WO2019017471A1 - 電磁波吸収性組成物、電磁波吸収体 - Google Patents

電磁波吸収性組成物、電磁波吸収体 Download PDF

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wave absorbing
iron oxide
filler
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廣井俊雄
藤田真男
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    • C08K2003/2265Oxides; Hydroxides of metals of iron
    • C08K2003/2272Ferric oxide (Fe2O3)

Definitions

  • the present disclosure relates to an electromagnetic wave absorbing composition having an electromagnetic wave absorbing property and an electromagnetic wave absorber, and in particular, a powder of magnetic iron oxide as an electromagnetic wave absorbing material is provided to absorb electromagnetic waves of high frequency in a millimeter wave band or more.
  • the present invention relates to an electromagnetic wave absorbing composition capable of
  • an electromagnetic wave absorbing composition that absorbs the electromagnetic wave is used.
  • the electromagnetic wave absorbing composition is molded into a predetermined shape corresponding to the form used as an electromagnetic wave absorbing member, such as a block-like electromagnetic wave absorber or a sheet-like electromagnetic wave absorbing sheet.
  • centimeter waves with frequency bands of several gigahertz (GHz), and frequencies of 30 to 300 gigahertz in mobile communications such as mobile phones, wireless LANs, ETC, etc.
  • Research is also underway on technology for utilizing an electromagnetic wave having a frequency of 1 terahertz (THz) as an electromagnetic wave in a high frequency band exceeding the millimeter wave band and the millimeter wave band.
  • THz terahertz
  • To be able to absorb electromagnetic waves from the gigahertz band to the terahertz band, even in electromagnetic wave absorbing compositions and electromagnetic wave absorbers that absorb unnecessary electromagnetic waves in response to technological trends that use such higher frequency electromagnetic waves The demand for is increasing.
  • the magnetic phase has an epsilon iron oxide ( ⁇ -Fe 2 O 3 ) crystal that exhibits electromagnetic wave absorption performance in the range of 25 to 100 GHz.
  • An electromagnetic wave absorber having a packed structure of particles has been proposed (see Patent Document 1).
  • a sheet-like oriented body has been proposed in which fine particles of epsilon iron oxide are kneaded with a binder, and a magnetic field is externally applied during drying and curing of the binder to enhance the magnetic field orientation of epsilon iron oxide particles. (See Patent Document 2).
  • an electromagnetic wave absorbing sheet having elasticity an electromagnetic wave absorbing sheet capable of absorbing a centimeter wave, in which carbon nanotubes are dispersed in silicone rubber, has been proposed (see Patent Document 3).
  • an electromagnetic wave absorption film is formed on an aluminum or other flat plate-like metal base material, and epsilon iron oxide and carbon are used as the electromagnetic wave absorption film. It has been proposed that the relative dielectric constant be in the range of 6.5 to 65, including nanotubes (see Patent Document 4).
  • the electromagnetic wave absorbing material When shielding the leaked electromagnetic wave from the generation source which generates the electromagnetic wave, it is necessary to arrange the electromagnetic wave absorbing material in a housing etc. which covers the target circuit component, but especially when the shape of the arrangement place is not planar shape.
  • the convenience is improved by using a sheet-like electromagnetic wave absorber which is flexible and can be deformed flexibly with elasticity and elasticity in the in-plane direction more than a solid block-shaped or flat plate-shaped electromagnetic wave absorber.
  • a paste-like electromagnetic wave absorbing composition to an electric circuit board having an electronic component mounted on a resin printed board and covering necessary parts, the effect can be achieved with a small electromagnetic wave absorbing composition. It is possible to realize a configuration for shielding the leaked electromagnetic wave and avoiding the influence of the disturbing electromagnetic wave from the outside.
  • an electromagnetic wave absorbing member capable of absorbing an electromagnetic wave having a frequency of several tens of gigahertz or more, which is a millimeter wave band
  • an electromagnetic wave absorbing composition which can be applied on a circuit board or a sheet-like electromagnetic wave absorber having elasticity is realized. It has not been.
  • the present disclosure is an electromagnetic wave absorbing composition capable of favorably absorbing electromagnetic waves of high frequency in the millimeter wave band or higher, and applying it to a desired portion in paste form.
  • Another object of the present invention is to realize an electromagnetic wave absorber with flexibility that can be easily deformed.
  • the electromagnetic wave absorbing composition disclosed in the present application comprises a rubber binder, a filler made of a granular carbon material, and magnetic iron oxide magnetically resonating in a frequency band of a millimeter wave band or more as an electromagnetic wave absorbing material. And including.
  • the electromagnetic wave absorber disclosed in the present application contains a rubber binder, a filler made of a granular carbon material, and magnetic iron oxide which magnetically resonates in a frequency band of a millimeter wave band or more as an electromagnetic wave absorbing material and is incident It is characterized in that it is a non-resonance type which does not have an electromagnetic wave reflection layer for reflecting an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic wave absorbing composition and the electromagnetic wave absorber disclosed in the present invention each have magnetic iron oxide which magnetically resonates in a high frequency band of a millimeter wave band or more as an electromagnetic wave absorbing material, and thus have a high frequency of several tens of gigahertz or more
  • the electromagnetic waves in the band can be converted to heat and absorbed.
  • the rubber binder since the rubber binder is provided, use as a paste-like electromagnetic wave absorbing paint or use as a non-resonant sheet-like electromagnetic wave absorber with a predetermined amount of elongation in the in-plane direction can do.
  • the electromagnetic wave absorbing composition disclosed in the present application includes a rubber binder, a filler made of a particulate carbon material, and magnetic iron oxide which magnetically resonates in a frequency band of a millimeter wave band or more as an electromagnetic wave absorbing material.
  • the electromagnetic wave absorbing composition disclosed in the present application can absorb electromagnetic waves in a high frequency band of 30 GHz or more, which is a millimeter wave band, by the magnetic resonance of the electromagnetic wave absorbing material.
  • the electromagnetic wave absorbing material and the rubber binder are used, a paste-like electromagnetic wave absorbing composition can be obtained.
  • a paste-like electromagnetic wave absorbing composition can be applied to cover necessary portions to shield leaked electromagnetic waves.
  • the filler which consists of a granular carbon material is included, a dielectric constant can be made high, suppressing the fall of the electrical resistance value of an electromagnetic wave absorptive composition.
  • “granular carbon material” refers to a material in which the ratio of the maximum diameter to the minimum diameter in the primary particles of the carbon material is about 1 or more and 2 or so, for example, ⁇ 100000 ⁇ electron microscope (SEM) The filler made of a carbon material can be photographed in accordance with the above, and an arbitrary 100 particles can be selected from one photograph and determined as an average value. Further, the “particulate carbon material” in the present specification does not include needle-like or cylindrical carbon nanotubes that are carbon materials, and can be recognized as “non-carbon nanotube carbon material” in this respect.
  • the magnetic iron oxide be either epsilon iron oxide or strontium ferrite.
  • epsilon iron oxide or strontium ferrite as an electromagnetic wave absorber that absorbs electromagnetic waves having frequencies higher than 30 GHz by magnetic resonance as an electromagnetic wave absorbing material, an electromagnetic wave absorbing composition that absorbs high frequency electromagnetic waves can be realized. it can.
  • a part of the Fe site of the epsilon iron oxide is substituted by a trivalent metal atom.
  • an electromagnetic wave absorbing composition that absorbs electromagnetic waves in a desired frequency band by utilizing the characteristics of epsilon iron oxide having different magnetic resonance frequencies depending on the material replacing the Fe site.
  • the magnetic iron oxide is 60 to 110 parts by volume with respect to 100 parts by volume of the rubber binder, and the volume of the rubber binder is ⁇ , and the volume of the magnetic iron oxide is ⁇
  • the value of ( ⁇ + ⁇ ) / ( ⁇ + ⁇ + ⁇ ) ⁇ 100 is preferably 43.0 or more and 52.0 or less. In this way, it is possible to ensure an easily deformable elasticity and an electromagnetic wave absorption characteristic of ⁇ 8.5 dB or more as an attenuation amount of the electromagnetic wave transmitting the electromagnetic wave absorbing composition.
  • the value of ⁇ / ( ⁇ + ⁇ + ⁇ ) ⁇ 100 is more preferably 1.2 or more and 3.2 or less. In this way, it is possible to obtain an electromagnetic wave absorbing composition that is unlikely to cause an undesirable short circuit even if it is directly applied to an electronic component that is a noise source on an electric circuit board, for example.
  • the electromagnetic wave absorbing composition disclosed in the present application includes a rubber binder, a filler made of a granular carbon material, and magnetic iron oxide which performs magnetic resonance in a frequency band higher than a millimeter wave band as an electromagnetic wave absorbing material. It is a non-resonance type that does not include an electromagnetic wave reflection layer that reflects an incident electromagnetic wave.
  • the electromagnetic wave absorber disclosed in the present application can absorb electromagnetic waves in a high frequency band of 30 GHz or more, which is a millimeter wave band, by the magnetic resonance of the electromagnetic wave absorbing material. Further, since the electromagnetic wave absorbing material and the rubber binder are used, it is possible to obtain a sheet-like non-resonant electromagnetic wave absorbing body having elasticity extending in the in-plane direction. For this reason, for example, sticking to a curved portion or the like can be easily performed. Furthermore, since the filler which consists of a granular carbon material is included, a dielectric constant can be made high, suppressing the fall of the electrical resistance value of an electromagnetic wave absorptive composition.
  • the magnetic iron oxide be either epsilon iron oxide or strontium ferrite.
  • epsilon iron oxide or strontium ferrite as an electromagnetic wave absorber that absorbs electromagnetic waves of frequencies higher than 30 GHz by magnetic resonance as an electromagnetic wave absorbing material, an electromagnetic wave absorber that absorbs high frequency electromagnetic waves can be realized.
  • a part of the Fe site of the epsilon iron oxide is substituted by a trivalent metal atom.
  • an electromagnetic wave absorber that absorbs electromagnetic waves in a desired frequency band by making use of the characteristics of epsilon iron oxide having different magnetic resonance frequencies depending on the material replacing the Fe site.
  • the magnetic iron oxide is 60 to 110 parts by volume with respect to 100 parts by volume of the rubber binder, and the volume of the rubber binder is ⁇ , and the volume of the magnetic iron oxide is ⁇
  • the value of ( ⁇ + ⁇ ) / ( ⁇ + ⁇ + ⁇ ) ⁇ 100 is preferably 43.0 or more and 52.0 or less.
  • the value of ⁇ / ( ⁇ + ⁇ + F) ⁇ 100 is more preferably 1.2 or more and 3.2 or less. In this way, it is possible to realize an electromagnetic wave absorber that is unlikely to cause an undesirable short circuit even when directly mounted on an electronic circuit component, for example.
  • the thickness in the incident direction of the electromagnetic wave is preferably 400 ⁇ m or more. By doing this, it is possible to realize an electromagnetic wave absorber having an attenuation factor of ⁇ 10 dB or more as the absorption characteristic of the transmitted electromagnetic wave.
  • an adhesive layer be laminated on any surface. By doing this, it is possible to obtain an electromagnetic wave absorber that can be easily attached to an adherend.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of an electromagnetic wave absorbing sheet formed in a sheet shape as an electromagnetic wave absorber according to the present embodiment.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet shown in FIG. 1 can be grasped as an electromagnetic wave absorber produced in a sheet shape, using the electromagnetic wave absorbing composition according to the present embodiment as a material.
  • FIG. 1 is a view described to facilitate the understanding of the configuration of the electromagnetic wave absorbing sheet described in the present embodiment, and is shown according to the size and thickness of the members shown in the figure. It is not
  • the electromagnetic wave absorbing sheet 1 exemplified in the present embodiment is configured to include a magnetic iron oxide powder 1a which is an electromagnetic wave absorbing material, a binder 1b made of rubber, and a filler 1c made of a carbon material.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet 1 In the electromagnetic wave absorbing sheet 1, the magnetic iron oxide powder 1a causes magnetic resonance, thereby converting the electromagnetic wave into thermal energy and absorbing it by the magnetic loss. Therefore, the electromagnetic wave absorbing sheet 1 itself absorbs the electromagnetic wave transmitted by it. Can.
  • a reflection layer electromagagnetic wave shielding layer
  • the electromagnetic wave reflected by the reflection layer absorbs electromagnetic waves again
  • An electromagnetic wave that is incident on an electromagnetic wave absorption layer without a reflective layer and a resonant type also referred to as a reflection type or ⁇ / 4 type
  • There are two types of non-resonance type also referred to as transmission type in which the light is transmitted to the side opposite to the incident side, but the electromagnetic wave absorbing sheet described in this embodiment does not have a reflection layer.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet described in the present embodiment has a high non-resonance type electromagnetic wave absorbing sheet of -8.5 dB or more because the magnetic iron oxide powder 1a causes magnetic resonance to absorb the electromagnetic wave. Electromagnetic wave attenuation can be exhibited.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet 1 described in the present embodiment various rubber materials are used as the binder 1 b constituting the sheet. For this reason, in the case of a sheet having a particularly thin thickness, it can be easily stretched and shrunk in the in-plane direction. Further, it has high elasticity and high flexibility, and the electromagnetic wave absorbing sheet 1 can be rounded when handling the electromagnetic wave absorbing sheet 1, and the electromagnetic wave absorbing sheet 1 can be easily disposed along the curved surface.
  • the electromagnetic wave absorbing layer When forming the electromagnetic wave absorbing sheet, if the thickness of the electromagnetic wave absorbing layer is thin, the electromagnetic wave absorbing layer is formed on a resin base material from the viewpoint of maintaining a certain strength as the sheet and securing ease of handling. It may be laminated to form an electromagnetic wave absorbing sheet. With regard to this point, in the electromagnetic wave absorbing sheet 1 described in the present embodiment, from the viewpoint of maintaining high elasticity that can be exhibited by having a rubber binder, the non-resonance type electromagnetic wave absorbing sheet further includes a sheet as described later.
  • the electromagnetic wave absorption material is not associated with the base material from the viewpoint that it is preferably formed as a sheet having a certain thickness (for example, 400 ⁇ m) because the electromagnetic wave absorption characteristics are improved if the thickness of
  • the sheet is formed of a self-supporting electromagnetic wave absorbing layer containing a magnetic iron oxide powder, a rubber binder and a filler.
  • either surface of the electromagnetic wave absorbing sheet (upper side or lower side in FIG. It may be preferable to laminate the adhesive layer on the side).
  • electromagnetic wave absorbing material In the electromagnetic wave absorbing sheet according to the present embodiment, magnetic powder of epsilon iron oxide can be used as the magnetic iron oxide powder 1a which is an electromagnetic wave absorbing material.
  • Epsilon iron oxide is a ferric oxide (Fe 2 O 3 ) between the alpha phase ( ⁇ -Fe 2 O 3 ) and the gamma phase ( ⁇ -Fe 2 O 3 ) It is a magnetic material that is a phase that appears and can be obtained in a single phase state by a nanoparticulate synthesis method combining reverse micelle method and sol-gel method.
  • Epsilon iron oxide is a fine particle of several nm to several tens of nm, and has the highest level of coercivity as a metal oxide of about 20 kOe at room temperature, and natural magnetic resonance due to the gyromagnetic effect based on precession is Since it occurs in the so-called millimeter wave band of ten gigahertz or more, it has a high effect of absorbing high frequency electromagnetic waves of 30 to 300 gigahertz or more, which is the millimeter wave band.
  • epsilon iron oxide is a crystal in which a part of the Fe site of the crystal is replaced with a trivalent metal element such as aluminum (Al), gallium (Ga), rhodium (Rh), indium (In) or the like.
  • the magnetic resonance frequency that is, the frequency of the electromagnetic wave to be absorbed when used as an electromagnetic wave absorbing material can be made different.
  • a epsilon iron oxide gallium substitution that is, when the ⁇ -Ga x Fe 2-x O 3, the peak of absorption in a frequency band from 30 GHz by adjusting the substitution amount "x" up to about 150 GHz
  • aluminum-substituted epsilon iron oxide that is, ⁇ -Al x Fe 2-x O 3
  • substitution amount “x” it has an absorption peak in a frequency band of about 100 gigahertz to about 190 gigahertz.
  • the type of the element to be substituted for the Fe site of epsilon iron oxide is determined so that the natural resonance frequency of the frequency to be absorbed by the electromagnetic wave absorbing sheet is obtained, and the absorption is adjusted by adjusting the substitution amount with Fe.
  • the frequency of the electromagnetic wave can be set to a desired value.
  • Epsilon iron oxide can be easily obtained since it is commercially available including some of the Fe sites in which metal substitution is performed.
  • magnetic powder of hexagonal ferrite such as barium ferrite and strontium ferrite can be used as the magnetic iron oxide powder 1a which is an electromagnetic wave absorbing material. Since hexagonal ferrite has a magnetic anisotropy larger than ferrite materials of other structures such as spinel ferrite and exhibits a large coercive force, it can be used as an electromagnetic wave absorber having high electromagnetic wave absorption characteristics.
  • the frequency showing electromagnetic wave absorption can be shifted to the high frequency side by adding Al. Therefore, for example, an electromagnetic wave absorbing sheet corresponding to a 60 GHz band wireless LAN can be realized using strontium ferrite to which Al is added as magnetic iron oxide powder.
  • the rubber binder 1b constituting the electromagnetic wave absorbing sheet 1 includes natural rubber (NR), isoprene rubber (IR), butadiene rubber (BR), styrene butadiene rubber (SBR), butyl rubber (IIR), nitrile rubber (NBR) ), Ethylene-propylene rubber (EPDM), chlorobrene rubber (CR), acrylic rubber (ACM), chlorosulfonated polyethylene rubber (CSR), urethane rubber (PUR), silicone rubber (Q), fluoro rubber (FKM), Various rubber materials can be used such as ethylene / vinyl acetate rubber (EVA), epichlorohydrin rubber (CO), polysulfide rubber (T), urethane rubber (U) and the like.
  • NR natural rubber
  • IR isoprene rubber
  • BR butadiene rubber
  • SBR styrene butadiene rubber
  • IIR butyl rubber
  • NBR nitrile rubber
  • EPDM Ethylene
  • rubber a material having rubber elasticity at room temperature
  • styrene thermoplastic elastomer SIS, styrene-isoprene copolymer, SBS, styrene-butadiene copolymer
  • olefin thermoplastic elastomer urethane thermal
  • thermoplastic elastomers such as plastic elastomers and polyester thermoplastic elastomers also have fluidity at high temperatures but have rubber elasticity at room temperature, they are used as the rubber binder 1b of the electromagnetic wave absorbing sheet 1 described in this embodiment. Can. Therefore, in the present specification, these materials are also broadly included and described in the rubber material.
  • acrylic rubber and silicone rubber can be preferably used because of their high heat resistance.
  • Acrylic rubber is excellent in oil resistance even in a high temperature environment, and is also relatively inexpensive and excellent in cost performance.
  • silicone rubber in addition to heat resistance, cold resistance is also high.
  • the dependence of physical properties on temperature is the lowest among synthetic rubbers, and is excellent in solvent resistance, ozone resistance and weather resistance. Furthermore, it is excellent in electrical insulation, and is physically stable over a wide temperature range and frequency range.
  • an electromagnetic wave absorption characteristic can be improved by adding the filler 1c.
  • carbon black is suitably used as the particulate carbon material.
  • the carbon black which is a non-carbon nanotube carbon material various conductive carbon blacks such as furnace conductive carbon black, acetylene black and ketjen black can be used.
  • the particulate carbon material used as the filler 1c may have a specific surface area of 30 to 2300 m 2 / g, preferably a specific surface area of 300 to 2000 m 2 / g, still more preferably a ratio It is preferable to use one having a surface area of 800 to 1800 m 2 / g.
  • Dispersing agent It is more preferable to use a dispersing agent in order to disperse the magnetic iron oxide powder, which is an electromagnetic wave absorbing material, well in the rubber binder.
  • a compound having a polar group such as a phosphoric acid group, a sulfonic acid group, and a carboxy group
  • a phosphoric acid compound having a phosphoric acid group in the molecule it is preferable to use as a dispersant.
  • Examples of phosphoric acid compounds include arylsulfonic acids such as phenylphosphonic acid and phenylphosphonic acid dichloride, alkylphosphonic acids such as methylphosphonic acid, ethylphosphonic acid, octylphosphonic acid and propylphosphonic acid, or hydroxyethane diphosphonic acid and nitrotris It contains a phosphoric acid compound such as a multifunctional phosphonic acid such as methylene phosphonic acid. Since these phosphoric acid compounds have flame retardancy and function as a dispersant for fine magnetic iron oxide powder, epsilon iron oxide particles and strontium ferrite particles in the binder can be well dispersed.
  • arylsulfonic acids such as phenylphosphonic acid and phenylphosphonic acid dichloride
  • alkylphosphonic acids such as methylphosphonic acid, ethylphosphonic acid, octylphosphonic acid and propylphosphonic acid
  • phenylphosphonic acid manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.
  • oxidized phosphoric acid ester “JP-502” product name manufactured by Johoku Chemical Co., Ltd. It can be used as a dispersant.
  • examples of the dispersing agent to be included in the electromagnetic wave absorbing sheet described in this embodiment include caprylic acid, capric acid, lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid, and behenate.
  • a fatty acid having 12 to 18 carbon atoms (RCOOH (R is an alkyl or alkenyl group having a carbon number of 11 to 17)), such as an acid, oleic acid, elaidic acid, linoleic acid, linolenic acid and stearoric acid; Metal soap consisting of alkali metal or alkaline earth metal, fluorine-containing compound of the above fatty acid ester, amide of the above fatty acid; polyalkylene oxide alkyl phosphate ester, lecithin, trialkyl polyolefin oxy quaternary ammonium salt (alkyl is carbon Number 1 to 5, olefins such as ethylene and propylene It can be used, such as copper phthalocyanine. Furthermore, silane, a silane coupling agent, etc. can be used as a dispersing agent. These dispersants may be used alone or in combination.
  • the electromagnetic wave absorbing composition according to the present embodiment is manufactured as a magnetic compound containing magnetic iron oxide powder, a rubber binder and a filler. Further, the electromagnetic wave absorbing sheet as the electromagnetic wave absorber according to the present embodiment is produced by subjecting the magnetic compound, which is the electromagnetic wave absorbing composition according to the present embodiment, to a predetermined thickness by press molding.
  • a magnetic compound which is an electromagnetic wave absorbing composition is prepared.
  • the magnetic compound can be obtained by mixing magnetic iron oxide powder, a rubber binder, and a filler, and mixing the obtained mixture with a crosslinking agent to adjust the viscosity.
  • epsilon iron oxide ⁇ -Ga 0.47 Fe 1.53 O 3
  • silicone rubber KE-510-U trade name: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • ketjen black EC600JD trade name: manufactured by Lion Specialty Chemicals Co., Ltd.
  • 3 parts by weight of 2.5 dimethyl-2.5 bis hexane C-8A (trade name: manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) is mixed as a crosslinking agent.
  • the electromagnetic wave absorbing composition thus obtained is based on silicone rubber, it can be applied, for example, to cover a specific circuit component that is mounted on a circuit board and becomes a noise source. Also, like general silicone rubber, it can be used as a filler to fill the gap, so by injecting it into the gap of the shield case configured by combining metal plates, the shielding characteristics of the leaked electromagnetic wave Can be improved.
  • a magnetic compound can be hardened, for example by heating, irradiating UV light, etc., and can obtain the electromagnetic wave absorptive composition which maintained the desired shape.
  • the magnetic compound which is the above-mentioned electromagnetic wave absorptive composition is used as an example, and it is bridged and formed in a sheet at a temperature of 150 ° C. using a hydraulic press, for example. Thereafter, secondary crosslinking treatment may be performed, for example, at a temperature of 170 ° C. in a thermostat to obtain an electromagnetic wave absorber having a predetermined shape.
  • an adhesive layer can be formed in any one surface of a sheet
  • the electromagnetic wave absorbing sheet 1 can be easily attached to a desired position on the inner surface of the housing that accommodates the electric circuit, or on the inner surface or the outer surface of the electric device.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet 1 of the present embodiment has elasticity by using a rubber binder, it can be easily attached on the curved surface curved by the adhesive layer 2 and the handling of the electromagnetic wave absorbing sheet Ease improves.
  • a pressure-sensitive adhesive having a low glass point temperature (Tg) is used so that the adhesive layer does not interfere with the elongation due to elastic deformation of the electromagnetic wave absorbing sheet 1 by devising the material, thickness and state of the adhesive layer. Is preferred.
  • the adhesive layer a known material used as an adhesive layer such as an adhesive tape, an acrylic adhesive, a rubber adhesive, a silicone adhesive, or the like can be used. Further, a tackifier or a crosslinking agent can also be used to control adhesion to an adherend and to reduce adhesive residue.
  • the adhesive strength to the adherend is preferably 5 N / 10 mm to 12 N / 10 mm. If the adhesive strength is less than 5 N / 10 mm, the electromagnetic wave absorbing sheet may be easily peeled off or deviated from the adherend. In addition, when the adhesive strength is greater than 12 N / 10 mm, it becomes difficult to peel the electromagnetic wave absorbing sheet from the adherend.
  • the thickness of the adhesive layer is preferably 20 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the thickness of the adhesive layer is smaller than 20 ⁇ m, the adhesive force is reduced, and the electromagnetic wave absorbing sheet may be easily peeled or deviated from the adherend. If the thickness of the adhesive layer is more than 100 ⁇ m, the flexibility of the entire electromagnetic wave absorbing sheet may be reduced.
  • the adhesive layer is thick, it becomes difficult to peel the electromagnetic wave absorbing sheet from the adherend.
  • the cohesive force of an adhesive layer is small, when an electromagnetic wave absorption sheet is peeled, adhesive residue may arise on a to-be-adhered body.
  • the adhesive layer can be an adhesive layer which is stuck in a non-peelable manner, or can be a glued layer which is subjected to peelable sticking.
  • the adhesive layer is not an essential component of the electromagnetic wave absorbing sheet shown in the present embodiment.
  • the filler of the particulate carbon material is added to the rubber binder to improve the electromagnetic wave absorbing property, but by adding the filler, the electromagnetic wave absorbing composition can be obtained.
  • the electrical resistance decreases.
  • a magnetic compound as an electromagnetic wave absorbing composition is applied to an electronic component serving as a noise source on an electric circuit board, or when an electromagnetic wave absorbing sheet is disposed in contact with a terminal of the electric circuit component, etc. If the electric resistance value of the electromagnetic wave absorbing composition or the electromagnetic wave absorbing sheet is not a predetermined value or more, an undesirable situation such as a short circuit between electronic components will occur.
  • the relationship between the additive amount of the filler in the electromagnetic wave absorbing composition and the sheet resistance value is used, and the electromagnetic wave absorbing composition as an example using carbon black as the filler as the granular carbon material and the carbon nanotube as the filler are used.
  • An electromagnetic wave absorbing composition as a comparative example was prepared and confirmed.
  • FIG. 2 shows the results of measurement of the sheet resistance value in the case where the amounts of carbon black and carbon nanotubes added as fillers were changed in the electromagnetic wave absorbing composition according to the present embodiment.
  • FIG. 2 shows the change in sheet resistance when carbon black added as a filler to the electromagnetic wave absorbing composition or the amount (volume part: volume percent) of carbon nanotubes is changed.
  • the measurement was performed using the electromagnetic wave absorptive composition concerning this embodiment as a magnetic coating material, and producing an electromagnetic wave absorptive sheet
  • the surface resistance value is a strip-like sheet, using a high resistance meter (4329A: trade name) manufactured by Hewlett Packard Co., wound around two brass blocks with a spacing of 12.25 mm and a curvature radius of 10 mm so that the sheet surface hits the block. A 50 g weight was hung on both ends of the sample, and a detector was placed on each of the brass blocks to measure the surface electrical resistance.
  • a high resistance meter 4329A: trade name
  • the electromagnetic wave absorbing composition comprises 340 parts of gallium-substituted epsilon iron oxide ( ⁇ -Ga 0.47 Fe 1.53 O 3 ) exemplified in the description of the above-mentioned production method, and silicone rubber KE-510-U (trade name: A product using 100 parts by weight of Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. as carbon black, ketjen black EC600JD (trade name: manufactured by Lion Specialty Chemicals Co., Ltd.), and C-tube 100 (carbon nanotube) as a carbon nanotube Brand name: Korean CNT Co., Ltd.) was added as a filler.
  • silicone rubber KE-510-U trade name: A product using 100 parts by weight of Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. as carbon black, ketjen black EC600JD (trade name: manufactured by Lion Specialty Chemicals Co., Ltd.), and C-tube 100 (carbon nanotube) as a carbon nanotube Brand name: Korean CNT Co., Ltd.
  • the amount of filler added is determined by weight (weight percent) at the stage of producing a magnetic compound when producing an electromagnetic wave absorbing sheet for both carbon black and carbon nanotubes, and the density of epsilon iron oxide is 4.9 g / cc.
  • the density of the silicone rubber was 1.1 g / cc
  • the apparent density of carbon black was 1.5 g / cc
  • the apparent density of carbon nanotubes was 2.0 g / cc.
  • the electrical resistance is up to about 3%. It can be seen that the value can be maintained at 10 10 ⁇ (10 G ⁇ ) levels.
  • a sheet resistance value of at least about 1 ⁇ 10 10 (10 G) ⁇ is necessary in order to prevent an undesirable short circuit on the electric circuit board.
  • the electromagnetic wave absorbing composition according to the present embodiment using carbon black as the filler when the addition amount of the filler is suppressed to about 3% or less by volume, a short circuit of 10 10 (10 G) ⁇ level is generated. A surface resistance value sufficient for suppression can be obtained.
  • the addition amount is about 1% in a volume part from the graph of reference numeral 22 showing the relationship between the addition amount of the filler and the electrical resistance value.
  • an electrical resistance value of 10 10 ⁇ (10 G ⁇ ) level can be realized, but when the addition amount is 1.5%, it becomes 10 10 ⁇ or less, and a short circuit occurs when applied directly to an electronic component on an electric circuit board Is more likely to occur.
  • the reduction degree of the sheet resistance value with respect to the addition amount of the filler is increased because the shape of the carbon nanotube is needle-like or cylindrical Also, since the particle size is extremely small compared to the particle size of carbon black, it is considered that a path through which current flows is easily formed in the magnetic compound.
  • the filler by using a particulate carbon material such as carbon black which is a non-carbon nanotube carbon material as the filler, the fixed value of the electric resistance value is suppressed and undesirable as compared to the case where the carbon nanotube is used as the filler. It is possible to improve the electromagnetic wave absorption characteristics by increasing the amount of addition of the filler made of a carbon material to raise the dielectric constant of the electromagnetic wave absorbing composition or the electromagnetic wave absorber while suppressing the possibility of causing a short circuit.
  • a particulate carbon material such as carbon black which is a non-carbon nanotube carbon material
  • FIG. 6 is a graph showing the relationship between the change in dielectric constant of the electromagnetic wave absorbing composition and the change in electrical resistance when the amount of filler added to the carbon material to be added is changed.
  • the dielectric constant was measured by a capacitance method using an impedance measuring device 4291B (product name) manufactured by Agilent Technologies, Inc. More specifically, a magnetic compound as an electromagnetic wave absorbing composition portion was produced, molded into a square shape having a thickness of 2 mm and a diagonal of 120 mm, and crosslinked to form a measurement sample. This sample was sandwiched between measurement electrodes, and was measured at a measurement frequency of 1 GHz using a test fixture 16453A (manufactured by Agilent Technologies, Inc .: product name).
  • a solid line indicated by reference numeral 61 indicates the relationship between the dielectric constant and the electrical resistance value when carbon black is used as the filler.
  • carbon black which is a granular carbon member
  • the dielectric constant of the electromagnetic wave absorbing composition can be raised to 13 while maintaining the 10 to 10 ⁇ level as the electric resistance value.
  • the carbon nanotube is used as the filler
  • the dielectric of the electromagnetic wave absorbing composition is maintained in the state of 10 10 ⁇ as the electric resistance value from the dotted line of the code 62 showing the case where the carbon nanotube is used as the filler. It can be confirmed that the rate can be increased up to only 10, and if the dielectric constant is 10 or more, the electric resistance value rapidly decreases from 10 to 10 ⁇ .
  • the addition amount of the filler is increased by using the particulate carbon material which is a non-carbon nanotube carbon material as the filler to increase the electromagnetic wave absorbing composition
  • the dielectric constant of the object or the electromagnetic wave absorber can be increased to improve the electromagnetic wave absorption characteristics.
  • weight reduction and thickness reduction can be realized by increasing the dielectric constant.
  • impedance matching is performed in which the impedance value of the electromagnetic wave absorption layer is made equal to the impedance value in air (vacuum).
  • air vacuum
  • the impedance of the electromagnetic wave absorbing layer is largely different from the impedance in the air, undesired scattering occurs when the electromagnetic wave is incident on the electromagnetic wave absorbing layer from the air, and the resonance type electromagnetic wave absorbing sheet exhibits electromagnetic wave absorption characteristics. It is because it leads to a drastic drop.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet as an electromagnetic wave absorber shown in the present embodiment is a non-resonance type electromagnetic wave absorbing sheet, it is said that the electromagnetic wave absorbing characteristics are significantly reduced if the impedance of the electromagnetic wave absorbing sheet is not matched to the impedance in air. None happens.
  • the surface resistance value of the electromagnetic wave absorbing sheet is small, the surface reflection of the electromagnetic wave occurs, but in particular from the viewpoint of not causing an undesirable short circuit when applied as an electromagnetic wave absorbing composition to electric circuit parts.
  • a magnetic compound of which resistance value is maintained at 10 10 ⁇ or more it is considered that the deterioration of the electromagnetic wave absorption characteristics due to the surface reflection of the electromagnetic wave absorbing sheet does not become a problem.
  • the magnetic iron oxide column indicates the type of magnetic iron oxide as an electromagnetic wave absorbing material contained in the electromagnetic wave absorbing sheet, and “Epsilon” is a gallium-substituted epsilon iron oxide ( ⁇ -Ga 0.47 Fe 1.53 O 3 ) What is used and “SrFe” show that SrFe 10.56 Al 1.44 O 19 is used.
  • the “Content” column the content of magnetic iron oxide relative to 100 parts of silicone rubber KE-510-U (trade name: manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) used as a rubber binder in volume (volume percent) It shows by.
  • the filler column indicates the type of filler added to the rubber binder
  • “CB” indicates carbon black which is a granular carbon material, and specifically, carbon black manufactured by Lion Specialty Chemicals, Inc. It shows that Cheng Black EC600JD: trade name) was used.
  • “CNT” indicates that carbon nanotubes are added as a filler as a comparative example, and specifically indicates that carbon nanotubes C-tube 100 (product name) manufactured by Korea CNT Co., Ltd. are used.
  • the primary particle diameter of carbon black is 34 nm, and the BET value is 1270 m 2 / g.
  • the carbon nanotube has a diameter of 10 to 40 nm, a length of 1 to 25 ⁇ m, and a BET value of ⁇ 200 m 2 / g.
  • the filler is not added to the electromagnetic wave absorbing sheets of Comparative Examples 3 to 5 described as “none” in the filler column.
  • the density of epsilon iron oxide is 4.9 g / cc
  • the density of strontium ferrite is 5.1 g / cc
  • the density of silicone rubber similarly to the study on the addition amount of the above-mentioned filler
  • the apparent density of carbon black was 1.5 g / cc
  • the apparent density of carbon nanotubes was 2.0 g / cc.
  • the electromagnetic wave absorbing sheets of Examples 1 to 13 in which a particulate carbon material is added as a filler, the electromagnetic wave absorbing sheets of Comparative Examples 1 and 2 in which carbon nanotubes are added as a filler, and a filler are further added.
  • the content (part by volume) of the binder made of rubber is ⁇
  • the content (part by volume) of magnetic iron oxide is ⁇
  • the content of conductive filler The value of “ ⁇ / ( ⁇ + ⁇ + ⁇ )” and the value of “( ⁇ + ⁇ ) / ( ⁇ + ⁇ + ⁇ )” are shown as percentages (%), where ⁇ is a volume part).
  • thickness in Table 1 has shown the thickness after press-molding as an electromagnetic wave absorption sheet.
  • the amount of electromagnetic wave absorption (the amount of electromagnetic wave attenuation) was measured using the free space method.
  • an electromagnetic wave absorbing sheet is irradiated with an input wave (millimeter wave) of a predetermined frequency from a transmitting antenna via a dielectric lens, and the electromagnetic wave is transmitted.
  • the electromagnetic waves transmitted by the receiving antenna disposed on the back side of the absorbing sheet were measured.
  • the intensity of the radiated electromagnetic wave and the intensity of the transmitted electromagnetic wave were grasped as voltage values, respectively, and the electromagnetic wave attenuation amount was determined in dB from the difference in the intensity.
  • the dielectric constants of the electromagnetic wave absorbing sheets of Examples 1 to 13 and Comparative Examples 1 to 5 were measured by the capacitance method using an impedance measuring device 4291B (product name) manufactured by Agilent Technologies, Inc. . More specifically, a magnetic compound as an electromagnetic wave absorbing composition portion was produced, molded into a square shape having a thickness of 2 mm and a diagonal of 120 mm, and crosslinked to form a measurement sample. This sample was sandwiched between measurement electrodes, and was measured at a measurement frequency of 1 GHz using a test fixture 16453A (manufactured by Agilent Technologies, Inc .: product name). The measurement results are shown in Table 1.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet of the first embodiment (symbol 31), the electromagnetic wave absorbing sheet of the fourth embodiment (symbol 32), the electromagnetic wave absorbing sheet of the eighth embodiment (symbol 33), and the electromagnetic wave absorbing sheet of the ninth embodiment (symbol 34).
  • the value of the transmission attenuation amount which is the degree of electromagnetic wave absorption to the frequency of the irradiated electromagnetic wave is shown.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet (code 41) of Example 1 shows the electromagnetic wave absorption characteristics of each of the electromagnetic wave absorbing sheets of the thirteenth embodiment (reference numeral 45).
  • the electromagnetic wave absorbing sheet (symbol 51) of Example 1 shows the electromagnetic wave absorption characteristics in each.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet (symbol 52) of Example 7 shows the electromagnetic wave absorbing sheet (symbol 53) of Comparative Example 3, and the electromagnetic wave absorbing sheet of Comparative Example 4 ( Reference numeral 54) shows the electromagnetic wave absorption characteristics in each.
  • the addition of the filler improves the electromagnetic wave absorption characteristics even when the content of the magnetic iron oxide and the thickness of the electromagnetic wave absorbing sheet are the same (Example 7 and Comparative Example 3), and further, containing the magnetic iron oxide Even when the amount is small and the thickness of the electromagnetic wave absorbing sheet is thin, it can be understood that the electromagnetic wave absorbing characteristics can be enhanced (Example 1 and Comparative Example 4).
  • the electromagnetic wave absorption property of the electromagnetic wave absorption sheet is improved by adding a filler made of granular carbon material to the electromagnetic wave absorption sheet.
  • Content of the magnetic iron oxide with respect to 100 parts of the resin binder is 60 to 110 parts, and the content as a total volume of the magnetic iron oxide and the conductive filler is “( ⁇ + ⁇ ) /
  • the value of ( ⁇ + ⁇ + ⁇ ) is in the range of 43.0 to 52.0, a high electromagnetic wave attenuation factor of ⁇ 8.5 dB or higher can be obtained, and the elastic property can be extended in the surface direction, for example It has been confirmed that an electromagnetic wave absorbing sheet that can be easily attached to a curved attachment surface can be realized.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet as the electromagnetic wave absorber of the present embodiment is easily stretched particularly in the in-plane direction of the electromagnetic wave absorbing sheet, since various rubber binders are used as the binder constituting the electromagnetic wave absorbing layer. It has elasticity to shrink.
  • the electromagnetic wave absorbing sheet according to the present embodiment since the magnetic iron oxide is contained in the rubber binder to form the electromagnetic wave absorbing layer, the elastic as well as the elasticity is high, and the electromagnetic wave absorbing sheet is handled when the electromagnetic wave absorbing sheet is handled. And the electromagnetic wave absorbing sheet can be easily disposed along the curved surface.
  • the surface electric resistance value is 10 10 Since a square ⁇ (10 G ⁇ ) level can be maintained, it is possible to realize a highly practical electromagnetic wave absorbing sheet in which an undesirable short circuit is suppressed even when the terminal portion of an electric circuit component is directly touched. It could be confirmed.
  • the examination results shown in Table 1 and FIGS. 3 to 5 are not limited to the electromagnetic wave absorbing sheet which is a sheet-like electromagnetic wave absorber. Since the electromagnetic wave absorbing sheet according to the present embodiment is manufactured using the above-described electromagnetic wave absorbing composition, in the case of the electromagnetic wave absorbing sheet shown in Table 1 also for the electromagnetic wave absorbing composition which is a magnetic compound. The same result is obtained.
  • electromagnetic wave absorber that is not sheet the electromagnetic wave absorbing sheet manufactured by applying the electromagnetic wave absorbing composition in a layer form is described as an example, but the electromagnetic wave absorber disclosed in the present application is not limited to a sheet and has a thickness. It can also be realized as a block shape.
  • the block-shaped electromagnetic wave absorber is formed by extrusion molding or injection molding using a magnetic compound containing magnetic iron oxide powder, a rubber binder, and a filler as an electromagnetic wave absorbing material as described in the above-described method of preparing an electromagnetic wave absorbing sheet. It can be produced by a molding method such as
  • magnetic iron oxide powder, a binder, and, if necessary, a dispersing agent, etc. are blended beforehand with a pressure-type kneader, extruder, roll mill, etc., and these blended materials are introduced into the plastic cylinder from the resin supply port of the extruder.
  • a pressure-type kneader, extruder, roll mill, etc. are blended beforehand with a pressure-type kneader, extruder, roll mill, etc.
  • an extrusion molding machine a general extrusion including a plastic cylinder, a die provided at the tip of the plastic cylinder, a screw rotatably disposed in the plastic cylinder, and a drive mechanism for driving the screw A molding machine can be used.
  • the molten material plasticized by the band heater of the extrusion molding machine is fed forward by the rotation of the screw and extruded from the tip into a sheet shape, whereby an electromagnetic wave absorber of a predetermined shape can be obtained.
  • magnetic iron oxide powder, a dispersant, and a binder are optionally blended in advance, and these blended materials are supplied from the resin supply port of the injection molding machine into the plastic cylinder and melted by the screw in the plasticizing cylinder.
  • a block-shaped electromagnetic wave absorber as a molded body can be produced.
  • molding methods such as extrusion molding and injection molding described above as a method for producing a block-shaped electromagnetic wave absorber can limit the thickness of the electromagnetic wave absorber to be molded to a predetermined thickness, thereby making it possible to It can also be used as a production method.
  • a block-shaped electromagnetic wave absorber having a predetermined thickness even though a rubber binder is used, it can not exhibit the elasticity or flexibility as large as a sheet-like electromagnetic wave absorber, but it has elasticity.
  • the electromagnetic wave absorber can be disposed in close contact with the noise source. it can.
  • the electromagnetic wave absorbing composition and the electromagnetic wave absorber according to the present embodiment include a rubber binder containing magnetic iron oxide as an electromagnetic wave absorbing material and a filler to obtain a millimeter wave band.
  • a paste-like electromagnetic wave absorbing composition capable of satisfactorily absorbing high frequency electromagnetic waves, or an electromagnetic wave absorber provided with high elasticity, particularly in the form of a sheet, can be realized as a flexible electromagnetic wave absorber.
  • the electromagnetic wave absorbing composition and the electromagnetic wave absorbing material disclosed in the present application preferably include the magnetic iron oxide, which is an electromagnetic wave absorbing material, and the rubber binder and the preferable content ratio of the conductive filler.
  • the index as an indicator.
  • the thermal decomposition method or the chemical decomposition method is used for the weight parts.
  • the volume portion can be obtained by respectively observing the cross section of the sample by using a microscope such as SEM or TEM.
  • epsilon iron oxide is mainly used as the electromagnetic wave absorbing material.
  • epsilon iron oxide it is possible to form an electromagnetic wave absorbing sheet that absorbs electromagnetic waves of 30 GHz to 300 GHz, which is a millimeter wave band.
  • rhodium or the like as the metal material for replacing the Fe site, it is possible to realize an electromagnetic wave absorbing sheet which absorbs an electromagnetic wave of 1 terahertz which is the highest frequency defined as the electromagnetic wave.
  • the magnetic iron oxide used as the electromagnetic wave absorbing material of the electromagnetic wave absorbing layer is not limited to epsilon iron oxide, and hexagonal ferrite including strontium ferrite It can be used as iron oxide.
  • a hexagonal ferrite as a ferrite-based electromagnetic absorber exhibits an electromagnetic wave absorption characteristic in a 76 GHz band, and further, a strontium ferrite also exhibits an electromagnetic wave absorption characteristic in a several tens gigahertz band. For this reason, in addition to epsilon iron oxide, magnetic iron oxide particles having an electromagnetic wave absorbing property in such a millimeter wave band of 30 GHz to 300 GHz, a rubber binder, and a filler made of a granular carbon material are used. By forming an electromagnetic wave absorbing composition or an electromagnetic wave absorber, it is possible to realize an electromagnetic wave absorbing member having elasticity by absorbing electromagnetic waves in the millimeter wave band.
  • a roll mill and an extruder can be used other than various kneaders.
  • the molding may be extrusion molding, injection molding, or calender (roll) molding.
  • the electromagnetic wave absorber disclosed in the present application is not limited to the above-mentioned sheet-like or block-like one, and may be formed by applying a electromagnetic wave absorbing composition and forming a thin film, heating press or injection molding. Also, those having a specific shape such as a cone shape are included.
  • the electromagnetic wave absorbing composition and the electromagnetic wave absorber disclosed in the present application absorb electromagnetic waves in a high frequency band higher than the millimeter wave band, and are useful as an elastic electromagnetic wave absorbing material.
  • Electromagnetic wave absorbing sheet (electromagnetic wave absorber) 1a
  • Epsilon iron oxide (electromagnetic wave absorbing material, magnetic iron oxide) 1b rubber binder 1c filler

Abstract

ミリ波帯域以上の高い周波数の電磁波を良好に吸収することができ、ペースト状で所望する部分に塗布することができる電磁波吸収性組成物、および、容易に変形可能な柔軟性を備えた電磁波吸収体を実現すること。電磁波吸収性組成物は、ゴム製バインダーと、粒状の炭素材料からなるフィラーと、電磁波吸収材料として、ミリ波帯域以上の周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄とを含む。電磁波吸収体は、ゴム製バインダー1bと、粒状の炭素材料からなるフィラー1cと、電磁波吸収材料1aとして、ミリ波帯域以上の周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄とを含み、入射した電磁波を反射する反射層を備えない非共振型である。

Description

電磁波吸収性組成物、電磁波吸収体
 本開示は、電磁波を吸収する性質を有する電磁波吸収性組成物と電磁波吸収体に関し、特に、電磁波吸収材料として磁性酸化鉄の粉体を備えてミリ波帯域以上の高い周波数の電磁波を吸収することが可能な電磁波吸収性組成物と電磁波吸収体に関する。
 電気回路などから外部へと放出される漏洩電磁波や、不所望に反射した電磁波の影響を回避するために、電磁波を吸収する電磁波吸収性組成物が用いられている。電磁波吸収性組成物は、ブロック状の電磁波吸収体、シート状の電磁波吸収シートなど、電磁波吸収部材として使用される形態に対応して所定の形状に成型される。
 一方、近年では、携帯電話などの移動体通信や無線LAN、料金自動収受システム(ETC)などで、数ギガヘルツ(GHz)の周波数帯域を持つセンチメートル波、さらには、30ギガヘルツから300ギガヘルツの周波数を有するミリ波帯、ミリ波帯域を超えた高い周波数帯域の電磁波として、1テラヘルツ(THz)の周波数を有する電磁波を利用する技術の研究も進んでいる。このようなより高い周波数の電磁波を利用する技術トレンドに対応して、不要な電磁波を吸収する電磁波吸収性組成物や電磁波吸収体においても、ギガヘルツ帯域からテラヘルツ帯域の電磁波を吸収可能とするものへの要望が高まっている。
 従来、ミリ波帯以上の高い周波数帯域の電磁波を吸収する電磁波吸収体として、25~100ギガヘルツの範囲で電磁波吸収性能を発揮するイプシロン酸化鉄(ε-Fe23)結晶を磁性相に持つ粒子の充填構造を有する電磁波吸収体が提案されている(特許文献1参照)。また、イプシロン酸化鉄の微細粒子をバインダーとともに混練し、バインダーの乾燥硬化時に外部から磁界を印加してイプシロン酸化鉄粒子の磁場配向性を高めた、シート状の配向体についての提案がなされている(特許文献2参照)。
 さらに、弾性を有する電磁波吸収シートとして、シリコーンゴムにカーボンナノチューブを分散させたセンチメートル波を吸収可能な電磁波吸収シートが提案されている(特許文献3参照)。
 また、電磁波吸収材料としてイプシロン酸化鉄を用いた薄型の電磁波吸収体として、アルミニウムなどの平板状の金属基材上に電磁波吸収膜が積層形成されたものにおいて、電磁波吸収膜にイプシロン酸化鉄とカーボンナノチューブとを含んで比誘電率を6.5~65の範囲としたものが提案されている(特許文献4参照)。
特開2008- 60484号公報 特開2016-135737号公報 特開2011-233834号公報 特開2016-111341号公報
 電磁波を発生する発生源からの漏洩電磁波を遮蔽する場合、対象となる回路部品を覆う筐体などに電磁波吸収材を配置する必要があるが、特に、配置場所の形状が平面形状ではない場合には、固形のブロック形状や平板状の電磁波吸収体よりも可撓性や面内方向に伸びる弾性を備えて柔軟に変形可能なシート状の電磁波吸収体を用いることで利便性が向上する。また、例えば樹脂製のプリント基板上に電子部品が搭載された電気回路基板に対して、ペースト状の電磁波吸収性組成物を塗布して必要部分を覆うことによって、少ない電磁波吸収性組成物で効果的に、漏洩電磁波の遮蔽や外部からの妨害電磁波の影響を回避する構成を実現することができる。
 しかし、ミリ波帯域である数十ギガヘルツ以上の周波数の電磁波を吸収できる電磁波吸収部材として、回路基板上に塗布できるような電磁波吸収性組成物や、弾性を有したシート状の電磁波吸収体は実現されていない。
 本開示は、上記従来の課題を解決するために、ミリ波帯域以上の高い周波数の電磁波を良好に吸収することができ、ペースト状で所望する部分に塗布することができる電磁波吸収性組成物、および、容易に変形可能な柔軟性を備えた電磁波吸収体を実現することを目的とする。
 上記課題を解決するため本願で開示する電磁波吸収性組成物は、ゴム製バインダーと、粒状の炭素材料からなるフィラーと、電磁波吸収材料として、ミリ波帯域以上の周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄とを含むことを特徴とする。
 また、本願で開示する電磁波吸収体は、ゴム製バインダーと、粒状の炭素材料からなるフィラーと、電磁波吸収材料として、ミリ波帯域以上の周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄とを含み、入射した電磁波を反射する電磁波反射層を備えない非共振型であることを特徴とする。
 本願で開示する電磁波吸収性組成物、および、電磁波吸収体は、いずれも、ミリ波帯域以上の高周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄を電磁波吸収材料として備えるため、数十ギガヘルツ以上の高い周波数帯域の電磁波を熱に変換して吸収することができる。また、ゴム製のバインダーを備えているため、ペースト状の電磁波吸収性塗料としての使用や、面内方向への所定の伸び量を備えた非共振型のシート状の電磁波吸収体としての使用をすることができる。
本実施形態にかかるシート状の電磁波吸収体の構成を説明する断面図である。 本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物における、フィラーの添加量と電気抵抗値との関係を説明するグラフである。 実施例の電磁波吸収シートにおける、照射した電磁波の周波数と透過減衰量との関係を示す図である。 電磁波入射方向の厚さを異ならせた実施例の電磁波吸収シートにおける、照射した電磁波の周波数と透過減衰量との関係を示す図である。 フィラーの添加量を異ならせた実施例の電磁波吸収シートと、フィラーを含まない比較例の電磁波吸収シートにおける、照射した電磁波の周波数と透過減衰量との関係を示す図である。 フィラーの添加に伴う、電磁波吸収性組成物の誘電率の変化と電気抵抗の変化との関係を示す図である。
 本願で開示する電磁波吸収性組成物は、ゴム製バインダーと、粒状の炭素材料からなるフィラーと、電磁波吸収材料として、ミリ波帯域以上の周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄とを含む。
 このようにすることで、本願で開示する電磁波吸収性組成物は、電磁波吸収材料の磁気共鳴によってミリ波帯域である30ギガヘルツ以上の高周波帯域の電磁波を吸収することができる。また、電磁波吸収材料とゴム製バインダーとを用いているため、ペースト状の電磁波吸収性組成物とすることができ、例えば樹脂製のプリント基板上に電子部品が搭載された電気回路基板に対して、ペースト状の電磁波吸収性組成物を塗布して必要部分を覆って漏洩電磁波の遮蔽などを行うことができる。さらに、粒状の炭素材料からなるフィラーを含んでいるため、電磁波吸収性組成物の電気抵抗値の低下を抑えつつ誘電率を高くすることができる。
 なお、本明細書において「粒状の炭素材料」とは、炭素材料の一次粒子における最小径に対する最大径の比が1以上2程度までのものを言い、例えば、×100000倍の電子顕微鏡(SEM)で炭素材料からなるフィラーを撮影し、1枚の写真から任意の100個の粒子を選んで測定した平均値として求めることができる。また、本明細書における「粒状の炭素材料」には、炭素材料ではあるものの針状または筒状であるカーボンナノチューブは含まれず、この点において「非カーボンナノチューブ炭素材料」として認識できる。
 本願で開示する電磁波吸収性組成物において、前記磁性酸化鉄がイプシロン酸化鉄、または、ストロンチウムフェライトのいずれかであることが好ましい。30ギガヘルツより高い周波数の電磁波を磁気共鳴によって吸収する電磁波吸収体としてのイプシロン酸化鉄やストロンチウムフェライトを電磁波吸収材料として用いることで、高周波数の電磁波を吸収する電磁波吸収性組成物を実現することができる。
 この場合において、前記イプシロン酸化鉄のFeサイトの一部が3価の金属原子で置換されていることが好ましい。このようにすることで、Feサイトを置換する材料によって磁気共鳴周波数が異なるイプシロン酸化鉄の特性を活かして、所望の周波数帯域の電磁波を吸収する電磁波吸収性組成物を実現することができる。
 また、前記ゴム製バインダー100体積部に対して、前記磁性酸化鉄が60体積部以上110体積部以下であり、かつ、前記ゴム製バインダーの体積部をα、前記磁性酸化鉄の体積部をβ、前記フィラーの体積部をγとしたとき、(β+γ)/(α+β+γ)×100の値が43.0以上52.0以下であることが好ましい。このようにすることで、容易に変形可能な弾性と、電磁波吸収性組成物を透過する電磁波の減衰量として-8.5dB以上の電磁波吸収特性とを確保することができる。
 さらにこの場合において、γ/(α+β+γ)×100の値が1.2以上3.2以下であることがより好ましい。このようにすることで、例えば、電気回路基板上のノイズ源となる電子部品に直接塗布しても不所望なショートなどが生じにくい電磁波吸収性組成物を得ることできる。
 また、本願で開示する電磁波吸収性組成物は、ゴム製バインダーと、粒状の炭素材料からなるフィラーと、電磁波吸収材料として、ミリ波帯域以上の周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄とを含み、入射した電磁波を反射する電磁波反射層を備えない非共振型である。
 このようにすることで、本願で開示する電磁波吸収体は、電磁波吸収材料の磁気共鳴によってミリ波帯域である30ギガヘルツ以上の高周波帯域の電磁波を吸収することができる。また、電磁波吸収材料とゴム製バインダーとを用いているため、面内方向に伸びる弾性を備えたシート状の非共振型の電磁波吸収性体とすることができる。このため、例えば湾曲した部分などへの貼着を容易に行うことができる。さらに、粒状の炭素材料からなるフィラーを含んでいるため、電磁波吸収性組成物の電気抵抗値の低下を抑えつつ誘電率を高くすることができる。
 本願で開示する電磁波吸収体において、前記磁性酸化鉄がイプシロン酸化鉄、または、ストロンチウムフェライトのいずれかであることが好ましい。30ギガヘルツより高い周波数の電磁波を磁気共鳴によって吸収する電磁波吸収体としてのイプシロン酸化鉄やストロンチウムフェライトを電磁波吸収材料として用いることで、高周波数の電磁波を吸収する電磁波吸収体を実現することができる。
 この場合において、前記イプシロン酸化鉄のFeサイトの一部が3価の金属原子で置換されていることが好ましい。このようにすることで、Feサイトを置換する材料によって磁気共鳴周波数が異なるイプシロン酸化鉄の特性を活かして、所望の周波数帯域の電磁波を吸収する電磁波吸収体を実現することができる。
 また、前記ゴム製バインダー100体積部に対して、前記磁性酸化鉄が60体積部以上110体積部以下であり、かつ、前記ゴム製バインダーの体積部をα、前記磁性酸化鉄の体積部をβ、前記フィラーの体積部をγとしたとき、(β+γ)/(α+β+γ)×100の値が43.0以上52.0以下であることが好ましい。このようにすることで、高い弾性と、電磁波減衰率が-8.5dB以上の高い電磁波吸収特性とを備えた電磁波吸収体を得ることができる。
 さらにこの場合において、γ/(α+β+F)×100の値が1.2以上3.2以下であることがより好ましい。このようにすることで、例えば電子回路部品に直接載置した場合でも、不所望なショートが起きにくい電磁波吸収体を実現することができる。
 また、本願で開示する電磁波吸収体において、電磁波の入射方向における厚みが400μm以上であることが好ましい。このようにすることで、透過する電磁波の吸収特性が減衰率として-10dB以上の電磁波吸収体を実現することができる。
 さらに、いずれかの表面に接着層が積層形成されていることが好ましい。このようにすることで、被着物に容易に貼着できる電磁波吸収体を得ることができる。
 以下、本願で開示する電磁波吸収性組成物と電磁波吸収体について、図面を参照して説明する。
 (実施の形態)
 [シート状の電磁波吸収体の構成]
 図1は、本実施形態にかかる電磁波吸収体として、シート状に形成された電磁波吸収シートの構成を示す断面図である。図1に示した電磁波吸収シートは、本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物を材料として用いて、シート形状に作製された電磁波吸収体として把握することができる。
 なお、図1は、本実施形態で説明する電磁波吸収シートの構成を理解しやすくするために記載された図であり、図中に示された部材の大きさや厚みについて現実に即して表されたものではない。
 本実施形態で例示する電磁波吸収シート1は、電磁波吸収材料である磁性酸化鉄粉1aと、ゴム製のバインダー1bと、炭素材料からなるフィラー1cとを含んで構成されている。
 電磁波吸収シート1では、磁性酸化鉄粉1aが磁気共鳴を起こすことで、磁気損失によって電磁波を熱エネルギーに変換して吸収するものであるため、電磁波吸収シート1自体が透過する電磁波を吸収することができる。一般に、電磁波吸収シートの形態としては、電磁波吸収層の電磁波が入射する側とは反対側の表面に金属層からなる反射層(電磁波遮蔽層)を備え、反射層で反射した電磁波が再び電磁波吸収層を透過して射出される際の共振作用によって電磁波を吸収する共振型(反射型、または、λ/4型とも称する)のものと、反射層を備えずに、電磁波吸収層に入射した電磁波が入射側とは反対の側に透過する非共振型(透過型とも称する)のものとの2種類があるが、本実施形態で説明する電磁波吸収シートは、反射層を備えていない非共振型の電磁波吸収シートとして実現できる。電磁波吸収シートに用いられる反射層としては、良好な反射特性を実現するために金属箔や金属蒸着膜などが用いられるが、これらの反射層は弾性を有しているとは言えず、仮に電磁波吸収層が高い弾性を有していた場合でも、反射層と積層されることで、電磁波吸収シートとしての弾性が制限されてしまう。この点、本実施形態で説明する電磁波吸収シートは、磁性酸化鉄粉1aが磁気共鳴を起こして電磁波を吸収するために、非共振型の電磁波吸収シートであっても-8.5dB以上の高い電磁波減衰性を発揮することができる。
 また、本実施形態で説明する電磁波吸収シート1は、シートを構成するバインダー1bとして、各種のゴム材料が利用される。このため、特に厚みが薄いシート形状とされている場合には、面内方向において容易に伸び縮みすることができる。また、高い弾性を有すると共に可撓性も高く、電磁波吸収シート1の取り扱い時に電磁波吸収シート1を丸めることができ、電磁波吸収シート1を湾曲面に沿って容易に配置することができる。
 なお、電磁波吸収シートを形成するに当たって、電磁波吸収層の厚みが薄い場合には、シートとして一定の強度を維持し取り扱いの容易性を確保する観点から、電磁波吸収層を樹脂製の基材上に積層して電磁波吸収シートを形成する場合がある。この点に関し、本実施形態で説明する電磁波吸収シート1では、ゴム製バインダーを有することにより発揮できる高い弾性を維持するという観点から、さらに、非共振型の電磁波吸収シートでは、後述するようにシートの厚さが厚くなれば電磁波吸収特性が向上するため一定以上の厚さ(一例として400μm)を有したシートとして形成されることが好ましいという観点から、基材を伴わずに、電磁波吸収材料である磁性酸化鉄粉とゴム製のバインダーとフィラーとを含む、自立性のある電磁波吸収層でシートを構成することが好ましい。
 一方で、電磁波吸収シートを、電磁波を吸収・遮蔽するために所定の場所に貼着する場合の利便性を考えると、電磁波吸収シートのいずれか一方の表面(図1における図中上方側または下方側)に、接着層を積層形成することが好ましい場合がある。
 [電磁波吸収材料]
 本実施形態にかかる電磁波吸収シートでは、電磁波吸収材料である磁性酸化鉄粉1aとしてイプシロン酸化鉄の磁性粉を用いることができる。
 イプシロン酸化鉄(ε-Fe23)は、酸化第二鉄(Fe23)において、アルファ相(α-Fe23)とガンマ相(γ-Fe23)との間に現れる相であり、逆ミセル法とゾルーゲル法とを組み合わせたナノ微粒子合成方法によって単相の状態で得られるようになった磁性材料である。
 イプシロン酸化鉄は、数nmから数十nmの微細粒子でありながら常温で約20kOeという金属酸化物として最大級の保磁力を備え、さらに、歳差運動に基づくジャイロ磁気効果による自然磁気共鳴が数十ギガヘルツ以上のいわゆるミリ波帯の周波数帯域で生じるため、ミリ波帯域である30~300ギガヘルツ、またはそれ以上の高周波数の電磁波を吸収するという高い効果を有する。
 さらに、イプシロン酸化鉄は、結晶のFeサイトの一部をアルミニウム(Al)、ガリウム(Ga)、ロジウム(Rh)、インジウム(In)などの3価の金属元素と置換された結晶とすることで、磁気共鳴周波数、すなわち、電磁波吸収材料として用いられる場合に吸収する電磁波の周波数を異ならせることができる。
 例えば、ガリウム置換のイプシロン酸化鉄、すなわちε-GaxFe2-x3の場合、置換量「x」を調整することで30ギガヘルツから150ギガヘルツ程度までの周波数帯域で吸収のピークを有し、アルミニウム置換のイプシロン酸化鉄、すなわちε-AlxFe2-x3の場合、置換量「x」を調整することで100ギガヘルツから190ギガヘルツ程度の周波数帯域で吸収のピークを有する。さらに、置換する金属をロジウムとしたイプシロン酸化鉄、すなわちε-RhxFe2-x3の場合には、180ギガヘルツからそれ以上と、吸収する電磁波の周波数帯域をより高い方向にシフトすることが可能である。このため、電磁波吸収シートで吸収したい周波数の自然共鳴周波数となるように、イプシロン酸化鉄のFeサイトと置換する元素の種類を決め、さらに、Feとの置換量を調整することで、吸収される電磁波の周波数を所望の値とすることができる。
 イプシロン酸化鉄は、一部のFeサイトが金属置換された形態のものを含めて市販されているため、容易に入手することができる。
 また、本実施形態にかかる電磁波吸収シートでは、電磁波吸収材料である磁性酸化鉄粉1aとして、バリウムフェライト、ストロンチウムフェライトなどの六方晶フェライトの磁性粉を用いることができる。六方晶フェライトは、スピネルフェライトなど他の構造のフェライト材料よりも磁気異方性が大きく、大きな保磁力を示すことから、高い電磁波吸収特性を有する電磁波吸収体として使用できる。
 特に、ストロンチウムフェライトとしてSrFe1219にAlを添加した系では、Alを添加することによって電磁波吸収を示す周波数を高周波側にシフトさせることができる。このため、例えば、60GHz帯の無線LANに対応した電磁波吸収シートを、磁性酸化鉄粉としてAlが添加されたストロンチウムフェライトを用いて実現することができる。
 [ゴム製バインダー]
 電磁波吸収シート1を構成するゴム製のバインダー1bには、天然ゴム(NR)、イソプレンゴム(IR)、ブタジエンゴム(BR)、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)、ブチルゴム(IIR)、ニトリルゴム(NBR)、エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、クロロブレンゴム(CR)、アクリルゴム(ACM)、クロロスルホン化ポリエチレンゴム(CSR)、ウレタンゴム(PUR)、シリコーンゴム(Q)、フッ素ゴム(FKM)、エチレン・酢酸ビニルゴム(EVA)、エピクロルヒドリンゴム(CO)、多硫化ゴム(T)、ウレタンゴム(U)など、各種のゴム材料を利用することができる。
 また、室温でゴム弾性を有する材料というゴムの定義から、例えばスチレン系熱可塑性エラストマー(SIS、スチレン- イソプレン共重合体、SBS、スチレン-ブタジエン共重合体)、オレフィン系熱可塑性エラストマー、ウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリエステル系熱可塑性エラストマーなどの熱可塑性エラストマーも、高温では流動性を有するものの室温ではゴム弾性を有するために、本実施形態で説明する電磁波吸収シート1のゴム製バインダー1bとして使用することができる。したがって、本明細書においてはこれらの材料も広くゴム材料に含めて説明する。
 これらのゴム材料の中では、耐熱性が高いことから、アクリルゴム、シリコーンゴムを好適に用いることができる。アクリルゴムの場合、高温環境下におかれても耐油性が優れるとともに、比較的廉価でコストパフォーマンスにも優れている。また、シリコーンゴムの場合は、耐熱性に加え耐寒性も高い。さらに、物理的特性の温度に対する依存性が、合成ゴム中で一番少なく、耐溶剤性、耐オゾン性、耐候性にも優れている。さらに、電気絶縁性にもすぐれ、広い温度範囲、および、周波数領域にわたって物質的に安定している。
 [フィラー]
 本実施形態で説明する電磁波吸収シートでは、フィラー1cを添加することによって電磁波吸収特性を向上させることができる。
 フィラー1cとしては、粒状の炭素材料を用いることが好ましい。具体的に、粒状の炭素材料としては、カーボンブラック(CB)が好適に用いられる。非カーボンナノチューブ炭素材料であるカーボンブラックとして、ファーネス法導電性カーボンブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラックなど各種導電性カーボンブラックを使用することかできる。
 フィラー1cとして用いられる粒状の炭素材料は、比表面積が30~2300m2/gのものを用いることができ、好ましくは、比表面積が300~2000m2/gのものが、さらにより好ましくは、比表面積が800~1800m2/gのものを用いることが好ましい。
 [分散剤]
 電磁波吸収性材料である磁性酸化鉄粉をゴム製バインダー内で良好に分散させるために、分散剤を用いることがより好ましい。
 分散剤としては、リン酸基、スルホン酸基、カルボキシ基等の極性基を有する化合物を用いることができる。これらの中でも分子内にリン酸基を有するリン酸化合物を分散剤として用いることが好ましい。
 リン酸化合物としては、フェニルホスホン酸、フェニルホスホン酸ジクロリド等のアリールスルホン酸、メチルホスホン酸、エチルホスホン酸、オクチルホスホン酸、プロピルホスホン酸などのアルキルホスホン酸、あるいは、ヒドロキシエタンジホスホン酸、ニトロトリスメチレンホスホン酸などの多官能ホスホン酸などのリン酸化合物を含んでいる。これらのリン酸化合物は、難燃性を有するとともに、微細な磁性酸化鉄粉の分散剤として機能するため、バインダー内のイプシロン酸化鉄粒子やストロンチウムフェライトの粒子を良好に分散させることができる。
 具体的には、和光純薬工業株式会社製、または、日産化学工業株式会社製のフェニルホスホン酸(PPA)城北化学工業株式会社製の酸化リン酸エステル「JP-502」(製品名)などを分散剤として使用することができる。
 なお、本実施形態で説明する電磁波吸収シートに含ませる分散剤としては、上記したリン酸化合物の他にも、例えば、カプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、オレイン酸、エライジン酸、リノール酸、リノレン酸、ステアロール酸などの炭素数12~18の脂肪酸〔RCOOH(Rは炭素数11~17のアルキル基またはアルケニル基)〕、また、上記脂肪酸のアルカリ金属またはアルカリ土類金属からなる金属石けん、上記脂肪酸エステルのフッ素を含有した化合物、上記脂肪酸のアミド;ポリアルキレンオキサイドアルキルリン酸エステル、レシチン、トリアルキルポリオレフィンオキシ第四級アンモニウム塩(アルキルは炭素数1~5、オレフィンはエチレン、プロピレン等)銅フタロシアニンなどを使用することができる。さらに、分散剤としてシランやシランカップリング剤などを使用することができる。これら分散剤は、単独でも組み合わせて使用してもよい。
 [電磁波吸収性組成物の製造方法、電磁波吸収性シートの作製方法]
 ここで、本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物の製造方法と、この電磁波吸収性組成物を用いた電磁波吸収体の一形態である電磁波吸収シートの作製方法について説明する。
 本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物は、磁性酸化鉄粉とゴム製バインダーとフィラーとを含んだ磁性コンパウンドとして作製される。また、本実施形態にかかる電磁波吸収体としての電磁波吸収シートは、本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物である磁性コンパウンドを所定の厚さでプレス成型処理することによって作製される。
 まず、電磁波吸収性組成物である磁性コンパウンドを作製する。
 磁性コンパウンドは、磁性酸化鉄粉と、ゴム製バインダーと、フィラーとを混練し、得られた混練物に架橋剤を混合して粘度を調整して得ることができる。
 一例として、磁性酸化鉄粉として、ガリウム置換イプシロン酸化鉄(ε-Ga0.47Fe1.533)340重量部、ゴム製バインターとして、シリコーンゴムKE-510-U(商品名:信越化学株式会社製)100重量部、フィラーとして、ケッチェンブラックEC600JD(商品名:ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製)2.2重量部を加圧式の回分式ニーダで混練する。この混練物に、架橋剤として、2.5ジメチル-2.5ビスヘキサンC-8A(商品名:信越化学株式会社製)を3重量部混合する。
 このようにして得られた電磁波吸収性組成物は、シリコーンゴムをベースとしているため、例えば回路基板上に搭載されてノイズ源となる特定の回路部品を覆うように塗布することができる。また、一般的なシリコーンゴムと同様に、隙間部分を埋める充填剤として使用することができるため、金属板を組み合わせて構成されたシールド筐体の隙間部分に注入することで、漏洩電磁波のシールド特性を向上させることができる。
 なお、磁性コンパウンドは、例えば加熱することやUV光を照射することなどによって固めることができ、所望の形状を維持した電磁波吸収性組成物を得ることができる。
 電磁波吸収体を作製する場合は、上記得られた電磁波吸収性組成物である磁性コンパウンドを一例として例えば油圧プレス機を用いて温度150℃でシート状に架橋・成型する。その後、恒温槽内において、例えば温度170℃で2次架橋処置を施し、所定形状の電磁波吸収体とすることができる。
 [接着層]
 図1では図示を省略したが、本実施形態にかかる電磁波吸収体としての電磁波吸収シート1において、シート主面のいずれか一方の表面に接着層を形成することができる。
 接着層を設けることで、電磁波吸収シート1を、電気回路を収納する筐体の内面や、電気機器の内面または外面の所望の位置に容易に貼着することができる。特に、本実施形態の電磁波吸収シート1はゴム製バインダーを用いることで弾性を有しているため、接着層2によって湾曲した曲面上にも容易に貼着することができ、電磁波吸収シートの取り扱い容易性が向上する。なお、接着層の材料、形成厚み、形成状態などを工夫して、接着層が、電磁波吸収シート1の弾性変形による伸びを妨げないように、例えばガラス点温度(Tg)が低い粘着剤を用いることが好ましい。
 接着層としては、粘着テープなどの接着層として利用される公知の材料、アクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤、シリコーン系粘着剤等を用いることができる。また被着体に対する粘着力の調節、糊残りの低減のために、粘着付与剤や架橋剤を用いることもできる。被着体に対する粘着力は5N/10mm~12N/10mmが好ましい。粘着力が5N/10mmより小さいと、電磁波吸収シートが被着体から容易に剥がれてしまったり、ずれてしまったりすることがある。また、粘着力が12N/10mmより大きいと、電磁波吸収シートを被着体から剥離しにくくなる。
 また接着層の厚さは20μm~100μmが好ましい。接着層の厚さが20μmより薄いと、粘着力が小さくなり、電磁波吸収シートが被着体から容易に剥がれたり、ずれたりすることがある。接着層の厚さが100μmより大きいと、電磁波吸収シート全体の可撓性が小さくなってしまう虞れがある。また、接着層が厚いと電磁波吸収シートを被着体から剥離しにくくなる。また接着層の凝集力が小さい場合は、電磁波吸収シートを剥離した場合、被着体に糊残りが生じる場合がある。
 なお、本願明細書において接着層とは、剥離不可能に貼着する接着層とすることができ、剥離可能な貼着を行う接着層とすることもできる。
 また、電磁波吸収シートを所定の面に貼着するにあたって、電磁波吸収シートが接着層を備えていなくても、電磁波吸収シートが配置される部材の側の表面に接着性を備えさせて電磁波吸収シート1を貼り付けるようにすることができる。また、両面テープや接着剤を用いることで、所定の部位に電磁波吸収シートを貼着することができる。この点において、接着層は、本実施形態に示す電磁波吸収シートにおける必須の構成要件でないことは明らかである。
 [フィラーの電気抵抗]
 本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物では、ゴム製バインダーに粒状の炭素材料のフィラーを添加して電磁波吸収特性を向上させているが、フィラーが添加されることによって、電磁波吸収性組成物の電気抵抗値が低下する。電磁波吸収性組成物としての磁性コンパウンドを電気回路基板上のノイズ源となる電子部品に塗布するような場合、または、電磁波吸収シートを電気回路部品の端子に接触するように配置する場合などでは、電磁波吸収性組成物や電磁波吸収シートの電気抵抗値が一定以上でないと電子部品間でショートが生じるなどの不所望な事態となる。
 そこで、電磁波吸収性組成物におけるフィラーの添加量とシート抵抗値との関係を、粒状の炭素材料としてフィラーにカーボンブラックを用いた実施例としての電磁波吸収性組成物と、フィラーにカーボンナノチューブを用いた比較例としての電磁波吸収性組成物とを作製して確認した。
 図2は、本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物において、フィラーとしてのカーボンブラックとカーボンナノチューブの添加量を変化させた場合のシート抵抗値を測定した結果を示す。
 図2では、電磁波吸収性組成物にフィラーとして添加したカーボンブラック、または、カーボンナノチューブの添加量(体積部:体積パーセント)を変化させた場合のシート抵抗値の変化を示している。
 なお、測定は、本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物を磁性塗料として用いて、幅12.25mm×長さ150mm、厚さ1mmの電磁波吸収性シートを作製して行った。
 表面抵抗値は、ヒューレットパッカード社製の高抵抗計(4329A:商品名)を用い、間隔12.25mm、曲率半径10mmの黄銅ブロック2個に、シート表面がブロックに当たるように巻き付け、短冊状のシートの両端に50gの重りを吊るして、黄銅ブロックそれぞれに検出計を当てて、表面電気抵抗を測定した。
 電磁波吸収性組成物は、上記製造方法の説明部分で例示したガリウム置換イプシロン酸化鉄(ε-Ga0.47Fe1.533)を340部、ゴム製バインダーとしてシリコーンゴムKE-510-U(商品名:信越化学株式会社製)を100重量部用いた物に対して、カーボンブラックとして、ケッチェンブラックEC600JD(商品名:ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製)を、また、カーボンナノチューブとして、C-tube100(商品名:韓国CNT社製)をそれぞれフィラーとして添加した。
 フィラーの添加量は、カーボンブラック、カーボンナノチューブ共に電磁波吸収シートを作製する際の磁性コンパウンドを製造する段階での重量部(重量パーセント)で求め、これをイプシロン酸化鉄の密度を4.9g/cc、シリコーンゴムの密度を1.1g/cc、カーボンブラックの見かけ密度を1.5g/cc、カーボンナノチューブの見かけ密度を2.0g/ccとして、体積部に換算して求めた。
 図2に示すように、フィラーとしてカーボンブラックを添加した電磁波吸収性組成物におけるフィラーの添加量と電気抵抗値との関係を示す符号21のグラフから、添加量が3%程度までは、電気抵抗値が10の10乗Ω(10GΩ)レベルを維持できることがわかる。
 なお、電気回路基板上で、不所望なショートを生じないためには、少なくとも1×10の10乗(10G)Ω程度のシート抵抗値が必要であると考えられる。しかし、フィラーとしてカーボンブラックを用いた本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物は、フィラーの添加量を体積部で3%程度以下に抑えると、10の10乗(10G)Ωレベルという、ショートを抑制するために十分な値の表面抵抗値が得られる。
 一方、フィラーとしてカーボンナノチューブを添加した比較例としての電磁波吸収性組成物では、フィラーの添加量と電気抵抗値との関係を示す符号22のグラフから、添加量が体積部で1%程度であれば10の10乗Ω(10GΩ)レベルの電気抵抗値を実現できるが、添加量が1.5%となると10の10乗Ω以下となり、電気回路基板上の電子部品に直接塗布した場合にショートが生じる虞れが高くなる。
 このように、フィラーとしてカーボンブラックを用いた場合に比べてカーボンナノチューブを用いた場合に、フィラーの添加量に対するシート抵抗値の低下度合いが大きくなるのは、カーボンナノチューブの形状が針状または筒状であり、また、粒子径がカーボンブラックの粒子径に比較して極めて小さいため、磁性コンパウンド内に電流が流れる経路が形成されやすいためと考えられる。
 このことから、フィラーとして非カーボンナノチューブ炭素材料であるカーボンブラックなどの粒状の炭素材料を用いることで、フィラーとしてカーボンナノチューブを用いた場合と比較して、電気抵抗値の定価を抑制して不所望なショートが生じる虞れを抑えながら、炭素材料からなるフィラーの添加量を増やして電磁波吸収性組成物や電磁波吸収体の誘電率をあげて、電磁波吸収特性を向上させることができる。
 図6は、添加される炭素材料のフィラーの添加量を変化させた場合の、電磁波吸収性組成物の誘電率の変化と電気抵抗の変化との関係を示す図である。
 図6では、上述の図2に示した、炭素材料のフィラーの添加量と電気抵抗値との関係を求めた測定試料において、それぞれの電磁波吸収性組成物の誘電率を求めて、電気抵抗値との関係を改めてプロットし直したものである。
 なお、誘電率は、アジレント・テクノロジー株式会社製のインピーダンス測定器4291B(製品名)を用いて、容量法によって測定した。より具体的には、電磁波吸収性組成部としての磁性コンパウンドを作製し、厚さ2mm、対角が120mmの正方形状に成型、架橋して測定試料とした。この試料を、測定電極に挟んで、テストフィクスチャ16453A(アジレント・テクノロジー株式会社製:製品名)を用いて測定周波数1GHzで測定した。
 図6において符号61で示す実線が、フィラーとしてカーボンブラックを用いた場合の誘電率と電気抵抗値との関係を示す。フィラーとして粒状の炭素部材であるカーボンブラックを用いた場合には、電気抵抗値として10の10乗Ωレベルを維持した状態で、電磁波吸収性組成物の誘電率を13まで上げることができる。一方、フィラーとしてカーボンナノチューブを用いた場合を示す符号62の点線から、カーボンナノチューブをフィラーとして用いた場合には、電気抵抗値として10の10乗Ωを維持した状態では電磁波吸収性組成物の誘電率を10までしか上げることができず、誘電率を10以上にすると電気抵抗値が10の10乗Ωから急激に低下することが確認できる。
 この結果、本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物、または、電磁波吸収体では、フィラーとして非カーボンナノチューブ炭素材料である粒状の炭素材料を用いることで、フィラーの添加量を増やして電磁波吸収性組成物、または、電磁波吸収体の誘電率を上げて、電磁波吸収特性を向上させることができる。また、特に電磁波吸収体の場合には、誘電率を上げることで、軽量化、薄型化を実現することができる。
 なお、電磁波吸収体においては、一般的に、電磁波吸収層のインピーダンス値を空気中(真空)のインピーダンス値と同じ値にするインピーダンス整合が行われる。電磁波吸収層のインピーダンスが空気中のインピーダンスと大きく異なった場合には、空気中から電磁波が電磁波吸収層に入射する際に不所望な散乱が生じて、共振型の電磁波吸収シートでは電磁波吸収特性の大幅な低下に繋がるからである。
 本実施形態で示す電磁波吸収体としての電磁波吸収シートは、非共振型の電磁波吸収シートであるために、電磁波吸収シートのインピーダンスを空気中のインピーダンスに整合しないと電磁波吸収特性が大幅に低下するという事態は生じない。また、電磁波吸収シートの表面抵抗値が小さい場合には電磁波の表面反射が生じるが、特に電磁波吸収性組成物として電気回路部品に塗布された際に不所望なショートを引き起こさないという観点から、表面抵抗値を10の10乗Ω以上に維持された磁性コンパウンドによって形成された場合は、電磁波吸収シートの表面反射による電磁波吸収特性の低下は問題にならないと考えられる。
 [電磁波吸収特性]
 次に、本実施形態にかかる電磁波吸収体としての電磁波吸収シートについて、電磁波吸収材料であるイプシロン酸化鉄、または、ストロンチウムフェライトの含有量とフィラーであるカーボンブラックの含有量とを変化させた場合について電磁波吸収シートを作製して電磁波吸収特性を測定した。また、比較例としてのフィラーとしてカーボンナノチューブを用いた電磁波吸収シートとフィラーを添加していない電磁波吸収シートとを作製して、電磁波吸収特性を測定した。その結果を、表1、図3~図5に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1において、磁性酸化鉄欄は、電磁波吸収シートに含まれる電磁波吸収材料としての磁性酸化鉄の種類を示し、「イプシロン」が、ガリウム置換イプシロン酸化鉄(ε-Ga0.47Fe1.533)を用いたものであること、また、「SrFe」が、SrFe10.56Al1.4419を用いたものであることを示す。また、「含有量」欄には、ゴム製バインダーとして用いたシリコーンゴムKE-510-U(商品名:信越化学株式会社製)100部に対する、磁性酸化鉄の含有量を体積部(体積パーセント)で示している。
 フィラー欄は、ゴム製バインダーに添加したフィラーの種類を示し、「CB」が、粒状の炭素材料であるカーボンブラックを示し、具体的には、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製のカーボンブラック(ケッチェンブラックEC600JD:商品名)を用いたことを示す。また、「CNT」は、比較例として、カーボンナノチューブをフィラーとして添加したことを示し、具体的には韓国CNT社製のカーボンナノチューブC-tube100(製品名)を用いたことを示す。
 なお、カーボンブラックの一次粒子径は34nm、BET値は1270m2/gである。また、カーボンナノチューブの直径は10~40nm、長さが1~25μm、BET値は~200m2/gである。
 フィラー欄に「無し」と記載した、比較例3~比較例5の電磁波吸収シートでは、フィラーを添加していない。
 なお、体積部の数値を求めるに当たっては、上記フィラーの添加量についての検討と同様に、イプシロン酸化鉄の密度を4.9g/cc、ストロンチウムフェライトの密度を5.1g/cc、シリコーンゴムの密度を1.1g/cc、カーボンブラックの見かけ密度を1.5g/cc、カーボンナノチューブの見かけ密度を2.0g/ccとして、重量部データに基づいて体積部に換算した。
 表1において、フィラーとして粒状の炭素材料を添加した実施例1~実施例13の電磁波吸収シートと、フィラーとしてカーボンナノチューブを添加した比較例1、比較例2の電磁波吸収シート、さらに、フィラーを添加していない比較例3~比較例5の電磁波吸収シートそれぞれにおいて、ゴム製バインダーの含有量(体積部)をα、磁性酸化鉄の含有量(体積部)をβ、導電性フィラーの含有量(体積部)をγとしたときの、「γ/(α+β+γ)」の値と、「(β+γ)/(α+β+γ)」の値をパーセント(%)で示す。
 また、表1における「厚み」は、電磁波吸収シートとしてプレス成型した後の厚みを示している。
 このようにして形成した、実施例1~実施例13と、比較例1~比較例5の電磁波吸収シートに対し、フリースペース法を用いて電磁波吸収量(電磁波減衰量)を測定した。
 具体的には、アンリツ株式会社製のミリ波ネットワークアナライザーME7838A(製品名)を用いて、送信アンテナから誘電体レンズを介して電磁波吸収シートに所定周波数の入力波(ミリ波)を照射し、電磁波吸収シートの裏側に配置された受信アンテナで透過する電磁波を計測した。照射される電磁波の強度と透過した電磁波の強度とをそれぞれ電圧値として把握し、その強度差から電磁波減衰量をdBで求めた。
 また、実施例1~実施例13、比較例1~比較例5の電磁波吸収シートの誘電率を、アジレント・テクノロジー株式会社製のインピーダンス測定器4291B(製品名)を用いて、容量法によって測定した。より具体的には、電磁波吸収性組成部としての磁性コンパウンドを作製し、厚さ2mm、対角が120mmの正方形状に成型、架橋して測定試料とした。この試料を、測定電極に挟んで、テストフィクスチャ16453A(アジレント・テクノロジー株式会社製:製品名)を用いて測定周波数1GHzで測定し、測定結果を表1に示した。
 図3に、実施例1の電磁波吸収シート(符号31)、実施例4の電磁波吸収シート(符号32)、実施例8の電磁波吸収シート(符号33)、実施例9の電磁波吸収シート(符号34)それぞれにおける電磁波吸収特性として、照射した電磁波の周波数に対する電磁波吸収度合いである透過減衰量の値を示す。
 また、図4に、実施例1の電磁波吸収シート(符号41)、実施例8の電磁波吸収シート(符号42)、実施例11の電磁波吸収シート(符号43)、実施例12の電磁波吸収シート(符号44)、実施例13の電磁波吸収シート(符号45)それぞれにおける電磁波吸収特性を示す。
 さらに、図5に、実施例1の電磁波吸収シート(符号51)、実施例7の電磁波吸収シート(符号52)、比較例3の電磁波吸収シート(符号53)、比較例4の電磁波吸収シート(符号54)それぞれにおける電磁波吸収特性を示す。
 なお、それぞれの電磁波吸収シートにおける、透過減衰量の最大値(絶対値が最も大きい部分)の値(dB値)を、表1の「電磁波減衰量」欄に示している。
 図3から、イプシロン酸化鉄の含有量が少なくなった場合でも、フィラーが多く含まれるようにすることで(実施例4、実施例8、実施例9)、-10dB以上の高い電磁波吸収特性を維持できる傾向にあることがわかる。
 また、図4から、イプシロン酸化鉄の含有量とフィラーの含有量が同じであれば、電磁波吸収シートの厚みが厚くなるにつれて(実施例1、実施例7、実施例11、実施例12、実施例13)、電磁波減衰量が大きくなることがわかる。なお、図が煩雑になることから図4における図示を省略した実施例2もこの傾向を示している。
 図5から、フィラーを添加することで磁性酸化鉄の含有量と電磁波吸収シートの厚みが同じ場合(実施例7と比較例3)でも電磁波吸収特性が向上すること、さらに、磁性酸化鉄の含有量が少なく、電磁波吸収シートの厚みが薄い場合でも、電磁波吸収特性を高くすることができること(実施例1と比較例4)がわかる。
 さらに、表1から、粒状のカーボンブラックの量が3.2体積部以下であっても、1.2体積部までの範囲で電気抵抗値が10の10乗Ωより大きくなり、高い絶縁性を確保することができる(実施例3、実施例4、実施例5、実施例6、実施例10)。
 また、実施例1~実施例13、比較例1~比較例5の検討結果から、全体として、電磁波吸収シートに粒状の炭素材料からなるフィラーを添加することで電磁波吸収シートの電磁波吸収特性を向上させることができ、樹脂製バインダー100部に対する磁性酸化鉄の体積部の含有量を60~110部、磁性酸化鉄と導電性フィラーとを合わせた体積部としての含有率を示す「(β+γ)/(α+β+γ)」の値を43.0~52.0の範囲とすることで、電磁波吸収特性が-8.5dB以上の高い電磁波減衰率が得られるとともに、面方向に伸びる弾性を有し、例えば湾曲した貼着面などに容易に貼着することが可能な電磁波吸収シートを実現できることが確認できた。
 すなわち、本実施形態の電磁波吸収体である電磁波吸収シートは、電磁波吸収層を構成するバインダーとして、各種のゴム製バインダーが用いられているため、特に、電磁波吸収シートの面内方向において容易に伸び縮みする弾性を備えている。なお、本実施形態にかかる電磁波吸収シートは、ゴム製バインダーに磁性酸化鉄が含まれて電磁波吸収層が形成されているため、弾性とともに可撓性も高く、電磁波吸収シートの取り扱い時に電磁波吸収シートを丸めることができ、また、電磁波吸収シートを湾曲面に沿って容易に配置することができる。
 さらに、この場合において、導電性フィラーの添加割合を示す「γ/(α+β+γ)」の値を体積部で1.2~3.2の範囲とすることで、表面の電気抵抗値が10の10乗Ω(10GΩ)レベルを維持することができるので、電気回路部品の端子部などに直接触れた場合でも不所望なショートが生じることが抑制されたきわめて実用性の高い電磁波吸収シートを実現できることが確認できた。
 なお、表1、図3~図5に示した検討結果は、シート状の電磁波吸収体である電磁波吸収シートに限られるものではない。本実施形態にかかる電磁波吸収シートは、上述した電磁波吸収性組成物を用いて作製されたものであるため、磁性コンパウンドである電磁波吸収性組成物についても、表1に示した電磁波吸収シートの場合と同様の結果が得られる。   
 [シート状ではない電磁波吸収体]
 上記の実施形態では、電磁波吸収性組成物を層状に塗布して作製された電磁波吸収シートを例示して説明したが、本願で開示する電磁波吸収体はシート状のものに限られず、厚みを有するブロック形状のものとしても実現することができる。
 ブロック形状の電磁波吸収体は、上述の電磁波吸収性シートの作製方法において説明した、電磁波吸収材料として磁性酸化鉄粉とゴム製バインダーとフィラーとを含んだ磁性コンパウンドを用いて、押出成型、射出成型などの成型法によって作製することができる。
 例えば、磁性酸化鉄粉と、バインダーと、必要に応じて分散剤などを予め加圧式ニーダやエクストルーダー、ロールミルなどでブレンドし、ブレンドされたこれら材料を押出成型機の樹脂供給口から可塑性シリンダ内に供給する。
 なお、押出成型機としては、可塑性シリンダと、可塑性シリンダの先端に設けられたダイと、可塑性シリンダ内に回転自在に配設されたスクリューと、スクリューを駆動させる駆動機構とを備えた通常の押出成型機を用いることができる。
 押出成型機のバンドヒータによって可塑化された溶融材料が、スクリューの回転によって前方に送られて先端からシート状に押し出すことで所定形状の電磁波吸収体を得ることができる。
 また、磁性酸化鉄粉と、分散剤、バインダーを必要に応じて予めブレンドし、ブレンドされたこれら材料を射出成型機の樹脂供給口から可塑性シリンダ内に供給し、可塑化シリンダ内においてスクリューで溶融混練の後、射出成型機の先端に接続した金型に溶融樹脂を射出することによっても、成型体としてのブロック状の電磁波吸収体を作製することができる。
 なお、ブロック状の電磁波吸収体の作成法として上述した、押出成型や射出成型などの成型法は、成形される電磁波吸収体の厚さを所定の厚さに制限することで、電磁波吸収シートの作製法としても利用することができる。
 所定の厚さを有するブロック状の電磁波吸収体の場合は、ゴム製のバインダーを用いていてもシート状の電磁波吸収体ほどの大きな弾性や可撓性を発揮することはできないが、弾性を備えていることで、例えば配置面が緩やかな湾曲面である場合や、配置面に凹凸がある場合でも容易に追従することができ、ノイズ源に対して電磁波吸収体を密着して配置することができる。
 以上説明したように、本実施形態にかかる電磁波吸収性組成物、および、電磁波吸収体は、ゴム製のバインダーに電磁波吸収性材料としての磁性酸化鉄と、フィラーとを含むことによって、ミリ波帯域の高い周波数の電磁波を良好に吸収するペースト状の電磁波吸収性組成物、または、高い弾性を備え、特にシート状にした場合には可撓性を備えた電磁波吸収体として実現することができる。
 なお、本願で開示する電磁波吸収性組成物、および、電磁波吸収体について、上記実施形態では、電磁波吸収性材料である磁性酸化鉄と、ゴム製バインダー、導電性フィラーの好ましい含有割合について、体積部を指標として用いて説明した。しかし、実際に、電磁波吸収性組成物や、この電磁波吸収性組成物を用いて電磁波吸収体を作製するに当たっては、重量部を用いてそれぞれの部材の混入割合を定めることが有益である。このため、本願で開示する電磁波吸収性組成物を作成するに当たっては、各部材の比重を用いて好ましい体積部となる重量部を求めることが好ましい。一方、電磁波吸収性組成物、または、電磁波吸収体として作製された物から、各部材の混入割合を解析するに当たっては、重量部については、熱分解法や化学分解法を用いることで、また、体積部については、試料の断面をSEMやTEMなどの顕微鏡を用いて拡大観察することで、それぞれ求めることができる。
 さらに、上記実施形態では、電磁波吸収材料として主としてイプシロン酸化鉄を用いたものを例示して説明した。上述のように、イプシロン酸化鉄を用いることで、ミリ波帯域である30ギガヘルツから300ギガヘルツの電磁波を吸収する電磁波吸収シートを形成することかできる。また、Feサイトを置換する金属材料として、ロジウムなどを用いることによって、電磁波として規定される最高周波数である1テラヘルツの電磁波を吸収する電磁波吸収シートを実現することができる。
 しかし、上述したように、本願で開示する電磁波吸収シートにおいて、電磁波吸収層の電磁波吸収材料として用いられる磁性酸化鉄は、イプシロン酸化鉄には限られず、ストロンチウムフェライトをはじめとする六方晶フェライトを磁性酸化鉄として使用することができる。
 フェライト系電磁吸収体としての六方晶フェライトは、76ギガヘルツ帯で電磁波吸収特性を発揮し、さらにストロンチウムフェライトも数十ギガヘルツ帯域に電磁波吸収特性を発揮する。このため、イプシロン酸化鉄以外にもこのようなミリ波帯域である30ギガヘルツから300ギガヘルツにおいて電磁波吸収特性を有する磁性酸化鉄の粒子と、ゴム製バインダーと、粒状の炭素材料からなるフィラーとを用いて、電磁波吸収性組成物、または、電磁波吸収体を形成することで、ミリ波帯域の電磁波を吸収し弾性を有する電磁波吸収部材を実現することができる。
 なお、本願で開示した電磁波吸収性組成物の製造に当たっては、各種ニーダの他にロールミル、エクストルーダーを用いることができる。また、成型はプレス成型の他に、押出成型、射出成型、カレンダ(ロール)成型とすることができる。
 さらに、メディア分散機などを用い溶剤中に分散した後、スピンコート、ダイコート、グラビアコート(各塗布方式)で剥離基材状に塗布し、基材から剥離した後に(単膜あるいは積層化し)カレンダ処理を施し作製することができる。
 また、本願で開示する電磁波吸収体は、上述のシート状、ブロック状のものに限られず、電磁波吸収性組成物を塗布して形成された薄膜状のものや、加熱プレスや射出成形によって形成されたコーン状などの特定の形状を有するものなども含まれる。
 本願で開示する電磁波吸収性組成物、電磁波吸収体は、ミリ波帯域以上の高い周波数帯域の電磁波を吸収し、さらに、弾性を有する電磁波吸収材料として有用である。
    1   電磁波吸収シート(電磁波吸収体)
    1a  イプシロン酸化鉄(電磁波吸収材料、磁性酸化鉄)
    1b  ゴム製バインダー
    1c  フィラー

Claims (12)

  1.  ゴム製バインダーと、
     粒状の炭素材料からなるフィラーと、
     電磁波吸収材料として、ミリ波帯域以上の周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄とを含むことを特徴とする、電磁波吸収性組成物。
  2.  前記磁性酸化鉄がイプシロン酸化鉄、および、ストロンチウムフェライトのいずれかである、請求項1に記載の電磁波吸収性組成物。
  3.  前記イプシロン酸化鉄のFeサイトの一部が3価の金属原子で置換されている、請求項2に記載の電磁波吸収性組成物。
  4.  前記ゴム製バインダー100体積部に対して、前記磁性酸化鉄が60体積部以上110体積部以下であり、
     かつ、前記ゴム製バインダーの体積部をα、前記磁性酸化鉄の体積部をβ、前記フィラーの体積部をγとしたとき、
     (β+γ)/(α+β+γ)×100の値が43.0以上52.0以下である、請求項2または3に記載の電磁波吸収性組成物。
  5.  さらに、γ/(α+β+γ)×100の値が1.2以上3.2以下である、請求項4に記載の電磁波吸収性組成物。
  6.  ゴム製バインダーと、
     粒状の炭素材料からなるフィラーと、
     電磁波吸収材料として、ミリ波帯域以上の周波数帯域で磁気共鳴する磁性酸化鉄とを含み、入射した電磁波を反射する電磁波反射層を備えない非共振型であることを特徴とする、電磁波吸収体。
  7.  前記磁性酸化鉄がイプシロン酸化鉄、または、ストロンチウムフェライトのいずれかである、請求項6に記載の電磁波吸収体。
  8.  前記イプシロン酸化鉄のFeサイトの一部が3価の金属原子で置換されている、請求項7に記載の電磁波吸収体。
  9.  前記ゴム製バインダー100体積部に対して、前記磁性酸化鉄が60体積部以上110体積部以下であり、
     かつ、前記ゴム製バインダーの体積部をα、前記磁性酸化鉄の体積部をβ、前記フィラーの体積部をγとしたとき、
     (β+γ)/(α+β+γ)×100の値が43.0以上52.0以下である、請求項7または8に記載の電磁波吸収性組成物。
  10.  さらに、γ/(α+β+γ)×100の値が1.2以上3.2以下である、請求項9に記載の電磁波吸収性組成物。
  11.  電磁波の入射方向における厚みが400μm以上である、請求項6~10のいずれかに記載の電磁波吸収体。
  12.  いずれかの表面に接着層が積層形成されている、請求項6~11のいずれかに記載の電磁波吸収体。
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