WO2019088062A1 - 電磁波遮蔽性成形体 - Google Patents

電磁波遮蔽性成形体 Download PDF

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absorbing
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上田隆史
片野博友
片山弘
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ダイセルポリマー株式会社
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    • 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
    • C08K7/00Use of ingredients characterised by shape
    • C08K7/02Fibres or whiskers
    • C08K7/04Fibres or whiskers inorganic
    • C08K7/06Elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L101/00Compositions of unspecified macromolecular compounds
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields

Definitions

  • the present invention relates to an electromagnetic wave shielding / absorptive molded article having high shielding and absorbing properties against electromagnetic waves of a specific wavelength.
  • a millimeter wave radar device for automatic driving of a vehicle and collision prevention is known.
  • the millimeter wave radar device is attached to each part such as front center, both sides and both sides of a car, and houses a high frequency module incorporating an antenna for transmitting and receiving radio waves, a control circuit for controlling the radio waves, the antenna and the control circuit
  • a housing and a radome covering transmission and reception of radio waves of an antenna are provided (background art of Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-74662).
  • the millimeter wave radar device configured in this way can transmit and receive millimeter waves from the antenna to detect the relative distance to the obstacle, the relative velocity, and the like.
  • the antenna may also receive an antenna reflected on a road surface other than the target obstacle, the detection accuracy of the device may be lowered.
  • a shielding member for shielding radio waves is provided between the antenna and the control circuit.
  • thermoplastic resin composition containing long carbon fibers having a fiber length of 3 to 30 mm and a molded article having a millimeter wave shielding performance obtained therefrom The invention of JP-A-2015-7216 has been proposed.
  • an invention has been proposed that electromagnetic wave shielding properties of thermoplastic resin molded articles containing carbon fibers having an average length of 0.5 to 15 mm are good (Japanese Patent No. 6123502).
  • the present invention is an electromagnetic wave shielding / absorptive molded article comprising a thermoplastic resin composition containing a thermoplastic resin and carbon fibers,
  • the carbon fiber has a weight average fiber length in the range of 0.05 to 8.0 mm in the molded body, The content ratio of the carbon fiber in the molded body is 0.05 to 45% by mass,
  • the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article has a thickness of 0.01 mm to 5 mm, and the shielding property of electromagnetic waves at any frequency in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz is 10 dB or more, and the absorption of electromagnetic waves at the frequency is 5%
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article which is the above, is provided.
  • the present invention is also an electromagnetic wave shielding and absorbing molded article comprising a thermoplastic resin composition containing a thermoplastic resin and carbon fibers,
  • the carbon fiber has a weight average fiber length in the molded body in a range of 0.05 to less than 1.05 mm,
  • the content ratio of the carbon fiber in the molded body is 0.1 to 20% by mass
  • the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article has a thickness of 0.01 mm to 5 mm and a shielding property of the electromagnetic wave at any frequency in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz is 10 dB or more, and the absorptivity of the electromagnetic wave at the frequency is 25%
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article which is the above, is provided.
  • the present invention is also an electromagnetic wave shielding and absorbing molded article comprising a thermoplastic resin composition containing a thermoplastic resin and carbon fibers,
  • the carbon fiber has a weight average fiber length in the range of 1.05 to 8.0 mm in the molded product,
  • the content ratio of the carbon fiber in the molded body is 0.05 to 45% by mass
  • the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article has a thickness of 0.1 mm to 5 mm, and the shielding property of electromagnetic waves at any frequency in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz is 30 dB or more, and the absorption of electromagnetic waves at the frequency is 5%
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article which is the above, is provided.
  • the electromagnetic wave shielding property of the present invention is the performance combining the absorbability and the reflectivity of the electromagnetic wave.
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention can increase both the shielding property and the absorbing property to the electromagnetic wave of the specific frequency by using the carbon fiber. Furthermore, the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article of the present invention can increase both shielding and absorbing properties to electromagnetic waves in any frequency region of 59 GHz to 100 GHz by using carbon short fibers and carbon long fibers. .
  • thermoplastic resin composition of the present invention is characterized by containing a predetermined amount of a combination of a thermoplastic resin and a carbon fiber, and in order to obtain the combined performance of shielding and absorbing electromagnetic waves, the above-mentioned carbon may be used. It is preferable to use a predetermined amount of short fibers or a predetermined amount of long fibers as fibers.
  • the thermoplastic resin is polypropylene, a copolymer containing a propylene unit and a modified product thereof (acid modified product having a carboxyl group or a carbonyl group), a styrenic resin, polyphenylene sulfide, polyamide, polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, and polycarbonate And one or more selected from polypropylene, a copolymer containing a propylene unit, and a modified product thereof (an acid modified product having a carboxyl group or a carbonyl group) is preferred. And polypropylene are more preferred.
  • thermoplastic resin except for acid-modified products having a carboxyl group or a carbonyl group
  • an acid-modified product having a carboxyl group or a carbonyl group such as a maleic acid-modified polypropylene
  • the thermoplastic resin and carbon fiber It is preferable because adhesion with short fibers or long fibers is improved, but depending on the content of carbon fibers, it is preferred not to contain acid-modified products (such as maleic acid-modified polypropylene) having carboxyl groups or carbonyl groups. It can also be done.
  • polystyrene resin polystyrene, a copolymer containing a styrene unit (AS resin, ABS resin, ASA resin, AES resin, MAS resin, etc.) can be used.
  • the weight average fiber length in the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article is preferably in the range of 0.05 to less than 1.05 mm, preferably in the range of 0.05 to 1.0 mm, Preferably, it is 0.1 to 0.7 mm.
  • the content ratio of carbon fibers (short fibers) in the composition (the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article) is 0.1 to 20% by mass, preferably 0.1 to 15% by mass.
  • the content ratio of carbon fibers (short fibers) in the composition (the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article) is 0.1 to 10% by mass, preferably 0.1 to 5% by mass Even when the thermoplastic resin (except for the acid-modified product having a carboxyl group or a carbonyl group) and the acid-modified product having a carboxyl group or a carbonyl group (such as a maleic acid-modified polypropylene) are not used in combination, Can.
  • the ratio of fibers having a fiber length of 0.5 mm or more in the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article is 70% by mass or less.
  • a thermoplastic resin except for acid-modified products having a carboxyl group or a carbonyl group
  • an acid-modified product having a carboxyl group or a carbonyl group are not used in combination
  • fibers of 0.5 mm or more in the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article The length can also contain more than 70% by weight.
  • the weight average fiber length in the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article is preferably in the range of 1.05 to 8.0 mm, more preferably 1.05 to 6.0 mm, still more preferably It is preferably 1.05 to 5.0 mm, more preferably 1.05 to 4.0 mm.
  • Carbon fibers can be used in the form of resin-impregnated fiber bundle long fiber pellets using a thermoplastic resin.
  • the resin-impregnated fiber bundle long fiber pellet is, for example, 2 to 30 mm, preferably one in which a molten thermoplastic resin is impregnated and integrated into a bundle of carbon fibers aligned in the longitudinal direction. Can be used after being cut in the range of 3 to 15 mm.
  • the method itself for producing resin-impregnated fiber bundle long fiber pellets using a thermoplastic resin is known, and, for example, JP-A 2013-107979 (Production of resin-impregnated glass long fiber bundle of Production Example 1), JP-A 2013- 121988 (Production of resin-impregnated glass long fiber bundle of Production example 1), JP-A 2012-52093 (Examples 1 to 9), JP-A 2012-131104 (resin-impregnated glass long fiber of Production Example 1) Production of bundle, Production of resin-impregnated carbon fiber long fiber bundle of Production Example 2), JP-A-2012-131918 (Production of resin-impregnated carbon fiber bundle of Production Example 1, Production of resin-impregnated glass fiber bundle of Production Example 2 , JP-A-2011-162905 (Example 1), and JP-A-2004-14990 (Examples 1 to 7) according to the methods described above.
  • the content ratio of carbon fibers (long fibers) in the composition (the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article) is preferably 0.05 to 45% by mass, more preferably 0.1 to 45% by mass, and 0.1 to 10%. % By mass is more preferable, and 0.5 to 5% by mass is even more preferable.
  • an inorganic filler glass fiber, talc, etc.
  • the content ratio of carbon fibers (long fibers) in the composition is 0.1 to 10% by mass, preferably 0.5 to 5% by mass Even when the thermoplastic resin (except for the acid-modified product having a carboxyl group or a carbonyl group) and the acid-modified product having a carboxyl group or a carbonyl group (such as a maleic acid-modified polypropylene) are not used in combination, Can.
  • thermoplastic resin composition used by this invention can contain the well-known resin additive within the range which can solve the subject of this invention.
  • Well-known resin additives include stabilizers for heat, light and ultraviolet rays, lubricants, nucleating agents, plasticizers, well-known inorganic and organic fillers (but excluding carbon fibers), antistatic agents, mold release agents, A flame retardant, a softener, a dispersing agent, an antioxidant, a color material etc. can be mentioned.
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention is obtained by molding the above-described thermoplastic resin composition by applying a known resin molding method such as injection molding.
  • the size and shape of the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article of the present invention can be appropriately adjusted according to the application within the range satisfying the following thickness.
  • the electromagnetic wave shielding / absorbing molded article of the present invention preferably has a thickness of 0.01 mm to 5 mm, more preferably 0.05 mm to 5 mm, still more preferably 0.1 mm to 4 mm. belongs to. The thickness is measured by the method described in the examples.
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention preferably has a thickness of 0.1 mm to 5 mm, more preferably 0.5 mm to 5 mm, still more preferably 0.5 mm to 4 mm, when long fibers are used as the carbon fibers. belongs to.
  • the thickness is measured by the method described in the examples.
  • the electromagnetic wave shielding / absorbing molded article of the present invention has an electromagnetic wave shielding property of 10 dB or more at any frequency in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz, and absorbs the electromagnetic wave of the frequency It is preferable that the property is 25% or more.
  • the shielding and absorbing properties of the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention are preferably in the entire frequency range of 75 GHz to 95 GHz, more preferably in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz, when using short fibers as carbon fibers.
  • the electromagnetic wave shielding property and the electromagnetic wave absorbing property described above are satisfied in the entire range.
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention adjusts the electromagnetic wave shielding property and the electromagnetic wave absorbing property by adjusting the content ratio (R) and the thickness (T) of the carbon fiber be able to.
  • the weight average fiber length of carbon fibers remaining in the molded product is preferably in the range of 0.1 to 1.0 mm.
  • the content ratio (R) of carbon fiber in the molded product is 0.5 to 20% by mass, and the thickness of the molded product
  • T) is 0.1 mm to 5 mm and the product of (R) and (T) (R ⁇ T) is in the range of 1.5 to 35
  • any frequency in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz, or 75 GHz is preferably 30 dB or more, and the absorbing property of the electromagnetic wave of the frequency may be preferably 25% or more.
  • the content ratio (R) of carbon fiber in the molded product is 0.1 to 20% by mass, and the thickness of the molded product
  • electromagnetic waves at any frequency in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz Preferably have a shielding property of 5 dB or more and less than 30 dB, more preferably 10 dB to 25 dB, and preferably have an electromagnetic wave absorption of 40% or more, more preferably 50% or more, still more preferably 60% or more. can do.
  • the electromagnetic wave shielding / absorbing molded article of the present invention preferably has a shielding property of electromagnetic wave at any frequency in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz of 30 dB or more, more preferably 40 dB or more More preferably, it can be 50 dB or more, more preferably 60 dB or more.
  • the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article of the present invention has an electromagnetic wave absorption of at least 5%, preferably at least 7%, at any frequency in the frequency range of 59 GHz to 100 GHz. More preferably, it can be 10% or more.
  • the shielding and absorbing properties of the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention are preferably in the entire frequency range of 75 GHz to 82 GHz, more preferably in the frequency range of 70 GHz to 85 GHz, when long fibers are used as carbon fibers.
  • the electromagnetic wave shielding property and the electromagnetic wave absorbing property described above are satisfied in the entire range.
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention adjusts the electromagnetic wave shielding property and the electromagnetic wave absorbing property by adjusting the content ratio (R) and the thickness (T) of the carbon fiber be able to.
  • the weight average fiber length of the carbon fibers remaining in the molded body is preferably in the range of 1.05 to 4.0 mm.
  • the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article of the present invention comprises a carbon fiber content ratio (R) in the molded article (composition) and a thickness (T) of the molded article
  • R carbon fiber content ratio
  • T thickness
  • the electromagnetic wave shielding property is 40 dB in the entire frequency range of 70 GHz to 100 GHz.
  • the electromagnetic wave absorbability can be 10% or more, preferably 20% or more.
  • the electromagnetic wave shielding / absorptive molded article of the present invention comprises a carbon fiber content ratio (R) in the molded article (composition) and a thickness (T) of the molded article
  • R carbon fiber content ratio
  • T thickness
  • the electromagnetic wave shielding property can be 70 dB or more over the entire frequency range of 70 GHz to 100 GHz, and the electromagnetic wave absorption property is 2% or more can do.
  • the weight average fiber length was determined from data obtained by measuring a part (500 fibers) of the taken-out fiber using LUZEX AP (manufactured by Nireco).
  • the calculation formulas used were [0044] and [0045] of JP-A-2006-274061.
  • the ratio (number ratio) of the carbon fiber of 0.5 mm or more in a molded object was calculated
  • Thickness The thickness of the central portion (portion where the diagonal lines intersect) of the flat electromagnetic wave shielding / absorptive molded body (150 ⁇ 150 mm) was measured.
  • Electromagnetic wave shielding property and electromagnetic wave absorbability The measuring apparatus shown in FIG. 1 was used.
  • a molded body 10 150 mm long, 150 mm wide, and thickness shown in the table) to be measured was held between a pair of antennas (corrugated horn antennas) 11 and 12 facing in the horizontal direction.
  • the distance between the antenna 12 and the formed body 10 is 0 mm, and the distance between the formed body 10 and the antenna 11 is 0 mm.
  • an electromagnetic wave (65 to 110 GHz) is emitted from the lower antenna 12, and the electromagnetic wave transmitted through the molded object 10 to be measured is received by the upper antenna 11, and
  • the electromagnetic wave shielding property transmission inhibition property of the radiation wave
  • the electromagnetic wave absorbability was determined from the following formulas 3 to 6.
  • the electromagnetic wave shielding properties at the time of emitting an electromagnetic wave (1 to 18 GHz) were also determined as follows using the measuring apparatus shown in FIG. A molded object 10 (150 mm long, 150 mm wide, 2 mm thick) to be measured was held between a pair of antennas (wide band antenna; Schwartzbeck, BBHA 9120 A, 2-18 GHz) facing vertically in the vertical direction .
  • the distance between the antenna 12 and the molded body 10 is 85 mm, and the distance between the molded body 10 and the antenna 11 is 10 mm.
  • an electromagnetic wave (1 to 18 GHz) is emitted from the lower antenna 12 and the electromagnetic wave transmitted through the molded object 10 to be measured is received by the upper antenna 11.
  • the electromagnetic wave shielding properties were determined.
  • Electromagnetic wave shielding property (dB) 20 log (1 /
  • S 21 (transmitted electric field strength) / (incident electric field strength) (Equation 2)
  • S 21 of formula 1, in S parameters representing the transmission field strength ratio of the incident electric field intensity (equation 2) can be measured by the network analyzer 20.
  • the electromagnetic wave shielding property (dB) in order to express the electromagnetic wave shielding property (dB) as a positive value, the logarithm of the reciprocal of the S parameter is taken. In the measuring device of FIG. 1, a range of 0 to about 100 dB can be measured.
  • the electromagnetic wave shielding property exceeds 80 dB, it is described as "> 80 (dB)" in the table, and when less than 10 dB, it is described as "10>(dB)" in the table.
  • S 11 (reflected electric field strength) / (incident electric field strength) (Equation 3)
  • S 11 of Formula 3 the S parameter representing the ratio between the reflected field strength incident field strength, like S 21, can be measured by the network analyzer.
  • the absorptivity was expressed as a percentage as a power standard, as in the following formula.
  • Absorbance (%) 100-transmittance-reflectance (Equation 6)
  • PP polypropylene homopolymer, trade name "PM900A”, manufactured by Sun Aroma Co., Ltd.
  • Acid-modified PP Maleic anhydride-modified polypropylene, trade name "OREVAC CA100", modified by 1.0% by mass of maleic acid, manufactured by Arkema Co., Ltd.
  • PP2 Sun Aroma PMB 60A (manufactured by Sun Aroma, block PP)
  • PP3 Prime Polypro S119 (manufactured by Prime Polymer Co., homoPP) (Carbon fiber) Carbon fiber: trade name “CFU-HC”, manufactured by Nippon Polymer Industries, Ltd.
  • Sizing agent-treated carbon fiber roving Torayca T700SC-12000-50C (manufactured by Toray Industries, Inc., treated with epoxy sizing agent), Production Example 1 Pellet PP1 manufactured in (Others) Stabilizer 1: Phenolic stabilizer, trade name "Adekastab A0-60", manufactured by ADEKA Stabilizer 2: sulfur stabilizer, trade name "TOWREX A 0180 T”, manufactured by TOWREX Lubricant: calcium stearate, trade name "SC -PG ", manufactured by Sakai Chemical Industry Co., Ltd.
  • the pellet is cut into a predetermined length by a pelletizer, and a pellet (cylindrical molded body) PP1 (long carbon fiber 40) having a length of 8 mm % By mass) was obtained.
  • the carbon long fiber length is the same as the pellet length.
  • the carbon long fibers were almost parallel to the length direction.
  • Examples 1 to 19 and Comparative Examples 1 and 2 After dry blending the components shown in Table 1 and Table 2, pellets (thermoplastic resin composition) were produced using an extruder (TEX 30 ⁇ , Japan Steel Works Ltd.). Next, using the obtained pellet, it is molded with an injection molding machine ( ⁇ -150iA, manufactured by FANUC CO., LTD.) At a molding temperature of 220 ° C. and a mold temperature of 50 ° C. A compact (150 ⁇ 150 mm) was obtained. Each measurement shown in Table 1 and Table 2 was implemented using the obtained electromagnetic wave shielding absorptive molded object.
  • Examples 1 to 16 although the weight average fiber length (weight average value) of carbon fibers in the molded product is as short as 1 mm or less, the carbon fiber content ratio (R) and thickness (T) are related and adjusted to an appropriate range By doing this, it was possible to obtain high electromagnetic wave shielding properties and electromagnetic wave absorbing properties in a wide frequency range.
  • the proportion (the number ratio) of carbon fibers of 0.5 mm or more in the molded articles of Examples 7, 9, 11, 12 was 50% or more, and the number ratio of the remaining examples was 50% or more. .
  • Examples 17 to 19 are examples in which the content ratio of carbon fiber is 0.1 to 5.0% by mass, and acid-modified PP is not used, but Example 13 which contains similar carbon fibers Even when compared to 16, it showed the same or more shielding and absorbing properties.
  • Comparative Example 1 when the content of carbon long fibers is increased, high electromagnetic wave shielding properties are exhibited, but the electromagnetic wave absorbability is inferior to that of the example, and carbon fibers of 60 times or more the amount of the example 1 are used. It is economically disadvantageous, has a large density, and is also disadvantageous in reducing the weight of the molded body. Since Comparative Example 2 did not contain carbon fiber, both the shielding properties and the absorbability were not effective.
  • the weight average fiber length (weight average value) of carbon fibers in the molded product is 1.05 mm or more, and the content ratio (R) of carbon fibers and the thickness (T) are related to set an appropriate range.
  • R content ratio
  • T thickness
  • the content ratio of carbon fiber is 0.5 to 3% by mass, and acid-modified PP is not used, but Examples 20 to 25 containing similar carbon fibers. Even compared with, it showed the same or more shielding and absorption.
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention is for use in a millimeter wave radar device mounted on a vehicle for the purpose of automatic driving of a vehicle and collision prevention, for example, between a transmitting and receiving antenna control circuit of the millimeter wave radar.
  • shielding members for shielding radio waves protecting members for transmitting and receiving antennas
  • housings for millimeter wave radar devices, mounting members for millimeter wave radar devices, etc. housings for electric vehicles and electronic devices other than vehicles be able to.
  • the electromagnetic wave shielding and absorbing molded article of the present invention can be used as a protective member for a wireless LAN, a broadband wireless access system, a communication satellite, a simple radio, an on-vehicle radar, a position recognition system, etc. It can be used as a protective member for shielding radio waves such as a station antenna, RRH (radio transmitter / receiver), BBU (base band device), GaN power amplifier for base, optical transceiver and the like.

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Abstract

特定周波数の電磁波の遮蔽性かつ吸収性が優れている電磁波遮蔽吸収性成形体の提供。熱可塑性樹脂と炭素繊維を含む熱可塑性樹脂組成物からなる電磁波遮蔽吸収性成形体であって、前記炭素繊維が、前記成形体中の重量平均繊維長が0.05~8.0mmの範囲であり、前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.05~45質量%であり、前記電磁波遮蔽吸収性成形体が、厚みが0.01mm~5mmで、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が10dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が5%以上のものである、電磁波遮蔽吸収性成形体。

Description

電磁波遮蔽性成形体
 本発明は、特定波長の電磁波に対する遮蔽性と吸収性の高い電磁波遮蔽吸収性成形体に関する。
背景技術
 車両の自動運転や衝突防止を目的とするミリ波レーダー装置が知られている。ミリ波レーダー装置は、自動車の前方中央、両側方、後方両側方など各部に取り付けられ、電波を送受信するアンテナが組み込まれた高周波モジュール、該電波を制御する制御回路、アンテナおよび制御回路を収納するハウジング、アンテナの電波の送受信を覆うレドームを備えている(特開2007-74662号公報の背景技術)。このように構成されたミリ波レーダー装置は、アンテナからミリ波を送受信して、障害物との相対距離や相対速度などを検出することができる。アンテナは、目的とする障害物以外の路面などに反射したものも受信することがあるため、装置の検出精度が低下するおそれがある。このような問題を解決するため、特開2007-74662号公報のミリ波レーダー装置では、アンテナと制御回路との間に電波を遮蔽する遮蔽部材を設けている。
 特開2007-74662号公報の発明の課題を解決するものとして、繊維長3~30mmの炭素長繊維を含む熱可塑性樹脂組成物と、それから得られるミリ波の遮蔽性能を有している成形体の発明が提案されている(特開2015-7216号公報)。その他、平均長さ0.5~15mmの炭素繊維を含む熱可塑性樹脂成形品の電磁波シールド性が良いという発明が提案されている(特許第6123502号公報)。
発明の概要
 本発明は、特定周波数の電磁波の遮蔽性と吸収性が優れている電磁波遮蔽吸収性成形体を提供することを課題とする。
 本発明は、熱可塑性樹脂と炭素繊維を含む熱可塑性樹脂組成物からなる電磁波遮蔽吸収性成形体であって、
 前記炭素繊維が、前記成形体中の重量平均繊維長が0.05~8.0mmの範囲であり、
 前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.05~45質量%であり、
 前記電磁波遮蔽吸収性成形体が、厚みが0.01mm~5mmで、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が10dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が5%以上のものである、電磁波遮蔽吸収性成形体を提供する。
 また本発明は、熱可塑性樹脂と炭素繊維を含む熱可塑性樹脂組成物からなる電磁波遮蔽吸収性成形体であって、
 前記炭素繊維が、前記成形体中の重量平均繊維長が0.05~1.05mm未満の範囲であり、
 前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.1~20質量%であり、
 前記電磁波遮蔽吸収性成形体が、厚みが0.01mm~5mmで、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が10dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が25%以上のものである、電磁波遮蔽吸収性成形体を提供する。
 また本発明は、熱可塑性樹脂と炭素繊維を含む熱可塑性樹脂組成物からなる電磁波遮蔽吸収性成形体であって、
 前記炭素繊維が、前記成形体中の重量平均繊維長が1.05~8.0mmの範囲のものであり、
 前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.05~45質量%であり、
 前記電磁波遮蔽吸収性成形体が、厚みが0.1mm~5mmで、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が30dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が5%以上のものである、電磁波遮蔽吸収性成形体を提供する。
 本発明の電磁波遮蔽性は、電磁波の吸収性および反射性の両方を合わせた性能である。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維を使用することで特定周波数の電磁波に対する遮蔽性と吸収性の両方を高くすることができる。さらに本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素短繊維と炭素長繊維を使用することで、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの電磁波に対する遮蔽性と吸収性の両方を高くすることができる。
実施例で使用した電磁波遮蔽性の測定装置の概略図。
発明を実施するための形態
 <熱可塑性樹脂組成物>
 本発明の熱可塑性樹脂組成物は、熱可塑性樹脂と炭素繊維の組み合わせを所定量含有することが特徴であり、電磁波の遮蔽性および吸収性の両方を合わせた性能を得るためには、前記炭素繊維として、短繊維の所定量または長繊維の所定量を使用することが好ましい。
 熱可塑性樹脂は、ポリプロピレン、プロピレン単位を含む共重合体およびそれらの変性物(カルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物)、スチレン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、並びにポリカーボネートから選ばれる1または2以上を使用することができ、ポリプロピレン、並びにプロピレン単位を含む共重合体およびそれらの変性物(カルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物)から選ばれる1または2以上が好ましく、ポリプロピレンがより好ましい。
 熱可塑性樹脂(カルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物を除く)とカルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物(マレイン酸変性ポリプロピレンなど)を併用すると、成形体中における熱可塑性樹脂と炭素繊維(短繊維または長繊維)との密着性が向上されるので好ましいが、炭素繊維の含有量に応じて、カルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物(マレイン酸変性ポリプロピレンなど)を含有しないようにすることもできる。
 スチレン系樹脂は、ポリスチレン、スチレン単位を含む共重合体(AS樹脂、ABS樹脂、ASA樹脂、AES樹脂、MAS樹脂など)を使用することができる。
 炭素繊維として短繊維を使用するときは、電磁波遮蔽吸収性成形体中の重量平均繊維長が0.05~1.05mm未満の範囲が好ましく、好ましくは0.05~1.0mmの範囲、より好ましくは0.1~0.7mmである。
 前記組成物(前記電磁波遮蔽吸収性成形体)中の炭素繊維(短繊維)の含有割合は0.1~20質量%であり、0.1~15質量%が好ましい。なお、前記組成物(前記電磁波遮蔽吸収性成形体)中の炭素繊維(短繊維)の含有割合が0.1~10質量%であるとき、好ましくは0.1~5質量%であるときは、熱可塑性樹脂(カルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物を除く)とカルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物(マレイン酸変性ポリプロピレンなど)を併用しない場合でも、遮蔽性と吸収性を高めることができる。
 炭素繊維として短繊維を使用するときは、電磁波遮蔽吸収性成形体中における0.5mm以上の繊維長のものの割合が70質量%以下のものが好ましい。但し、熱可塑性樹脂(カルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物を除く)とカルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物を併用しないときは、電磁波遮蔽吸収性成形体中における0.5mm以上の繊維長は、70質量%を超える割合を含有することもできる。
 炭素繊維として長繊維を使用するときは、電磁波遮蔽吸収性成形体中の重量平均繊維長が1.05~8.0mmの範囲が好ましく、より好ましくは1.05~6.0mm、さらに好ましくは1.05~5.0mm、さらに好ましくは1.05~4.0mmである。
 炭素繊維(長繊維)は、熱可塑性樹脂を使用した樹脂含浸繊維束長繊維ペレットの形態で使用することができる。樹脂含浸繊維束長繊維ペレットは、例えば、炭素繊維を長さ方向に揃えた束ねた状態のものに対して、溶融させた熱可塑性樹脂を含侵させ一体化させたものを2~30mm、好ましくは3~15mmの範囲に切断したものを用いることができる。熱可塑性樹脂を使用した樹脂含浸繊維束長繊維ペレットの製造方法自体は公知であり、例えば、特開2013-107979号公報(製造例1の樹脂含浸ガラス長繊維束の製造)、特開2013-121988号公報(製造例1の樹脂含浸ガラス長繊維束の製造)、特開2012-52093号公報(実施例1~9)、特開2012-131104号公報(製造例1の樹脂含浸ガラス長繊維束の製造、製造例2の樹脂含浸炭素繊維長繊維束の製造)、特開2012-131918号公報(製造例1の樹脂含浸炭素繊維束の製造、製造例2の樹脂含浸ガラス繊維束の製造)、特開2011-162905号公報(実施例1)、特開2004-14990号公報(実施例1~7)に記載の方法に準じて製造することができる。
 前記組成物(前記電磁波遮蔽吸収性成形体)中の炭素繊維(長繊維)の含有割合は0.05~45質量%が好ましく、0.1~45質量%がより好ましく、0.1~10質量%がさらに好ましく、0.5~5質量%がよりさらに好ましい。炭素繊維(長繊維)の含有量が少量の場合には、無機充填材(ガラス繊維、タルクなど)を含有させることで前記電磁波遮蔽吸収性成形体の機械的強度を高めるようにすることもできる。なお、前記組成物(前記電磁波遮蔽吸収性成形体)中の炭素繊維(長繊維)の含有割合が0.1~10質量%であるとき、好ましくは0.5~5質量%であるときは、熱可塑性樹脂(カルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物を除く)とカルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性物(マレイン酸変性ポリプロピレンなど)を併用しない場合でも、遮蔽性と吸収性を高めることができる。
 本発明で使用する熱可塑性樹脂組成物は、本発明の課題を解決できる範囲内で公知の樹脂添加剤を含有することができる。公知の樹脂添加剤としては、熱、光、紫外線などに対する安定剤、滑剤、核剤、可塑剤、公知の無機および有機充填材(但し、炭素繊維は除く)、帯電防止剤、離型剤、難燃剤、軟化剤、分散剤、酸化防止剤、色材などを挙げることができる。前記組成物(前記電磁波遮蔽吸収性成形体)中の上記公知の樹脂添加剤の合計含有割合は、5質量%以下が好ましく、3質量%以下がより好ましく、1質量%以下がさらに好ましく、0.5質量%以下がよりさらに好ましい。
 <電磁波遮蔽吸収性成形体>
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、射出成形などの公知の樹脂成形法を適用して上記の熱可塑性樹脂組成物を成形して得られるものである。本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体の大きさや形状は、下記厚みを満たす範囲内で用途に応じて適宜調整することができる。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として短繊維を使用するときは、厚みが、好ましくは0.01mm~5mm、より好ましくは0.05mm~5mm、さらに好ましくは0.1mm~4mmのものである。厚みは実施例に記載の方法により測定されるものである。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として長繊維を使用するときは、厚みが、好ましくは0.1mm~5mm、より好ましくは0.5mm~5mm、さらに好ましくは0.5mm~4mmのものである。厚みは実施例に記載の方法により測定されるものである。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として短繊維を使用するときは、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が10dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が25%以上のものが好ましい。本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体の電磁波の遮蔽性と吸収性は、炭素繊維として短繊維を使用するときは、いずれも好ましくは周波数75GHz~95GHzの範囲全体、より好ましくは周波数59GHz~100GHzの範囲全体で上記した電磁波遮蔽性と電磁波吸収性を満たすものである。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として短繊維を使用するときは、炭素繊維の含有割合(R)と厚み(T)を調整することで電磁波遮蔽性と電磁波吸収性を調整することができる。なお、前記成形体中に残存する炭素繊維の重量平均繊維長は0.1~1.0mmの範囲が好ましい。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として短繊維を使用するときは、前記成形体中の炭素繊維の含有割合(R)が0.5~20質量%、前記成形体の厚み(T)が0.1mm~5mm、(R)と(T)の積(R・T)が1.5~35の範囲であるとき、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数、または75GHz~95GHzの周波数領域全体における電磁波の遮蔽性が好ましくは30dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が好ましくは25%以上のものにすることができる。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として短繊維を使用するときは、前記成形体中の炭素繊維の含有割合(R)が0.1~20質量%、前記成形体の厚み(T)が0.01mm~5mm、(R)と(T)の積(R・T)が0.1~1.0の範囲であるとき、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が好ましくは5dB以上30dB未満、より好ましくは10dB~25dBであり、前記周波数の電磁波の吸収性が好ましくは40%以上、より好ましくは50%以上、さらに好ましくは60%以上のものにすることができる。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として長繊維を使用するときは、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が、30dB以上が好ましく、より好ましくは40dB以上、さらに好ましくは50dB以上、さらに好ましくは60dB以上にすることができる。
 また本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として長繊維を使用するときは、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の吸収性を5%以上、好ましくは7%以上、より好ましくは10%以上にすることができる。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体の電磁波の遮蔽性と吸収性は、炭素繊維として長繊維を使用するときは、いずれも好ましくは周波数75GHz~82GHzの範囲全体、より好ましくは周波数70GHz~85GHzの範囲全体で上記した電磁波遮蔽性と電磁波吸収性を満たすものである。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として長繊維を使用するときは、炭素繊維の含有割合(R)と厚み(T)を調整することで電磁波遮蔽性と電磁波吸収性を調整することができる。なお、前記成形体中に残存する炭素繊維の重量平均繊維長は1.05~4.0mmの範囲とすることが好ましい。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として長繊維を使用するときは、前記成形体(組成物)中の炭素繊維の含有割合(R)と前記成形体の厚み(T)との積(R・T)の範囲が好ましくは0.05~16、より好ましくは0.5~10未満、好ましくは1~8であるときは、周波数70GHz~100GHzの範囲全体における電磁波遮蔽性を40dB以上にすることができ、電磁波吸収性を10%以上、好ましくは20%以上にすることができる。
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、炭素繊維として長繊維を使用するときは、前記成形体(組成物)中の炭素繊維の含有割合(R)と前記成形体の厚み(T)との積(R・T)の範囲が16超、好ましくは18~100であるときは、周波数70GHz~100GHzの範囲全体における電磁波遮蔽性を70dB以上にすることができ、電磁波吸収性を2%以上にすることができる。
実施例
 (1)重量平均繊維長
 成形体から約3gの試料を切出し、樹脂を燃焼させて炭素繊維を取り出した。取り出した繊維の一部(500本)をLUZEX AP((株)ニレコ製)で測定したデータから重量平均繊維長を求めた。計算式は、特開2006-274061号公報の〔0044〕、〔0045〕を使用した。また成形体中の0.5mm以上の炭素繊維の割合(本数割合)を前記方法から求め、表1、2に示した。
 (2)厚み(mm)
 平板状の電磁波遮蔽吸収性成形体(150×150mm)の中心部分(対角線の交わる部分)の厚さを測定した。
 (3)引張呼び歪み(%)
 ISO527に準じて引張呼び歪みを測定した。
 (4)電磁波遮蔽性と電磁波吸収性
 図1に示す測定装置を使用した。水平方向に対向させた1対のアンテナ(コルゲートホーンアンテナ)11、12の間に測定対象となる成形体10(縦150mm、横150mm、表に示す厚み)を保持した。アンテナ12と成形体10の間隔は0mm、成形体10とアンテナ11との間隔は0mmである。この状態にて、下側のアンテナ12から電磁波(65~110GHz)を放射して、測定対象となる成形体10を透過した電磁波を上側のアンテナ11で受信して、下記式1、式2から電磁波遮蔽性(放射波の透過阻害性)を求め、下記式3~6から電磁波吸収性を求めた。また実施例2、7の成形体については、図1に示す測定装置を使用して、以下の通り、電磁波(1~18GHz)を放射した際の電磁波遮蔽性についても求めた。上下方向に正対させた1対のアンテナ(広帯域アンテナ;シュワルツベック,BBHA9120A,2-18GHz)11、12の間に測定対象となる成形体10(縦150mm、横150mm、厚み2mm)を保持した。アンテナ12と成形体10の間隔は85mm、成形体10とアンテナ11との間隔は10mmである。この状態にて、下側のアンテナ12から電磁波(1~18GHz)を放射して、測定対象となる成形体10を透過した電磁波を上側のアンテナ11で受信して、下記式1、式2から電磁波シールド性(放射波の透過阻害性)を求めた。
 電磁波遮蔽性(dB)=20log(1/|S21|) (式1)
 S21=(透過電界強度)/(入射電界強度)  (式2)
 式1のS21は、透過電界強度と入射電界強度の比を表すSパラメータ(式2)で、ネットワークアナライザ20により測定できる。式1では、電磁波遮蔽性(dB)を正の値で表すため、Sパラメータの逆数の対数をとった。図1の測定装置では、0~約100dBの範囲が測定可能である。電磁波シールド性が80dBを超える場合は表において「>80(dB)」と表記し、10dB未満の場合は表において「10>(dB)」と表記した。
 S11=(反射電界強度)/(入射電界強度)  (式3)
 式3のS11は、反射電界強度と入射電界強度の比を表すSパラメータで、S21と同じく、ネットワークアナライザにより測定できる。吸収率は、電力基準として、下記式のように百分率で表記した。吸収率を電磁波吸収性として表に示した。
 透過率(%)=S21 2×100  (式4)
 反射率(%)=S11 2×100  (式5)
 吸収率(%)=100-透過率-反射率  (式6)
 <使用成分>
 (熱可塑性樹脂)
 PP:ポリプロピレンホモポリマー,商品名「PM900A」,サンアロマー(株)製
 酸変性PP:無水マレイン酸変性ポリプロピレン,商品名「OREVAC CA100」,マレイン酸1.0質量%変性,アルケマ(株)製
 PP2:サンアロマーPMB60A(サンアロマー社製、ブロックPP)
 PP3:プライムポリプロ S119(プライムポリマー社製、ホモPP)
 (炭素繊維)
 炭素繊維:商品名「CFU-HC」,日本ポリマー産業(株)製
 サイジング剤処理炭素繊維ロービング:トレカT700SC-12000-50C(東レ社製、エポキシ系サイジング剤処理)を使用して、製造例1において製造したペレットPP1
 (その他)
 安定剤1:フェノール系安定剤,商品名「アデカスタブA0-60」,(株)ADEKA製
 安定剤2:イオウ系安定剤,商品名「TOWREXA0180T」,TOWREX社製
 滑剤:ステアリン酸カルシウム,商品名「SC-PG」,堺化学工業(株)製
 製造例1
 サイジング剤処理炭素繊維ロービングを、予備加熱装置による150℃の加熱を経て、クロスヘッドダイに通した。そのとき、クロスヘッドダイには、2軸押出機(シリンダー温度280℃)から溶融状態のポリプロピレン(PP3:酸変性PP=85:15(質量比)の混合物)を供給し、繊維束にポリプロピレンを含浸させた。その後、クロスヘッドダイ出口の賦形ノズルで賦形し、整形ロールで形を整えた後、ペレタイザーにより所定長さに切断し、長さ8mmのペレット(円柱状成形体)PP1(炭素長繊維40質量%含有)を得た。炭素長繊維長さは前記ペレット長さと同一となる。このようにして得たペレットPP1は、炭素長繊維が長さ方向にほぼ平行になっていた。
 製造例2
 サイジング剤処理炭素繊維ロービングを、予備加熱装置による150℃の加熱を経て、クロスヘッドダイに通した。そのとき、クロスヘッドダイには、2軸押出機,シリンダー温度280℃)から溶融状態のポリプロピレン(PP3を使用し,酸変性PPは含まない)を供給し、繊維束にポリプロピレンを含浸させた。その後、クロスヘッドダイ出口の賦形ノズルで賦形し、整形ロールで形を整えた後、ペレタイザーにより所定長さに切断し、長さ8mmのペレット(円柱状成形体)PP4(炭素長繊維40質量%含有)を得た。炭素長繊維長さは前記ペレット長さと同一となる。このようにして得たペレットPP4は、炭素長繊維が長さ方向にほぼ平行になっていた。
 実施例1~19および比較例1、2
 表1、表2に示す各成分をドライブレンドした後、押出機(TEX30α,(株)日本製鋼所)を使用してペレット(熱可塑性樹脂組成物)を製造した。次に得られたペレットを使用し、射出成形機(α-150iA,ファナック(株)製)により、成形温度220℃、金型温度50℃で成形して本発明の平板状の電磁波遮蔽吸収性成形体(150×150mm)を得た。得られた電磁波遮蔽吸収性成形体を使用して、表1、表2に示す各測定を実施した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 実施例1~16は、成形体中の炭素繊維の重量平均繊維長(重量平均値)が1mm以下と短いが、炭素繊維の含有割合(R)と厚み(T)を関連づけて適正範囲に調整することで、広い周波数領域において高い電磁波遮蔽性と電磁波吸収性を得ることができた。なお、実施例7、9、11、12の成形体中の0.5mm以上の炭素繊維の割合(本数割合)は50%以上であり、残る他の例も本数割合は50%以上であった。実施例17~19は、炭素繊維の含有割合が0.1~5.0質量%で、酸変性PPを使用していない例であるが、同程度の炭素繊維を含有している実施例13~16と比べても、同等以上の遮蔽性と吸収性を示していた。比較例1では、炭素長繊維の含有量を増加させると、高い電磁波遮蔽性を示すが、電磁波吸収性は実施例よりも劣り、また実施例1の60倍量以上もの炭素繊維を使用しており、経済的に不利であるとともに密度が大きく、成形体の軽量化にも不利である。比較例2は、炭素繊維を含有していないことから、遮蔽性、吸収性ともに効果がなかった。
 実施例20~33、比較例3
 PP1(製造例1で得た炭素長繊維40質量%含有ペレット。酸変性PPを含む)、PP2(炭素繊維を含まない)、PP4(製造例2で得た炭素長繊維40質量%含有ペレット。酸変性PPを含まない)の各ペレットを表3に示す割合でドライブレンドし、射出成形機(α-150iA;ファナック(株)製)により、成形温度250℃、金型温度50℃で成形して、本発明の平板状の電磁波遮蔽吸収性成形体(150×150mm)を得た。得られた電磁波遮蔽吸収性成形体を使用して、表3に示す各測定を実施した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 実施例20~31は、成形体中の炭素繊維の重量平均繊維長(重量平均値)が1.05mm以上であり、炭素繊維の含有割合(R)と厚み(T)を関連づけて適正範囲に調整することで、広い周波数領域において電磁波遮蔽性と電磁波吸収性を調整することができた。実施例32、33は、炭素繊維の含有割合が0.5~3質量%で、酸変性PPを使用していない例であるが、同程度の炭素繊維を含有している実施例20~25と比べても、同等以上の遮蔽性と吸収性を示していた。
産業上の利用可能性
 本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、車両の自動運転や衝突防止を目的として車両に搭載するミリ波レーダー装置用、例えば、ミリ波レーダーの送受信アンテナ制御回路との間に電波を遮蔽する遮蔽部材(送受信アンテナ用保護部材)、ミリ波レーダー装置のハウジング、ミリ波レーダー装置の取付け用部材などのほか、車両用または車両以外の電気・電子機器のハウジングなどに使用することができる。また本発明の電磁波遮蔽吸収性成形体は、無線LANや広帯域無線アクセスシステム、通信衛星、簡易無線、車載レーダ、位置認識システムなどの保護部材として使用することができ、さらに具体的には、基地局アンテナ、RRH(無線送受信装置)、BBU(べースバンド装置)、基地向けGaNパワーアンプ、光トランシーバーなどの電波を遮蔽する保護部材として使用することができる。

Claims (15)

  1.  熱可塑性樹脂と炭素繊維を含む熱可塑性樹脂組成物からなる電磁波遮蔽吸収性成形体であって、
     前記炭素繊維が、前記成形体中の重量平均繊維長が0.05~8.0mmの範囲であり、
     前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.05~45質量%であり、
     前記電磁波遮蔽吸収性成形体が、厚みが0.01mm~5mmで、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が10dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が5%以上のものである、電磁波遮蔽吸収性成形体。
  2.  熱可塑性樹脂と炭素繊維を含む熱可塑性樹脂組成物からなる電磁波遮蔽吸収性成形体であって、
     前記炭素繊維が、前記成形体中の重量平均繊維長が0.05~1.05mm未満の範囲であり、
     前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.1~20質量%であり、
     前記電磁波遮蔽吸収性成形体が、厚みが0.01mm~5mmで、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が10dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が25%以上のものである、電磁波遮蔽吸収性成形体。
  3.  前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.1~5質量%であり、
     前記熱可塑性樹脂組成物がカルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性ポリプロピレンを含有していないものである、請求項2記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  4.  前記炭素繊維が、前記成形体中における0.5mm以上の繊維長のものの割合が70質量%以下のものである、請求項2記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  5.  前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合(R)が0.5~20質量%、前記成形体の厚み(T)が0.1mm~5mm、(R)と(T)の積(R・T)が1.5~35の範囲であり、
     59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数、または75GHz~95GHzの周波数領域全体における電磁波の遮蔽性が30dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が25%以上のものである、請求項2~4のいずれか1項記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  6.  前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合(R)が0.1~20質量%、前記成形体の厚み(T)が0.01mm~5mm、(R)と(T)の積(R・T)が0.1~1.0の範囲であり、
     59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が5dB以上30dB未満であり、前記周波数の電磁波の吸収性が40%以上のものである、請求項2~4のいずれか1項記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  7.  前記電磁波遮蔽吸収性成形体の電磁波の遮蔽性と吸収性が、75GHz~95GHzの周波数領域全体のものである、請求項2~4のいずれか1項記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  8.  前記電磁波遮蔽吸収性成形体の電磁波の遮蔽性と吸収性が、59GHz~100GHzの周波数領域全体のものである、請求項2~4のいずれか1項記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  9.  熱可塑性樹脂と炭素繊維を含む熱可塑性樹脂組成物からなる電磁波遮蔽吸収性成形体であって、
     前記炭素繊維が、前記成形体中の重量平均繊維長が1.05~8.0mmの範囲のものであり、
     前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.05~45質量%であり、
     前記電磁波遮蔽吸収性成形体が、厚みが0.1mm~5mmで、59GHz~100GHzの周波数領域のいずれかの周波数における電磁波の遮蔽性が30dB以上であり、前記周波数の電磁波の吸収性が5%以上のものである、電磁波遮蔽吸収性成形体。
  10.  前記成形体中の前記炭素繊維の含有割合が0.1~5質量%であり、
     前記熱可塑性樹脂組成物がカルボキシル基またはカルボニル基を有する酸変性ポリプロピレンを含有していないものである、請求項9記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  11.  前記成形体中の炭素繊維の含有割合(R)と前記成形体の厚み(T)との積(R・T)の範囲が0.05~16または16超である、請求項9記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  12.  前記電磁波の遮蔽性かつ吸収性が周波数75GHz~82GHzのものである、請求項9~11のいずれか1項記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  13.  前記電磁波の遮蔽性かつ吸収性が周波数70GHz~85GHzのものである、請求項9~11のいずれか1項記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  14.  前記熱可塑性樹脂が、ポリプロピレン、プロピレン単位を含む共重合体およびそれらの変性物、スチレン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、並びにポリカーボネートから選ばれる1または2以上のものである、請求項1~13のいずれか1項記載の電磁波遮蔽吸収性成形体。
  15.  送受信アンテナ用保護部材である、請求項1~14のいずれか1項記載の電磁波遮蔽吸収性成形体
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