構造を有するものを用いることにより、耐熱性、ゴム状弾性に優れ、十分な熱伝導性を有するものとなる。特に、バインダーの量は非常に少なくて良いので熱伝導性粒子の多量充填が可能となり、これにより、空隙による断熱作用を軽減させ、極めて高い熱伝導性を発揮させることができる。さらに、シリコーンゴムを用いないので、装置内を汚染し得るシロキサンの発生を防止することができる。
 以下、本発明にかかる機能性成形体およびその製造方法について詳しく説明するが、本発明の範囲はこれらの説明に拘束されることはなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損なわない範囲で適宜変更実施し得る。
 〔機能性成形体〕
 本発明の機能性成形体は、機能性粒子とバインダーと繊維状物を含む混合物を成形してなる。
 従来技術のように、機能性粒子とバインダーと繊維状物を含む混合物を多孔質体などに担持することによって機能を発揮するものではなく、機能性粒子とバインダーと繊維状物を含む混合物を成形してなる機能性成形体が所望の機能を発揮するものである。
 以下、繊維状物、バインダー、機能性粒子と、機能性成形体の製造方法およびその用途について詳述する。
 <繊維状物>
 繊維状物の原料としては、特に限定するわけではないが、例えば、フッ素系高分子材料、シリコーン系高分子材料、芳香族複素環系高分子材料、熱硬化性高分子材料、熱可塑性高分子材料およびそれらの混合物が挙げられる。これらのうち、高耐熱性、シロキサンその他のアウトガスフリーの面で、フッ素系高分子材料が特に好ましい。前記フッ素系高分子材料としては、具体的には、例えば、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)、ポリフッ化ビニリデン(PVdF)、ポリフッ化ビニル(PVF)、テトラフルオロエチレン-パーフルオロビニルエーテル共重合体(PFA)、エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体(ETFE)などのフッ素系樹脂が挙げられる。また、シリコーン系高分子材料としてはメチル系シリコーンレジン、メチルフェニル系シリコーンレジンなどが挙げられ、芳香族複素環系高分子材料としてはポリイミド樹脂、フェノール樹脂などが挙げられる。耐熱性、高温での繊維状物の形状維持能の観点から、特にポリテトラフルオロエチレンが好ましい。
 繊維状物は、上記繊維状物の材料を従来公知の方法により繊維化することで得ることができる。
 具体的には、例えば、後述する機能性成形体の製造方法にあるように、繊維状物の材料として粒子状樹脂材料や、以下の方法で作製できる半繊維状樹脂材料や繊維状樹脂材料を用いて、機能性材料の製造の過程で繊維状物を得ることができる。
 上記半繊維状樹脂材料や繊維状樹脂材料を得るための方法としては、例えば、ポリテトラフルオロエチレンのように、紡糸液としての溶液を得させる適切な溶媒がなく、結晶融点以上の高温加熱時に十分な熱流動性を示さないような繊維原料を用いる場合には、一般にエマルジョン紡糸が採用される。ここで、エマルジョン紡糸法は、例えば、繊維原料の微粒子を、分散剤添加の下に、後にマトリックスの役割を果たす水溶性の高分子物質(ポリビニルアルコール、アルギン酸ソーダなど)の水溶液(ビスコースなども用い得る)中に分散させてエマルジョン紡糸液とし、これをマトリックス高分子に対する凝固浴中に湿式紡糸することにより半繊維状樹脂材料や繊維状樹脂材料が得られる。
 一方、紡糸液としての溶液を得るための適切な溶媒があり、あるいは、結晶融点以上の高温加熱時に十分な熱流動性を示すものであれば、その他の一般的な紡糸法として、繊維原料を溶融してノズルより気流中に押出し、繊維状に冷却したものを巻き取る溶融紡糸法、繊維原料を溶媒に溶かして溶液とし、ノズルより気流中に押し出して溶媒を蒸発させる乾式紡糸法、繊維原料を溶媒に溶かして溶液とし、ノズルより凝固浴中に押し出して脱溶媒し繊維とする湿式紡糸法などを採用してもよく、いずれの紡糸法を採用するかは、繊維原料の熱的安定性や溶解性によって決定すればよい。
 <バインダー>
 本発明にかかるバインダーの材料としては、特に限定するわけではないが、例えば、フッ素系高分子材料、シリコーン系高分子材料、芳香族複素環系高分子材料、熱硬化性高分子材料、熱可塑性高分子材料およびそれらの混合物が挙げられる。これらのうち、高耐熱性、シロキサンその他のアウトガスフリーの面で、フッ素系高分子材料からなるフッ素系バインダーが特に好ましい。前記フッ素系高分子材料としては、具体的には、例えば、市販品として信越化学社製の熱硬化系液状ゴム「SIFEL」を材料とするものが挙げられるほか、フッ化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンとの共重合体(四フッ化エチレンをターモノマーとするものを含む)(FKM)、四フッ化エチレンとパーフルオロメチルビニルエーテルの共重合体(FFKM)などを材料とするものが挙げられる。また、シリコーン系高分子材料としてはジメチルシリコーンゴム、メチルフェニルビニルシリコーンゴム、フロロシリコーンゴムなどが挙げられ、芳香族複素環系高分子材料としてはフェノール樹脂などが挙げられる。さらに、本発明にかかるバインダーの材料が、架橋能を有する液状バインダーであると、得られる機能性成形体は、柔軟性、ゴム状弾性、タック性に優れたものとなり、例えば、熱伝導性シートとして適用した場合には充分な熱伝導性を有するものとなる。特に、液状で成形性に優れ、かつ、自己架橋能を有するSIFELが好ましい。
 ここで、上述のように、ゴム弾性を得るなどの目的で架橋能を有するバインダー材料を用いれば、前記バインダーとしては、架橋構造を有するものとなるのであるが、この場合、バインダー材料の架橋能は、自己架橋能のみを意味するものではなく、他者架橋能、すなわち、別途架橋剤を添加するなどして、その作用によって架橋構造を形成し得るものであっても良い。
 上記架橋構造は、通常、バインダー材料と他の原料を混練したのちに行われるシート化などの成形工程において形成されるものであり、成形前(他の原料との混練時点など)に架橋構造を有している必要はない。
 <機能性粒子>
 本発明にかかる機能性粒子としては、特に限定するわけではないが、例えば、熱伝導性、導電性、磁性、誘電性、ガスバリア性などの機能性を有する機能性粒子が挙げられる。より具体的には、例えば、黒鉛、アルミニウム、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、酸化亜鉛、シリカ、マイカ、亜鉛華などが挙げられ、これらを1種または2種以上併用して用いることができる。
 機能性粒子の平均粒径は、特に限定されないが、例えば、熱伝導性粒子などの場合、0.5~500μmが好ましく、1~100μmがより好ましい。0.5μm未満では機能性粒子の分散が不良となるおそれがあり、500μmを超えるとシートの平滑性が損なわれるおそれがある。
 <他の成分>
 本発明にかかる機能性成形体を得るための原料としては、上記繊維状物、バインダー、機能性粒子以外に、架橋剤、架橋促進剤、溶剤、分散剤、可塑剤、老化防止剤、顔料などの他の成分を含むものであっても良い。
 特に、可塑剤を用いることで可塑性が付与されるので、各成分の分散性が高まり、また、得られる混合物の成形性が向上したり、得られる機能性成形体の密着性、タック性が向上したりする。可塑剤としては、例えば、市販品として、ダイキン工業社製の「ディムナム」、旭硝子社製の「フロンルーブ」、アウジモント社製の「フォンブリン」、デュポン社製の「クライトックス」などが挙げられる。
 <機能性成形体の製造>
 本発明にかかる機能性成形体は、例えば、以下のようにして製造することができる。
 すなわち、機能性粒子とバインダーと繊維状物の混合物を成形する工程を必須とし、前記繊維状物が前記混合物を得る過程で加えられる機械力で繊維状物となる繊維化材料から得られたものである、という方法や、機能性粒子とバインダーと繊維状物の混合物を成形する工程を必須とし、前記混合物が、機能性粒子をバインダーと混合して得られる前駆混合物を、繊維状物または前記混合物を得る過程で加えられる機械力で繊維状物となる繊維化材料とさらに混合することにより得られたものである、という方法である。
 上記において、前記繊維状物の材料となる樹脂材料が分散質として含有されている分散液を用いる場合、機能性成形体を得るまでの工程において、この分散媒(溶剤)を蒸発除去することや、前記混合物を成形する工程を終えて得られた成形体を圧密加工することができる。
 本発明にかかる機能性成形体の製造方法では、バインダーの使用量を低減するため、機能性粒子を上記バインダーと混合して前駆混合物を得ておくことが好ましい。これにより、機能性粒子がバインダーで表面コーティングされると推測される。機能性粒子と上記バインダーを混合する方法としては、機能性粒子をバインダー中に分散させ剪断力をかけながら混合することができる。
 この前駆混合物を、繊維状物や繊維状物の材料と混合するのであるが、この場合における繊維状物の材料としては、例えば、最終的に繊維状物となる粒子状樹脂材料、半繊維状樹脂材料あるいは繊維状樹脂材料やこれらの分散液を用いることができる。これら樹脂材料は、未焼成であって、混練中に伸びて前記前駆混合物と複雑に絡まる。そして、例えば、後述する熱プレス処理などの熱処理により焼成され、繊維としての強固な構造を得ることができる。なお、半繊維状樹脂材料は、全体としては明確な繊維構造を有しないが、部分的に繊維化したような構造のものを含む趣旨である。
 本発明にかかる機能性成形体の製造方法としては、具体的には、例えば、以下の3通りの方法が好ましく例示できる。
 (1)機能性粒子とバインダーとを剪断力の強い混合機で混合して前駆混合物を得た後、さらに繊維状物の材料となる樹脂材料と混合し、得られた最終混合物を成形加工する方法。
 (2)機能性粒子とバインダーと剪断力の強い混合機で混合して得た前駆混合物1と、機能性粒子と繊維状物の材料となる樹脂材料を混合して得た前駆混合物2とを混合し、得られた最終混合物を成形加工する方法。
 (3)機能性粒子とバインダーと溶剤に分散された繊維状物の材料となる樹脂材料とを混合し、得られた最終混合物を溶剤を送風などにより乾燥してから成形加工するか、得られた最終混合物を成形加工してから溶剤を送風などにより乾燥する方法。
 上記(1)の方法は、剪断力の強い混合機で混合を行うことによって、バインダー中の機能性粒子の分散性が改善されるため、空隙が大幅に低減されるようになり、かつ、繊維状物による機能性粒子の絡合効果による多量充填効果も発揮されるため、空隙の少ない高密度の機能性成形体を得るための手法としては最も好ましい。
 上記(2)、(3)の手法は、機能性粒子に強い剪断力により壊れやすいものが含まれていたとしても、機能性粒子を壊さずに成形できる手法であり、例えば、機能性粒子として黒鉛、繊維(炭素、金属)、中空粒子などの剪断によって壊れやすい機能性粒子を、前駆混合物1ではなく前駆混合物2において用いることで、これらの機能性粒子を効率よく高密度充填した機能性成形体を得ることができる。しかし、剪断により壊されやすい機能性粒子は、前駆混合物1のごとく剪断力の強い混合機での混合によってバインダー中の分散性が改善されてはいないため、上記(1)の方法と比べ、空隙の低減効果が劣り、このためにバッチ式で圧密加工を施す必要がある。また、上記(1)の方法に比べ、機能性粒子の保持性(脱落性)も若干劣る。
 この機能性粒子の保持性(脱落性)を改善するため、上記(2)、(3)においては、圧密加工を、表面に内部からの塵の発生を防ぐための層(以下、記載の簡素化のため、防塵層という)を形成したのちに行うことが好ましい。これにより、機能性粒子の保持性を改善することができる。なお、上記(3)においては、防塵層の形成は、溶剤を蒸発乾燥させてから行うのがよい。
 他方、上記(1)の方法は、剪断の強い混合機による混合により壊れてしまう機能性粒子には応用できないが、空隙を生じにくいため、オーブンなどの熱空気による連続式も可能であるため、生産性においても、上記(1)の方法が最も好ましい。
 上記(1)、(2)の方法における、剪断力の強い混合は、具体的には、例えば、ライカイ機、ロールミル、ニーダー、バンバリーミキサー、ヘンシルミキサー、プラネタリミキサーなどにより行うことが好ましい、これらの剪断効果により機能性粒子のバインダー中への分散性を向上させ、空隙の低減に寄与する。前記剪断力の強い混合は、揮発可能な溶剤を添加した状態で行っても良い。上記(1)~(3)の方法における圧延工程は、具体的には、例えばロール、プレスなどにより行うことが好ましく、これら圧延作用により、他の材料との混練の際に繊維化した繊維状物がさらに効率良く長繊維化され、機能性粒子の多量充填効果に寄与する。また、この長繊維化した繊維は圧延による配向作用により機能性成形体の繋ぎの役割も発揮するため、例えば、ゲルのような非常に脆い物や多量充填しすぎて成形しにくいものをバインダーとする場合であっても、高い成形能をもたらす。繊維状物の材料となる樹脂材料としては、分散性を考慮すれば、粒子状の樹脂材料を用いることが好ましいが、溶剤に分散した状態の樹脂材料や繊維状の樹脂材料を用いてもよい。
 上記において、繊維状物の材料の平均粒径としては、分散性の観点などから、例えば、0.01~50μmであることが好ましく、0.01~5μmであることがより好ましい。
 なお、前記繊維状物となる樹脂材料は、完全な繊維とならずに、例えば、部分的に粒子状部分が残る場合もあるが、本発明では、この場合も含めて繊維状物の概念に含めることとする。
 このようにして得られる機能性成形体は、繊維状物およびバインダーと機能性粒子の配合割合が、繊維状物およびバインダーの合計量100体積部に対して機能性粒子100~1800体積部であることが好ましく、300~1000体積部であることがより好ましい。機能性粒子が100体積部未満であると各種機能性が不十分となるおそれがあり、1800体積部を超えると機能性成形体の平滑性や柔軟性や成形性が損なわれたり、機能性粒子の脱落を招いたりするおそれがある。また、繊維状物とバインダーとの配合割合は、体積基準で、繊維状物:バインダー=5:1~1:20であることが好ましく、2:1~1:10がより好ましい。繊維状物の配合割合が多すぎると(バインダーの割合が少なすぎると)機能性成形体中に空隙が多くなって各種機能性が低下したり、バインダーによってもたらされる性能(ゴム状弾性など)が損なわれたりするおそれがあり、繊維状物の配合割合が少なすぎると(バインダーの割合が多すぎると)機能性粒子を多量充填することが困難となり機能性粒子の諸機能が低下するおそれがある。
 バインダーの配合割合は、機能性粒子100体積部に対して100体積部以下であることが好ましい。機能性粒子に対するバインダーの配合割合が多すぎると機能性粒子の諸機能が低下してしまう。5~30体積部であることがより好ましい。
 本発明の機能性成形体を高密度の機能性成形体として利用する場合、空隙率が30体積%以下であることが好ましく、0~5体積%であることがより好ましい。この空隙率は、実施例で採用する方法で測定される値とする。
 <機能性成形体の用途>
 機能性成形体は、熱伝導性シート、電磁波シールド、フリップチップ、電極膜、電磁波吸収体、センサー、アンテナ、アクチュエーター、ガスバリア膜などとして利用される機能性成形体などとして好適に利用することができ、様々な基材に貼付して各種機能を発揮させることができ、また、シーリング材としての使用も可能である。
 シート化などを行うための成形技術としては、特に限定されず、圧縮成形法、押出成形法、射出成形法、注型成形法、ブロー成形法、カレンダー成形法などが採用できるほか、原料混合物が液状であれば、塗装法、印刷法、ディスペンサー法、ポッティング法なども採用できる。
 上記(2)、(3)の方法では、上記(1)の方法のように極めて高密度の機能性成形体を得ることは困難であるので、特に好適な成形技術として、圧密加工、例えば、原料混合物をカレンダー機などにより圧延して低密度の機能性成形体を作製し、これを裁断した後、プレス機でプレスすることにより高密度の機能性成形体を作製する方法が挙げられる。前記プレス工程では、低密度の機能性成形体を複数枚重ねてから行ってもよく、また、熱プレスとしたり(熱架橋性の場合)、プレス時に紫外線などを照射したり(紫外線架橋性の場合)することにより、このプレス工程においてバインダーの架橋を行わせることができる。
 上記(1)の方法では、先に述べたとおり、上に述べたプレス加工などの工程がなくとも、高密度の機能性成形体を得ることができ、したがって、押出し成形などのみで、連続的に成形品を得ることができる。
 このような高密度の機能性成形体は、特に、空気による断熱を抑える必要がある熱伝導性シートや、気密性や水密性が要求されるシーリング材などに好適に用いられる。
 機能性成形体を得る際の条件や材料、具体的には、例えば、バインダーの種類や架橋密度、可塑剤の添加の有無などを調整することにより、機能性成形体として、ゴム様、ゲル様といった所望の特性をもったものを得ることができる。用途ごとにこれらの特性を選択することで、例えば、熱伝導性シートへの適用に際し、タック性、密着性、形状追随性などに優れたゲル様の機能性成形体を用いることで、極めて高い熱伝導性を発現させることができるなどの利点が得られる。
 機能性成形体を機能性シートとして用いる場合におけるその厚みは、特に限定するわけではないが、例えば、熱伝導性シートなどの場合には、20~2000μmとすることが好ましく、50~1000μmとすることがより好ましい。20μm未満であると、シート強度が弱くなり過ぎて破断や亀裂が生じるおそれがあり、2000μmを超えるとシート内部における機能性粒子の諸機能の伝達が不十分となり、実用性に欠けるおそれがある。
 本発明にかかる機能性成形体は、例えば、目的とする機能に応じて各種用途に使用でき、例えば、熱伝導性シートとして用いる場合には、電子部品などの発熱体とヒートシンクやヒートパイプなどの放熱体との間に介在させることで、両者間での熱伝導を効果的に行うのに適している。被覆対象物としては、例えば、携帯電話や回路基板などがある。
 以下に、実施例および比較例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
 〔実施例1〕
 平均粒径200μmの球状化黒鉛30重量%(比重2.2、31体積%)、平均粒径50μmの球状化黒鉛12重量%(比重2.2、12体積%)、平均粒径20μmの球状化黒鉛8重量%(比重2.2、8体積%)、平均粒径10μmのアルミニウム30重量%(比重2.7、25体積%)をSIFEL(熱硬化系液状フッ素系ゴム、信越化学社製)10重量%(比重1.8、13体積%)と混合して前駆混合物を得たのち、この前駆混合物に、PTFE粒子10重量%(比重2.2、10体積%)を含む分散液90重量%を添加し混練して、該混合物を圧延した。この最終混合物を送風により1日乾燥させることにより水分を除去し、さらに、圧力2.8MPa、温度170℃で熱プレスしてSIFELを架橋することにより、シート厚みが279μmである実施例1にかかる熱伝導性シートを得た。
 実施例1にかかる熱伝導性シートについて、窒素ガス雰囲気下、昇温温度10℃/minで熱重量測定を実施し、300℃まで昇温したとき、初期重量に対して何%減量したかを算出したところ、減量がなく、十分な耐熱性を備えることが確認された。
 〔実施例2〕
 シート厚みを300μmに変更した以外は実施例1と同様にして、シート厚みが300μmである実施例2にかかる熱伝導性シートを得た。
 実施例2にかかる熱伝導性シートは、実施例1と同様の方法による耐熱性評価において、十分な耐熱性を備えることが確認された。
 〔実施例3〕
 平均粒径200μmの球状化黒鉛30重量%(比重2.2、31体積%)、平均粒径50μmの球状化黒鉛10重量%(比重2.2、12体積%)、平均粒径20μmの球状化黒鉛8重量%(比重2.2、8体積%)とPTFE粒子10重量%(比重2.2、10体積%)とを含む分散液80重量%とを混合攪拌し、分散液中のPTFE粒子を繊維化させることにより、PTFE繊維と黒鉛の複合体を含む懸濁液を得た。この懸濁液を300℃で半日乾燥させることにより、水分を除去した。得られたPTFE繊維と黒鉛の複合体を、粉砕機を用いて粉砕し、平均粒径180μmに調整した。
 次に、平均粒径10μmのアルミニウム30重量%(比重2.7、25体積%)とSIFEL(熱硬化系液状フッ素系ゴム、信越化学社製)10重量%(比重1.8、13体積%)とをライカイ機で1時間混練して混合物を得た後、この混合物に、先に調製しておいたPTFE繊維と黒鉛との複合体60重量%(61体積%)を添加し、混練して、該混合物を圧延し、さらに、圧力2.8MPa、温度170℃で熱プレスして、SIFELを架橋することにより、シート厚みが300μmである実施例3にかかる熱伝導性シートを得た。
 実施例3にかかる熱伝導性シートは、実施例1と同様の方法による耐熱性評価において、十分な耐熱性を備えることが確認された。
 〔実施例4〕
 SIFEL(熱硬化系液状フッ素系ゲル、信越化学社製)14重量%(比重1.8、25体積%)、ディムナムグリース(パーフルオロポリエステル系フッ素系グリース、ダイキン工業社製)6重量%(比重2.0、9.5体積%)、平均粒径18μmの酸化アルミニウム47重量%(比重3.97、38体積%)、平均粒径3μmの酸化アルミニウム31重量%(比重3.97、25体積%)および気相成長炭素繊維0.5重量%(比重2.2、0.5体積%)をライカイ機で1時間混合した後、PTFE粒子(平均粒径500μm)1.5重量%(比重2.2、2体積%)を加えて混合し混合物を得た。次に、得られた混合物をポリエステル系離型フィルムで挟み、ロール圧延することでラミネートシートを得た。このラミネートシートを150℃で1時間ヒーター熱で架橋させることにより、ゲル状熱伝導性シートのラミネート物を得た。ポリエステル系離型フィルムを取り除いて得られた実施例4にかかる熱伝導性シートの厚みは300μmであった。
 実施例4にかかる熱伝導性シートは、実施例1と同様の方法による耐熱性評価において、十分な耐熱性を備えることが確認された。
 実施例4にかかる熱伝導性シートについて、また、JIS Z3284に準拠して、100gf付加したときのタック強度を測定したところ、11gfという優れたタック性が認められた。
 実施例4にかかる熱伝導性シートについて、さらに、300μm厚のシートを、シート間に気泡が入らないように4枚重ね合わせて、合計2mm厚の被測定サンプルとし、これを、ASCKER C硬度計(高分子計器社製)を用いて、1秒後の読みを測定したところ、68という優れた硬度が得られた。
 〔実施例5〕
 用いる材料を、SIFEL(熱硬化系液状フッ素系ゲル、信越化学社製)12.5重量%(比重1.8、22.5体積%)、ディムナムグリース(パーフルオロポリエーテル系フッ素系グリース、ダイキン工業社製)5.5重量%(比重2.0、9体積%)、平均粒径18μmの酸化アルミニウム48重量%(比重3.97、39.5体積%)、平均粒径3μmの酸化アルミニウム32重量%(比重3.97、26体積%)および気相成長炭素繊維0.5重量%(比重2.2、0.5体積%)、PTFE粒子(平均粒径500μm)1.5重量%(比重2.2、2体積%)とした以外は、実施例4と同様にして、ゲル状熱伝導性シートのラミネート物を得た。ポリエステル系離型フィルムを取り除いて得られた実施例5にかかる熱伝導性シートの厚みは300μmであった。
 実施例5にかかる熱伝導性シートは、実施例1と同様の方法による耐熱性評価において、十分な耐熱性を備えることが確認された。
 実施例5にかかる熱伝導性シートについて、また、実施例4と同様の方法によりタック強度を測定したところ、12gfという優れたタック性が認められた。
 実施例5にかかる熱伝導性シートについて、さらに、実施例4と同様の方法により硬度を測定したところ、60という優れた硬度が得られた。
 〔実施例6〕
 平均粒径50μmの球状化黒鉛30重量%(比重2.2、34体積%)、平均粒径20μmの球状化黒鉛20重量%(比重2.2、23体積%)とPTFE粒子10重量%(比重2.2、11体積%)を含む分散液130重量%とを混合攪拌し、分散液中のPTFE粒子を繊維化させることにより、PTFE繊維と黒鉛の複合体を含む懸濁液を得た。この懸濁液を300℃で半日乾燥させることにより、水分を除去した。得られたPTFE繊維と黒鉛の複合体を、粉砕機を用いて粉砕し、平均粒径180μmに調整した。
 次に、平均粒径3μmの酸化アルミニウム30重量%(比重3.97、19体積%)とSIFEL(熱硬化系液状フッ素系ゴム、信越化学製)10重量%(比重1.8、14体積%)とをライカイ機で1時間混練して混合物を得た後、この混合物に、先に調製しておいたPTFE繊維と黒鉛との複合体60重量%(68体積%)を添加し、混練して、該混合物を圧延した。
 次に、防塵層を得させる塗料を、フッ素ゴム(商品名「Diel G912」、ダイキン社製)95重量%、架橋助剤(商品名「TAIC」、日本化成社製)4重量%、架橋剤(「パーヘキサ25B、日本油脂社製」)1重量%、2-ブタノン810重量%の配合で作製し、これを上記圧延後のシートの表面に2μm厚みで塗布し乾燥硬化させたのち、圧力2.8MPa、温度170℃で熱プレスしてSIFELを架橋することにより、シート厚みが330μmである実施例6にかかる熱伝導性シートを得た。
 実施例6にかかる熱伝導性シートは、実施例1と同様の方法による耐熱性評価において、十分な耐熱性を備えることが確認された。
 〔比較例1〕
 PTFE粒子20重量%(比重2.2、21体積%)を含む分散液130重量%に、平均粒径200μmの球状化黒鉛30重量%(比重2.2、32体積%)、平均粒径50μmの球状化黒鉛12重量%(比重2.2、13体積%)、平均粒径20μmの球状化黒鉛8重量%(比重2.2、8体積%)、平均粒径10μmのアルミニウム30重量%(比重2.7、26体積%)を添加し混練したのち、該混合物を圧延した。この最終混合物を送風により1日乾燥させることにより水分を除去し、さらに、圧力2.8MPaでプレスして、シート厚みが300μmである比較例1にかかる熱伝導性シートを得た。
 〔比較例2〕
 用いる材料を、PTFE粒子10重量%(比重2.2、11体積%)を含む分散液130重量%と、平均粒径200μmの球状化黒鉛34重量%(比重2.2、36体積%)、平均粒径50μmの球状化黒鉛13重量%(比重2.2、14体積%)、平均粒径20μmの球状化黒鉛9重量%(比重2.2、10体積%)、平均粒径10μmのアルミニウム34重量%(比重2.7、30体積%)に変更した以外は比較例1と同様にして、シート厚みが300μmである比較例2にかかる熱伝導性シートを得た。
 〔比較例3〕
 用いる材料を、PTFE粒子20重量%(比重2.2、20体積%)を含む分散液120重量%と、平均粒径200μmの球状化黒鉛48重量%(比重2.2、48体積%)、平均粒径50μmの球状化黒鉛19重量%(比重2.2、19体積%)、平均粒径20μmの球状化黒鉛13重量%(比重2.2、13体積%)に変更した以外は比較例1と同様にして、シート厚みが300μmである比較例3にかかる熱伝導性シートを得た。
 〔比較例4〕
 SIFEL(熱硬化系液状フッ素系ゲル、信越化学社製)15.5重量%(比重1.8、27体積%)、ディムナムグリース(パーフルオロポリエステル系フッ素系グリース、ダイキン工業社製)6重量%(比重2.0、9.5体積%)、平均粒径18μmの酸化アルミニウム47重量%(比重3.97、38体積%)、平均粒径3μmの酸化アルミニウム31重量%(比重3.97、25体積%)および気相成長炭素繊維0.5重量%(比重2.2、0.5体積%)をライカイ機で1時間混合し混合物を得た。次に、得られた混合物をポリエステル系離型フィルムで挟み、ロール圧延することでラミネート化を試みた。しかしながら、前記混合物はゲル状物であり、非常に脆いため、ロール圧延成形しようとしても、シートのいたる場所で破壊が発生しシート物を得ることができなかった。
 〔比較例5〕
 G901(テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロエチレン-フッ化ビニリデンの三元型のフッ素ゴム、ダイキン製)50重量%(比重1.8、60体積%)と平均粒径10μmのアルミニウム50重量%(比重1.8、40体積%)とを、混練りロールで20分混合し、圧延することにより、シート厚みが300μmである比較例5にかかる熱伝導性シートを得た。
 〔評価〕
 上記実施例1~6、比較例1~5の実施条件を表1にまとめた。なお、表1において、配合に関する記載は全て体積%である。
 また、上記実施例1~6、比較例1~5にかかる熱伝導性シートについて、下記のとおり、熱伝導性、空隙率、防塵性を測定・評価した。結果を表1に併せて示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 
 <熱伝導性>
 ASTM D5470に準拠して熱伝導率を測定した。具体的には、10mm×10mmの各熱伝導性シートをヒーターと冷却部材の間に挟み、98kPaの圧力をかけながら45Vの電力を印加し、10分間狭持したのちのヒーターと冷却部材の温度を測定し、その値と以下の式より、各熱伝導性シートの熱伝導率(W/m・K)を測定した。
 熱伝導率(W/m・K)=(W×t)/(S×(T-T))
 上記において、W(W)=ヒーター印加電圧(45V)×電流(A)であり、t(m)=圧縮時のシート厚みであり、S(m)=伝熱面積(1.0×10-4)であり、T(℃)=ヒーター側温度、T(℃)=冷却部材側温度である。
 <空隙率>
 空隙率は下式により算出した。
 空隙率(%)={1-(シートの測定比重/シートの真比重)}×100
 上記において、シートの測定比重はアルキメデス比重計により測定した値である。また、シートの真比重は、下式により算出した値である。
 シートの真比重=Σ(各充填物の真比重×各充填物の体積)
        =バインダーの真比重×バインダーの体積
         +機能性粒子の真比重×機能性粒子の体積
         +繊維状物の真比重×繊維状物の体積
         +その他の成分の真比重×その他の成分の体積
 <防塵性>
 シートを紙にこすりつけたときに、紙にシート組成が移るか否かを基準として判断し、移らない場合を◎、ほとんど移らない場合を○、多く移ってしまう場合を×と評価した。
 <評価結果の考察>
 実施例1~6の熱伝導性シートは、適度な柔軟性や成形性を有するとともに、熱伝導性にも優れるものであった。また、耐熱性が高く、フッ素系原料を用いているためにシロキサンが発生しないという利点もあり、さらに、機能性粒子に対するバインダーの相対量が少ないことに加えて、圧密加工をも行っているため、高密度であってシート中の空気の量が少ないため、熱伝導性シートとして非常に好ましいものであった。
 実施例3では、アルミニウムとバインダーの混合をライカイ機により行うことで、強い剪断力を加えているため、アルミニウムの均一分散性が高く、空隙率が実施例1,2よりも高くなっている。ただし、機能性粒子として球状化黒鉛も用いており、この球状化黒鉛に関しては、ライカイ機による強い剪断力をかけると、混合時に劈開してしまうため、アルミニウムとは別に混合を行っている。そのため、球状化黒鉛は、アルミニウムほど高い分散性が得られないので、空隙率をさらに低減させるため、圧密加工を行っている。
 実施例4,5では、強度の高い酸化アルミニウムのみを機能性粉末として用いているため、全ての機能性粒子がライカイ機による強い剪断力によって均一分散している結果、空隙のないシートの連続成形が可能となっている。しかも、ロール圧延の際、混合物中のPTFE繊維が長繊維化し、それが配向されることで、シートの繋ぎの役割も発揮され、その結果、ゲル状のバインダーを用いているにも関わらず、脆さが改善され、成形性が付与されている。そして、得られるシートがゲル状であるため、高い形状追随性、密着性を有するものであった。
 また、防塵性の評価項目の結果から分かるように、いずれの実施例も、機能性粒子が捕捉材によって強固に固定されているためか、機能性粒子の脱落が抑制されていた。特に、機能性粒子が十分に均一にシート内に分散している実施例4,5や、防塵層が設けられている実施例6においては、機能性粒子の脱落がきわめて良好に抑制されていた。
 バインダーを用いない比較例1~3は、機能性粒子間の空隙が多いため、その空隙に存在する空気が断熱に寄与することにより熱伝導性が悪かった。また、機能性粒子同士の結合が不十分であり、機能性粒子の脱落が、実施例1よりも顕著に見られた。
 比較例4は、ゲル状のバインダーを用いているため、非常に脆く、成形性が非常に悪かった。
 比較例5は、従来一般に行われてきた技術であり、多量のバインダーによって機能性粒子を保持するものである。表1に示す結果から明らかなように、多量のバインダーによって、機能性粒子の機能が阻害されていることが分かる。
 本発明にかかる機能性成形体およびその製造方法は、機能性シートやシーリング材などおよびその製造方法として好適に使用することができ、例えば、機能性粒子を選択することにより、熱伝導、導電、磁性、圧電、制震、遮音、摺動、摩擦、アンチブロッキング、断熱、電磁波吸収、光散乱反射、熱線輻射、難燃、紫外線吸収、放射線吸収、抗菌、殺菌、脱水、脱臭、高比重、ガスバリアなどの機能を発現させることができる。

Claims (11)

  1.  機能性粒子とバインダーと繊維状物を含む混合物を成形してなる、機能性成形体。
  2.  機能性成形体内の空隙率が30体積%以下である、請求項1に記載の機能性成形体。
  3.  前記バインダーの添加量が前記機能性粒子100体積部に対し200体積部以下となっている、請求項1または2に記載の機能性成形体。
  4.  前記繊維状物の添加量が前記機能性粒子100体積部に対し100体積部以下となっている、請求項1から3までのいずれかに記載の機能性成形体。
  5.  前記機能性粒子の機能が熱伝導性、導電性、磁性、誘電性およびガスバリア性から選ばれる少なくとも1つである、請求項1から4までのいずれかに記載の機能性成形体。
  6.  形状がシート状である、請求項1から5までのいずれかに記載の機能性成形体。
  7.  前記機能性粒子が熱伝導性を有するものであり、前記バインダーが架橋構造を有するフッ素系バインダーであり、前記繊維状物の材料がポリテトラフルオロエチレンであって、熱伝導性シートである、請求項6に記載の機能性成形体。
  8.  成形体の表面に内部からの塵の発生を防ぐための層が設けられている、請求項1から7までのいずれかに記載の機能性成形体。
  9.  機能性粒子とバインダーと繊維状物の混合物を成形する工程を必須とし、前記繊維状物が前記混合物を得る過程で加えられる機械力で繊維状物となる繊維化材料から得られたものである、機能性成形体の製造方法。
  10.  機能性粒子とバインダーと繊維状物の混合物を成形する工程を必須とし、前記混合物が、機能性粒子をバインダーと混合して得られる前駆混合物を、繊維状物または前記混合物を得る過程で加えられる機械力で繊維状物となる繊維化材料とさらに混合することにより得られたものである、機能性成形体の製造方法。
  11.  前記混合物を成形する工程を終えて得られた成形体を圧密加工する、請求項9または10に記載の機能性成形体の製造方法。
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