WO2017104715A1 - レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置 - Google Patents

レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2017104715A1
WO2017104715A1 PCT/JP2016/087255 JP2016087255W WO2017104715A1 WO 2017104715 A1 WO2017104715 A1 WO 2017104715A1 JP 2016087255 W JP2016087255 W JP 2016087255W WO 2017104715 A1 WO2017104715 A1 WO 2017104715A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resin
mass
ethylene
component
vinyl
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/087255
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真佑 藤岡
悠太郎 高橋
Original Assignee
テクノポリマー株式会社
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by テクノポリマー株式会社 filed Critical テクノポリマー株式会社
Priority to JP2017556104A priority Critical patent/JP6689880B2/ja
Publication of WO2017104715A1 publication Critical patent/WO2017104715A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L51/00Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L51/04Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers grafted on to rubbers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/06Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • B32B27/08Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/18Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives
    • B32B27/20Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives using fillers, pigments, thixotroping agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F255/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00
    • C08F255/02Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00 on to polymers of olefins having two or three carbon atoms
    • C08F255/04Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00 on to polymers of olefins having two or three carbon atoms on to ethene-propene copolymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F255/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00
    • C08F255/02Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00 on to polymers of olefins having two or three carbon atoms
    • C08F255/06Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00 on to polymers of olefins having two or three carbon atoms on to ethene-propene-diene terpolymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F265/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of unsaturated monocarboxylic acids or derivatives thereof as defined in group C08F20/00
    • C08F265/04Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of unsaturated monocarboxylic acids or derivatives thereof as defined in group C08F20/00 on to polymers of esters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F279/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of monomers having two or more carbon-to-carbon double bonds as defined in group C08F36/00
    • C08F279/02Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of monomers having two or more carbon-to-carbon double bonds as defined in group C08F36/00 on to polymers of conjugated dienes
    • C08F279/04Vinyl aromatic monomers and nitriles as the only monomers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F283/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G
    • C08F283/12Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G on to polysiloxanes
    • C08F283/124Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G on to polysiloxanes on to polysiloxanes having carbon-to-carbon double bonds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F287/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to block polymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L25/00Compositions of, homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an aromatic carbocyclic ring; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L25/02Homopolymers or copolymers of hydrocarbons
    • C08L25/04Homopolymers or copolymers of styrene
    • C08L25/08Copolymers of styrene
    • C08L25/12Copolymers of styrene with unsaturated nitriles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L33/00Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical, or of salts, anhydrides, esters, amides, imides or nitriles thereof; Compositions of derivatives of such polymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L51/00Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L51/006Compositions of graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Compositions of derivatives of such polymers grafted on to block copolymers containing at least one sequence of polymer obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L55/00Compositions of homopolymers or copolymers, obtained by polymerisation reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, not provided for in groups C08L23/00 - C08L53/00
    • C08L55/02ABS [Acrylonitrile-Butadiene-Styrene] polymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L69/00Compositions of polycarbonates; Compositions of derivatives of polycarbonates
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/03Details of HF subsystems specially adapted therefor, e.g. common to transmitter and receiver
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/40Radiating elements coated with or embedded in protective material
    • H01Q1/405Radome integrated radiating elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2255/00Coating on the layer surface
    • B32B2255/10Coating on the layer surface on synthetic resin layer or on natural or synthetic rubber layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/70Other properties
    • B32B2307/732Dimensional properties
    • B32B2307/734Dimensional stability

Definitions

  • the present invention is a resin component arranged in the path of the beam emitted by the radar device, a resin component having a low relative permittivity and dielectric loss tangent (tan ⁇ ), excellent electromagnetic wave transmission such as millimeter waves, and the like,
  • the present invention relates to a radome (antenna cover) that stores or protects an antenna module that transmits or receives electromagnetic waves such as millimeter waves, and a radar apparatus that includes this radome.
  • wireless communication including a radar device that transmits and receives millimeter waves, which are electromagnetic waves of 30 GHz to 300 GHz, and sensors have been actively developed, and application examples thereof have been widely proposed. Some of them have already been put into practical use, such as a sensor for instantaneously detecting the position and speed of a moving person or object, an imaging apparatus for security check, and the like.
  • the radar apparatus usually includes an antenna module that transmits or receives electromagnetic waves such as millimeter waves and a radome that stores or protects the antenna module.
  • the radome is usually a resin molded body and has various shapes depending on the application, but the entire radome is formed of a material that easily transmits electromagnetic waves, or only a specific portion corresponding to the path of electromagnetic waves. Some of them are made of a material that easily transmits electromagnetic waves.
  • Patent Document 1 discloses a radar device including an antenna base having a transmission / reception antenna (antenna module), a housing for fixing the antenna base, and at least one of a radome or a radar cover that covers the antenna base.
  • a radar device is disclosed in which the relative dielectric constant of the portion in the side surface direction of the transmission / reception antenna is larger than that of the front portion of the transmission / reception antenna.
  • the radome or radar cover in the front portion of the transmission / reception antenna mainly contains polycarbonate, syndiotactic polystyrene, polypropylene, or a hybrid material with ABS resin mainly composed of these resins.
  • Patent Document 2 in a molded article that has a decorative layer between a base material layer and a transparent resin layer and is disposed in the beam path of an electromagnetic wave radar device, the dielectric loss tangent at the beam frequency is 0.0005 or less.
  • a resin molded article formed from a thermoplastic resin having a relative dielectric constant of 3 or less is disclosed. And as this thermoplastic resin, it has been conventionally described that cyclopolyolefin is preferable to the known AES resin.
  • a radar device only a specific portion corresponding to the path of electromagnetic waves is provided with a radome formed of a material that easily transmits electromagnetic waves, or the entire portion is formed of a material that easily transmits electromagnetic waves. Some have a radome. In any case, the portion corresponding to the path of the electromagnetic wave needs to have at least excellent dielectric properties.
  • An object of the present invention is a resin component arranged in a path of a beam emitted by a radar device, which has a low relative dielectric constant and dielectric loss tangent (tan ⁇ ), and has excellent transparency of electromagnetic waves such as millimeter waves, etc. It is providing a radome and a radar apparatus provided with this.
  • the present invention is shown below.
  • 1. Contains a rubbery polymer reinforced vinyl resin in which a polymer part derived from ethylene / ⁇ -olefin rubber having an ethylene unit amount of 50 to 95% by mass and a vinyl resin part are chemically bonded, and has an ash content Resin parts arranged in the path of a beam emitted by a radar device, which is made of a thermoplastic resin composition having a mass of 0.2% by mass or less.
  • a radar device which is made of a thermoplastic resin composition having a mass of 0.2% by mass or less.
  • a radome comprising the resin component according to Item 1 or 2. 4).
  • a radar apparatus comprising the radome according to item 3.
  • the resin component of the present invention is made of a thermoplastic resin composition having an ash content of 0.2% by mass or less, it has a low relative dielectric constant and dielectric loss tangent (tan ⁇ ), and reflects or absorbs electromagnetic waves such as millimeter waves. Therefore, it is suitable for use in high temperature outdoors.
  • the radome of the present invention is suitable for storing or protecting an antenna module that transmits or receives electromagnetic waves.
  • the radome of the present invention can be entirely composed of the resin component of the present invention, and in particular, only the portion corresponding to the path related to transmission or reception of electromagnetic waves is composed of the resin component of the present invention. It can be made.
  • the radar device of the present invention is suitable as a device for transmitting or receiving electromagnetic waves such as millimeter waves.
  • the present invention relates to a resin component (hereinafter also referred to as “the resin component of the present invention”) disposed in a path of a beam emitted by a radar apparatus, and an ethylene / ⁇ -olefin having an ethylene unit amount of 50 to 95% by mass.
  • a resin component hereinafter also referred to as “the resin component of the present invention”
  • component [A] a rubbery polymer reinforced vinyl resin
  • component [A] a rubbery polymer reinforced vinyl resin
  • component [A] a rubbery polymer reinforced vinyl resin
  • a radome equipped with this resin component and a radar device equipped with this radome and an antenna module.
  • the resin component of the present invention is a resin component (an electromagnetic wave transmitting resin component) denoted by reference numeral 60.
  • the radome of the present invention is a part for storing or protecting an antenna module for transmitting or receiving electromagnetic waves such as millimeter waves, which is indicated by reference numeral 70, and consists of only a resin part 60 as shown in FIGS. 1 and 2.
  • the article may be a composite article including a resin part 60 and another part 62 as shown in FIG.
  • the resin component and radome of the present invention can constitute the radar device of the present invention suitable for wireless communication, sensors, and the like.
  • (meth) acryl means acryl and methacryl
  • (meth) acrylate means acrylate and methacrylate
  • (meth) acryloyl group means acryloyl group and methacryloyl group
  • Polymer means homopolymers and copolymers.
  • Tm The melting point of the thermoplastic resin according to JIS K 7121 (hereinafter referred to as “Tm”) was measured by measuring the endothermic change at a constant heating rate of 20 ° C. per minute using a differential scanning calorimeter (DSC). This is a value obtained by reading the peak temperature of the obtained endothermic pattern.
  • DSC differential scanning calorimeter
  • thermoplastic resin composition constituting the resin part of the present invention
  • This thermoplastic resin composition essentially comprises the component [A], but may further contain other thermoplastic resins and additives (both described later).
  • the component [A] is a copolymer rubber containing a structural unit derived from ethylene and a structural unit derived from an ⁇ -olefin, and has an ethylene unit amount (content ratio of the structural unit derived from ethylene) of 50.
  • the component [A] is preferably composed of a rubber polymer part obtained by polymerizing a vinyl monomer in the presence of ethylene / ⁇ -olefin rubber and a vinyl resin part. Is a graft resin bonded to The said thermoplastic resin composition may contain only 1 type of component [A], and may contain it in combination of 2 or more types.
  • the ethylene / ⁇ -olefin rubber is a copolymer rubber comprising a structural unit derived from ethylene and a structural unit derived from ⁇ -olefin, or in addition to these structural units, further derived from a non-conjugated diene. It is a copolymer rubber containing a structural unit.
  • the ethylene unit amount constituting the ethylene / ⁇ -olefin-based rubber is 50 to 95% by mass, preferably 30 to 85% by mass, from the viewpoint of mechanical properties and molded appearance in the resin part of the present invention. More preferably, it is 40 to 80% by mass, and further preferably 45 to 75% by mass.
  • ⁇ -olefin examples include propylene, 1-butene, 1-pentene, 1-hexene, 4-methyl-1-pentene, 1-heptene, 1-octene, 1-decene, 1-dodecene, 1-hexadecene, -Eikosen etc. These ⁇ -olefins can be used alone or in combination of two or more.
  • the number of carbon atoms of the ⁇ -olefin is preferably from 3 to 20, more preferably from 3 to 12, and even more preferably from 3 to 8, from the viewpoints of mechanical properties and molded appearance in the resin part of the present invention.
  • nonconjugated dienes examples include alkenyl norbornene, cyclic dienes, and aliphatic dienes. These non-conjugated dienes can be used alone or in combination of two or more.
  • the ethylene / ⁇ -olefin rubber is an ethylene / ⁇ -olefin / non-conjugated diene copolymer rubber
  • the upper limit of the content ratio of the structural unit derived from the non-conjugated diene is the same as that of the ethylene / ⁇ -olefin rubber.
  • the total amount of the structural units to constitute is 100% by mass, it is preferably 15% by mass, more preferably 10% by mass, and still more preferably 5% by mass.
  • the ethylene / ⁇ -olefin rubber is preferably an ethylene / ⁇ -olefin rubber having a Tm in the range of 0 ° C. to 120 ° C., more preferably 10 ° C. to 100 ° C., and still more preferably 30 ° C. to 80 ° C.
  • An ⁇ -olefin copolymer is preferably an ethylene / ⁇ -olefin rubber having a Tm in the range of 0 ° C. to 120 ° C., more preferably 10 ° C. to 100 ° C., and still more preferably 30 ° C. to 80 ° C.
  • An ⁇ -olefin copolymer is preferably an ethylene / ⁇ -olefin rubber having a Tm in the range of 0 ° C. to 120 ° C., more preferably 10 ° C. to 100 ° C., and still more preferably 30 ° C. to 80 ° C.
  • Such an ethylene / ⁇ -olefin-based rubber is more preferably a copolymer comprising a structural unit derived from ethylene and a structural unit derived from an ⁇ -olefin having 3 to 8 carbon atoms
  • Preferred are ethylene / propylene copolymers, ethylene / 1-butene copolymers and ethylene / 1-octene copolymers, and particularly preferred are ethylene / propylene copolymers.
  • the vinyl resin part constituting the component [A] is a part derived from a vinyl resin containing a structural unit derived from a vinyl monomer.
  • This vinyl resin part may contain only one type of structural unit derived from a vinyl monomer, or may contain two or more types of structural units derived from a vinyl monomer. Good.
  • the vinyl monomers include aromatic vinyl compounds, vinyl cyanide compounds, (meth) acrylic acid ester compounds, maleimide compounds, unsaturated acid anhydrides, carboxyl group-containing unsaturated compounds, amino group-containing unsaturated compounds. Amide group-containing unsaturated compounds, hydroxyl group-containing unsaturated compounds, oxazoline group-containing unsaturated compounds, and the like. These compounds may be used alone or in combination of two or more.
  • the said vinyl-type resin part contains the structural unit derived from an aromatic vinyl compound from a viewpoint of the shaping
  • the aromatic vinyl compound is not particularly limited as long as it is a compound having at least one vinyl bond and at least one aromatic ring. However, it shall not have a substituent such as a functional group. Examples thereof include styrene, ⁇ -methylstyrene, o-methylstyrene, p-methylstyrene, ⁇ -methylstyrene, ethylstyrene, p-tert-butylstyrene, vinyltoluene, vinylxylene, vinylnaphthalene and the like. These compounds can be used alone or in combination of two or more. Of these, styrene and ⁇ -methylstyrene are preferable, and styrene is particularly preferable.
  • vinyl cyanide compound examples include acrylonitrile, methacrylonitrile, ethacrylonitrile, ⁇ -ethylacrylonitrile, ⁇ -isopropylacrylonitrile and the like. These compounds can be used alone or in combination of two or more. Of these, acrylonitrile is preferred.
  • Examples of the (meth) acrylate compound include methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, n-propyl (meth) acrylate, isopropyl (meth) acrylate, n-butyl (meth) acrylate, Isobutyl (meth) acrylate, sec-butyl (meth) acrylate, tert-butyl (meth) acrylate, hexyl (meth) acrylate, n-octyl (meth) acrylate, 2-ethylhexyl (meth) acrylate, Examples include cyclohexyl (meth) acrylate, phenyl (meth) acrylate, benzyl (meth) acrylate, and the like. These compounds can be used alone or in combination of two or more.
  • maleimide compound examples include maleimide, N-methylmaleimide, N-isopropylmaleimide, N-butylmaleimide, N-dodecylmaleimide, N-phenylmaleimide, N- (2-methylphenyl) maleimide, N- (4-methyl Phenyl) maleimide, N- (2,6-dimethylphenyl) maleimide, N- (2,6-diethylphenyl) maleimide, N- (2-methoxyphenyl) maleimide, N-benzylmaleimide, N- (4-hydroxyphenyl) ) Maleimide, N-naphthylmaleimide, N-cyclohexylmaleimide and the like.
  • N-phenylmaleimide is preferred. These compounds can be used alone or in combination of two or more. In the case where a structural unit derived from a maleimide compound is introduced into the polymer chain, for example, a method in which maleic anhydride is copolymerized and then imidized can be applied.
  • Examples of the unsaturated acid anhydride include maleic anhydride, itaconic anhydride, citraconic anhydride, and 2,3-dimethylmaleic anhydride. These compounds can be used alone or in combination of two or more.
  • Examples of the carboxyl group-containing unsaturated compound include (meth) acrylic acid, ethacrylic acid, maleic acid, fumaric acid, itaconic acid, crotonic acid, cinnamic acid and the like. These compounds can be used alone or in combination of two or more.
  • amino group-containing unsaturated compound examples include aminoethyl acrylate, propylaminoethyl acrylate, dimethylaminomethyl acrylate, diethylaminomethyl acrylate, 2-dimethylaminoethyl acrylate, aminoethyl methacrylate, and propylaminoethyl methacrylate.
  • hydroxyl group-containing unsaturated compound examples include hydroxymethyl (meth) acrylate, 2-hydroxyethyl (meth) acrylate, 2-hydroxypropyl (meth) acrylate, 3-hydroxypropyl (meth) acrylate, (meth ) Having hydroxyl groups such as 2-hydroxybutyl acrylate, 3-hydroxybutyl (meth) acrylate, 4-hydroxybutyl (meth) acrylate, polyethylene glycol mono (meth) acrylate, polypropylene glycol mono (meth) acrylate ( (Meth) acrylic acid ester; o-hydroxystyrene, m-hydroxystyrene, p-hydroxystyrene, o-hydroxy- ⁇ -methylstyrene, m-hydroxy- ⁇ -methylstyrene, p-hydroxy- ⁇ -methylstyrene, 2- Hydro Methyl- ⁇ -methylstyrene, 3-hydroxymethyl- ⁇ -methylstyrene, 4-hydroxymethyl-methyl
  • epoxy group-containing unsaturated compound examples include glycidyl (meth) acrylate, 3,4-oxycyclohexyl (meth) acrylate, vinyl glycidyl ether, allyl glycidyl ether, methallyl glycidyl ether, monoglycidyl maleate, diglycidyl maleate Monoglycidyl itaconate, diglycidyl itaconate, monoglycidyl allyl succinate, diglycidyl allyl succinate, glycidyl p-styrenecarboxylate, 2-methylpropenyl glycidyl ether, styrene-p-glycidyl ether, and the like. These compounds can be used alone or in combination of two or more.
  • Examples of the unsaturated compound containing an oxazoline group include vinyl oxazoline, 4-methyl-2-vinyl-2-oxazoline, 5-methyl-2-vinyl-2-oxazoline, 2-vinyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline.
  • the vinyl resin part when the vinyl resin part includes a structural unit derived from an aromatic vinyl compound, it may be a vinyl resin part composed of one or more structural units derived from an aromatic vinyl compound, or an aromatic vinyl. It may be a vinyl copolymer part composed of a structural unit derived from a compound and a structural unit derived from another vinyl monomer. In the latter case, the other vinyl monomer is preferably a vinyl cyanide compound or a (meth) acrylic acid ester compound from the viewpoint of molding appearance in the resin part of the present invention.
  • the vinyl resin part when the vinyl resin part includes a structural unit derived from an aromatic vinyl compound and a structural unit derived from a vinyl cyanide compound, the total amount of these structural units is the resin component of the present invention.
  • the content ratio of the structural unit derived from the aromatic vinyl compound and the structural unit derived from the vinyl cyanide compound is preferably 55 to 95% by mass when the total of these is 100% by mass.
  • the content ratio of the rubber polymer part and the vinyl resin part constituting the component [A] is from the viewpoints of mechanical properties and molded appearance in the resin part of the present invention, when the total is 100% by mass. Respectively, preferably 40 to 85% by mass and 15 to 60% by mass, more preferably 50 to 80% by mass and 20 to 50% by mass, still more preferably 55 to 75% by mass and 25 to 45% by mass.
  • the graft ratio of the component [A], which is a graft resin, is preferably 20% or more, more preferably 30% or more, and further preferably 35 to 65% from the viewpoints of mechanical properties and molding appearance.
  • S is the mass (g) of the component [A]
  • T is the mass (g) of the ethylene / ⁇ -olefin rubber contained in the component [A] of the S gram.
  • the mass of the ethylene / ⁇ -olefin rubber can be obtained by a method of calculating from the polymerization prescription and polymerization conversion rate during the production of the component [A], a method of obtaining from an infrared absorption spectrum (IR), and the like.
  • the component [A] can be obtained by polymerizing a vinyl monomer in the presence of ethylene / ⁇ -olefin rubber, as described above, and can be obtained by emulsion polymerization, suspension polymerization, solution polymerization, bulk polymerization, Alternatively, polymerization in combination of these can be applied. Of these, solution polymerization is preferred. According to this method, a vinyl-based single resin that is not chemically bonded to the rubber polymer-reinforced vinyl resin (graft resin), which is the component [A], and the ethylene / ⁇ -olefin rubber used as a raw material is usually used. A rubber-reinforced resin containing a vinyl-based (co) polymer containing a structural unit derived from a monomer is obtained. The latter vinyl (co) polymer is included in other thermoplastic resins.
  • the content of the component [A] is preferably 3 to 80% by mass, more preferably 5 to 50% by mass, and still more preferably 7 to 35% by mass with respect to the entire thermoplastic resin composition.
  • thermoplastic resin composition may contain other thermoplastic resin in addition to the component [A].
  • Other thermoplastic resins include polycarbonate resins, vinyl (co) polymers containing structural units derived from vinyl monomers (aromatic vinyl (co) polymers, acrylic (co) polymers, poly Vinyl chloride resin, polyvinylidene chloride resin, fluororesin, etc.), polyamide resin, polyester resin and the like.
  • the upper limit of the content is preferably 97 parts by mass, more preferably 93 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the component [A]. is there.
  • thermoplastic resins are a polycarbonate resin and a vinyl (co) polymer.
  • a polycarbonate resin is included, the heat resistance can be further improved.
  • the ratio is preferably 5 to 70% by mass, more preferably 15 to 60% by mass, when the total of the component [A] and the polycarbonate resin is 100% by mass. %.
  • the resin part 60 is a thermoplastic resin mainly composed of component [A] and polycarbonate resin.
  • the electromagnetic wave transmitting resin component 66 made of the composition is made of a thermoplastic resin composition mainly composed of a polycarbonate resin, excellent adhesiveness can be obtained between them. As the content ratio of the polycarbonate resin in the resin component 60 increases, the electromagnetic wave permeability may decrease.
  • the content ratio of the polycarbonate resin for obtaining sufficient transparency is preferably 5 to 45% by mass, and more preferably. Is 7 to 35% by mass, more preferably 8 to 25% by mass.
  • the content of the polycarbonate resin for further improving the heat resistance is preferably 20 to 70% by mass, more preferably 30 to 65% by mass, and still more preferably 40 to 65% by mass.
  • thermoplastic resin a vinyl (co) polymer (hereinafter referred to as “component [B]”) can be used, and particularly preferably, in the absence of the rubbery polymer, the aromatic A resin (hereinafter, referred to as a vinyl copolymer) obtained by polymerizing a vinyl monomer containing a vinyl group vinyl compound and a vinyl cyanide compound (hereinafter also referred to as “vinyl monomer (m1)”). "Component (B1)”).
  • the said thermoplastic resin composition may contain only 1 type of component [B], and may contain it in combination of 2 or more types.
  • the component (B1) is a structural unit derived from an aromatic vinyl compound obtained by polymerizing a vinyl monomer (m1) containing an aromatic vinyl compound and a vinyl cyanide compound (hereinafter referred to as “structural unit ( mx) ”) and a copolymer comprising a structural unit derived from a vinyl cyanide compound (hereinafter also referred to as” structural unit (my) "), and another vinyl type monomer. It is a resin comprising a copolymer which may optionally contain a structural unit derived from a monomer (hereinafter also referred to as “structural unit (mz)”).
  • the structural unit (mx) contained in the component (B1) may be only one type, or two or more types.
  • the aromatic vinyl compound styrene and ⁇ -methylstyrene are preferable.
  • the content of the structural unit (mx) contained in the component (B1) is preferably 55 to 95% by mass, more preferably when the total of the structural units constituting the component (B1) is 100% by mass. It is 65 to 92% by mass, more preferably 70 to 88% by mass, and particularly preferably 73 to 84% by mass.
  • the content of the structural unit (mx) is 55 to 95% by mass, excellent electromagnetic wave permeability, mechanical properties, and molded appearance can be obtained.
  • the structural unit (my) contained in the component (B1) may be only one type or two or more types.
  • the vinyl cyanide compound acrylonitrile is preferable.
  • the content of the structural unit (my) contained in the component (B1) is preferably 5 to 45% by mass, more preferably, when the total of the structural units constituting the component (B1) is 100% by mass. It is 8 to 35% by mass, more preferably 12 to 30% by mass, and particularly preferably 16 to 27% by mass.
  • excellent electromagnetic wave permeability, mechanical properties, and molded appearance can be obtained.
  • vinyl monomers that form the structural unit (mz) include (meth) acrylic acid ester compounds, maleimide compounds, unsaturated acid anhydrides, carboxyl group-containing unsaturated compounds, hydroxyl group-containing unsaturated monomers. Examples thereof include saturated compounds and oxazoline group-containing unsaturated compounds. Of these, (meth) acrylic acid ester compounds are preferred.
  • the component (B1) includes a structural unit (mz)
  • the upper limit of the content is the sum of the structural units constituting the component (B1), that is, the structural units (mx), (my), and (mz). ) Is preferably 10% by mass, more preferably 5% by mass.
  • the component (B1) is preferably a copolymer composed of the structural units (mx) and (my), the copolymer composed of the structural units (mx) and (my), the structural units (mx), ( It may be a combination with a copolymer consisting of (my) and (mz).
  • the intrinsic viscosity [ ⁇ ] (in methyl ethyl ketone, 30 ° C.) of the component (B1) is preferably 0.2 to 1.0 dl / g, more preferably 0.25 to 0, from the viewpoints of mechanical properties and molding processability. 0.8 dl / g, more preferably 0.3 to 0.7 dl / g.
  • the intrinsic viscosity [ ⁇ ] is obtained by dissolving the component (B1) in methyl ethyl ketone, preparing five different concentrations, and measuring the reduced viscosity of each concentration at 30 ° C. using an Ubbelohde viscosity tube. Can be sought.
  • the content of the component [B] is such that the molding processability and the molding appearance are further improved.
  • it is preferably 200 to 1800 parts by mass, more preferably 220 to 1200 parts by mass, and still more preferably 250 to 1000 parts by mass.
  • the component [B] can be made into a soluble component obtained by adding the thermoplastic resin composition to acetone, shaking the mixture at 25 ° C. with a shaker, and then centrifuging. .
  • the intrinsic viscosity [ ⁇ ] (in methyl ethyl ketone, 30 ° C.) of this component [B] is preferably 0.2 to 1.2 dl / g, more preferably 0.25 to 1 from the viewpoint of mechanical properties and molding processability. 0.0 dl / g, more preferably 0.3 to 0.8 dl / g.
  • content of the structural unit (my) which comprises the said component [B] is said component (B1).
  • the thermoplastic resin composition according to the present invention may contain an additive as described above.
  • additives include fillers that improve the mechanical properties of resin parts, plasticizers, antioxidants, UV absorbers, anti-aging agents, flame retardants, stabilizers, weathering agents, light stabilizers, heat stabilizers, electrification Examples thereof include an inhibitor, a water repellent, an oil repellent, an antifoaming agent, an antibacterial agent, an antiseptic, and a colorant (pigment, dye, etc.).
  • the amount of ash in the thermoplastic resin composition is 0.2% by mass or less, preferably 0.1% by mass or less, and more preferably 0.07% by mass or less. Since the ash content is 0.2% by mass or less, the relative permittivity and the dielectric loss tangent (tan ⁇ ) are low, and the electromagnetic wave such as millimeter wave can be transmitted without being reflected or absorbed.
  • Ash content (%) [residue mass (g) / sample amount (g)] ⁇ 100
  • the dielectric loss tangent at a frequency of about 77 GHz is preferably 9.5 ⁇ 10 ⁇ 3 or less, more preferably 9.2 ⁇ 10 ⁇ 3 or less, and still more preferably 9.0 ⁇ 10 ⁇ . It can be 3 or less.
  • the relative dielectric constant can be preferably 2.64 or less, more preferably 2.63 or less, and still more preferably 2.62 or less. Note that the value of the dielectric loss tangent is preferably as small as possible in order to reduce the attenuation amount of the electromagnetic wave transmitted through the resin component, and the value of the relative dielectric constant is preferable as small as to reduce the amount of electromagnetic wave reflected on the resin component surface.
  • the resin component or radome of the present invention can be obtained by melting a thermoplastic resin composition or a mixture of raw material components thereof and then subjecting it to a conventionally known molding method such as injection molding. .
  • the resin component 60 of the present invention can be used alone as the radome 70 depending on its shape (see FIGS. 1, 2, 5, and 6).
  • the resin component 60 of the present invention can constitute the radome 70 in combination with other electromagnetic wave transmitting resin components 62, 66 and the like (see FIGS. 3, 4 and 7).
  • the shapes of the resin component and radome of the present invention are not particularly limited, and can have curved surface portions, corner portions, etc., as shown in FIGS. 1 to 7, depending on the shape of the antenna module, radar device, etc. It can be.
  • FIG. 1, FIG. 2, FIG. 3, FIG. 4 and FIG. 7 all show a radar device in which an antenna module 12 capable of transmitting and receiving by one body is stored or protected by a radome 70, and FIG.
  • a radar device in which the transmitting antenna module 12A and the receiving antenna module 12B are stored or protected by a radome 70 (FIG. 5) including a partitioning portion 64 that absorbs or reflects electromagnetic waves is shown.
  • the antenna modules 12, 12 ⁇ / b> A, 12 ⁇ / b> B may be disposed on the antenna base 14 made of, for example, a resin or an inorganic material (metal, ceramics, etc.).
  • the radome 70 may be disposed on the antenna base 14 directly or via another member.
  • the antenna base 14 is a flat plate.
  • the antenna base 14 is not limited to this, and has a curved plate, a concavo-convex cross section, or a zigzag cross section. There may be.
  • the radar apparatus 10 of FIGS. 1 and 2 is a mode in which a radome 70 made of a hemispherical resin component 60 having the same thickness throughout is provided, and the millimeter wave on the entire right side of the drawing with respect to the antenna base 14. It is possible to transmit and receive electromagnetic waves such as. In order to enable transmission / reception of electromagnetic waves only in a specific direction from the antenna module 12, even though it is made of the same thermoplastic resin composition, it has a thick part that is either too thick or too thin than the above preferred length.
  • the electromagnetic wave transmitting resin component 60 having different permeability of electromagnetic waves having specific wavelengths can be used.
  • the radar apparatus 20 of FIG. 3 is an aspect in which the electromagnetic wave transmitting resin component 60 and another resin component 62 that absorbs or reflects electromagnetic waves are combined to form a hemispherical radome 70, and only in a specific direction from the antenna module 12. Enables transmission and reception of electromagnetic waves.
  • the radar apparatus 30 of FIG. 4 is an aspect provided with the radome 70 which consists of the electromagnetic wave transmission resin component 60 and the other electromagnetic wave transmission resin component 66, and enables transmission and reception of electromagnetic waves in the entire right side of the drawing with respect to the antenna base 14. Yes.
  • the other electromagnetic wave transmitting resin component 66 may be made of the thermoplastic resin composition according to the present invention, or may be made of a conventionally known resin composition. In the multilayer radar apparatus 30 shown in FIG. 4, it is preferable that the relative dielectric constant of the electromagnetic wave transmitting resin component 60 and the relative dielectric constant of the other electromagnetic wave transmitting resin component 66 are substantially the same.
  • FIG. 5 shows a rectangular parallelepiped electromagnetic wave transmitting resin component made of the thermoplastic resin composition according to the present invention, except that the thickness of the partition 64 is increased to make the electromagnetic wave permeability different from that of the other part.
  • the radar apparatus 40 shown in FIG. 6 including the radome 70 or the radome 70 is a mode in which the transmitting antenna module 12 ⁇ / b> A and the receiving antenna module 12 ⁇ / b> B are separately stored by the partition portion 64.
  • the partition portion 64 includes the partition portion 64 and the integrated electromagnetic wave transmitting resin component 60 or radome 70.
  • the partition portion 64 is formed of a member made of a material that absorbs or reflects electromagnetic waves.
  • a radar device including the radome 70 can be used.
  • Fig. 7 shows the focus of attention on the core technology of the Intelligent Transport System (ITS) aimed at reducing vehicle congestion and reducing accidents.
  • the basic structure of FIG. 7 is a combination of FIGS. 3 and 4, and the antenna module 12 disposed on the antenna base 14 is replaced with an electromagnetic wave transmitting resin component 60, another electromagnetic wave transmitting resin component 66, and electromagnetic waves. It is stored by a radome composed of another resin component 62 that absorbs or reflects.
  • the decoration layer 68 which forms the design in the front surface of a vehicle is provided,
  • the design drawn by the decorative layer 68 can be recognized from the electromagnetic wave transmitting resin component 66 side.
  • the decorative layer 68 can be formed by printing, painting, vapor deposition, or the like.
  • the radar apparatus can be configured in such a manner that other electromagnetic wave transmitting resin parts 66 in FIG. 7 are excluded.
  • a hemispherical resin molded article (60, 70) shown in FIG. 1 is manufactured using a thermoplastic resin composition made of the raw materials shown in Table 1.
  • the present invention is not limited to such examples as long as the gist of the invention is not exceeded.
  • “part” and “%” are based on mass unless otherwise specified.
  • Raw material (A) Three types of rubber reinforced resins containing a rubbery polymer reinforced vinyl resin and an acrylonitrile / styrene copolymer resin obtained by the following method were used.
  • AES-1 In a toluene solvent, obtained by solution polymerization of styrene and acrylonitrile in the presence of an ethylene / propylene copolymer rubber having an ethylene unit amount of 78%, a propylene unit amount of 22%, and a Tm of 40 ° C., This is a rubber reinforced resin composed of 46.5% ethylene / ⁇ -olefin rubbery polymer reinforced vinyl resin and 53.5% ungrafted acrylonitrile / styrene copolymer resin.
  • the graft ratio of the ethylene / ⁇ -olefin rubbery polymer reinforced vinyl resin is 50%, the ethylene / propylene copolymer rubber content in the rubber reinforced resin is 31.0%, and the acrylonitrile unit amount is 17.4. %, And the styrene unit amount was 51.6%.
  • the intrinsic viscosity [ ⁇ ] (measured in methyl ethyl ketone at 30 ° C.) of the ungrafted acrylonitrile / styrene copolymer resin (acetone soluble component) was 0.35 dl / g.
  • AES-2 Ethylene / propylene / ethylene propylene unit having an ethylene unit amount of 63%, a propylene unit amount of 32%, a dicyclopentadiene unit amount of 5% and a Mooney viscosity (ML 1 + 4 , 100 ° C.) of 33 in a toluene solvent.
  • the graft ratio of the ethylene / ⁇ -olefin rubbery polymer reinforced vinyl resin is 53%, the content of ethylene / propylene / dicyclopentadiene copolymer rubber in the rubber reinforced resin is 30.5%, and the acrylonitrile unit amount. Was 21.0%, and the styrene unit amount was 48.5%.
  • the intrinsic viscosity [ ⁇ ] (measured in methyl ethyl ketone at 30 ° C.) of the ungrafted acrylonitrile / styrene copolymer resin (acetone soluble component) was 0.38 dl / g.
  • AES-3 Ethylene / propylene copolymer rubber having an ethylene unit amount of 78%, a propylene unit amount of 22%, and a Tm of 40 ° C., water and an emulsifier were mixed with an ethylene / propylene copolymer using a co-directional twin screw extruder. An emulsion in which a polymer rubber was dispersed was produced. Then, styrene and acrylonitrile were added to the emulsion and emulsion polymerization was performed.
  • the mixture is solidified with magnesium sulfate, washed with water, dehydrated and dried to obtain 95.2% of an ethylene / ⁇ -olefin rubbery polymer reinforced vinyl resin and an ungrafted acrylonitrile / styrene copolymer resin.
  • a rubber reinforced resin consisting of 8% was obtained.
  • the graft ratio of the ethylene / ⁇ -olefin rubbery polymer reinforced vinyl resin is 27%
  • the content of the ethylene / propylene copolymer rubber contained in the rubber reinforced resin is 75%
  • the acrylonitrile unit amount is 6.3%
  • styrene The unit amount was 18.7%.
  • the intrinsic viscosity [ ⁇ ] (measured in methyl ethyl ketone at 30 ° C.) of the ungrafted acrylonitrile / styrene copolymer resin (acetone soluble component) was 0.40 dl / g.
  • the pellet was subjected to injection molding to obtain a hemispherical molded product (reference numerals 60 and 70 in FIG. 1) having an outer diameter of 50 mm and a wall thickness of 2 mm. Then, the presence or absence of irregularities or silver on the surface was visually observed to evaluate the molding appearance.
  • Dielectric constant and dielectric loss tangent (tan ⁇ ) Using an apparatus manufactured by Agilent Technologies, the relative dielectric constant and dielectric loss tangent at a frequency of about 77 GHz were measured by the cut-off cylindrical waveguide method (JIS R1660-1). Since the frequency is determined by the thickness of the test piece and the relative dielectric constant, the thickness of the test piece was measured as 0.244 mm.
  • Table 1 shows the following.
  • Comparative Example 1 since the ash content of the thermoplastic resin composition exceeded 0.2%, the relative dielectric constant and the dielectric loss tangent (tan ⁇ ) were high.
  • the relative dielectric constant was suppressed to 2.60 or less.
  • the first embodiment also has a low dielectric loss tangent (tan ⁇ )
  • a radome suitable for a radar device is provided.
  • the appearance of the obtained hemispherical molded products was good.
  • the resin parts, radome and radar device of the present invention are attracting attention as the core technology of the Intelligent Transport System (ITS) aiming at reducing vehicle traffic congestion and reducing accidents.
  • ITS Intelligent Transport System
  • Electromagnetic wave transmitting resin component 62 Resin component for absorbing or reflecting electromagnetic wave 64: Partition 66: Other electromagnetic wave Transparent resin parts 68: Decorative layer 70: Radome

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

本発明は、エチレン単位量が50~95質量%であるエチレン・α-オレフィン系ゴムに由来する重合体部とビニル系樹脂部とが化学的に結合したゴム質重合体強化ビニル系樹脂を含有し、灰分量が0.2質量%以下である熱可塑性樹脂組成物からなる、レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品である。エチレン・α-オレフィン系ゴムは、エチレン・α-オレフィン共重合体であることが好ましい。

Description

レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置
 本発明は、レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品であって、比誘電率及び誘電正接(tanδ)が低く、ミリ波等の電磁波の透過性等に優れた樹脂部品、並びに、これを備え、ミリ波等の電磁波を送信若しくは受信するアンテナモジュールを格納又は保護するレドーム(アンテナカバー)、及び、このレドームを備えるレーダー装置に関する。
 従来、30GHz~300GHzの電磁波であるミリ波を送受信するレーダー装置を備える無線通信や、センサー等の開発が活発になされ、その応用例も広く提案されている。中には、動きのある人、物体等の位置及び速度を瞬時に検知するセンサー、セキュリティチェック用イメージング装置等のように、既に実用化されたものもある。
 レーダー装置は、通常、ミリ波等の電磁波を送信若しくは受信するアンテナモジュールと、これを格納又は保護するレドームとを備える。このうち、レドームは、通常、樹脂成形体であり、用途により、種々の形状を有するが、その全体を、電磁波を透過しやすい材料により形成したものや、電磁波の経路に相当する特定部分のみを、電磁波を透過しやすい材料により形成したものがある。
 特許文献1には、送受信アンテナ(アンテナモジュール)を有するアンテナベースと、アンテナベースを固定するハウジングと、アンテナベースを覆うレドーム又はレーダーカバーの少なくとも一方とを備えたレーダー装置であって、レドーム又はレーダーカバーは、送受信アンテナの前方部分の比誘電率よりも送受信アンテナの側面方向にある部分の比誘電率が大きいレーダー装置が開示されている。そして、送受信アンテナの前方部分のレドーム又はレーダーカバーが、ポリカーボネート、シンジオタクチックポリスチレン、ポリプロピレン、若しくは、これらの樹脂を主成分としたABS樹脂との混成材を主として含む旨の記載がある。
 特許文献2には、基材層と透明樹脂層との間に加飾体層を有し、電磁波レーダー装置のビーム経路に配置される成形品において、ビームの周波数における誘電正接が0.0005以下、比誘電率が3以下である熱可塑性樹脂から形成された樹脂成形品が開示されている。そして、この熱可塑性樹脂としては、従来、公知のAES樹脂よりもシクロポリオレフィンが好ましいと記載されている。
特開2004-312696号公報 特開2007-13722号公報
 上記のように、レーダー装置としては、電磁波の経路に相当する特定部分のみが、電磁波を透過しやすい材料により形成されたレドームを備えるものや、その全体が電磁波を透過しやすい材料により形成されたレドームを備えるものがある。いずれにおいても、電磁波の経路に相当する部分は、少なくとも、優れた誘電特性を備えることが必要である。
 本発明の目的は、レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品であって、比誘電率及び誘電正接(tanδ)が低く、ミリ波等の電磁波の透過性等に優れた樹脂部品並びにこれを備えるレドーム及びレーダー装置を提供することである。
 本発明は、以下に示される。
1.エチレン単位量が50~95質量%であるエチレン・α-オレフィン系ゴムに由来する重合体部とビニル系樹脂部とが化学的に結合したゴム質重合体強化ビニル系樹脂を含有し、灰分量が0.2質量%以下である熱可塑性樹脂組成物からなる、レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品。
2.上記エチレン・α-オレフィン系ゴムが、エチレン・α-オレフィン共重合体である上記項1に記載の樹脂部品。
3.上記項1又は2に記載の樹脂部品を備えるレドーム。
4.上記項3に記載のレドームを備えるレーダー装置。
 本発明の樹脂部品は、灰分量が0.2質量%以下である熱可塑性樹脂組成物からなるため、比誘電率及び誘電正接(tanδ)が低く、ミリ波等の電磁波を反射又は吸収することなく透過することができ、また、耐熱性に優れるので、高温の屋外における用途に好適である。
 本発明のレドームは、電磁波を送信若しくは受信するアンテナモジュールの格納又は保護に好適である。本発明のレドームは、その全体が、本発明の樹脂部品からなるものとすることができるし、特に、電磁波の送信又は受信に係る経路に相当する部分のみを、本発明の樹脂部品からなるようにしたものとすることができる。
 本発明のレーダー装置は、ミリ波等の電磁波を送信又は受信する装置として好適である。
本発明の樹脂部品並びにこれを備えるレドーム及びレーダー装置の一例を示す概略断面図である。 本発明の樹脂部品並びにこれを備えるレドーム及びレーダー装置の他の例を示す概略断面図である。 本発明の樹脂部品並びにこれを備えるレドーム及びレーダー装置の他の例を示す概略断面図である。 本発明の樹脂部品並びにこれを備えるレドーム及びレーダー装置の他の例を示す概略断面図である。 本発明の樹脂部品及びレドームの他の例を示す概略断面図である。 図5の樹脂部品及びレドームを備える本発明のレーダー装置の他の例を示す概略断面図である。 本発明のレーダー装置の他の例を示す概略断面図である。
 本発明は、レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品(以下、「本発明の樹脂部品」ともいう)であって、エチレン単位量が50~95質量%であるエチレン・α-オレフィン系ゴムに由来する重合体部とビニル系樹脂部とが化学的に結合したゴム質重合体強化ビニル系樹脂(以下、「成分〔A〕」ともいう。)を含有し、灰分量が0.2質量%以下である熱可塑性樹脂組成物からなる樹脂部品、この樹脂部品を備えるレドーム、並びに、このレドームと、アンテナモジュールとを備えるレーダー装置に関し、図1~図7に例示される。
 図1~図7において、本発明の樹脂部品は、符号60で示す樹脂部品(電磁波透過樹脂部品)である。また、本発明のレドームは、符号70で示す、ミリ波等の電磁波を送信若しくは受信するアンテナモジュールを格納又は保護する部品であり、図1及び図2に示すように、樹脂部品60のみからなる物品であってもよいし、図3に示すように、樹脂部品60と、他の部品62とからなる複合物品であってもよい。本発明の樹脂部品及びレドームにより、無線通信、センサー等に好適な、本発明のレーダー装置を構成することができる。
 本明細書において、「(メタ)アクリル」は、アクリル及びメタクリルを、「(メタ)アクリレート」は、アクリレート及びメタクリレートを、「(メタ)アクリロイル基」は、アクリロイル基及びメタクリロイル基を、「(共)重合体」は、単独重合体及び共重合体を意味する。
 また、JIS K 7121に準ずる熱可塑性樹脂の融点(以下、「Tm」と表記する)は、示差走査熱量計(DSC)を用い、1分間に20℃の一定昇温速度で吸熱変化を測定し、得られた吸熱パターンのピーク温度を読みとった値である。
 以下、本発明の樹脂部品を構成する熱可塑性樹脂組成物について、説明する。この熱可塑性樹脂組成物は、成分〔A〕を必須とするが、更に、他の熱可塑性樹脂や添加剤(いずれも後述)を含有してもよい。
 上記成分〔A〕は、エチレンに由来する構造単位と、α-オレフィンに由来する構造単位とを含む共重合体ゴムであって、エチレン単位量(エチレンに由来する構造単位の含有割合)が50~95質量%であるエチレン・α-オレフィン系ゴムに由来する重合体部(以下、「ゴム質重合体部」ともいう)と、ビニル系樹脂部とが化学的に結合しているゴム質重合体強化ビニル系樹脂である。また、上記成分〔A〕は、好ましくは、エチレン・α-オレフィン系ゴムの存在下、ビニル系単量体を重合して得られたゴム質重合体部と、ビニル系樹脂部とが化学的に結合しているグラフト樹脂である。
 上記熱可塑性樹脂組成物は、成分〔A〕を一種のみ含んでよいし、二種以上の組み合わせで含んでもよい。
 上記エチレン・α-オレフィン系ゴムは、エチレンに由来する構造単位と、α-オレフィンに由来する構造単位とからなる共重合ゴム、又は、これらの構造単位に加えて、更に、非共役ジエンに由来する構造単位を含む共重合ゴムである。尚、上記エチレン・α-オレフィン系ゴムを構成するエチレン単位量は、本発明の樹脂部品における機械特性、成形外観性の観点から、50~95質量%であり、好ましくは30~85質量%、より好ましくは40~80質量%、更に好ましくは45~75質量%である。
 上記α-オレフィンとしては、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘプテン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-ヘキサデセン、1-エイコセン等が挙げられる。これらのα-オレフィンは、単独で又は二種以上を組み合わせて用いることができる。α-オレフィンの炭素原子数は、本発明の樹脂部品における機械特性、成形外観性の観点から、好ましくは3~20、より好ましくは3~12、更に好ましくは3~8である。
 上記非共役ジエンとしては、アルケニルノルボルネン、環状ジエン、脂肪族ジエン等が挙げられる。これらの非共役ジエンは、単独で又は二種以上を組み合わせて用いることができる。
 上記エチレン・α-オレフィン系ゴムが、エチレン・α-オレフィン・非共役ジエン共重合ゴムである場合、非共役ジエンに由来する構造単位の含有割合の上限は、上記エチレン・α-オレフィン系ゴムを構成する構造単位の全量を100質量%とした場合に、好ましくは15質量%、より好ましくは10質量%、更に好ましくは5質量%である。
 上記エチレン・α-オレフィン系ゴムは、電磁波透過性の観点から、Tmが好ましくは0℃~120℃、より好ましくは10℃~100℃、更に好ましくは30℃~80℃の範囲にあるエチレン・α-オレフィン共重合体である。このようなエチレン・α-オレフィン系ゴムは、より好ましくは、エチレンに由来する構造単位と、炭素原子数が3~8のα-オレフィンに由来する構造単位とからなる共重合体であり、更に好ましくは、エチレン・プロピレン共重合体、エチレン・1-ブテン共重合体及びエチレン・1-オクテン共重合体であり、特に好ましくは、エチレン・プロピレン共重合体である。
 一方、上記成分〔A〕を構成するビニル系樹脂部は、ビニル系単量体に由来する構造単位を含むビニル系樹脂に由来する部分である。このビニル系樹脂部は、ビニル系単量体に由来する構造単位の一種のみを含むものであってよいし、ビニル系単量体に由来する構造単位の二種以上を含むものであってもよい。
 上記ビニル系単量体としては、芳香族ビニル化合物、シアン化ビニル化合物、(メタ)アクリル酸エステル化合物、マレイミド系化合物、不飽和酸無水物、カルボキシル基含有不飽和化合物、アミノ基含有不飽和化合物、アミド基含有不飽和化合物、ヒドロキシル基含有不飽和化合物、オキサゾリン基含有不飽和化合物等が挙げられる。これらの化合物は、単独で用いてよいし、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
 本発明において、本発明の樹脂部品における成形外観性及び成形加工性の観点から、上記ビニル系樹脂部は、芳香族ビニル化合物に由来する構造単位を含むことが好ましい。上記ビニル系樹脂部に含まれる、芳香族ビニル化合物に由来する構造単位の含有量の下限は、上記観点から、好ましくは50質量%、より好ましくは60質量%、更に好ましくは70質量%である。
 上記芳香族ビニル化合物は、少なくとも一つのビニル結合と、少なくとも一つの芳香族環とを有する化合物であれば、特に限定されない。但し、官能基等の置換基を有さないものとする。その例としては、スチレン、α-メチルスチレン、o-メチルスチレン、p-メチルスチレン、β-メチルスチレン、エチルスチレン、p-tert-ブチルスチレン、ビニルトルエン、ビニルキシレン、ビニルナフタレン等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二つ以上を組み合わせて用いることができる。また、これらのうち、スチレン及びα-メチルスチレンが好ましく、スチレンが特に好ましい。
 上記シアン化ビニル化合物としては、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、エタクリロニトリル、α-エチルアクリロニトリル、α-イソプロピルアクリロニトリル等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二つ以上を組み合わせて用いることができる。また、これらのうち、アクリロニトリルが好ましい。
 上記(メタ)アクリル酸エステル化合物としては、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸n-プロピル、(メタ)アクリル酸イソプロピル、(メタ)アクリル酸n-ブチル、(メタ)アクリル酸イソブチル、(メタ)アクリル酸sec-ブチル、(メタ)アクリル酸tert-ブチル、(メタ)アクリル酸ヘキシル、(メタ)アクリル酸n-オクチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸フェニル、(メタ)アクリル酸ベンジル等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二つ以上を組み合わせて用いることができる。
 上記マレイミド系化合物としては、マレイミド、N-メチルマレイミド、N-イソプロピルマレイミド、N-ブチルマレイミド、N-ドデシルマレイミド、N-フェニルマレイミド、N-(2-メチルフェニル)マレイミド、N-(4-メチルフェニル)マレイミド、N-(2,6-ジメチルフェニル)マレイミド、N-(2,6-ジエチルフェニル)マレイミド、N-(2-メトキシフェニル)マレイミド、N-ベンジルマレイミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)マレイミド、N-ナフチルマレイミド、N-シクロヘキシルマレイミド等が挙げられる。これらのうち、N-フェニルマレイミドが好ましい。また、これらの化合物は、単独であるいは二つ以上を組み合わせて用いることができる。尚、重合体鎖に、マレイミド系化合物に由来する構造単位を導入する場合、例えば、無水マレイン酸を共重合させた後、イミド化する方法を適用することができる。
 上記不飽和酸無水物としては、無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水シトラコン酸、2,3-ジメチル無水マレイン酸等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二つ以上を組み合わせて用いることができる。
 上記カルボキシル基含有不飽和化合物としては、(メタ)アクリル酸、エタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、クロトン酸、桂皮酸等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二つ以上を組み合わせて用いることができる。
 上記アミノ基含有不飽和化合物としては、アクリル酸アミノエチル、アクリル酸プロピルアミノエチル、アクリル酸ジメチルアミノメチル、アクリル酸ジエチルアミノメチル、アクリル酸2-ジメチルアミノエチル、メタクリル酸アミノエチル、メタクリル酸プロピルアミノエチル、メタクリル酸ジメチルアミノメチル、メタクリル酸ジエチルアミノメチル、メタクリル酸2-ジメチルアミノエチル、メタクリル酸フェニルアミノエチル、p-アミノスチレン、N-ビニルジエチルアミン、N-アセチルビニルアミン、アクリルアミン、メタクリルアミン、N-メチルアクリルアミン等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二種以上を組み合わせて用いることができる。
 上記アミド基含有不飽和化合物としては、アクリルアミド、N-メチルアクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチルメタクリルアミド等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二種以上を組み合わせて用いることができる。
 上記ヒドロキシル基含有不飽和化合物としては、(メタ)アクリル酸ヒドロキシメチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸4-ヒドロキシブチル、ポリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールモノ(メタ)アクリレート等のヒドロキシル基を有する(メタ)アクリル酸エステル;o-ヒドロキシスチレン、m-ヒドロキシスチレン、p-ヒドロキシスチレン、o-ヒドロキシ-α-メチルスチレン、m-ヒドロキシ-α-メチルスチレン、p-ヒドロキシ-α-メチルスチレン、2-ヒドロキシメチル-α-メチルスチレン、3-ヒドロキシメチル-α-メチルスチレン、4-ヒドロキシメチル-α-メチルスチレン、4-ヒドロキシメチル-1-ビニルナフタレン、7-ヒドロキシメチル-1-ビニルナフタレン、8-ヒドロキシメチル-1-ビニルナフタレン、4-ヒドロキシメチル-1-イソプロペニルナフタレン、7-ヒドロキシメチル-1-イソプロペニルナフタレン、8-ヒドロキシメチル-1-イソプロペニルナフタレン、p-ビニルベンジルアルコール、3-ヒドロキシ-1-プロペン、4-ヒドロキシ-1-ブテン、シス-4-ヒドロキシ-2-ブテン、トランス-4-ヒドロキシ-2-ブテン、3-ヒドロキシ-2-メチル-1-プロペン等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二つ以上を組み合わせて用いることができる。
 上記エポキシ基含有不飽和化合物としては、(メタ)アクリル酸グリシジル、(メタ)アクリル酸3,4-オキシシクロヘキシル、ビニルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、メタリルグリシジルエーテル、マレイン酸モノグリシジル、マレイン酸ジグリシジル、イタコン酸モノグリシジル、イタコン酸ジグリシジル、アリルコハク酸モノグリシジル、アリルコハク酸ジグリシジル、p-スチレンカルボン酸グリシジル、2-メチルプロペニルグリシジルエーテル、スチレン-p-グリシジルエーテル等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは二つ以上を組み合わせて用いることができる。
 上記オキサゾリン基含有不飽和化合物としては、ビニルオキサゾリン、4-メチル-2-ビニル-2-オキサゾリン、5-メチル-2-ビニル-2-オキサゾリン、2-ビニル-4,4-ジメチル-2-オキサゾリン、2-イソプロペニル-2-オキサゾリン、4-メチル-2-イソプロペニル-2-オキサゾリン、5-メチル-2-イソプロペニル-2-オキサゾリン、2-イソプロペニル-4,4-ジメチル-2-オキサゾリン等が挙げられる。
 上記ビニル系樹脂部が、芳香族ビニル化合物に由来する構造単位を含む場合、芳香族ビニル化合物に由来する構造単位の一種又は二種以上からなるビニル系樹脂部であってよいし、芳香族ビニル化合物に由来する構造単位と、他のビニル系単量体に由来する構造単位とからなるビニル系共重合体部であってもよい。後者の場合、他のビニル系単量体としては、本発明の樹脂部品における成形外観性等の観点から、シアン化ビニル化合物又は(メタ)アクリル酸エステル化合物が好ましい。
 本発明において、上記ビニル系樹脂部が、芳香族ビニル化合物に由来する構造単位と、シアン化ビニル化合物に由来する構造単位とを含む場合、これらの構造単位の合計量は、本発明の樹脂部品における電磁波透過性、成形外観性、耐薬品性等の観点から、ビニル系樹脂部の全量に対して、好ましくは70~100質量%であり、より好ましくは80~100質量%、更に好ましくは85~100質量%である。また、芳香族ビニル化合物に由来する構造単位及びシアン化ビニル化合物に由来する構造単位の含有割合は、上記の観点から、これらの合計を100質量%とした場合、それぞれ、好ましくは55~95質量%及び5~45質量%、より好ましくは65~92質量%及び8~35質量%、更に好ましくは70~88質量%及び12~30質量%、特に好ましくは73~84質量%及び16~27質量%である。
 上記成分〔A〕を構成する、ゴム質重合体部及びビニル系樹脂部の含有割合は、本発明の樹脂部品における機械特性、成形外観性の観点から、これらの合計を100質量%とした場合、それぞれ、好ましくは40~85質量%及び15~60質量%、より好ましくは50~80質量%及び20~50質量%、更に好ましくは55~75質量%及び25~45質量%である。
 グラフト樹脂である上記成分〔A〕のグラフト率は、機械特性、成形外観性の観点から、好ましくは20%以上であり、より好ましくは30%以上、更に好ましくは35~65%である。
 上記グラフト率は、下記式により求めることができる。
  グラフト率(%)={(S-T)/T}×100
 上記式中、Sは成分〔A〕の質量(g)であり、Tは、Sグラムの成分〔A〕に含まれるエチレン・α-オレフィン系ゴムの質量(g)である。このエチレン・α-オレフィン系ゴムの質量は、成分〔A〕の製造時の重合処方及び重合転化率から算出する方法、赤外線吸収スペクトル(IR)により求める方法等により得ることができる。
 上記成分〔A〕は、上記のように、エチレン・α-オレフィン系ゴムの存在下、ビニル系単量体を重合して得ることができ、乳化重合、懸濁重合、溶液重合、塊状重合、又は、これらを組み合わせた重合を適用することができる。これらのうち、溶液重合が好ましい。
 この方法によると、通常、成分〔A〕であるゴム質重合体強化ビニル系樹脂(グラフト樹脂)と、原料として用いたエチレン・α-オレフィン系ゴムに化学的に結合していない、ビニル系単量体に由来する構造単位を含むビニル系(共)重合体とを含むゴム強化樹脂が得られる。後者のビニル系(共)重合体は、他の熱可塑性樹脂に含まれる。
 上記成分〔A〕の含有割合は、熱可塑性樹脂組成物の全体に対して、好ましくは3~80質量%、より好ましくは5~50質量%、更に好ましくは7~35質量%である。
 本発明に係る熱可塑性樹脂組成物は、上記のように、成分〔A〕以外に、他の熱可塑性樹脂を含有してもよい。他の熱可塑性樹脂としては、ポリカーボネート樹脂、ビニル系単量体に由来する構造単位を含むビニル系(共)重合体(芳香族ビニル系(共)重合体、アクリル系(共)重合体、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、フッ素樹脂等)、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂等が挙げられる。
 上記熱可塑性樹脂組成物が、他の熱可塑性樹脂を含有する場合、その含有割合の上限は、上記成分〔A〕100質量部に対して、好ましくは97質量部、より好ましくは93質量部である。
 本発明において、好ましい他の熱可塑性樹脂は、ポリカーボネート樹脂及びビニル系(共)重合体である。ポリカーボネート樹脂を含む場合、耐熱性を更に向上させることができる。
 上記熱可塑性樹脂組成物が、ポリカーボネート樹脂を含有する場合、その割合は、成分〔A〕及びポリカーボネート樹脂の合計を100質量%とすると、好ましくは5~70質量%、より好ましくは15~60質量%である。本発明の樹脂部品及びレドームの構造について、詳しくは後述するが、図4に示すような積層型のレドーム70の場合、樹脂部品60が、成分〔A〕及びポリカーボネート樹脂を主とする熱可塑性樹脂組成物からなり、他の電磁波透過樹脂部品66が、ポリカーボネート樹脂を主とする熱可塑性樹脂組成物からなる構成とすると、両者の間に優れた接着性を得ることができる。
 樹脂部品60におけるポリカーボネート樹脂の含有割合が多くなるほど、電磁波の透過性が低下することがあるので、十分な透過性を得るためのポリカーボネート樹脂の含有割合は、好ましくは5~45質量%、より好ましくは7~35質量%、更に好ましくは8~25質量%である。
 また、耐熱性をより向上させるためのポリカーボネート樹脂の含有割合は、好ましくは20~70質量%、より好ましくは30~65質量%、更に好ましくは40~65質量%である。
 また、他の熱可塑性樹脂として、ビニル系(共)重合体(以下、「成分〔B〕」という。)を用いることができるが、特に好ましくは、ゴム質重合体の非存在下に、芳香族ビニル化合物及びシアン化ビニル化合物を含むビニル系単量体(以下、「ビニル系単量体(m1)」ともいう。)を重合して得られたビニル系共重合体からなる樹脂(以下、「成分(B1)」という。)である。上記熱可塑性樹脂組成物は、成分〔B〕を一種のみ含んでよいし、二種以上の組み合わせで含んでもよい。
 上記成分(B1)は、芳香族ビニル化合物及びシアン化ビニル化合物を含むビニル系単量体(m1)を重合して得られた、芳香族ビニル化合物に由来する構造単位(以下、「構造単位(mx)」ともいう。)、及び、シアン化ビニル化合物に由来する構造単位(以下、「構造単位(my)」ともいう。)を含む共重合体からなる樹脂であり、更に他のビニル系単量体に由来する構造単位(以下、「構造単位(mz)」ともいう。)を、任意に含んでもよい共重合体からなる樹脂である。
 上記構造単位(mx)を形成する芳香族ビニル化合物については、上記成分〔A〕におけるビニル系樹脂部の形成に用いられるビニル系単量体として例示された芳香族ビニル化合物の説明が適用される。上記成分(B1)に含まれる構造単位(mx)は、一種のみであってよいし、二種以上であってもよい。上記芳香族ビニル化合物としては、スチレン及びα-メチルスチレンが好ましい。
 上記成分(B1)に含まれる構造単位(mx)の含有量は、上記成分(B1)を構成する構造単位の合計を100質量%とした場合に、好ましくは55~95質量%、より好ましくは65~92質量%、更に好ましくは70~88質量%、特に好ましくは73~84質量%である。上記構造単位(mx)の含有量が55~95質量%であると、優れた電磁波透過性、機械特性及び成形外観性を得ることができる。
 上記構造単位(my)を形成するシアン化ビニル化合物については、上記成分〔A〕におけるビニル系樹脂部の形成に用いられるビニル系単量体として例示されたシアン化ビニル化合物の説明が適用される。上記成分(B1)に含まれる構造単位(my)は、一種のみであってよいし、二種以上であってもよい。上記シアン化ビニル化合物としては、アクリロニトリルが好ましい。
 上記成分(B1)に含まれる構造単位(my)の含有量は、上記成分(B1)を構成する構造単位の合計を100質量%とした場合に、好ましくは5~45質量%、より好ましくは8~35質量%、更に好ましくは12~30質量%、特に好ましくは16~27質量%である。上記構造単位(my)の含有量が5~45質量%であると、優れた電磁波透過性、機械特性及び成形外観性を得ることができる。
 また、上記構造単位(mz)を形成する他のビニル系単量体としては、(メタ)アクリル酸エステル化合物、マレイミド系化合物、不飽和酸無水物、カルボキシル基含有不飽和化合物、ヒドロキシル基含有不飽和化合物、オキサゾリン基含有不飽和化合物等が挙げられる。これらのうち、(メタ)アクリル酸エステル化合物が好ましい。
 上記成分(B1)が、構造単位(mz)を含む場合、その含有量の上限は、上記成分(B1)を構成する構造単位の合計、即ち、構造単位(mx)、(my)及び(mz)の合計を100質量%とすると、好ましくは10質量%、より好ましくは5質量%である。
 上記成分(B1)は、構造単位(mx)及び(my)からなる共重合体であることが好ましく、構造単位(mx)及び(my)からなる共重合体と、構造単位(mx)、(my)及び(mz)からなる共重合体との組合せであってもよい。
 上記成分(B1)の固有粘度[η](メチルエチルケトン中、30℃)は、機械特性、成形加工性の観点から、好ましくは0.2~1.0dl/g、より好ましくは0.25~0.8dl/g、更に好ましくは0.3~0.7dl/gである。
 ここで、固有粘度[η]は、成分(B1)をメチルエチルケトンに溶解させ、濃度の異なるものを5点調製し、ウベローデ粘度管を用いて、30℃で各濃度の還元粘度を測定することにより、求めることができる。
 上記熱可塑性樹脂組成物が、上記成分〔B〕を含む場合、この成分〔B〕の含有割合は、成形加工性及び成形外観性が更に向上することから、上記成分〔A〕を100質量部とした場合に、好ましくは200~1800質量部であり、より好ましくは220~1200質量部、更に好ましくは250~1000質量部である。
 上記成分〔B〕は、熱可塑性樹脂組成物をアセトンに投入し、25℃の温度条件下で、振とう機により振とうした後、遠心分離して得られた可溶分とすることができる。この成分〔B〕の固有粘度[η](メチルエチルケトン中、30℃)は、機械特性、成形加工性の観点から、好ましくは0.2~1.2dl/g、より好ましくは0.25~1.0dl/g、更に好ましくは0.3~0.8dl/gである。
 また、上記熱可塑性樹脂組成物が、上記成分〔B〕として上記成分(B1)を含む場合には、上記成分〔B〕を構成する、構造単位(my)の含有量は、上記成分(B1)を構成する構造単位の合計を100質量%とした場合に、好ましくは15~60質量%、より好ましくは20~50質量%、更に好ましくは28~40質量%である。上記構造単位(my)の含有量が15~60質量%であると、優れた電磁波透過性を得ることができる。
 本発明に係る熱可塑性樹脂組成物は、上記のように、添加剤を含有してもよい。この添加剤としては、樹脂部品の機械特性を向上させる充填剤、可塑剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、老化防止剤、難燃剤、安定剤、耐候剤、光安定剤、熱安定剤、帯電防止剤、撥水剤、撥油剤、消泡剤、抗菌剤、防腐剤、着色剤(顔料、染料等)等が挙げられる。
 上記熱可塑性樹脂組成物の灰分量は、0.2質量%以下であり、好ましくは0.1質量%以下、より好ましくは0.07質量%以下である。この灰分量が0.2質量%以下であるため、比誘電率及び誘電正接(tanδ)が低く、ミリ波等の電磁波を反射又は吸収することなく透過することができる。
 ここで、灰分量は、熱可塑性樹脂組成物のサンプル3gを入れた白金るつぼを、大気中、850℃で、8時間燃焼させた後、白金るつぼをデシケーター中で放冷し、残渣を秤量し、下記式より求めることができる。
  灰分量(%)=〔残渣の質量(g)/サンプル量(g)〕×100
 上記熱可塑性樹脂組成物によれば、周波数約77GHzにおける誘電正接を、好ましくは9.5×10-3以下、より好ましくは9.2×10-3以下、更に好ましくは9.0×10-3以下とすることができる。また、比誘電率を、好ましくは2.64以下、より好ましくは2.63以下、更に好ましくは2.62以下とすることができる。尚、樹脂部品を透過する電磁波の減衰量を少なくするために誘電正接の値は小さいほど好ましく、樹脂部品表面で反射してしまう電磁波量を少なくするために比誘電率の値は小さいほど好ましい。
 本発明の樹脂部品又はレドームは、上記熱可塑性樹脂組成物又はその原料成分の混合物を溶融した後、射出成形等の、従来、公知の成形方法に供することにより得られたものとすることができる。
 本発明の樹脂部品60は、その形状によって、単独でレドーム70として用いることができる(図1、図2、図5及び図6参照)。また、本発明の樹脂部品60は、他の電磁波透過樹脂部品62,66等と組み合わせて、レドーム70を構成することができる(図3、図4及び図7参照)。
 本発明の樹脂部品及びレドームの形状は、特に限定されず、図1~図7に示すように、曲面部、角部等を有することができ、アンテナモジュール、レーダー装置等の形状に応じたものとすることができる。
 図1、図2、図3、図4及び図7は、いずれも、1体で送受信可能なアンテナモジュール12が、レドーム70により格納又は保護されたレーダー装置を示し、図6は、2体、例えば、送信用アンテナモジュール12A及び受信用アンテナモジュール12Bが、電磁波を吸収又は反射する仕切部64を備えるレドーム70(図5)により格納又は保護されたレーダー装置を示す。アンテナモジュール12,12A,12Bは、例えば、樹脂又は無機材料(金属、セラミックス等)からなるアンテナベース14に配設されたものとすることができる。レドーム70は、アンテナベース14に、直接、又は、他の部材を介して配設されたものとすることができる。また、図1、図2、図3、図4、図6及び図7において、アンテナベース14は、平板としているが、これに限定されず、曲面板、凹凸断面又はジグザグ状断面を有するものであってもよい。
 図1及び図2のレーダー装置10は、その全体に渡って同じ肉厚とした半球型の樹脂部品60からなるレドーム70を備える態様であり、アンテナベース14に対して図面の右側全体におけるミリ波等の電磁波の送受信を可能としている。アンテナモジュール12から特定の方向のみに電磁波の送受信を可能とするため、同じ熱可塑性樹脂組成物からなるにも関わらず、一部に上記好ましい長さより厚すぎる又は薄すぎる肉厚部を有することで、特定波長の電磁波の透過性を異なるようにした電磁波透過樹脂部品60を備える態様とすることができる。
 図3のレーダー装置20は、電磁波透過樹脂部品60、及び、電磁波を吸収又は反射する他の樹脂部品62を組み合わせて、半球型のレドーム70とした態様であり、アンテナモジュール12から特定の方向のみに電磁波の送受信を可能としている。
 図4のレーダー装置30は、電磁波透過樹脂部品60、及び、他の電磁波透過樹脂部品66からなるレドーム70を備える態様であり、アンテナベース14に対して図面の右側全体における電磁波の送受信を可能としている。他の電磁波透過樹脂部品66は、本発明に係る熱可塑性樹脂組成物からなるものであってよいし、従来、公知の樹脂組成物からなるものであってもよい。図4に示す積層型のレーダー装置30において、電磁波透過樹脂部品60の比誘電率と、他の電磁波透過樹脂部品66の比誘電率とは、略同一であることが好ましい。
 図5は、仕切部64の肉厚を大きくして、他部との電磁波の透過性を異なるようにした以外は、本発明に係る熱可塑性樹脂組成物からなる、直方体状の電磁波透過樹脂部品60又はレドーム70を示し、これを備える図6のレーダー装置40は、送信用アンテナモジュール12A及び受信用アンテナモジュール12Bを、仕切部64によって、別々に格納する態様である。このような構成のレーダー装置40の場合、送信アンテナ部から受信アンテナ部への電磁波の回り込みが、仕切部64により抑制される。尚、図5は、仕切部64を備え、一体化された電磁波透過樹脂部品60又はレドーム70としたが、他の態様として、仕切部64を、電磁波を吸収又は反射する材料からなる部材により形成したレドーム70を備えるレーダー装置とすることもできる。
 図7は、車両の渋滞緩和や事故減少を目指す高度道路交通システム(ITS)の中核技術として注目されているA.C.C.(アダプティブクルーズコントロール)に好適なセンサー等の構成部品としてのレーダー装置50の概略図である。
 図7の基本構造は、図3及び図4を組み合わせたものであり、アンテナベース14に配設されたアンテナモジュール12を、電磁波透過樹脂部品60、他の電磁波透過樹脂部品66、及び、電磁波を吸収又は反射する他の樹脂部品62からなるレドームにより格納するものである。そして、電磁波透過樹脂部品60と、他の電磁波透過樹脂部品66との間に、電磁波の透過性を問わない層であって、車両の前面における意匠を形成する加飾層68を備え、他の電磁波透過樹脂部品66の側から、加飾層68により描出される意匠が認識できるようになっている。加飾層68は、印刷、塗装、蒸着等により形成されたものとすることができる。
 図示していないが、図7における他の電磁波透過樹脂部品66を排除した態様のレーダー装置とすることもできる。
 以下、表1に示す原料からなる熱可塑性樹脂組成物を用いて、図1に示す半球型の樹脂成形品(60,70)を製造した例により、本発明を更に詳細に説明するが、本発明の主旨を超えない限り、本発明は、かかる実施例に限定されるものではない。尚、下記において、部及び%は、特に断らない限り、質量基準である。
1.樹脂成形品の製造原料
 実施例1~4及び比較例1で用いた原料は、以下の通りである。尚、グラフト率及び固有粘度[η]の測定は、上記記載の方法に準じて行った。
1-1.原料(A)
 下記の方法で得られた、ゴム質重合体強化ビニル系樹脂と、アクリロニトリル・スチレン共重合体樹脂とを含むゴム強化樹脂3種を用いた。
1-1-1.AES-1
 トルエン溶媒中、エチレン単位量が78%であり、プロピレン単位量が22%であり、Tmが40℃であるエチレン・プロピレン共重合ゴムの存在下、スチレン及びアクリロニトリルを溶液重合して得られた、エチレン・α-オレフィン系ゴム質重合体強化ビニル系樹脂46.5%と、未グラフトのアクリロニトリル・スチレン共重合樹脂53.5%とからなるゴム強化樹脂である。エチレン・α-オレフィン系ゴム質重合体強化ビニル系樹脂におけるグラフト率は50%であり、ゴム強化樹脂に含まれるエチレン・プロピレン共重合ゴムの含量は31.0%、アクリロニトリル単位量は17.4%、スチレン単位量は51.6%であった。また、未グラフトのアクリロニトリル・スチレン共重合樹脂(アセトン可溶分)の固有粘度[η](メチルエチルケトン中、30℃で測定)は、0.35dl/gであった。
1-1-2.AES-2
 トルエン溶媒中、エチレン単位量が63%であり、プロピレン単位量が32%であり、ジシクロペンタジエン単位量が5%であり、ムーニー粘度(ML1+4、100℃)が33であるエチレン・プロピレン・ジシクロペンタジエン共重合ゴムの存在下、スチレン及びアクリロニトリルを重合して得られた、エチレン・α-オレフィン系ゴム質重合体強化ビニル系樹脂46.7%と、未グラフトのアクリロニトリル・スチレン共重合樹脂53.3%とからなるゴム強化樹脂である。エチレン・α-オレフィン系ゴム質重合体強化ビニル系樹脂におけるグラフト率は53%であり、ゴム強化樹脂に含まれるエチレン・プロピレン・ジシクロペンタジエン共重合ゴムの含量は30.5%、アクリロニトリル単位量は21.0%、スチレン単位量は48.5%であった。また、未グラフトのアクリロニトリル・スチレン共重合樹脂(アセトン可溶分)の固有粘度[η](メチルエチルケトン中、30℃で測定)は、0.38dl/gであった。
1-1-3.AES-3
 エチレン単位量が78%であり、プロピレン単位量が22%であり、Tmが40℃であるエチレン・プロピレン共重合ゴム、水及び乳化剤を、同方向二軸押出機を用いて、エチレン・プロピレン共重合ゴムが分散した乳化液を製造した。そして、この乳化液に、スチレン及びアクリロニトリルを投入し、乳化重合させた。その後、硫酸マグネシウムを用いて凝固し、水洗、脱水及び乾燥することにより、エチレン・α-オレフィン系ゴム質重合体強化ビニル系樹脂95.2%と、未グラフトのアクリロニトリル・スチレン共重合樹脂4.8%とからなるゴム強化樹脂を得た。エチレン・α-オレフィン系ゴム質重合体強化ビニル系樹脂におけるグラフト率は27%であり、ゴム強化樹脂に含まれるエチレン・プロピレン共重合ゴムの含量は75%、アクリロニトリル単位量6.3%、スチレン単位量は18.7%であった。また、未グラフトのアクリロニトリル・スチレン共重合体樹脂(アセトン可溶分)の固有粘度[η](メチルエチルケトン中、30℃で測定)は、0.40dl/gであった。
1-2.原料(B)
 下記の2種のアクリロニトリル・スチレン共重合体樹脂を用いた。
1-2-1.AS-1
 スチレン単位量が75%、アクリロニトリル単位量が25%のアクリロニトリル・スチレン共重合樹脂であり、固有粘度[η](メチルエチルケトン中、30℃で測定)は、0.41dl/gであった。
1-2-2.AS-2
 スチレン単位量が68%、アクリロニトリル単位量が32%のアクリロニトリル・スチレン共重合樹脂であり、固有粘度[η](メチルエチルケトン中、30℃で測定)は、0.43dl/gであった。
2.樹脂部品の製造及び物性評価
  実施例1~4及び比較例1
 原料(A)及び(B)を、表1に記載の割合で、ヘンシェルミキサーにて混合した後、この混合物を、日本製鋼社製2軸押出機「TEX44αII」(型式名)に供給して溶融混練(シリンダー設定温度:220℃)し、熱可塑性樹脂組成物からなるペレットを得た。そして、このペレットにおける灰分量を、上記記載の方法により測定した。また、上記ペレットから所定形状の試験片を作製し、下記の評価に供した。これらの結果を表1に示す。更に、上記ペレットを射出成形に供し、外径50mm、肉厚2mmの半球型成形品(図1の符号60,70)を得た。そして、表面におけるブツ又はシルバーの有無を目視観察し、成形外観性の評価を行った。
2-1.比誘電率及び誘電正接(tanδ)
 アジレントテクノロジー社製装置を用い、遮断円筒導波管法(JIS R1660-1)により、周波数約77GHzにおける比誘電率及び誘電正接を測定した。周波数は、試験片の厚さと比誘電率により決まるため、試験片の厚さを0.244mmとして測定した。
2-2.耐衝撃性
 ISO 179に準じて、シャルピー衝撃強さを、温度23℃で測定した。単位は「kJ/m」である。
2-3.流動性
 ISO 1133に準じて、メルトマスフローレートを、温度240℃及び荷重98Nで測定した。単位は「g/10分」である。
2-4.耐熱性
 ASTM D648に準じ、荷重18.56kg/cmで熱変形温度(HDT)を測定した。試験片の厚さは、1/2インチである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1より、以下のことが分かる。
 比較例1は、熱可塑性樹脂組成物の灰分量が0.2%を超えたため、比誘電率及び誘電正接(tanδ)が高くなった。一方、実施例1~4では、灰分量が0.2%以下であったため、比誘電率が2.60以下に抑制された。特に、実施例1は、及び誘電正接(tanδ)も低いため、レーダー装置に好適なレドーム等を与える。
 尚、実施例1~4及び比較例1において、得られた半球型成形品の外観性は、いずれも良好であった。
 本発明の樹脂部品、レドーム及びレーダー装置は、車両の渋滞緩和や事故減少を目指す高度道路交通システム(ITS)の中核技術として注目されているA.C.C.(アダプティブクルーズコントロール)に好適なセンサー等の構成部品として用いることができる。
 10,20,30,40,50:レーダー装置
 12,12A,12B:アンテナモジュール
 14:アンテナベース
 60:電磁波透過樹脂部品
 62:電磁波の吸収用又は反射用樹脂部品
 64:仕切部
 66:他の電磁波透過樹脂部品
 68:加飾層
 70:レドーム

Claims (4)

  1.  エチレン単位量が50~95質量%であるエチレン・α-オレフィン系ゴムに由来する重合体部とビニル系樹脂部とが化学的に結合したゴム質重合体強化ビニル系樹脂を含有し、灰分量が0.2質量%以下である熱可塑性樹脂組成物からなる、レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品。
  2.  前記エチレン・α-オレフィン系ゴムが、エチレン・α-オレフィン共重合体である請求項1に記載の樹脂部品。
  3.  請求項1又は2に記載の樹脂部品を備えるレドーム。
  4.  請求項3に記載のレドームを備えるレーダー装置。
PCT/JP2016/087255 2015-12-16 2016-12-14 レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置 WO2017104715A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017556104A JP6689880B2 (ja) 2015-12-16 2016-12-14 レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015-245621 2015-12-16
JP2015245621 2015-12-16
JP2016-122104 2016-06-20
JP2016122104 2016-06-20
JP2016128058 2016-06-28
JP2016-128058 2016-06-28
JP2016129279 2016-06-29
JP2016-129279 2016-06-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017104715A1 true WO2017104715A1 (ja) 2017-06-22

Family

ID=59056771

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/087254 WO2017104714A1 (ja) 2015-12-16 2016-12-14 レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置
PCT/JP2016/087255 WO2017104715A1 (ja) 2015-12-16 2016-12-14 レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/087254 WO2017104714A1 (ja) 2015-12-16 2016-12-14 レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11046800B2 (ja)
EP (1) EP3392306A4 (ja)
JP (2) JP6689880B2 (ja)
CN (1) CN108603005B (ja)
WO (2) WO2017104714A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3617241A4 (en) * 2017-11-01 2020-06-17 LG Chem, Ltd. METHOD FOR PREPARING A COPOLYMER BY GRATING AND GRAFTING COPOLYMER PREPARED BY SAID METHOD
EP3764470A4 (en) * 2018-03-06 2021-11-24 Naofumi Takemoto PROTECTIVE MATERIAL AND WIRELESS COMMUNICATION DEVICE

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6894332B2 (ja) * 2017-09-15 2021-06-30 サカエ理研工業株式会社 透過カバー
US11121447B2 (en) * 2017-09-27 2021-09-14 Apple Inc. Dielectric covers for antennas
US11133579B2 (en) * 2017-10-18 2021-09-28 Ntn Corporation Cover and vehicle-mounted fin type antenna device
WO2019212020A1 (ja) * 2018-05-02 2019-11-07 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 ミリ波レーダー用カバー及びそれを備えるミリ波レーダーモジュール
DE102018212536A1 (de) * 2018-07-27 2020-01-30 Audi Ag Radarsensoreinrichtung für ein bodenbetriebenes Kraftfahrzeug und bodenbetriebenes Kraftfahrzeug
US11165146B2 (en) * 2018-08-28 2021-11-02 Commscope Technologies Llc Base station antenna radomes with non-uniform wall thickness
MX2021004567A (es) * 2018-10-23 2021-06-15 Covestro Intellectual Property Gmbh & Co Kg Sistema de sensores y camara transparente ir para vehiculos con motor.
CN111454513B (zh) * 2019-01-18 2023-11-21 青岛海尔电冰箱有限公司 塑料及具有由该塑料制成的塑料件的加热装置
JP2020147680A (ja) * 2019-03-13 2020-09-17 三菱ケミカル株式会社 ミリ波レーダーカバー用(メタ)アクリル樹脂組成物、ミリ波レーダーカバー、ミリ波レーダー装置、及び車両
JP2020164806A (ja) * 2019-03-27 2020-10-08 日本エイアンドエル株式会社 グラフト共重合体、二色積層体、及びグラフト共重合体の製造方法
US11605881B2 (en) 2019-05-01 2023-03-14 Raycap IP Development Ltd Concealment systems and wireless communication equipment installations and methods including same
JP7244361B2 (ja) 2019-05-27 2023-03-22 株式会社デンソーテン アンテナ装置
JP2021042966A (ja) * 2019-09-06 2021-03-18 信越ポリマー株式会社 ノイズフィルタ、レーダシステム、およびノイズフィルタの製造方法
US11721888B2 (en) * 2019-11-11 2023-08-08 Ticona Llc Antenna cover including a polymer composition having a low dielectric constant and dissipation factor
WO2021199857A1 (ja) * 2020-03-31 2021-10-07 日東電工株式会社 樹脂シート及びレーダーシステム
US20230140996A1 (en) * 2020-03-31 2023-05-11 Nitto Denko Corporation Resin sheet, laminate, and radar system
JP6948020B1 (ja) * 2020-04-08 2021-10-13 テクノUmg株式会社 熱可塑性樹脂組成物及びその成形品
CN111875898B (zh) * 2020-06-28 2022-09-16 上海锦湖日丽塑料有限公司 一种适用于汽车毫米波雷达的asa树脂及其制备方法
EP3943535A1 (en) * 2020-07-20 2022-01-26 SHPP Global Technologies B.V. Composites having improved microwave shielding properties
JP7388323B2 (ja) * 2020-09-07 2023-11-29 株式会社レゾナック 積層構造体及び対象物検知構造
US20220179039A1 (en) * 2020-12-08 2022-06-09 Aptiv Technologies Limited Facia Supporting an Ultra-Wide Radar Field-of-View
KR102405344B1 (ko) * 2021-05-14 2022-06-07 가온미디어 주식회사 밀리미터파 수신을 위한 옥외 설치형 안테나 장치
JP7494796B2 (ja) * 2021-05-31 2024-06-04 豊田合成株式会社 ミリ波透過ガーニッシュ
JP7188628B1 (ja) 2022-03-04 2022-12-13 豊田合成株式会社 車両用外装カバー及び車両用レーダユニット

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0969726A (ja) * 1995-09-01 1997-03-11 Maspro Denkoh Corp 平面状アンテナ
JP2007060130A (ja) * 2005-08-23 2007-03-08 Sei Hybrid Kk レドーム
JP2007324810A (ja) * 2006-05-31 2007-12-13 Toshiba Corp アンテナ構造体
JP2008231297A (ja) * 2007-03-22 2008-10-02 Swcc Showa Cable Systems Co Ltd 絶縁用樹脂組成物
JP2016060855A (ja) * 2014-09-19 2016-04-25 株式会社フジクラ ゴム組成物およびこれを用いたゴム製品
JP2016121334A (ja) * 2014-12-25 2016-07-07 テクノポリマー株式会社 ミリ波を透過する樹脂部品並びにこれを備えるミリ波用レドーム及びミリ波レーダー

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5689276A (en) 1994-04-07 1997-11-18 Nippon Steel Corporation Housing for antenna device
JPH07283637A (ja) 1994-04-11 1995-10-27 Nippon Steel Corp アンテナ装置のレドーム
JP4022819B2 (ja) * 2002-12-26 2007-12-19 豊田合成株式会社 電波透過カバー
JP2003317704A (ja) 2002-04-26 2003-11-07 Japan Storage Battery Co Ltd 蓄電池
JP2004251816A (ja) 2003-02-21 2004-09-09 Hitachi Kiden Kogyo Ltd 移動体の位置管理装置及びそのシステム
JP2004312696A (ja) 2003-03-24 2004-11-04 Hitachi Ltd ミリ波レーダおよびその製造方法
JP2005348032A (ja) 2004-06-02 2005-12-15 Yokohama Rubber Co Ltd:The 車載用通信アンテナ
JP2007013722A (ja) * 2005-06-30 2007-01-18 Toyoda Gosei Co Ltd 電波レーダ装置のビーム経路に配置される樹脂成形品とその製造方法
JP4872886B2 (ja) 2007-11-15 2012-02-08 豊田合成株式会社 電波レーダ装置のビーム経路に配置される樹脂成形品
EP2514591A4 (en) * 2009-12-14 2014-02-05 Daicel Corp COATED BODY WITH A POROUS LAYER AND FUNCTIONAL COATING THEREWITH
JP6146890B2 (ja) 2010-08-27 2017-06-14 テクノポリマー株式会社 軋み音を低減した熱可塑性樹脂組成物製接触用部品
JP2013043942A (ja) 2011-08-24 2013-03-04 Wintech Polymer Ltd ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
JP6420138B2 (ja) 2014-12-25 2018-11-07 テクノUmg株式会社 ミリ波を透過する樹脂部品並びにこれを備えるミリ波用レドーム及びミリ波レーダー

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0969726A (ja) * 1995-09-01 1997-03-11 Maspro Denkoh Corp 平面状アンテナ
JP2007060130A (ja) * 2005-08-23 2007-03-08 Sei Hybrid Kk レドーム
JP2007324810A (ja) * 2006-05-31 2007-12-13 Toshiba Corp アンテナ構造体
JP2008231297A (ja) * 2007-03-22 2008-10-02 Swcc Showa Cable Systems Co Ltd 絶縁用樹脂組成物
JP2016060855A (ja) * 2014-09-19 2016-04-25 株式会社フジクラ ゴム組成物およびこれを用いたゴム製品
JP2016121334A (ja) * 2014-12-25 2016-07-07 テクノポリマー株式会社 ミリ波を透過する樹脂部品並びにこれを備えるミリ波用レドーム及びミリ波レーダー

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Ippan Shadan Hojin Cabinet Kogyokai", PLASTIC ZAIRYO, vol. 1/5, 10 September 2015 (2015-09-10), Retrieved from the Internet <URL:http://www.cabinet-box.jp/technical/pdf/cabi_plastic.pdf> *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3617241A4 (en) * 2017-11-01 2020-06-17 LG Chem, Ltd. METHOD FOR PREPARING A COPOLYMER BY GRATING AND GRAFTING COPOLYMER PREPARED BY SAID METHOD
US11332568B2 (en) 2017-11-01 2022-05-17 Lg Chem, Ltd. Method for preparing graft copolymer and graft copolymer prepared thereby
EP3764470A4 (en) * 2018-03-06 2021-11-24 Naofumi Takemoto PROTECTIVE MATERIAL AND WIRELESS COMMUNICATION DEVICE
US11817622B2 (en) 2018-03-06 2023-11-14 Naofumi Takemoto Protective material and wireless communication device

Also Published As

Publication number Publication date
JP6689880B2 (ja) 2020-04-28
JPWO2017104714A1 (ja) 2018-11-01
WO2017104714A1 (ja) 2017-06-22
JP6937245B2 (ja) 2021-09-22
CN108603005B (zh) 2020-11-03
CN108603005A (zh) 2018-09-28
US20200262958A1 (en) 2020-08-20
JPWO2017104715A1 (ja) 2019-03-07
US11046800B2 (en) 2021-06-29
EP3392306A4 (en) 2019-08-21
EP3392306A1 (en) 2018-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017104715A1 (ja) レーダー装置が発するビームの経路に配置される樹脂部品、レドーム及びレーダー装置
JP6738142B2 (ja) ミリ波を透過する樹脂部品並びにこれを備えるミリ波用レドーム及びミリ波レーダー
KR101143239B1 (ko) 충격-개질된 조성물 및 방법
EP1940901B1 (en) Multi-layer article comprising impact modified acrylics having a bimodal distribution of impact modifier sizes
JP2009518515A (ja) 低蓄熱の耐候性樹脂組成物及び方法
CN102516639A (zh) 一种改性聚丙烯复合材料及其制备方法
WO2009023638A1 (en) Lightweight ballistic protection materials
KR20170005288A (ko) 내열성 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용한 성형품
JP5776391B2 (ja) 耐熱・耐塗装性熱可塑性樹脂組成物
KR20160059529A (ko) 외관 특성이 우수한 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용한 성형품
EP2628774B1 (en) Resin blend for melting process
JP2020147680A (ja) ミリ波レーダーカバー用(メタ)アクリル樹脂組成物、ミリ波レーダーカバー、ミリ波レーダー装置、及び車両
KR101497131B1 (ko) 아크릴계 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용한 성형품
KR101752527B1 (ko) 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용한 성형품
KR101717821B1 (ko) 스티렌계 공중합체 및 이를 포함하는 열가소성 수지 조성물
TWI388615B (zh) 可耐候性樹脂組成物
CN114181456A (zh) 一种高硬度聚丙烯复合材料及其制备方法
KR102570571B1 (ko) 열가소성 수지 조성물 및 이를 이용한 성형품
CA2314460C (en) Thermoplastic resin composition
CN106928568B (zh) 热塑性树脂组合物和使用其生产的模塑制品
US6800685B1 (en) Polyester resin composition for engine peripheral parts
JP2019023265A (ja) 樹脂組成物の製造方法
JP6980445B2 (ja) 熱可塑性樹脂組成物及び成形品
JP5283935B2 (ja) 耐候性樹脂組成物
TW200819489A (en) Resin composition for light diffusion and light diffusion plate

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: 16875692

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2017556104

Country of ref document: JP

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16875692

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1