WO2016175464A1 - 전자파 차폐 필터 및 이의 제조방법 - Google Patents
전자파 차폐 필터 및 이의 제조방법 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2016175464A1 WO2016175464A1 PCT/KR2016/003268 KR2016003268W WO2016175464A1 WO 2016175464 A1 WO2016175464 A1 WO 2016175464A1 KR 2016003268 W KR2016003268 W KR 2016003268W WO 2016175464 A1 WO2016175464 A1 WO 2016175464A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- shielding filter
- polymer film
- electromagnetic shielding
- porous
- sbs polymer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin
- B32B27/18—Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K9/00—Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
Definitions
- the present invention relates to an electromagnetic wave shielding filter and a method for manufacturing the same that can cover an excellent electromagnetic wave shielding capability and a wide range of wavelengths.
- Electromagnetic waves mean electrical or magnetic wavelengths generated by electronic products or them, and the use of electronic, electrical and communication-related devices that generate electromagnetic waves is increasing rapidly according to the development of science and technology. At the same time, it provides humans with many harms.
- the conventional electromagnetic shielding film, filter, etc. is a metal-based shielding, it was able to shield only the electromagnetic waves of a narrow frequency band, in order to shield the electromagnetic waves of a wide frequency, the thickness of the film or filter, etc. becomes thick, various shielding materials There was a problem that should be used.
- the present invention has been made to solve the above problems, and an object thereof is to provide a method for manufacturing the same by an electromagnetic shielding filter and a simple method capable of shielding electromagnetic waves in a wide frequency region with a thin thickness.
- Electromagnetic shielding filter of the present invention for achieving the above object is a porous polymer film; And metal nanoparticles deposited on the porous polymer film.
- the metal nanoparticles may be at least one selected from silver, gold, copper, palladium or platinum.
- the metal nanoparticles are spherical silver nanoparticles, the diameter may be 20 to 200nm.
- the porous polymer film may be an SBS polymer.
- the porous polymer film may be formed by a crystalline sugar mold.
- the electromagnetic wave frequency covering region of the electromagnetic wave shielding filter of any one of claims 1 to 5 may be 200 MHz to 12 GHz.
- the manufacturing method of the electromagnetic wave shielding filter includes preparing a porous SBS polymer film by a crystalline sugar mold and depositing metal nanoparticles on the prepared porous SBS polymer film.
- the step of preparing the porous SBS polymer film may comprise the step of drying after molding the SBS polymer solution of 10 to 30% by weight in the crystalline sugar mold.
- the depositing of the metal nanoparticles may include absorbing the metal nanoparticle precursor in the porous SBS polymer film by immersing the porous SBS polymer film in a metal nanoparticle precursor solution; And dropping a reducing solution on the porous SBS polymer film in which the metal nanoparticle precursor is absorbed to reduce the metal nano precursor to the metal nanoparticle.
- the metal nanoparticle precursor solution may include at least one selected from AgNO 3, AgCl, HAuCl 4, CuCl 2, PtCl 2, and PtCl 4.
- the metal nanoparticle precursor solution is a silver nanoparticle precursor solution, it may be 10 to 20% by weight of silver trifluoroacetate (Silver trifluoroacetate).
- the reducing solution may be 40 to 60% by weight of hydrazine hydrate (Hydrazin hydrate).
- the method may include washing the porous SBS polymer film in which the metal nanoparticles are deposited in distilled water.
- the present invention which is derived to solve the problems of the prior art as described above, is an electromagnetic shielding filter capable of shielding electromagnetic waves in a wide frequency range with a high filter power.
- the electromagnetic shielding filter can be manufactured by a simple manufacturing process, it is possible to improve the productivity.
- FIG. 1 is a SEM photograph of a porous SBS polymer film according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a SEM photograph of silver nanoparticles as an embodiment of the present invention.
- Figure 3 is a picture of one embodiment of the electromagnetic shielding filter of the present invention.
- FIG. 4 is a graph showing data of shielding ability according to an electromagnetic wave frequency according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a schematic diagram showing a manufacturing process of the porous film of the present invention.
- the electromagnetic wave shielding filter of the present invention includes a porous polymer film and metal nanoparticles deposited on the porous polymer film.
- the metal nanoparticles may be at least one selected from silver, gold, copper, palladium or platinum, and preferably, spherical silver nanoparticles may be applied.
- silver nanoparticles which are one embodiment of the present invention will be described.
- the polymer film to be deposited on the silver nanoparticles has a porosity. It was confirmed experimentally that having porosity not only increases the deposition area of silver nanoparticles having electromagnetic shielding ability, but also amplifies shielding of electromagnetic waves by inducing diffuse reflection of electromagnetic waves in the porosity. In other words, simply by increasing the surface area of the silver nanoparticles there is a limit to the high shielding ability, in order to have such a high shielding capacity, a medium capable of working the diffuse reflection of electromagnetic waves, and such a medium can be expressed simply by porous properties It was found experimentally.
- the polymer film may use various polymer resins capable of producing porosity. However, in view of application to the flexible device, it should have flexible rubber properties and suitable properties for depositing silver nanoparticles. In this respect, many experiments have found that the SBS polymer resin can be complexed by swelling in the silver nanoparticle solution when silver nanoparticles are deposited. In other words, the SBS polymer was found to be the most suitable polymer for the solubility of silver nanoparticles as an experimental result.
- the SBS polymer is an ABA-type triblock copolymer of styrene and butadiene, and refers to poly (styrene-b-butadiene-b-styrene).
- One embodiment of the porous SBS polymer film is shown in the SEM photograph of FIG.
- Silver nanoparticles are deposited on the porous polymer film.
- the silver nanoparticles may include silver nanowires as well as silver nanoparticles having various shapes such as spherical shape, needle shape, and rod shape.
- Silver nanoparticles can be used in the range whose diameter is 20-200 nm. It is preferable to use two or more silver nanoparticles having different diameters than to use one size of silver nanoparticles. More preferably, two types of silver nanoparticles having a diameter of 1/2 or less can be used for the silver nanoparticles having a large diameter and the diameter of the large nanoparticles. By using silver nanoparticles having different sizes, the specific surface area can be widened, and thus, high shielding ability can be expressed.
- silver nanoparticles is the same as the SEM photograph of FIG.
- Silver nanoparticles may be formed by agglomeration between silver nanoparticles.
- the aggregated form is not limited thereto as an example of an experiment, and may be implemented in various dispersion forms.
- Porous SBS polymer of the present invention can be formed by the crystalline sugar mold to be a frame. As shown in Figure 5, the porous SBS polymer is prepared by (a) preparing a crystalline sugar mold; (b) molding and drying the SBS polymer solution in a crystalline sugar mold; And (c) dissolving the crystalline sugar and washing the molded SBS polymer.
- the crystalline sugar mold may have a spherical crystal shape that is the basis of porosity.
- SBS polymer molding molded body is prepared by molding a SBS polymer solution of 10 to 30% in crystalline sugar and drying. Thus prepared SBS polymer molding molded body is completely dissolved in crystalline sugar to prepare a porous SBS polymer film.
- the present invention includes depositing silver nanoparticles on the prepared porous SBS polymer film.
- Deposition means that the silver nanoparticles are bonded to the porous SBS polymer film to some extent so as not to fall off.
- Depositing the silver nanoparticles on the porous SBS polymer film may be performed by absorbing the silver nanoparticle precursor in the porous SBS polymer film by immersing the porous SBS polymer film in the silver nanoparticle precursor solution. Absorption of the silver nanoparticle precursor into the porous SBS polymer film can be achieved by the inherent properties of the SBS polymer.
- the SBS polymer is swelled by a portion of the silver nanoparticle precursor solution, and the silver nanoparticle precursor is partially bonded to the swelled space to complex the polymer-silver nanoparticle precursor.
- the silver nanoparticle precursor solution may use silver trifluoroacetate of 10 to 20%.
- the metal nanoparticle precursor solution may include one or more selected from AgNO 3 , AgCl, HAuCl 4 , CuCl 2 , PtCl 2, and PtCl 4 .
- the silver nanoparticles may be deposited on the porous SBS film by dropping a reducing solution onto the porous SBS polymer film in which the silver nanoparticle precursor is absorbed, thereby reducing the silver nanoparticles to silver nanoparticles.
- the reducing solution is preferably used 40 to 60% of hydrazine hydrate (Hydrazin hydrate).
- the prepared porous SBS film in which silver nanoparticles are deposited may be washed 2 to 3 times in distilled water to remove foreign substances and unnecessary solutions, and then dried to prepare an electromagnetic wave shielding filter as a final product.
- 3 is one embodiment of an electromagnetic wave shielding filter as a final product.
- the electromagnetic wave filter manufactured according to the embodiment of the present invention shows high shielding ability in the high frequency region as well as the low frequency.
- the test results showed that excellent shielding power up to 12GHz frequency.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
Abstract
본 발명은 넓은 주파수 영역의 전자파수를 고 차폐능으로 차폐할 수 있는 전자파 차폐 필터로, 다공성 고분자 필름; 및 상기 다공성 고분자 필름에 표면에 침적되는 은나노 입자를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 우수한 전자파 차폐능 및 넓은 영역의 파장대를 커버할 수 있는 전자파 차폐 필터 및 이의 제조방법에 대한 것이다.
전자파란 전자제품이나 이들에 의해 발생하는 전기/자기적 파장을 의미하며, 과학기술의 발전에 따라 전자파를 발생시키는 전자, 전기 및 통신관련 기기의 사용이 급증하는 추세에 있으며, 이러한 문명의 이기들은 인류에게 편의를 제공하는 동시에 여러 폐해를 발생시키기도 한다.
상기 전자파에 의해 발생되는 대표적인 폐해로 각종 전자제품의 오작동을 초래하고, 인체에 체온 상승 작용 등 여러 증상 및 질병을 일으킬 수 있는 것으로 보고되고 있다. 특히, 최근에는 스마트 기기의 소형화 및 웨어러블화 됨에 따라 전자파의 차폐가 더욱더 필요한 실정이다.
이러한 이유로 전자제품이나 통신기기 등에서 방출되는 전자파가 사회와 인체에 미치는 영향에 대한 관심이 급증하고 있으며, 전자파를 차폐할 수 있는 재료 또는 필터 등의 개발이 절실히 요구되고 있는 실정이다.
그러나, 종래의 전자파 차폐 필름, 필터등은 금속기반의 차폐로, 협소한 주파수대의 전자파만을 차폐할 수 있었으며, 넓은 주파수의 전자파를 차폐하기 위해서는 필름 또는 필터 등의 두께가 두꺼워지며, 여러가지의 차폐 재료를 사용하여야 하는 문제가 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 얇은 두께로 넓은 주파수 영역의 전자파를 차폐할 수 있는 전자파 차폐 필터 및 간단한 방법에 의해 이를 제조하는 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
다만, 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 목적 달성을 위해 본 발명의 전자파 차폐 필터는 다공성 고분자 필름; 및 상기 다공성 고분자 필름에 침적되는 금속 나노입자를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터
일 실시예로, 상기 금속 나노입자는 은, 금, 구리, 팔라듐 또는 백금 중 선택된 1종 이상일 수 있다.
다른 일 실시예로, 상기 금속나노 입자는 구형의 은나노 입자로, 직경은 20 내지 200nm 일 수 있다.
또 다른 일 실시예로, 상기 다공성 고분자 필름은 SBS 고분자일 수 있다.
또 다른 일 실시예로, 상기 다공성 고분자 필름은 결정성 설탕 몰드에 의해 형성될 수 있다.
또 다른 일 실시예로, 제 1항 내지 5항 중 어느 한 항의 전자파 차폐 필터의 전자파 주파수 커버영역은 200MHz 내지 12GHz일 수 있다.
또한, 전자파 차폐 필터의 제조방법은, 결정성 설탕 몰드에 의해 다공성 SBS 고분자 필름을 제조하는 단계 및 상기 제조된 다공성 SBS 고분자 필름에 금속 나노입자를 침적 시키는 단계를 포함한다.
일 실시예로, 상기 다공성 SBS 고분자 필름을 제조하는 단계는, 상기 결정성 설탕 몰드에 10 내지 30중량%의 SBS 고분자 용액을 몰딩 후 건조하는 단계를 포함할 수 있다.
다른 일 실시예로, 상기 금속 나노입자를 침적시키는 단계는 상기 다공성 SBS 고분자 필름을 금속 나노입자 전구체 용액에 침지시켜 상기 다공성 SBS 고분자 필름에 상기 금속 나노입자 전구체를 흡수시키는 단계; 및 상기 금속 나노입자 전구체가 흡수된 다공성 SBS 고분자 필름에 환원용액을 떨어트려 금속 나노 전구체를 금속 나노입자로 환원시키는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 일 실시예로, 상기 금속 나노입자 전구체 용액은 AgNO3, AgCl, HAuCl4, CuCl2, PtCl2 및 PtCl4 중 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.
또 다른 일 실시예로, 상기 금속 나노입자 전구체 용액은 은나노 입자 전구체 용액으로, 10 내지 20중량%의 실버 트리플루오로아세테이트(Silver trifluoroacetate)일 수 있다.
또 다른 일 실시예로, 상기 환원용액은 40 내지 60중량%의 하이드라진 하이드레이트(Hydrazin hydrate)일 수 있다.
또 다른 일 실시예로, 상기 금속 나노입자가 침적된 다공성 SBS 고분자 필름을 증류수에 세척하는 단계를 포함할 수 있다.
상기와 같이 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 도출된 본 발명은, 넓은 주파수 영역대의 전자파를 높은 필터력으로 차폐할 수 있는 전자파 차폐 필터이다.
또한, 이러한 전자파 차폐 필터를 간단한 제조공정에 의해 제조할 수 있어 생산력을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예인 다공성 SBS 고분자 필름의 SEM 사진이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예인 은나노 입자의 SEM 사진이다.
도 3은 본 발명의 전자파 차폐 필터의 일실시예 사진이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예인 전자파 주파수에 따른 차폐능의 데이터를 나타내는 그래프이다.
도 5는 본 발명의 다공성 필름의 제조공정을 나타내는 모식도이다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "특징으로 한다", "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세하게 설명하면 다음과 같다. 다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 이미 공지된 기능 혹은 구성에 대한 설명은, 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.
본 발명의 전자파 차폐 필터는 다공성 고분자 필름 및 상기 다공성 고분자 필름에 침적되는 금속 나노입자를 포함한다.
금속 나노입자는 은, 금, 구리, 팔라듐 또는 백금 중 선택된 1종 이상일 수 있으며, 바람직하게는 구형의 은나노 입자가 적용될 수 있다. 이하에서는 본 발명의 일 실시형태인 은나노 입자를 대상으로 설명하고자 한다.
은나노 입자의 침적 대상이 되는 고분자 필름은 다공성을 가진다. 다공성을 가지게 되면 전자파 차폐능을 가지는 은나노 입자의 침적 면적을 넓힐 수 있을뿐만 아니라, 다공성에서 전자파의 난반사를 유도해 전자파의 차폐를 증폭시킬 수 있음을 실험적으로 확인하였다. 즉, 단순히 은나노 입자의 표면적을 넓히는 것만으로는 고차폐능에 한계가 있으며, 이러한 고차폐능을 가지기 위해서는 전자파의 난반사를 일을킬 수 있는 매개체가 필요하며, 이러한 매개체는 다공성 성질로 간단히 발현할 수 있음을 실험적으로 발견하였다.
고분자 필름은 다공성을 생성할 수 있는 다양한 고분자 수지를 사용할 수 있다. 다만, 플렉서블 디바이스에의 적용 측면에서 볼때 플렉서블한 고무적 특성을 가지면서, 은나노 입자를 침착시키기에 적합한 성질을 가져야 한다. 이런 측면에서 많은 실험을 통해 SBS 고분자 수지가 은나노 입자 침적(沈積)시 은나노 입자 용액 에 팽윤 되면서 복합화를 이룰 수 있다는 것을 발견하였다. 즉, SBS 고분자는 은나노 입자의 Solubility에 가장 적합한 고분자임을 실험적 결과로 발견하였다. 본 발명에서 SBS 고분자는 스티렌과 부타디엔의 ABA 형태의 트리블록공중합체로, 폴리(스티렌-b-브타디엔-b-스티렌)(poly(styrene-b-butadiene-b-styrene))을 말한다. 다공성 SBS 고분자 필름의 일실시예는 도 1의 SEM 사진과 같다.
다공성 고분자 필름에는 은나노 입자가 침적된다. 은나노 입자는 구형, 침상, 막대 형상등의 다양한 형상의 은나노 입자뿐만 아니라, 은나노 와이어도 포함 될 수 있다.
은나노 입자는 직경이 20 내지 200nm인 범위로 사용할 수 있다. 한가지 크기의 은나노 입자를 사용하는 것보다 직경이 다른 2가지 이상의 은나노 입자를 사용하는 것이 바람직하다. 보다 바람직하게는 큰 직경을 가지는 은나노 입자와 큰 나노 입자의 직경에 1/2 이하의 직경을 가지는 은나노 입자 2종을 사용할 수 있다. 이러한 크기가 다른 은나노 입자를 사용함으로써 비표면적을 넓힐 수 있어 보다 우수한 고차폐능을 발현할 수 있다.
은나노 입자의 일실시예는 도 2의 SEM 사진과 같다. 은나노 입자는 은나노 입자들간에 뭉쳐져서 형성될 수 있다. 뭉쳐져 형성되는 것은 실험의 일예로 이에 한정되는 것은 아니며, 다양한 분산형태로 구현될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 전자파 차폐 필터의 제조공정을 설명한다.
본 발명의 다공성 SBS 고분자는 프레임이 되는 결정성 설탕 몰드에 의해 형성될 수 있다. 도 5에 나타나 듯이, 다공성 SBS 고분자는 (a) 결정성 설탕 몰드를 준비하는 단계; (b) 결정성 설탕 몰드에 SBS 고분자 용액을 몰딩 및 건조하는 단계; 및 (c) 결정성 설탕을 녹이고 몰딩된 SBS 고분자를 세척하는 단계로 형성될 수 있다.
결정성 설탕 몰드는 도 5의 (a)에 나타나 있듯이, 다공성의 기본이 되는 구형형상의 결정체 형상일 수 있다. 결정성 설탕에 10 내지 30%의 SBS 고분자 용액을 몰딩한 후 건조하는 단계를 거쳐 SBS 고분자 몰딩 성형체를 제조한다. 이렇게 제조된 SBS 고분자 몰딩 성형체는 물에서 결정성 설탕을 완전히 녹여 내어 다공성의 SBS 고분자 필름으로 제조한다.
본 발명은 상기 제조된 다공성 SBS 고분자 필름에 은나노 입자를 침적시키는 단계를 포함한다. 침적(沈積) 시킨다 함은, 은나노 입자가 다공성 SBS 고분자 필름에 일정 부분 결합되어 떨어지지 않게 결합되는 것을 의미한다.
은나노 입자를 다공성 SBS 고분자 필름에의 침적시키는 단계는 다공성 SBS 고분자 필름을 은나노 입자 전구체 용액에 침지시켜 다공성 SBS 고분자 필름에 상기 은나노 입자 전구체를 흡수시키는 단계를 거칠 수 있다. 은나노 입자 전구체가 다공성 SBS 고분자 필름에 흡수된다는 것은, SBS 고분자 고유의 성질에 의해 달성 될 수 있다. SBS 고분자는 은나노 입자 전구체 용액에 의해 일정부분 팽윤(Swelling)을 하게 되며, 이렇게 팽윤된 공간에 은나노 입자 전구체가 일정 부분 결합되어 고분자-은나노 입자 전구체의 복합화가 이루어진다. 이때, 은나노 입자 전구체 용액은 10 내지 20%의 실버 트리플루오로아세테이트(Silver trifluoroacetate)을 사용할 수 있다. 또한, 금속 나노입자 전구체 용액으로는 AgNO3, AgCl, HAuCl4, CuCl2, PtCl2 및 PtCl4 중 선택된 1종 이상을 포함하여 사용할 수 있다.
상기 은나노 입자 전구체가 흡수된 다공성 SBS 고분자 필름에 환원용액을 떨어트려 은나노 전구체를 은나노 입자로 환원시켜 은나노 입자를 다공성 SBS 필름에 침적 시킬 수 있다. 이때, 환원용액은 40 내지 60%의 하이드라진 하이드레이트(Hydrazin hydrate)을 사용하는 것이 바람직하다.
상기 제조된 은나노 입자가 침적된 다공성 SBS 필름은 이물질 및 불필요한 용액을 제거하기 위해 증류수에 2 내지 3회 세척한 후, 건조하여 최종 생성물인 전자파 차폐 필터를 제조할 수 있다. 도 3은 최종 생성물인 전자파 차폐 필터의 일 실시예이다.
도 4는 상기와 같이 제조된 전자파 차폐 필터의 전자파 차폐력 및 차폐 주파수 범위에 대해 테스트한 결과로, 200MHz 내지 10GHz의 범위의 전자파 주파수 영역에서 우수한 차폐력을 보여주고 있다. 즉, 본발명의 일실시예로 제작된 전자파 필터는 저주파뿐만 아니라 고주파 영역에서도 높은 차폐능을 보여주고 있다. 도 4에 도시되어 있지는 않지만, 테스트 결과 12GHz 주파수까지 우수한 차폐력을 보임을 확인 하였다.
앞에서, 본 발명의 특정한 실시예가 설명되고 도시되었지만 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 일이다.
Claims (13)
- 다공성 고분자 필름; 및상기 다공성 고분자 필름에 침적되는 금속 나노입자를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터
- 제 1항에 있어서,상기 금속 나노입자는 은, 금, 구리, 팔라듐 또는 백금 중 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터
- 제 1항에 있어서,상기 금속나노 입자는,구형의 은나노 입자로, 직경은 20 내지 200nm인 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터
- 제 1항에 있어서,상기 다공성 고분자 필름은 SBS 고분자인 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터
- 제 1항에 있어서,상기 다공성 고분자 필름은 결정성 설탕 몰드에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터
- 제 1항 내지 5항 중 어느 한 항의 전자파 차폐 필터의 전자파 주파수 커버영역은 200MHz 내지 12GHz인 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터
- 결정성 설탕 몰드에 의해 다공성 SBS 고분자 필름을 제조하는 단계 및상기 제조된 다공성 SBS 고분자 필름에 금속 나노입자를 침적 시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터의 제조방법
- 제 7항에 있어서,상기 다공성 SBS 고분자 필름을 제조하는 단계는,상기 결정성 설탕 몰드에 10 내지 30중량%의 SBS 고분자 용액을 몰딩 후 건조하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터의 제조방법
- 제 7항에 있어서,상기 금속 나노입자를 침적시키는 단계는상기 다공성 SBS 고분자 필름을 금속 나노입자 전구체 용액에 침지시켜 상기 다공성 SBS 고분자 필름에 상기 금속 나노입자 전구체를 흡수시키는 단계; 및상기 금속 나노입자 전구체가 흡수된 다공성 SBS 고분자 필름에 환원용액을 떨어트려 금속 나노 전구체를 금속 나노입자로 환원시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터의 제조방법
- 제 9항에 있어서,상기 금속 나노입자 전구체 용액은 AgNO3, AgCl, HAuCl4, CuCl2, PtCl2 및 PtCl4 중 선택된 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터의 제조방법
- 제 9항에 있어서,상기 금속 나노입자 전구체 용액은,은나노 입자 전구체 용액으로, 10 내지 20중량%의 실버 트리플루오로아세테이트(Silver trifluoroacetate)인 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터의 제조방법
- 제 11항에 있어서,상기 환원용액은 40 내지 60중량%의 하이드라진 하이드레이트(Hydrazin hydrate)인 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터의 제조방법
- 제 7항 있어서,상기 금속 나노입자가 침적된 다공성 SBS 고분자 필름을 증류수에 세척하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파 차폐 필터의 제조방법
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR20150058951 | 2015-04-27 | ||
| KR10-2015-0058951 | 2015-04-27 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2016175464A1 true WO2016175464A1 (ko) | 2016-11-03 |
Family
ID=57199573
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2016/003268 Ceased WO2016175464A1 (ko) | 2015-04-27 | 2016-03-30 | 전자파 차폐 필터 및 이의 제조방법 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2016175464A1 (ko) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20020039658A1 (en) * | 1995-01-20 | 2002-04-04 | Bunyan Michael H. | Form-in-place EMI gaskets |
| US20100231433A1 (en) * | 2007-12-28 | 2010-09-16 | Tishin Aleksandr Mettalinovich | Porous materials embedded with nanoparticles, methods of fabrication and uses thereof |
| KR20110018707A (ko) * | 2009-08-18 | 2011-02-24 | 주식회사 스피자 | 용해성 고체 몰드를 이용한 자전거 부품의 제조방법 |
| JP2012178469A (ja) * | 2011-02-25 | 2012-09-13 | Ist Corp | 電波吸収体の製造方法、電波吸収体 |
| US20140238736A1 (en) * | 2013-02-27 | 2014-08-28 | Cheil Industries Inc. | Thermoplastic Resin Composition with EMI Shielding Properties |
-
2016
- 2016-03-30 WO PCT/KR2016/003268 patent/WO2016175464A1/ko not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20020039658A1 (en) * | 1995-01-20 | 2002-04-04 | Bunyan Michael H. | Form-in-place EMI gaskets |
| US20100231433A1 (en) * | 2007-12-28 | 2010-09-16 | Tishin Aleksandr Mettalinovich | Porous materials embedded with nanoparticles, methods of fabrication and uses thereof |
| KR20110018707A (ko) * | 2009-08-18 | 2011-02-24 | 주식회사 스피자 | 용해성 고체 몰드를 이용한 자전거 부품의 제조방법 |
| JP2012178469A (ja) * | 2011-02-25 | 2012-09-13 | Ist Corp | 電波吸収体の製造方法、電波吸収体 |
| US20140238736A1 (en) * | 2013-02-27 | 2014-08-28 | Cheil Industries Inc. | Thermoplastic Resin Composition with EMI Shielding Properties |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103534049B (zh) | 铜粉末、铜膏、导电性涂膜的制造方法和导电性涂膜 | |
| KR102526396B1 (ko) | 표면 피복 구리 필러, 그 제조 방법, 및 도전성 조성물 | |
| WO2013015612A1 (en) | Electrode structure and method for producing electrode | |
| CN1671805A (zh) | 烧结温度低的导电纳米油墨及其制备方法 | |
| CN117587637B (zh) | 一种可清洗柔性多功能同轴电纺纤维膜及其制备和应用 | |
| WO2016208886A1 (ko) | 금속/이차원 나노소재 하이브리드 전도막 및 그 제조방법 | |
| WO2021010741A1 (ko) | 습식공정을 이용한 코어-쉘 구조의 은-구리 혼합분말의 제조 방법 | |
| WO2016175464A1 (ko) | 전자파 차폐 필터 및 이의 제조방법 | |
| KR101687407B1 (ko) | 전자파 차폐 필터 및 이의 제조방법 | |
| TWI524824B (zh) | 圖案化透明導體之製造方法 | |
| WO2018194431A2 (ko) | 금속 기재 층 및 cnt/키토산 나노 하이브리드 코팅층을 포함하는 멤브레인 및 이를 포함하는 정전식 집진 시스템 | |
| CN1416986A (zh) | 耐高温抗氧化贱金属粉组合物及其生产方法 | |
| JP6558768B2 (ja) | 複合ナノ繊維の製造方法 | |
| KR101734765B1 (ko) | 광소결을 이용한 디지타이저 연성인쇄회로기판 및 이의 제조방법 | |
| KR20150098844A (ko) | 코어-쉘 구조 나노입자의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 코어-쉘 구조 나노입자 | |
| WO2011129552A2 (ko) | 메탈섬유를 이용한 수처리용 메탈필터 제조방법 | |
| WO2012177093A2 (en) | Method of fabricating nano wire and nano wire complex | |
| US20120280187A1 (en) | Fine metal particle-containing composition | |
| KR20170137796A (ko) | 패터닝된 투명 전도성 필름을 제조하는 방법 및 투명 전도성 필름 | |
| CN105153447B (zh) | 一种三明治结构柔性镀铜功能粒子导电膜的制备方法 | |
| WO2012169674A1 (ko) | 표면실장용 가스켓 및 그 제조방법 | |
| CN103071788A (zh) | 一种制备镍银核壳结构纳米粒子的方法 | |
| CN111438867A (zh) | 一种磁场诱导法制备各向异性导电膜的方法 | |
| WO2015129998A1 (ko) | 튜브 벽내에 합금입자가 포접된 실리카 나노튜브 및 그 제조방법 | |
| CN111584374B (zh) | 一种半导体器件的封装方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16786650 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 16786650 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |