WO2022118719A1 - 電波吸収体及び電波吸収体用積層体 - Google Patents

電波吸収体及び電波吸収体用積層体 Download PDF

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WO2022118719A1
WO2022118719A1 PCT/JP2021/043069 JP2021043069W WO2022118719A1 WO 2022118719 A1 WO2022118719 A1 WO 2022118719A1 JP 2021043069 W JP2021043069 W JP 2021043069W WO 2022118719 A1 WO2022118719 A1 WO 2022118719A1
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WO
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radio wave
layer
resistance layer
wave absorber
resistance
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Application number
PCT/JP2021/043069
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English (en)
French (fr)
Inventor
陽介 中西
恵梨 上田
秀幸 北井
直樹 永岡
Original Assignee
日東電工株式会社
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B7/00Layered products characterised by the relation between layers; Layered products characterised by the relative orientation of features between layers, or by the relative values of a measurable parameter between layers, i.e. products comprising layers having different physical, chemical or physicochemical properties; Layered products characterised by the interconnection of layers
    • B32B7/02Physical, chemical or physicochemical properties
    • B32B7/025Electric or magnetic properties
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
    • 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 a radio wave absorber and a laminated body for a radio wave absorber.
  • a radio wave absorber having a dielectric layer between a resistance layer and a radio wave reflector is known.
  • Patent Document 1 describes a radio wave absorber provided with a resistance film, a radio wave reflector, and a dielectric layer.
  • the resistance film contains ultrafine conductive fibers such as carbon nanotubes.
  • the radio wave absorber has a dielectric layer between the resistance film and the radio wave reflector, and the thickness of the dielectric layer is designed based on the ⁇ / 4 radio wave absorber theory.
  • the radio wave absorber according to Example 1 provided with a polycarbonate plate having a thickness of 7 mm as a dielectric layer shows a high return loss for a TE wave of about 6 GHz (see FIG. 16).
  • radio wave absorber With the advancement of technologies such as communication and autonomous driving, it is expected that the space occupied by radio wave absorbers will be required to be smaller. In this case, it is advantageous that the radio wave absorber is thin.
  • the thickness of the dielectric layer is designed based on the ⁇ / 4 radio wave absorber theory, and the thickness of the dielectric layer is determined based on the wavelength of the radio wave to be absorbed. ..
  • the radio wave to be absorbed can be absorbed even if the actual thickness of the dielectric layer is made smaller than the theoretical value of the thickness of the dielectric layer based on the ⁇ / 4 radio wave absorber theory, the value of the radio wave absorber is increased. be able to.
  • the present invention provides an advantageous radio wave absorber and a laminated body for a radio wave absorber from the viewpoint of reducing the thickness of the dielectric layer corresponding to the radio wave to be absorbed.
  • the present invention With a resistance layer, A reflector that reflects radio waves, A dielectric layer arranged between the resistance layer and the reflector in the thickness direction of the resistance layer is provided.
  • the transmitted wave generated when a predetermined radio wave passes through the resistance layer in the air has a phase difference of -1 ° or less with respect to the radio wave traveling in the air in the absence of the resistance layer.
  • the present invention With a resistance layer, With a dielectric layer, The front resistance layer is superposed on the dielectric layer, and is superposed on the dielectric layer.
  • the transmitted wave generated when a predetermined radio wave passes through the resistance layer in the air has a phase difference of -1 ° or less with respect to the radio wave traveling in the air in the absence of the resistance layer.
  • a laminated body for a radio wave absorber Provided is a laminated body for a radio wave absorber.
  • the above-mentioned radio wave absorber and the laminated body for the radio wave absorber are advantageous from the viewpoint of reducing the thickness of the dielectric layer corresponding to the radio wave to be absorbed.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of a radio wave absorber according to the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a method for measuring the phase of the transmitted wave of the resistance layer.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing another example of the radio wave absorber according to the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing still another example of the radio wave absorber according to the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing still another example of the radio wave absorber according to the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing still another example of the radio wave absorber according to the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an example of a laminated body for a radio wave absorber according to the present invention.
  • the radio wave absorber 1a includes a resistance layer 10, a reflector 30, and a dielectric layer 20.
  • the reflector 30 reflects radio waves.
  • the dielectric layer 20 is arranged between the resistance layer 10 and the reflector 30 in the thickness direction of the resistance layer 10.
  • the transmitted wave generated when a predetermined radio wave E passes through the resistance layer 10 in the air has a phase difference ⁇ of -1 ° or less with respect to the radio wave E traveling in the air without the resistance layer 10. ..
  • the radio wave absorber 1a is, for example, a ⁇ / 4 type radio wave absorber.
  • a radio wave having a wavelength ⁇ O to be absorbed is incident on the radio wave absorber 1a, the radio wave due to the reflection on the surface of the resistance layer 10 (front surface reflection) and the radio wave due to the reflection on the reflector 30 (back surface reflection) interfere with each other.
  • the radio wave absorber 1a is designed.
  • the thickness t of the dielectric layer of the ⁇ / 4 type radio wave absorber can be determined according to the following equation (1).
  • ⁇ 0 is the wavelength of the radio wave to be absorbed
  • ⁇ d is the relative permittivity of the dielectric layer.
  • the value of the phase difference ⁇ with respect to the resistance layer 10 is determined, for example, according to the following method. As shown in FIG. 2, the sample 100 including the resistance layer 10 is arranged between the transmitting antenna 151 and the receiving antenna 152. In this state, a predetermined radio wave E is transmitted and received between the transmitting antenna 151 and the receiving antenna 152 so as to pass through the resistance layer 10. Each of the transmitting antenna 151 and the receiving antenna 152 is connected to the network analyzer 120. When a predetermined radio wave E is transmitted / received between the transmitting antenna 151 and the receiving antenna 152, the network analyzer 120 acquires an input signal at the transmitting antenna 151 and an output signal at the receiving antenna 152.
  • the network analyzer 120 determines the phase ⁇ 1 of the transmitted wave transmitted through the sample 100 based on the time delay of the output signal with respect to the input signal.
  • the sample 100 includes, for example, a support layer 15 described later in addition to the resistance layer 10. With the sample of only the support layer 15 arranged between the transmitting antenna 151 and the receiving antenna 152, a predetermined radio wave E is transmitted and received between the transmitting antenna 151 and the receiving antenna 152. Also in this case, the phase ⁇ 2 of the transmitted wave transmitted through the sample of only the support layer 15 is determined based on the time delay of the output signal with respect to the input signal.
  • the radio wave E is, for example, a radio wave to be absorbed by the radio wave absorber 1a, and has a wavelength ⁇ 0 of 0.1 mm to 10 mm.
  • phase difference ⁇ is -1 ° or less means that the transmitted wave generated when a predetermined radio wave E passes through the resistance layer 10 in the air travels in the air in the absence of the resistance layer 10.
  • it corresponds to a delay of 1 ° or more in phase difference. It is considered that such a delay in the phase difference reduces the thickness of the dielectric layer required for the radio waves due to front surface reflection and the radio waves due to back surface reflection to interfere with each other.
  • the phase difference ⁇ may be ⁇ 1.5 ° or less, ⁇ 2 ° or less, -3 ° or less, -4 ° or less, or ⁇ 6 °. It may be less than or equal to, may be ⁇ 8 ° or less, and may be ⁇ 10 ° or less.
  • the phase difference ⁇ is, for example, ⁇ 45 ° or more. The larger the phase difference ⁇ , the easier it is to reduce the thickness of the dielectric layer 20 required to satisfactorily absorb the radio waves to be absorbed.
  • the radio wave absorber 1a shows, for example, the maximum amount of reflection attenuation at a wavelength ⁇ 0 with respect to a radio wave in a predetermined wavelength range.
  • the thickness t and the relative permittivity ⁇ d of the dielectric layer 20 satisfy the relationship of t ⁇ 0.9 ⁇ ( ⁇ 0/4 ) / sqrt ( ⁇ d ). In this way, in the radio wave absorber 1a, the thickness t of the dielectric layer 20 can be adjusted to a value corresponding to 90% or less of the value derived from the above equation (1).
  • the radio wave having the wavelength ⁇ 0 is included in the radio wave to be absorbed by the radio wave absorber 1a.
  • radio wave absorber 1a An example of the frequency range of the radio wave that can be absorbed by the radio wave absorber 1a is as follows.
  • the following radio waves are being considered for use as radio waves for 5G in each country. 27.5 to 29.5 GHz 27.5 to 28.35 GHz 24.25 to 24.45 GHz 24.75 to 25.25 GHz 37-38.6GHz 38.6-40GHz 47.2-48.2GHz 64-71 GHz 24.25 to 27.5 GHz 40.5-43.5GHz 66-71GHz 24.75 to 27.5 GHz 37-42.5GHz 27.5 to 29.5 GHz 31.8-33.4GHz 37-40.5GHz
  • radio waves can be used as radio waves for millimeter-wave radar. 21.65 to 26.65 GHz 60-61GHz 76-77GHz 77-81 GHz 94.7-95GHz 139-140GHz
  • the thickness t of the dielectric layer 20 may be 0.85 ⁇ ( ⁇ 0/4 ) / sqrt ( ⁇ d ) or less, and 0.8 ⁇ ( ⁇ 0/4 ) / sqrt ( ⁇ d ) or less. There may be.
  • the wavelength ⁇ 0 showing the maximum amount of reflection attenuation for radio waves in a predetermined wavelength range is not limited to a specific value.
  • This wavelength ⁇ 0 is, for example, 0.1 mm to 10 mm.
  • the predetermined wavelength range may be, for example, a range including at least one of the above frequency ranges.
  • the specific resistance of the resistance layer 10 is not limited to a specific value.
  • the resistance layer 10 has, for example, a specific resistance of 1.0 ⁇ 10 -3 ⁇ ⁇ cm or more.
  • the specific resistance of the resistance layer 10 may be 5.0 ⁇ 10 -3 ⁇ ⁇ cm or more, 1.0 ⁇ 10 ⁇ 2 ⁇ ⁇ cm or more, and 5.0 ⁇ 10 ⁇ 2 ⁇ . ⁇ It may be cm or more, 1.0 ⁇ 10 -1 ⁇ ⁇ cm or more, 2.0 ⁇ 10 -1 ⁇ ⁇ cm or more, 5.0 ⁇ 10 -1 It may be ⁇ ⁇ cm or more, or 1.0 ⁇ ⁇ cm or more.
  • the upper limit of the specific resistance of the resistance layer 10 is not limited to a specific value.
  • the specific resistance of the resistance layer 10 is, for example, 40 ⁇ ⁇ cm or less. This makes it easy to match the impedance of the resistance layer 10 seen from the front surface with the characteristic impedance based on the transmission theory.
  • the specific resistance of the resistance layer 10 may be 30 ⁇ ⁇ cm or less, 20 ⁇ ⁇ cm or less, 10 ⁇ ⁇ cm or less, or 5 ⁇ ⁇ cm or less.
  • the resistance layer 10 is not limited to a layer having a specific configuration. As shown in FIG. 1, the resistance layer 10 contains, for example, a conductive material 11. The conductive material 11 is dispersed in the resistance layer 10.
  • the content of the conductive material 11 in the resistance layer 10 is not limited to a specific value.
  • the content of the conductive material 11 in the resistance layer 10 is, for example, 90% or less on a mass basis.
  • the content of the conductive material 11 in the resistance layer 10 may be preferably 80% or less, more preferably 75% or less, and further preferably 70% or less on a mass basis, in particular. It is preferably 60% or less.
  • the content of the conductive material 11 in the resistance layer 10 is, for example, 5% or more on a mass basis, and may be 10% or more.
  • the conductive material 11 is not limited to a specific material as long as the phase difference ⁇ is -1 ° or less.
  • the conductive material 11 includes, for example, at least one of a carbon material and a conductive polymer.
  • the carbon material is not limited to a specific material.
  • the carbon material comprises, for example, at least one selected from the group consisting of carbon nanotubes, carbon black, and carbon nanofibers.
  • the carbon material is preferably carbon nanotubes.
  • the carbon nanotube may be a multi-walled carbon nanotube or a single-walled carbon nanotube. From the viewpoint of the durability of the resistance layer 10, the carbon nanotubes are preferably multi-walled carbon nanotubes.
  • the conductive polymer is not limited to a specific polymer as long as the phase difference ⁇ is -1 ° or less.
  • the conductive polymer is, for example, poly (3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT / PSS) doped with poly (4-styrene sulfonic acid).
  • the resistance layer 10 further contains, for example, a binder 12.
  • the binder 12 binds the conductive materials 11 to each other.
  • the binder 12 contains, for example, an organic polymer.
  • the organic polymer is not limited to a specific polymer.
  • the binder 12 contains, for example, at least one selected from the group consisting of polyurethane, polyacrylate, epoxy resin, and polyester.
  • the sheet resistance of the resistance layer 10 is not limited to a specific value.
  • the sheet resistance of the resistance layer 10 is, for example, 200 ⁇ / ⁇ to 600 ⁇ / ⁇ .
  • the sheet resistance of the resistance layer 10 may be 220 ⁇ / ⁇ to 570 ⁇ / ⁇ , or may be 300 ⁇ / ⁇ to 500 ⁇ / ⁇ .
  • the thickness of the resistance layer 10 is not limited to a specific thickness.
  • the thickness of the resistance layer 10 may be, for example, 200 ⁇ m or less, 100 ⁇ m or less, 70 ⁇ m or less, or 50 ⁇ m or less.
  • the thickness of the resistance layer 10 is, for example, 0.001 ⁇ m or more.
  • the reflector 30 is not particularly limited as long as it can reflect the radio wave to be absorbed.
  • the reflector 30 is formed, for example, in a layered manner. In this case, the reflector 30 has a sheet resistance lower than the sheet resistance of the resistance layer 10.
  • the reflector 30 may have a shape other than the layered shape.
  • the housing or structural member of a predetermined device may function as the reflector 30.
  • the reflector 30 contains a conductive material such as a metal, an alloy, a metal oxide, and a carbon material.
  • the reflector 30 may contain at least one selected from the group consisting of aluminum, copper, iron, aluminum alloys, copper alloys, and iron alloys, or may contain a transparent conductive material such as indium tin oxide. good.
  • the relative permittivity of the dielectric layer 20 is not limited to a specific value as long as the radio wave absorber 1a can absorb a desired radio wave.
  • the dielectric layer 20 has, for example, a relative permittivity of 2.0 to 20.0. In this case, the thickness of the dielectric layer 20 can be easily adjusted, and the radio wave absorption performance of the radio wave absorber 1a can be easily adjusted.
  • the dielectric layer 20 is formed of, for example, a predetermined polymer.
  • the dielectric layer 20 is, for example, an ethylene vinyl acetate copolymer, a vinyl chloride resin, a urethane resin, an acrylic resin, an acrylic urethane resin, polyethylene, polypropylene, silicone, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polycarbonate, polyimide, and a cycloolefin polymer. Contains at least one polymer selected from the group consisting of. In this case, the thickness of the dielectric layer 20 can be easily adjusted, and the manufacturing cost of the radio wave absorber 1a can be kept low.
  • the dielectric layer 20 can be produced, for example, by hot-pressing a predetermined resin composition.
  • the dielectric layer 20 may contain a dielectric material such as carbon particles, or may contain a loss material such as a metal and a metal oxide.
  • the dielectric layer 20 may be formed as a single layer, or may be formed of a plurality of layers made of the same or different materials.
  • the relative permittivity of the dielectric layer 20 is determined, for example, as follows.
  • the relative permittivity ⁇ i of each layer is measured (i is an integer of 1 to n).
  • the measured relative permittivity ⁇ i of each layer is multiplied by the ratio of the thickness t i of the layer to the total T of the dielectric layer 20 to obtain ⁇ i ⁇ (ti / T ) .
  • the relative permittivity of the dielectric layer 20 can be determined by adding ⁇ i ⁇ (ti / T ) to all layers.
  • the dielectric layer 20 includes, for example, a first layer 21 and a second layer 35.
  • the first layer 21 is arranged between the resistance layer 10 and the second layer 35.
  • the first layer 21 is, for example, an ethylene vinyl acetate copolymer, a vinyl chloride resin, a urethane resin, an acrylic resin, an acrylic urethane resin, polyethylene, polypropylene, silicone, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polycarbonate, polyimide, and a cycloolefin polymer. Contains at least one polymer selected from the group consisting of.
  • the second layer 35 supports, for example, the layered reflector 30.
  • the layered reflector 30 is, for example, a metal foil or an alloy foil.
  • the layered reflector 30 may be produced by forming a film on the second layer 35 by using a method such as sputtering, ion plating, or coating (for example, bar coating).
  • the second layer 35 is arranged, for example, in the radio wave absorber 1a at a position closer to the resistance layer 10 than the layered reflector 30, and constitutes a part of the dielectric layer 20.
  • the second layer 35 contains, for example, an organic polymer.
  • the organic polymer is not limited to a specific polymer, for example, polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), acrylic resin (PMMA), polycarbonate (PC), polyimide (PI), or cycloolefin polymer (COP).
  • PET polyethylene terephthalate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PMMA acrylic resin
  • PC polycarbonate
  • PI polyimide
  • COP cycloolefin polymer
  • the organic polymer contained in the second layer 35 is preferably PET from the viewpoint of the balance between good heat resistance, dimensional stability, and manufacturing cost.
  • the second layer 35 has a thickness of, for example, 5 to 150 ⁇ m, preferably 5 to 100 ⁇ m. As a result, the bending rigidity of the second layer 35 is low, and when the layered reflector 30 is formed, the generation or deformation of wrinkles can be suppressed in the second layer 35.
  • the second layer 35 may be omitted.
  • the radio wave absorber 1a further includes, for example, a support layer 15.
  • the support layer 15 contains an organic polymer and supports the resistance layer 10.
  • the resistance layer 10 is protected by the support layer 15, and the radio wave absorber 1a tends to exhibit high durability.
  • the support layer 15 makes it easy to uniformly adjust the thickness of the resistance layer 10.
  • the sample 100 may include the support layer 15. Sample 100 does not have to include the support layer 15.
  • the phase difference ⁇ is determined based on the phase ⁇ 2 of the transmitted wave using the sample of only the support layer 15 as described above.
  • the organic polymer contained in the support layer 15 is not limited to a specific polymer, and is, for example, polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), acrylic resin (PMMA), polycarbonate (PC), polyimide (PI), or It is a cycloolefin polymer (COP).
  • PET polyethylene terephthalate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PMMA acrylic resin
  • PC polycarbonate
  • PI polyimide
  • COP cycloolefin polymer
  • the organic polymer contained in the second layer 35 is preferably PET from the viewpoint of the balance between good heat resistance, dimensional stability, and manufacturing cost.
  • the radio wave absorber 1a may be modified as shown in the radio wave absorbers 1b and 1c shown in FIGS. 3 and 4, respectively.
  • the radio wave absorbers 1b and 1c are configured in the same manner as the radio wave absorber 1a except for a portion to be particularly described.
  • the components of the radio wave absorbers 1b and 1c corresponding to the components of the radio wave absorber 1a are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • the description of the radio wave absorber 1a applies to the radio wave absorbers 1b and 1c unless technically inconsistent.
  • the support layer 15 is arranged at a position closer to the reflector 30 than the resistance layer 10 in the thickness direction of the resistance layer 10.
  • the support layer 15 may form part of the dielectric layer 20.
  • the layered reflector 30 is arranged at a position closer to the resistance layer 10 than the second layer 35 in the thickness direction of the resistance layer 10. In this case, the layered reflector 30 is likely to be protected by the second layer 35, and the radio wave absorber 1c is likely to have high durability.
  • the first layer 21 may be composed of a plurality of layers.
  • the first layer 21 when the first layer 21 is in contact with at least one of the resistance layer 10 and the layered reflector 30, the first layer 21 may be composed of a plurality of layers.
  • the first layer 21 may or may not have adhesiveness.
  • the adhesive layer may be arranged in contact with at least one of both main surfaces of the first layer 21, or the adhesive layer is not arranged so as to be in contact with both main surfaces. You may.
  • the first layer 21 does not have adhesiveness, it is desirable that the adhesive layer is arranged in contact with both main surfaces of the first layer 21.
  • the dielectric layer 20 includes the support layer 15 as in the radio wave absorbers 1b and 1c, the adhesive layer is in contact with both main surfaces of the support layer 15 even if the support layer 15 does not have adhesiveness. Does not have to be placed. In this case, the adhesive layer may be arranged in contact with one main surface of the support layer 15.
  • the adhesive layer is in contact with both main surfaces of the second layer 35 even if the second layer 35 does not have adhesiveness. Does not have to be placed.
  • the adhesive layer may be placed in contact with at least one main surface of the second layer 35.
  • the radio wave absorber 1a may be changed as shown in the radio wave absorbers 1d and 1e shown in FIGS. 5 and 6, respectively.
  • the radio wave absorbers 1d and 1e are configured in the same manner as the radio wave absorber 1a except for a portion to be particularly described.
  • the components of the radio wave absorbers 1d and 1e corresponding to the components of the radio wave absorber 1a are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • the description of the radio wave absorber 1a applies to the radio wave absorbers 1d and 1e unless technically inconsistent.
  • the radio wave absorber 1d further includes an adhesive layer 40a.
  • the reflector 30 is arranged between the dielectric layer 20 and the adhesive layer 40a in the thickness direction of the resistance layer 10.
  • the adhesive layer 40a may be in contact with the reflector 30 or may be separated from the reflector 30 in the thickness direction of the adhesive layer 40a.
  • another layer such as a support layer that supports the reflector 30 may be arranged between the adhesive layer 40a and the reflector 30 in the thickness direction of the adhesive layer 40a. In this case, the components contained in the adhesive layer 40a are less likely to come into contact with the reflector 30, and the reflector 30 is less likely to deteriorate.
  • the radio wave absorber 1d can be attached to the article by bringing the adhesive layer 40a into contact with the predetermined article and pressing the radio wave absorber 1d against the predetermined article. As a result, an article with a radio wave absorber can be obtained.
  • the adhesive layer 40a contains, for example, a rubber-based adhesive, an acrylic-based adhesive, a silicone-based adhesive, or a urethane-based adhesive.
  • the radio wave absorber 1d may further include a separator (not shown). In this case, the separator covers the adhesive layer 40a.
  • the separator is typically a film that can maintain the adhesive strength of the adhesive layer 40a when covering the adhesive layer 40a and can be easily peeled off from the adhesive layer 40a.
  • the separator is, for example, a film made of polyester resin such as PET. By peeling off the separator, the adhesive layer 40a is exposed, and the radio wave absorber 1d can be attached to the article.
  • the dielectric layer 20 may have adhesiveness to the reflector 30.
  • the dielectric layer 20 in the radio wave absorber 1e, the dielectric layer 20 has a plurality of layers including the adhesive layer 40b.
  • the adhesive layer 40b is in contact with the reflector 30.
  • the pressure-sensitive adhesive layer 40b contains, for example, a rubber-based pressure-sensitive adhesive, an acrylic-based pressure-sensitive adhesive, a silicone-based pressure-sensitive adhesive, or a urethane-based pressure-sensitive adhesive.
  • the adhesive layer 40b is arranged between the first layer 21 and the reflector 30 in the thickness direction of the resistance layer 10, for example.
  • the dielectric layer 20 further includes an adhesive layer 40c.
  • the adhesive layer 40c is in contact with, for example, the resistance layer 10.
  • the pressure-sensitive adhesive layer 40c contains, for example, a rubber-based pressure-sensitive adhesive, an acrylic-based pressure-sensitive adhesive, a silicone-based pressure-sensitive adhesive, or a urethane-based pressure-sensitive adhesive.
  • the adhesive layer 40c is arranged, for example, between the first layer 21 and the resistance layer 10.
  • a laminated body 1f for a radio wave absorber As shown in FIG. 7, it is also possible to provide a laminated body 1f for a radio wave absorber.
  • the layered body 1f for a radio wave absorber is configured in the same manner as the radio wave absorber 1a except for a portion to be particularly described.
  • the components of the radio wave absorber 1f corresponding to the components of the radio wave absorber 1a are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • the radio wave absorber laminated body 1f includes a resistance layer 10 and a dielectric layer 20.
  • the resistance layer 10 is superposed on the dielectric layer 20.
  • a radio wave absorber can be manufactured by attaching a radio wave absorber laminated body 1f to the member so that the dielectric layer 20 is located between the surface of the member that reflects radio waves and the resistance layer 10.
  • a film with a resistance layer according to each Example and each Comparative Example was cut to a predetermined size to prepare a sample for transmitted wave phase measurement.
  • a sample for transmitted wave phase measurement was placed between the transmitting antenna and the receiving antenna connected to the vector network analyzer manufactured by Anritsu. In this state, a radio wave of 76.5 GHz was transmitted and received between the transmitting antenna and the receiving antenna so as to pass through the resistance layer. This radio wave was vertically incident on the transmitted wave phase measurement sample.
  • the vector network analyzer acquired the input signal at the transmitting antenna and the output signal at the receiving antenna in transmitting and receiving radio waves. Based on the time delay of the output signal with respect to the input signal, the phase ⁇ 1 of the transmitted wave transmitted through the transmitted wave phase measurement sample was determined.
  • a sample consisting only of the PET film used for producing the film with the resistance layer was placed between the transmitting antenna and the receiving antenna.
  • a radio wave of 76.5 GHz was transmitted and received between the transmitting antenna and the receiving antenna so as to transmit a sample consisting only of PET film.
  • This radio wave was vertically incident on a sample made of only a PET film.
  • the vector network analyzer acquired the input signal in the transmitting antenna and the output signal in the receiving antenna in the transmission / reception of this radio wave. Based on the time delay of the output signal with respect to the input signal, the phase ⁇ 2 of the transmitted wave transmitted through the sample consisting only of the PET film was determined. The phase difference ⁇ was determined by subtracting the phase ⁇ 1 from the phase ⁇ 2.
  • Radio wave absorption performance Using a vector network analyzer manufactured by Anritz with reference to JIS R 1679: 2007, 0 radio waves with a frequency of 55 to 90 GHz were applied to the radio wave absorbers of each example and each comparative example fixed to the sample holder.
  • at each frequency was specified according to the following equation (2) by incident at an incident angle of °.
  • P 0 is the electric power of the transmitted radio wave when the radio wave is incident on the measurement target at a predetermined incident angle
  • P i is the electric power of the received radio wave in that case.
  • the frequency corresponding to the wavelength ⁇ 0 of the radio wave to be absorbed derived from the equation (1) was 76.5 GHz.
  • at the frequency f1 and the thickness of the dielectric layer being t1 is set to t1 ⁇ (f1 / f2).
  • the modified radio wave absorber is expected to show the maximum value of the reflection attenuation
  • Example 1 A multilayer carbon nanotube (CNT) dispersion liquid MWNT INK manufactured by Meijo Nanocarbon Co., Ltd. and a urethane binder HUX-401 manufactured by ADEKA Corporation were mixed and stirred at 500 rpm for 5 minutes to prepare a coating liquid.
  • the diameter of the multi-walled carbon nanotubes contained in the multi-walled CNT dispersion MWNT INK was about 10 nm.
  • the amount of the multi-walled CNT dispersion MWNT INK added was adjusted so that the content of the multi-walled CNT in the solid content of the coating liquid was 10% by mass. In addition, this content can be regarded as the content of the multilayer CNT in the resistance layer.
  • a coating liquid was applied to one main surface of the PET film to form a coating film. Then, the coating film was dried with warm air at 90 ° C. for 3 minutes, and the environment of the coating film was further maintained at 120 ° C. for 15 minutes to dry the coating film to form the resistance layer according to Example 1. In this way, the film with a resistance layer according to Example 1 was produced. The formation conditions of the coating film were adjusted so that the thickness of the resistance layer was 26.9 ⁇ m. Next, an acrylic resin having a relative permittivity of 2.6 was molded to a thickness of 560 ⁇ m to obtain an acrylic resin layer A. Further, a film with a reflector in which an aluminum layer was arranged between a pair of PET films was obtained.
  • the film with a resistance layer according to Example 1 was laminated on the acrylic resin layer A so that the resistance layer of the film with a resistance layer according to Example 1 was in contact with one main surface of the acrylic resin layer A. Further, the reflector-attached film was laminated on the acrylic resin layer A so that the reflector-attached film was in contact with the other main surface of the acrylic resin layer A. In this way, the radio wave absorber according to Example 1 was obtained.
  • Example 2 A film with a resistance layer according to Example 2 was produced in the same manner as in Example 1 except for the following points.
  • the addition amount of the multi-walled CNT dispersion liquid MWNT INK was adjusted so that the content of the multi-walled CNT in the solid content of the coating liquid was 20% by mass. Further, the formation conditions of the coating film were adjusted so that the thickness of the resistance layer was 5.6 ⁇ m.
  • a radio wave absorber according to Example 2 was produced in the same manner as in Example 1 except that the film with a resistance layer according to Example 2 was used instead of the film with a resistance layer according to Example 1.
  • Example 3 A film with a resistance layer according to Example 3 was produced in the same manner as in Example 1 except for the following points.
  • the addition amount of the multi-walled CNT dispersion liquid MWNT INK was adjusted so that the content of the multi-walled CNT in the solid content of the coating liquid was 30% by mass. Further, the formation conditions of the coating film were adjusted so that the thickness of the resistance layer was 2.7 ⁇ m.
  • a radio wave absorber according to Example 3 was produced in the same manner as in Example 1 except that the film with a resistance layer according to Example 3 was used instead of the film with a resistance layer according to Example 1.
  • Example 4 A film with a resistance layer according to Example 4 was produced in the same manner as in Example 1 except for the following points.
  • the amount of the multi-walled CNT dispersion liquid MWNT INK added was adjusted so that the content of the multi-walled CNT in the solid content of the coating liquid was 50% by mass. Further, the formation conditions of the coating film were adjusted so that the thickness of the resistance layer was 1.3 ⁇ m.
  • a radio wave absorber according to Example 4 was produced in the same manner as in Example 1 except that the film with a resistance layer according to Example 4 was used instead of the film with a resistance layer according to Example 1.
  • Example 5 A film with a resistance layer according to Example 5 was produced in the same manner as in Example 1 except for the following points.
  • the addition amount of the multi-walled CNT dispersion liquid MWNT INK was adjusted so that the content of the multi-walled CNT in the solid content of the coating liquid was 70% by mass. Further, the formation conditions of the coating film were adjusted so that the thickness of the resistance layer was 0.8 ⁇ m.
  • a radio wave absorber according to Example 5 was produced in the same manner as in Example 1 except that the film with a resistance layer according to Example 5 was used instead of the film with a resistance layer according to Example 1.
  • Example 6 A film with a resistance layer according to Example 6 was produced in the same manner as in Example 1 except for the following points.
  • a single-layer CNT dispersion liquid TB002M manufactured by KJ Special Paper Co., Ltd. was used, and the coating film formation conditions were adjusted so that the thickness of the resistance layer was 0.03 ⁇ m. did.
  • a radio wave absorber according to Example 6 was produced in the same manner as in Example 1 except that the film with a resistance layer according to Example 6 was used instead of the film with a resistance layer according to Example 1.
  • Example 7 A film with a resistance layer according to Example 7 was produced in the same manner as in Example 1 except for the following points.
  • the coating liquid instead of the multi-walled CNT dispersion liquid MWNT INK, carbon black (CB) dispersion liquid PC Carbon EXP-II manufactured by Kuretake Co., Ltd. was used, and the coating conditions were formed so that the thickness of the resistance layer was 9 ⁇ m.
  • a radio wave absorber according to Example 7 was produced in the same manner as in Example 1 except that the film with a resistance layer according to Example 7 was used instead of the film with a resistance layer according to Example 1.
  • Example 8 A film with a resistance layer according to Example 8 was produced in the same manner as in Example 1 except for the following points.
  • PEDOT / PSS dispersion liquid PT-436 manufactured by Nagase ChemteX Co., Ltd. was used instead of the multi-walled CNT dispersion liquid MWNT INK, and the coating film formation conditions were such that the thickness of the resistance layer was 0.2 ⁇ m.
  • a radio wave absorber according to Example 8 was produced in the same manner as in Example 1 except that the film with a resistance layer according to Example 8 was used instead of the film with a resistance layer according to Example 1.
  • ITO Indium tin oxide
  • sputtering was performed while supplying a mixed gas containing argon gas and oxygen gas around the PET film to form a resistance layer.
  • a radio wave absorber according to Comparative Example 1 was produced in the same manner as in Example 1 except that the film with a resistance layer according to Comparative Example 1 was used instead of the film with a resistance layer according to Example 1.
  • the phase difference ⁇ was -1 ° or less.
  • is higher than the frequency 76.5 GHz corresponding to the wavelength ⁇ 0 of the radio wave to be absorbed derived from the equation (1). It became low.
  • the radio wave absorber according to the embodiment it is considered that the radio wave having a frequency of 76.5 GHz can be satisfactorily absorbed by reducing the thickness of the dielectric layer according to the thinning rate.
  • the phase difference ⁇ is larger than -1 °
  • is set.
  • the value was close to 76.5 GHz.

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Abstract

電波吸収体1aは、抵抗層10と、反射体30と、誘電体層20とを備えている。反射体30は、電波を反射する。誘電体層20は、抵抗層10の厚み方向において抵抗層10と反射体30との間に配置されている。空気中において所定の電波Eが抵抗層10を透過するときに発生する透過波は、空気中において抵抗層10が存在しない状態で進行する電波Eに対して-1°以下の位相差Δφを有する。

Description

電波吸収体及び電波吸収体用積層体
 本発明は、電波吸収体及び電波吸収体用積層体に関する。
 従来、抵抗層と電波反射体との間に誘電体層を備えた電波吸収体が知られている。
 例えば、特許文献1には、抵抗膜と、電波反射体と、誘電体層とを備えた電波吸収体が記載されている。抵抗膜は、カーボンナノチューブ等の極細導電繊維を含んでいる。電波吸収体は、抵抗膜と電波反射体との間に誘電体層を備えており、誘電体層の厚さは、λ/4電波吸収体理論に基づいて設計されている。例えば、7mmの厚さを有するポリカーボネート板を誘電体層として備えた実施例1に記載の電波吸収体は、約6GHzのTE波に対して高いリターンロスを示している(図16参照)。
特開2005-311330号公報
 通信及び自動運転等の技術の高度化に伴い、電波吸収体が占めるスペースをより小さくするように求められることが想定される。この場合、電波吸収体が薄いことが有利である。
 特許文献1に記載の技術では、λ/4電波吸収体理論に基づき誘電体層の厚さが設計されており、吸収対象の電波の波長に基づいて誘電体層の厚みが決まると理解される。一方、誘電体層の実際の厚みを、λ/4電波吸収体理論に基づく誘電体層の厚さの理論値よりも小さくしても吸収対象の電波を吸収できれば、電波吸収体の価値を高めることができる。
 このような事情に鑑み、本発明は、吸収対象の電波に対応する誘電体層の厚さを小さくする観点から有利な電波吸収体及び電波吸収体用積層体を提供する。
 本発明は、
 抵抗層と、
 電波を反射する反射体と、
 前記抵抗層の厚み方向において前記抵抗層と前記反射体との間に配置された誘電体層とを備え、
 空気中において所定の電波が前記抵抗層を透過するときに発生する透過波は、空気中において前記抵抗層が存在しない状態で進行する前記電波に対して-1°以下の位相差を有する、
 電波吸収体を提供する。
 また、本発明は、
 抵抗層と、
 誘電体層と、を備え、
 前抵抗層は、前記誘電体層に重ね合わせられており、
 空気中において所定の電波が前記抵抗層を透過するときに発生する透過波は、空気中において前記抵抗層が存在しない状態で進行する前記電波に対して-1°以下の位相差を有する、
 電波吸収体用積層体を提供する。
 上記の電波吸収体及び電波吸収体用積層体は、吸収対象の電波に対応する誘電体層の厚さを小さくする観点から有利である。
図1は、本発明に係る電波吸収体の一例を示す断面図である。 図2は、抵抗層の透過波の位相の測定方法の一例を示す図である。 図3は、本発明に係る電波吸収体の別の一例を示す断面図である。 図4は、本発明に係る電波吸収体のさらに別の一例を示す断面図である。 図5は、本発明に係る電波吸収体のさらに別の一例を示す断面図である。 図6は、本発明に係る電波吸収体のさらに別の一例を示す断面図である 図7は、本発明に係る電波吸収体用積層体の一例を示す断面図である。
 本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、本発明は、以下の実施形態には限定されない。
 図1に示す通り、電波吸収体1aは、抵抗層10と、反射体30と、誘電体層20とを備えている。反射体30は、電波を反射する。誘電体層20は、抵抗層10の厚み方向において抵抗層10と反射体30との間に配置されている。空気中において所定の電波Eが抵抗層10を透過するときに発生する透過波は、空気中において抵抗層10が存在しない状態で進行する電波Eに対して-1°以下の位相差Δφを有する。
 電波吸収体1aは、例えば、λ/4型の電波吸収体である。電波吸収体1aに吸収対象とする波長λOの電波が入射すると、抵抗層10の表面での反射(表面反射)による電波と、反射体30における反射(裏面反射)による電波とが干渉するように、電波吸収体1aが設計されている。λ/4型の電波吸収体の誘電体層の厚みtは、多くの場合、下記の式(1)に従って決定できる。ここで、λ0は、吸収対象の電波の波長であり、εdは、誘電体層の比誘電率である。一方、本発明者らは、吸収対象の電波を良好に吸収しつつ、下記の式(1)から導かれる誘電体層の厚みtよりも実際の誘電体層の厚みを小さくできる技術を開発すべく多大な試行錯誤を重ねた。その結果、本発明者らは、所定の電波Eが抵抗層10を透過するときに上記の位相差Δφが発生するように抵抗層10を構成することにより、誘電体層20の厚みが式(1)から導かれる誘電体層の厚みより小さくても吸収対象の電波を良好に吸収できることを新たに見出した。
 t=(λ0/4)/sqrt(εd)   式(1)
 抵抗層10に関する位相差Δφの値は、例えば、以下の方法に従って決定される。図2に示す通り、抵抗層10を含むサンプル100を送信アンテナ151と受信アンテナ152との間に配置する。この状態で、送信アンテナ151と受信アンテナ152との間で抵抗層10を透過するように所定の電波Eを送受信する。なお、送信アンテナ151及び受信アンテナ152のそれぞれはネットワークアナライザー120に接続されている。送信アンテナ151と受信アンテナ152との間で所定の電波Eを送受信するときに、ネットワークアナライザー120によって、送信アンテナ151における入力信号と、受信アンテナ152における出力信号とが取得される。ネットワークアナライザー120は、出力信号の入力信号に対する時間的遅延に基づいて、サンプル100を透過した透過波の位相φ1を決定する。図2に示す通り、サンプル100は、例えば、抵抗層10に加えて、後述の支持層15を備えている。支持層15のみのサンプルを送信アンテナ151と受信アンテナ152との間に配置した状態で、送信アンテナ151と受信アンテナ152との間で所定の電波Eを送受信する。この場合も、出力信号の入力信号に対する時間的遅延に基づいて、支持層15のみのサンプルを透過した透過波の位相φ2を決定する。なお、送信アンテナ151と受信アンテナ152との間にサンプル100を配置しないで空気が存在する状態で、送信アンテナ151と受信アンテナ152との間で所定の電波Eを送受信したときに、空気中を進行する電波Eの位相を0°と定める。そのうえで、位相φ1及び位相φ2を決定する。位相差Δφは、位相φ1から位相φ2を差し引いて決定される。電波Eは、例えば、電波吸収体1aの吸収対象の電波であり、0.1mm~10mmの波長λ0を有する。
 位相差Δφが-1°以下であることは、空気中において所定の電波Eが抵抗層10を透過するときに発生する透過波が空気中において抵抗層10が存在しない状態で進行する電波Eに対して1°以上の位相差で遅れていることに相当すると理解される。このような位相差の遅れにより、表面反射による電波と裏面反射による電波とが干渉するために必要な誘電体層の厚みを小さくなると考えられる。
 位相差Δφは、-1.5°以下であってもよく、-2°以下であってもよく、-3°以下であってもよく、-4°以下であってもよく、-6°以下であってもよく、-8°以下であってもよく、-10°以下であってもよい。位相差Δφは、例えば、-45°以上である。位相差Δφが大きいほど、吸収対象の電波を良好に吸収するために必要な誘電体層20の厚みを小さくしやすい。
 電波吸収体1aは、例えば、所定の波長範囲の電波に対して波長λ0で最大の反射減衰量を示す。誘電体層20の厚みt及び比誘電率εdは、t≦0.9×(λ0/4)/sqrt(εd)の関係を満たす。このように、電波吸収体1aにおいて、誘電体層20の厚みtを上記の式(1)から導かれる値の90%に相当する値以下に調節できる。波長λ0を有する電波は、電波吸収体1aの吸収対象の電波に含まれる。
 電波吸収体1aが吸収可能な電波の周波数域の例は、以下の通りである。以下の電波は、各国において5G用の電波としての使用が検討されている。
27.5~29.5GHz
27.5~28.35GHz
24.25~24.45GHz
24.75~25.25GHz
37~38.6GHz
38.6~40GHz
47.2~48.2GHz
64~71GHz
24.25~27.5GHz
40.5~43.5GHz
66~71GHz
24.75~27.5GHz
37~42.5GHz
27.5~29.5GHz
31.8~33.4GHz
37~40.5GHz
 電波吸収体1aが吸収可能な電波の周波数域の別の例は、以下の通りである。以下の電波は、ミリ波レーダー用の電波として利用されうる。
 21.65~26.65GHz
 60~61GHz
 76~77GHz
 77~81GHz
 94.7~95GHz
 139~140GHz
 誘電体層20の厚みtは、0.85×(λ0/4)/sqrt(εd)以下であってもよく、0.8×(λ0/4)/sqrt(εd)以下であってもよい。
 電波吸収体1aにおいて、所定の波長範囲の電波に対して最大の反射減衰量が示される波長λ0は、特定の値に限定されない。この波長λ0は、例えば、0.1mm~10mmである。所定の波長範囲は、例えば、上記の周波数域の少なくとも1つを包含する範囲であってもよい。
 位相差Δφが-1°以下である限り、抵抗層10の比抵抗は特定の値に限定されない。抵抗層10は、例えば、1.0×10-3Ω・cm以上の比抵抗を有する。
 抵抗層10の比抵抗は、5.0×10-3Ω・cm以上であってもよく、1.0×10-2Ω・cm以上であってもよく、5.0×10-2Ω・cm以上であってもよく、1.0×10-1Ω・cm以上であってもよく、2.0×10-1Ω・cm以上であってもよく、5.0×10-1Ω・cm以上であってもよく、1.0Ω・cm以上であってもよい。
 位相差Δφが-1°以下である限り、抵抗層10の比抵抗の上限値は特定の値に限定されない。抵抗層10の比抵抗は、例えば、40Ω・cm以下である。これにより、伝送理論に基づき前面から見込んだ抵抗層10のインピーダンスを特性インピーダンスに整合させやすい。抵抗層10の比抵抗は、30Ω・cm以下であってもよく、20Ω・cm以下であってもよく、10Ω・cm以下であってもよく、5Ω・cm以下であってもよい。
 位相差Δφが-1°以下である限り、抵抗層10は、特定の構成の層に限定されない。図1に示す通り、抵抗層10は、例えば、導電性材料11を含んでいる。導電性材料11は、抵抗層10において分散している。
 位相差Δφが-1°以下である限り、抵抗層10における導電性材料11の含有量は、特定の値に限定されない。抵抗層10における導電性材料11の含有量は、例えば、質量基準で90%以下である。
 抵抗層10における導電性材料11の含有量が少ないと、位相差Δφが大きくなりやすい。このため、抵抗層10における導電性材料11の含有量は、質量基準で、望ましくは80%以下であり、より望ましくは75%以下であり、さらに望ましくは70%以下であってもよく、特に望ましくは60%以下である。抵抗層10における導電性材料11の含有量は、例えば、質量基準で5%以上であり、10%以上であってもよい。
 位相差Δφが-1°以下である限り、導電性材料11は特定の材料に限定されない。導電性材料11は、例えば、カーボン材料及び導電性ポリマーの少なくとも1つを含む。
 位相差Δφが-1°以下である限り、カーボン材料は特定の材料に限定されない。カーボン材料は、例えば、カーボンナノチューブ、カーボンブラック、及びカーボンナノファイバーからなる群より選ばれる少なくとも1つを含む。カーボン材料は、望ましくは、カーボンナノチューブである。
 カーボンナノチューブは、多層カーボンナノチューブであってもよく、単層カーボンナノチューブであってもよい。抵抗層10の耐久性の観点から、カーボンナノチューブは、望ましくは、多層カーボンナノチューブである。
 位相差Δφが-1°以下である限り、導電性ポリマーは、特定のポリマーに限定されない。導電性ポリマーは、例えば、ポリ(4-スチレンスルホン酸)がドープされたポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT/PSS)である。
 図1に示す通り、抵抗層10は、例えばバインダー12をさらに含んでいる。バインダー12は、導電性材料11同士を結着させている。バインダー12は、例えば、有機ポリマーを含む。有機ポリマーは、特定のポリマーに限定されない。バインダー12は、例えば、ポリウレタン、ポリアクリレート、エポキシ樹脂、及びポリエステルからなる群より選ばれる少なくとも1つを含む。
 位相差Δφが-1°以下である限り、抵抗層10のシート抵抗は特定の値に限定されない。抵抗層10のシート抵抗は、例えば、200Ω/□~600Ω/□である。抵抗層10のシート抵抗は、220Ω/□~570Ω/□であってもよく、300Ω/□~500Ω/□であってもよい。
 抵抗層10の厚みは、特定の厚みに限定されない。抵抗層10の厚みは、例えば200μm以下であり、100μm以下であってもよく、70μm以下であってもよく、50μm以下であってもよい。抵抗層10の厚みは、例えば、0.001μm以上である。
 反射体30は、吸収対象の電波を反射できる限り特に限定されない。反射体30は、例えば層状に形成されている。この場合、反射体30は、抵抗層10のシート抵抗よりも低いシート抵抗を有する。反射体30は、層状以外の形状を有していてもよい。例えば、所定の機器の筐体又は構造部材等が反射体30として機能してもよい。
 反射体30は、例えば、金属、合金、金属酸化物、及びカーボン材料等の導電材料を含んでいる。反射体30は、アルミニウム、銅、鉄、アルミニウム合金、銅合金、及び鉄合金からなる群より選ばれる少なくとも1つを含んでいてもよいし、酸化インジウムスズ等の透明導電材料を含んでいてもよい。
 誘電体層20の比誘電率は、電波吸収体1aが所望の電波を吸収できる限り、特定の値に限定されない。誘電体層20は、例えば、2.0~20.0の比誘電率を有する。この場合、誘電体層20の厚みを調整しやすく、電波吸収体1aの電波吸収性能の調整が容易である。
 誘電体層20は、例えば、所定の高分子によって形成されている。誘電体層20は、例えば、エチレン酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、アクリルウレタン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリイミド、及びシクロオレフィンポリマーからなる群より選ばれる少なくとも1つの高分子を含む。この場合、誘電体層20の厚みを調整しやすく、かつ、電波吸収体1aの製造コストを低く保つことができる。誘電体層20は、例えば、所定の樹脂組成物を熱プレスすることによって作製できる。誘電体層20には、カーボン粒子等の誘電材料が含まれていてもよいし、金属及び金属酸化物等の損失材料が含まれていてもよい。
 誘電体層20は、単一の層として形成されていてもよいし、同一又は異なる材料でできた複数の層によって形成されていてもよい。誘電体層20がn個の層(nは2以上の整数)を有する場合、誘電体層20の比誘電率は、例えば、以下の様にして決定される。各層の比誘電率εiを測定する(iは、1~nの整数)。次に、測定された各層の比誘電率εiにその層の厚みtiの誘電体層20の全体Tに対する厚みの割合を乗じて、εi×(ti/T)を求める。すべての層に対するεi×(ti/T)を加算することによって、誘電体層20の比誘電率を決定できる。
 図1に示す通り、誘電体層20は、例えば、第一層21及び第二層35を備えている。第一層21は、抵抗層10と第二層35との間に配置されている。第一層21は、例えば、エチレン酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、アクリルウレタン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリイミド、及びシクロオレフィンポリマーからなる群より選ばれる少なくとも1つの高分子を含む。
 電波吸収体1aにおいて、第二層35は、例えば、層状の反射体30を支持している。この場合、層状の反射体30は、例えば、金属箔又は合金箔である。層状の反射体30は、例えば、スパッタリング、イオンプレーティング、又はコーティング(例えば、バーコーティング)等の方法を用いて第二層35上に成膜されることによって作製されてもよい。第二層35は、例えば、電波吸収体1aにおいて、層状の反射体30よりも抵抗層10に近い位置に配置されており、誘電体層20の一部を構成している。第二層35は、例えば、有機ポリマーを含んでいる。有機ポリマーは、特定のポリマーに限定されず、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、アクリル樹脂(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、ポリイミド(PI)、又はシクロオレフィンポリマー(COP)である。なかでも、良好な耐熱性と、寸法安定性と、製造コストとのバランスの観点から、第二層35に含まれる有機ポリマーは、望ましくはPETである。
 第二層35は、例えば5~150μmの厚みを有し、望ましくは5~100μmの厚みを有する。これにより、第二層35の曲げ剛性が低く、かつ、層状の反射体30を形成する場合に第二層35において皺の発生又は変形を抑制できる。なお、第二層35は、省略されてもよい。
 図1に示す通り、電波吸収体1aは、例えば、支持層15をさらに備えている。支持層15は、有機ポリマーを含み、抵抗層10を支持している。この場合、支持層15によって抵抗層10が保護され、電波吸収体1aが高い耐久性を発揮しやすい。加えて、支持層15によって抵抗層10の厚みを均一に調整しやすい。なお、図2に示す通り、位相差Δφを決定するための位相φ1の測定において、サンプル100は、支持層15を含んでいてもよい。サンプル100は、支持層15を含んでいなくてもよい。なお、サンプル100が支持層15を含む場合、上記の通り、支持層15のみのサンプルを用いた透過波の位相φ2にも基づいて位相差Δφが決定される。
 支持層15に含まれる有機ポリマーは、特定のポリマーに限定されず、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、アクリル樹脂(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、ポリイミド(PI)、又はシクロオレフィンポリマー(COP)である。なかでも、良好な耐熱性と、寸法安定性と、製造コストとのバランスの観点から、第二層35に含まれる有機ポリマーは、望ましくはPETである。
 電波吸収体1aは、図3及び4にそれぞれ示す電波吸収体1b及び1cのように変更されてもよい。電波吸収体1b及び1cは、特に説明する部分を除き、電波吸収体1aと同様に構成されている。電波吸収体1aの構成要素に対応する電波吸収体1b及び1cのそれぞれの構成要素には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。電波吸収体1aに関する説明は、技術的に矛盾しない限り、電波吸収体1b及び1cに当てはまる。
 電波吸収体1b及び1cにおいて、支持層15は、抵抗層10の厚み方向において抵抗層10よりも反射体30に近い位置に配置されている。この場合、支持層15が誘電体層20の一部を構成しうる。
 加えて、電波吸収体1cにおいて、層状の反射体30は、抵抗層10の厚み方向において第二層35よりも抵抗層10に近い位置に配置されている。この場合、第二層35によって層状の反射体30が保護されやすく、電波吸収体1cが高い耐久性を有しやすい。
 電波吸収体1a~1cにおいて、第一層21は、複数の層によって構成されていてもよい。特に、図1及び図4に示す通り、抵抗層10及び層状の反射体30の少なくとも1つに第一層21が接触している場合に、第一層21は複数の層によって構成されうる。
 第一層21は、粘着性を有していてもよいし、粘着性を有していなくてもよい。第一層21が粘着性を有する場合、第一層21の両主面の少なくとも一方に粘着層が接して配置されてもよいし、その両主面に接するように粘着層が配置されていなくてもよい。第一層21が粘着性を有しない場合、望ましくは、第一層21の両主面に接して粘着層が配置される。なお、電波吸収体1b及び1cのように、誘電体層20が支持層15を含む場合、支持層15が粘着性を有しなくても、支持層15の両主面に接するように粘着層が配置されなくてもよい。この場合、支持層15の一方の主面に接して粘着層が配置されうる。電波吸収体1a及び1bのように、誘電体層20が第二層35を含む場合、第二層35が粘着性を有しなくても、第二層35の両主面に接して粘着層が配置されなくてもよい。第二層35の少なくとも一方の主面に接して粘着層が配置されうる。
 電波吸収体1aは、図5及び図6にそれぞれ示す電波吸収体1d及び1eのように変更されてもよい。電波吸収体1d及び1eは、特に説明する部分を除き、電波吸収体1aと同様に構成されている。電波吸収体1aの構成要素に対応する電波吸収体1d及び1eのそれぞれの構成要素には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。電波吸収体1aに関する説明は、技術的に矛盾しない限り、電波吸収体1d及び1eに当てはまる。
 図5に示す通り、電波吸収体1dは、粘着層40aをさらに備えている。電波吸収体1dにおいて、反射体30は、抵抗層10の厚み方向において誘電体層20と粘着層40aとの間に配置されている。粘着層40aは、反射体30と接触していてもよいし、粘着層40aの厚み方向において反射体30から離れていてもよい。例えば、粘着層40aの厚み方向において、粘着層40aと反射体30との間に反射体30を支持する支持層等の別の層が配置されていてもよい。この場合、粘着層40aに含まれる成分が反射体30に接触しにくく、反射体30が劣化しにくい。
 例えば、所定の物品に粘着層40aを接触させて電波吸収体1dを押し当てることによって、電波吸収体1dを物品に貼り付けることができる。これにより、電波吸収体付物品を得ることができる。
 粘着層40aは、例えば、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、又はウレタン系粘着剤を含んでいる。電波吸収体1dは、セパレータ(図示省略)をさらに備えていてもよい。この場合、セパレータは、粘着層40aを覆っている。セパレータは、典型的には、粘着層40aを覆っているときに粘着層40aの粘着力を保つことができ、かつ、粘着層40aから容易に剥離できるフィルムである。セパレータは、例えば、PET等のポリエステル樹脂製のフィルムである。セパレータを剥離することによって粘着層40aが露出し、電波吸収体1dを物品に貼り付けることができる。
 電波吸収体において、誘電体層20は、反射体30に対して粘着性を有していてもよい。例えば、図6に示す通り、電波吸収体1eにおいて、誘電体層20は、粘着層40bを含む複数の層を有する。粘着層40bは、反射体30に接触している。粘着層40bは、例えば、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、又はウレタン系粘着剤を含んでいる。粘着層40bは、例えば、抵抗層10の厚み方向において、第一層21と反射体30との間に配置されている。
 図6に示す通り、誘電体層20は、粘着層40cをさらに備えている。粘着層40cは、例えば、抵抗層10と接触している。粘着層40cは、例えば、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、又はウレタン系粘着剤を含んでいる。粘着層40cは、例えば、第一層21と抵抗層10との間に配置されている。
 図7に示す通り、電波吸収体用積層体1fを提供することもできる。電波吸収体用積層体1fは、特に説明する部分を除き、電波吸収体1aと同様に構成されている。電波吸収体1aの構成要素に対応する電波吸収体1fの構成要素には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。
 図7に示す通り、電波吸収体用積層体1fは、抵抗層10と、誘電体層20とを備えている。抵抗層10は、誘電体層20に重ね合わせられている。例えば、電波を反射する部材の表面と抵抗層10との間に誘電体層20が位置するように電波吸収体用積層体1fをその部材に取り付けることによって電波吸収体を作製できる。
 以下、実施例により本発明をより詳細に説明する。ただし、本発明は、以下の実施例に限定されない。まず、実施例及び比較例に関する評価方法について説明する。
 [透過波の位相]
 各実施例及び各比較例に係る抵抗層付フィルムを所定の寸法に切断して透過波位相測定用サンプルを作製した。アンリツ社製のベクトルネットワークアナライザーに接続された送信アンテナと受信アンテナとの間に透過波位相測定用サンプルを配置した。この状態で、送信アンテナと受信アンテナとの間で抵抗層を透過するように76.5GHzの電波を送受信した。なお、透過波位相測定用サンプルにこの電波を垂直に入射させた。ベクトルネットワークアナライザーは、電波の送受信における送信アンテナにおける入力信号及び受信アンテナにおける出力信号を取得した。出力信号の入力信号に対する時間的遅延に基づいて、透過波位相測定用サンプルを透過した透過波の位相φ1を決定した。
 抵抗層付フィルムの作製に用いたPETフィルムのみからなるサンプルを、送信アンテナと受信アンテナとの間に配置した。この状態で、送信アンテナと受信アンテナとの間でPETフィルムのみからなるサンプルを透過するように76.5GHzの電波を送受信した。なお、PETフィルムのみからなるサンプルにこの電波を垂直に入射させた。ベクトルネットワークアナライザーは、この電波の送受信における送信アンテナにおける入力信号及び受信アンテナにおける出力信号を取得した。出力信号の入力信号に対する時間的遅延に基づいて、PETフィルムのみからなるサンプルを透過した透過波の位相φ2を決定した。位相φ2から位相φ1を差し引いて位相差Δφを決定した。なお、送信アンテナ151と受信アンテナ152との間にサンプル100を配置しないで空気が存在する状態で、送信アンテナ151と受信アンテナ152との間で76.5GHzの電波を送受信したときに、空気中を進行する電波の位相を0°と定めた。そのうえで、位相φ1及び位相φ2を決定した。位相φ1から位相φ2を差し引いて位相差Δφを決定した。結果を表1に示す。
 [SEM観察]
 日立ハイテクノロジーズ社製の走査電子顕微鏡S-4800を用いて、各実施例及び各比較例に係る抵抗層付フィルムの断面を観察し、各実施例及び各比較例に係る抵抗層の厚みを測定した。結果を表1に示す。
 [比抵抗及びシート抵抗]
 ナプソン社製の非接触式抵抗測定装置NC-80LINEを用いて、日本産業規格JIS Z 2316に準拠して、渦電流法によって各実施例及び各比較例に係る抵抗層付フィルムにおける抵抗層のシート抵抗を測定した。上記のように測定した抵抗層の厚みと、上記のように測定した抵抗層のシート抵抗との積を求め、抵抗層の比抵抗を決定した。
 [電波吸収性能]
 JIS R 1679:2007を参考に、アンリツ社製のベクトルネットワークアナライザーを用いて、サンプルホルダーに固定された各実施例及び各比較例に係る電波吸収体に対し、55~90GHzの周波数の電波を0°の入射角度で入射させ、下記の式(2)に従って各周波数における反射減衰量|S|を特定した。式(2)において、P0は、測定対象に電波を所定の入射角度で入射させた場合における送信電波の電力であり、Piは、その場合における受信電波の電力である。なお、各実施例及び各比較例に係る電波吸収体の代わりに、アルミニウム製の板材をサンプルホルダーに固定してこの板材に電波を0°の入射角度で入射させた場合の反射減衰量|S|を0dBとみなして各電波吸収体の反射減衰量|S|を決定した。この板材は30cm平方の面寸法を有し、この板材の厚みは5mmであった。各電波吸収体に対し、反射減衰量|S|の最大値に対応する周波数fを決定した。結果を表1に示す。
 S[dB]=10×log|Pi/P0|   式(2)
 [薄型化率]
 各電波吸収体において、式(1)から導かれる吸収対象の電波の波長λ0に対応する周波数は76.5GHzであった。周波数f1で反射減衰量|S|の最大値を有し、かつ、誘電体層の厚みがt1であるλ/4型の電波吸収体の誘電体層の厚みをt1×(f1/f2)に変更して作製された電波吸収体では、周波数f2で反射減衰量|S|の最大値を示すと見込まれる。このため、各電波吸収体に対し、周波数76.5GHzに対する、反射減衰量|S|の最大値に対応する周波数fの比を、薄型化率として求めた。
 <実施例1>
 名城ナノカーボン社製の多層カーボンナノチューブ(CNT)分散液MWNT INKと、ADEKA社製のウレタン系バインダーHUX-401とを混合して、500回転/分で5分間撹拌し、コーティング液を調製した。多層CNT分散液MWNT INKに含まれる多層カーボンナノチューブの直径は約10nmであった。コーティング液の固形分における多層CNTの含有量が10質量%となるように多層CNT分散液MWNT INKの添加量を調整した。なお、この含有量は、抵抗層における多層CNTの含有量とみなすことができる。PETフィルムの一方の主面にコーティング液を塗布し、塗膜を形成した。その後、90℃の温風で塗膜を3分間乾燥させ、さらに塗膜の環境を120℃に15分間保って、塗膜を乾燥させ、実施例1に係る抵抗層を形成した。このようにして、実施例1に係る抵抗層付フィルムを作製した。抵抗層の厚みが26.9μmとなるように塗膜の形成条件を調節した。次に、2.6の比誘電率を有するアクリル樹脂を560μmの厚みに成形して、アクリル樹脂層Aを得た。また、一対のPETフィルムの間にアルミニウム層が配置された反射体付フィルムを得た。実施例1に係る抵抗層付フィルムの抵抗層がアクリル樹脂層Aの一方の主面に接触するように実施例1に係る抵抗層付フィルムをアクリル樹脂層Aに重ねた。さらに、反射体付フィルムがアクリル樹脂層Aの他方の主面に接触するように反射体付フィルムをアクリル樹脂層Aに重ねた。このようにして、実施例1に係る電波吸収体を得た。
 <実施例2>
 下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例2に係る抵抗層付フィルムを作製した。コーティング液の調製において、コーティング液の固形分における多層CNTの含有量が20質量%となるように多層CNT分散液MWNT INKの添加量を調整した。また、抵抗層の厚みが5.6μmとなるように塗膜の形成条件を調節した。実施例1に係る抵抗層付フィルムの代わりに実施例2に係る抵抗層付フィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして、実施例2に係る電波吸収体を作製した。
 <実施例3>
 下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例3に係る抵抗層付フィルムを作製した。コーティング液の調製において、コーティング液の固形分における多層CNTの含有量が30質量%となるように多層CNT分散液MWNT INKの添加量を調整した。また、抵抗層の厚みが2.7μmとなるように塗膜の形成条件を調節した。実施例1に係る抵抗層付フィルムの代わりに実施例3に係る抵抗層付フィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして、実施例3に係る電波吸収体を作製した。
 <実施例4>
 下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例4に係る抵抗層付フィルムを作製した。コーティング液の調製において、コーティング液の固形分における多層CNTの含有量が50質量%となるように多層CNT分散液MWNT INKの添加量を調整した。また、抵抗層の厚みが1.3μmとなるように塗膜の形成条件を調節した。実施例1に係る抵抗層付フィルムの代わりに実施例4に係る抵抗層付フィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして、実施例4に係る電波吸収体を作製した。
 <実施例5>
 下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例5に係る抵抗層付フィルムを作製した。コーティング液の調製において、コーティング液の固形分における多層CNTの含有量が70質量%となるように多層CNT分散液MWNT INKの添加量を調整した。また、抵抗層の厚みが0.8μmとなるように塗膜の形成条件を調節した。実施例1に係る抵抗層付フィルムの代わりに実施例5に係る抵抗層付フィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして、実施例5に係る電波吸収体を作製した。
 <実施例6>
 下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例6に係る抵抗層付フィルムを作製した。コーティング液の調製において、多層CNT分散液MWNT INKの代わりに、KJ特殊紙社製の単層CNT分散液TB002Mを用い、抵抗層の厚みが0.03μmとなるように塗膜の形成条件を調節した。実施例1に係る抵抗層付フィルムの代わりに実施例6に係る抵抗層付フィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして、実施例6に係る電波吸収体を作製した。
 <実施例7>
 下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例7に係る抵抗層付フィルムを作製した。コーティング液の調製において、多層CNT分散液MWNT INKの代わりに、呉竹社製のカーボンブラック(CB)分散液PCカーボン EXP-IIを用い、抵抗層の厚みが9μmとなるように塗膜の形成条件を調節した。実施例1に係る抵抗層付フィルムの代わりに実施例7に係る抵抗層付フィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして、実施例7に係る電波吸収体を作製した。
 <実施例8>
 下記の点以外は、実施例1と同様にして、実施例8に係る抵抗層付フィルムを作製した。コーティング液の調製において、多層CNT分散液MWNT INKの代わりに、ナガセケムテックス社製のPEDOT/PSS分散液PT-436を用い、抵抗層の厚みが0.2μmとなるように塗膜の形成条件を調節した。実施例1に係る抵抗層付フィルムの代わりに実施例8に係る抵抗層付フィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして、実施例8に係る電波吸収体を作製した。
 <比較例1>
 PETフィルムの上に、酸化インジウムスズ(ITO)をターゲット材として用い、アルゴンガス及び酸素ガスを含む混合ガスをPETフィルムの周囲に供給しながらスパッタリングを行い、抵抗層を形成した。このようにして、比較例1に係る抵抗膜付フィルム得た。実施例1に係る抵抗層付フィルムの代わりに比較例1に係る抵抗層付フィルムを用いた以外は、実施例1と同様にして、比較例1に係る電波吸収体を作製した。
 表1に示す通り、各実施例に係る抵抗層付フィルムにおいて、位相差Δφは、-1°以下であった。各実施例に係る電波吸収体では、反射減衰量|S|の最大値に対応する周波数fは、式(1)から導かれる吸収対象の電波の波長λ0に対応する周波数76.5GHzよりも低くなった。実施例に係る電波吸収体によれば、薄型化率に従って誘電体層の厚みを小さくすれば、周波数76.5GHzの電波を良好に吸収できると考えられる。一方、比較例1に係る抵抗層付フィルムにおいて、位相差Δφは-1°よりも大きく、比較例1に係る電波吸収体では、反射減衰量|S|の最大値に対応する周波数fは、実施例に係る電波吸収体と比較すると、76.5GHzに近い値となった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001

Claims (11)

  1.  抵抗層と、
     電波を反射する反射体と、
     前記抵抗層の厚み方向において前記抵抗層と前記反射体との間に配置された誘電体層と、を備え、
     空気中において所定の電波が前記抵抗層を透過するときに発生する透過波は、空気中において前記抵抗層が存在しない状態で進行する前記電波に対して-1°以下の位相差を有する、
     電波吸収体。
  2.  当該電波吸収体は、所定の波長範囲の電波に対して波長λ0で最大の反射減衰量を示し、
     前記誘電体層の厚みt及び比誘電率εdは、t≦0.9×(λ0/4)/sqrt(εd)の関係を満たす、
     請求項1に記載の電波吸収体。
  3.  前記波長λ0は、0.1mm~10mmである、請求項2に記載の電波吸収体。
  4.  前記抵抗層は、1.0×10-3Ω・cm以上の比抵抗を有する、請求項1~3のいずれか1項に記載の電波吸収体。
  5.  前記抵抗層は、40Ω・cm以下の比抵抗を有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の電波吸収体。
  6.  前記抵抗層は、前記抵抗層において分散している導電性材料を含む、請求項1~5のいずれか1項に記載の電波吸収体。
  7.  前記抵抗層における前記導電性材料の含有量は、質量基準で90%以下である、請求項6に記載の電波吸収体。
  8.  前記導電性材料は、カーボン材料及び導電性ポリマーの少なくとも1つを含む、請求項6又は7に記載の電波吸収体。
  9.  前記カーボン材料は、カーボンナノチューブである、請求項8に記載の電波吸収体。
  10.  前記カーボンナノチューブは、多層カーボンナノチューブである、請求項9に記載の電波吸収体。
  11.  抵抗層と、
     誘電体層と、を備え、
     前記抵抗層は、前記誘電体層に重ね合わせられており、
     空気中において所定の電波が前記抵抗層を透過するときに発生する透過波は、空気中において前記抵抗層が存在しない状態で進行する前記電波に対して-1°以下の位相差を有する、
     電波吸収体用積層体。
     
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005252080A (ja) * 2004-03-05 2005-09-15 Fuji Xerox Co Ltd 電波吸収体およびその製造方法
JP2005311330A (ja) * 2004-03-22 2005-11-04 Takiron Co Ltd 電波吸収体
JP2018195854A (ja) * 2013-06-13 2018-12-06 住友ベークライト株式会社 電磁波シールド用フィルム、および電子部品搭載基板
CN109971381A (zh) * 2019-04-12 2019-07-05 沈阳航久通用科技有限公司 一种多层组合雷达隐身复合薄膜胶带及其制备方法
WO2019235364A1 (ja) * 2018-06-06 2019-12-12 国立大学法人 東京大学 電波吸収積層フィルム、その製造方法、及びそれを含む素子

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005252080A (ja) * 2004-03-05 2005-09-15 Fuji Xerox Co Ltd 電波吸収体およびその製造方法
JP2005311330A (ja) * 2004-03-22 2005-11-04 Takiron Co Ltd 電波吸収体
JP2018195854A (ja) * 2013-06-13 2018-12-06 住友ベークライト株式会社 電磁波シールド用フィルム、および電子部品搭載基板
WO2019235364A1 (ja) * 2018-06-06 2019-12-12 国立大学法人 東京大学 電波吸収積層フィルム、その製造方法、及びそれを含む素子
CN109971381A (zh) * 2019-04-12 2019-07-05 沈阳航久通用科技有限公司 一种多层组合雷达隐身复合薄膜胶带及其制备方法

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