JPH0821253B2 - Conductive filler and method of manufacturing the same - Google Patents
Conductive filler and method of manufacturing the sameInfo
- Publication number
- JPH0821253B2 JPH0821253B2 JP61239103A JP23910386A JPH0821253B2 JP H0821253 B2 JPH0821253 B2 JP H0821253B2 JP 61239103 A JP61239103 A JP 61239103A JP 23910386 A JP23910386 A JP 23910386A JP H0821253 B2 JPH0821253 B2 JP H0821253B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- conductive filler
- oligomer
- short fibers
- aluminum
- polymer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Landscapes
- Conductive Materials (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、導電性フイラーに関し、特に、電子機器の
電磁波シールド材料として用いられる導電性合成樹脂や
合成紙等に用いられる好適な導電性フイラー及びその製
造方法に関するものである。Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a conductive filler, and particularly to a conductive filler suitable for use as a conductive synthetic resin or synthetic paper used as an electromagnetic wave shielding material for electronic devices. And a manufacturing method thereof.
(従来の技術) 電子機器を電磁波障害から守るために、電子機器のハ
ウジングに用いられる合成樹脂等各種素材に導電性フイ
ラーが混入される。(Prior Art) In order to protect an electronic device from electromagnetic interference, a conductive filler is mixed with various materials such as a synthetic resin used for a housing of the electronic device.
この導電性フイラーは合成樹脂等に導電性をもたせる
もので、金属や炭素等が使用され、繊維状、フレーク
状、粒状、粉状等の形状のものがあり合成樹脂の成形時
に配合される。This conductive filler is used for imparting conductivity to a synthetic resin or the like, and metal, carbon or the like is used, and there are fibrous, flake-like, granular, powdery, etc. shapes, which are compounded at the time of molding the synthetic resin.
これらの中でアルミニウム系、特にアルミニウム繊維
系導電性フイラーは、軽量で、しかも、安価であるため
有望視されている。Of these, aluminum-based, particularly aluminum fiber-based conductive fillers are promising because they are lightweight and inexpensive.
(発明が解決しようとする問題点) 金属系、特にアルミニウム系の導電性フイラーを合成
樹脂に配合し、所定の形状に加工して電磁波シールドと
して使用した場合、初期の導電性が使用時間の経過と共
に、維持できず、劣化することが判明した。(Problems to be solved by the invention) When a metal-based, particularly aluminum-based conductive filler is blended with a synthetic resin and processed into a predetermined shape to be used as an electromagnetic wave shield, the initial conductivity is the elapsed usage time. At the same time, it could not be maintained and was found to deteriorate.
本発明は、上記問題点を除去し、導電性が向上すると
共に、経時安定性に優れた導電性フイラー及びその製造
方法を提供することを目的とするものである。SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to eliminate the above-mentioned problems, to provide a conductive filler having improved conductivity and excellent stability over time, and a method for producing the same.
(問題点を解決するための手段) 本発明者は、上記の目的を達成するため、鋭意研究を
重ねた結果、アルミニウム短繊維をポリマー又はオリゴ
マーの薄い被膜で表面処理することにより、導電性が向
上すると共に経時安定性に優れた導電性フイラーが得ら
れることを見い出した。(Means for Solving the Problems) The inventors of the present invention have conducted extensive studies in order to achieve the above-mentioned object, and as a result, surface-treating aluminum short fibers with a thin film of a polymer or an oligomer, the conductivity is improved. It has been found that a conductive filler which is improved and has excellent stability over time can be obtained.
即ち、本発明はポリマー又はオリゴマーの薄い被膜で
表面処理されたアルミニウム短繊維からなる導電性フイ
ラーを提供するものである。That is, the present invention provides a conductive filler comprising short aluminum fibers surface-treated with a thin film of a polymer or an oligomer.
アルミニウム短繊維の表面処理に使用されるポリマー
又はオリゴマーの種類は溶液としてアルミニウム短繊維
に適用された時、アルミニウム短繊維の表面に薄い被膜
を形成するものであれば特に制限されない。The type of polymer or oligomer used for the surface treatment of the aluminum short fibers is not particularly limited as long as it forms a thin film on the surface of the aluminum short fibers when applied to the aluminum short fibers as a solution.
好ましいポリマーはポリアクリロニトリル、ポリスチ
レン、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩
化ビニル、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレ
ン、エチレン酢酸ビニル共重合体、スチレン−ブタジェ
ン共重合体等である。Preferred polymers are polyacrylonitrile, polystyrene, polyvinyl alcohol, polyvinyl acetate, polyvinyl chloride, chlorinated polyethylene, chlorinated polypropylene, ethylene vinyl acetate copolymer, styrene-butadiene diene copolymer and the like.
また、オリゴマーは上記したポリマーのオリゴマー
や、ナイロンオリゴマー等が使用される。Further, as the oligomer, an oligomer of the above-mentioned polymer, a nylon oligomer or the like is used.
更に、本発明は(a)アルミニウム短繊維を用意し、
(b)このアルミニウム短繊維の全表面をポリマー又は
オリゴマーを含む溶液で表面処理し、(c)この表面処
理されたアルミニウム短繊維を乾燥することからなる導
電性フイラーの製造方法を提供するものである。Further, the present invention provides (a) aluminum short fibers,
(B) A method for producing a conductive filler is provided, which comprises surface-treating the entire surface of the aluminum short fibers with a solution containing a polymer or an oligomer, and (c) drying the surface-treated aluminum short fibers. is there.
ここで、前記(b)工程のポリマー又はオリゴマーを
含む溶液による表面処理は、アルミニウム短繊維をその
溶液中に浸すことにより行われる。この溶液中に浸す方
法の方が、フイラー表面に、より十分な被膜を形成させ
ることができるので好ましい。Here, the surface treatment with the solution containing the polymer or oligomer in the step (b) is performed by immersing the aluminum short fiber in the solution. The method of immersing in the solution is preferable because a more sufficient film can be formed on the surface of the filler.
ポリマー又はオリゴマーは溶液の形態でアルミニウム
短繊維に適用されるがポリマー又はオリゴマーと溶媒の
組み合わせとしては、ポリアクリロニトリル/ジメチル
ホルムアミド;ポリビニルアルコール/水;ポリ酢酸ビ
ニル/アセトン;ポリスチレン/シクロヘキサン;ポリ
塩化ビニル/テトラヒドロフラン;塩素化ポリエチレン
〔例えば、スーパークロン510(商標名)(CH2H4-C
lx)n〕/アセトン;塩素化ポリプロピレン〔例えば、ス
ーパークロン106H(商標名)(C3H6xClx)n〕/トルエ
ン;ナイロンオリゴマー〔例えば、ダイアミド×1874
(商標名)H〔NH−(CH2)11−CO〕nOH/エタノール等が
挙げられる。The polymer or oligomer is applied to the aluminum short fibers in the form of a solution, and the combination of the polymer or oligomer and the solvent is polyacrylonitrile / dimethylformamide; polyvinyl alcohol / water; polyvinyl acetate / acetone; polystyrene / cyclohexane; polyvinyl chloride. / Tetrahydrofuran; chlorinated polyethylene [for example, Supercron 510 (trade name) (CH 2 H 4 -C
l x ) n ] / acetone; chlorinated polypropylene [eg, Supercron 106H (trade name) (C 3 H 6x Cl x ) n ] / toluene; nylon oligomer [eg, diamide x 1874]
(Trade name) H [NH- (CH 2) 11 -CO] n OH / ethanol and the like.
溶液のポリマー又はオリゴマー濃度は、フイラーの表
面に薄く均質な被膜を形成する濃度であれば使用でき、
通常は0.001重量%〜2乃至3重量%程度で、特に0.1重
量%前後が好ましい。The polymer or oligomer concentration of the solution can be used as long as it forms a thin and uniform film on the surface of the filler,
Usually, it is about 0.001% by weight to 2 to 3% by weight, particularly preferably about 0.1% by weight.
処理温度は0℃〜溶媒の沸点より低い温度であれば可
能であるが、実施上室温が好ましい。The treatment temperature may be 0 ° C. to a temperature lower than the boiling point of the solvent, but room temperature is preferable in practice.
アルミニウム短繊維に対するポリマー又はオリゴマー
の付着量は、アルミニウム短繊維100容量部に対して、
例えば、約0.01乃至0.1容量部であり、アルミニウム短
繊維に対するポリマー又はオリゴマーの付着厚さは、単
分子膜厚から数ミクロンである。The amount of the polymer or oligomer attached to the aluminum short fibers is 100 parts by volume of the aluminum short fibers,
For example, about 0.01 to 0.1 parts by volume, and the adhesion thickness of the polymer or oligomer to the aluminum short fibers is from a monomolecular film thickness to several microns.
本発明の表面処理された導電性フイラーは、例えば、
各種合成樹脂に配合され、更に、成形された各種ハウジ
ング等に使用される。The surface-treated conductive filler of the present invention is, for example,
It is mixed with various synthetic resins and used in various molded housings.
本発明の導電性フイラーが配合される合成樹脂として
は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリス
チレン、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、変性ポリフェニレンオキシ
ド、ポリ塩化ビニル、ポリクロロプレン、ポリアセター
ル等の熱可塑性樹脂やエポキシ樹脂、フェノール樹脂、
ユリア樹脂、メラミン樹脂、ジアリルフタレート樹脂、
不飽和ポリエステル樹脂、シリコン樹脂、ポリウレタン
ポリイミド、ポリアミドイミド等の熱硬化性ポリマーが
用いられるが、これらに限定されるものではない。Examples of the synthetic resin to which the conductive filler of the present invention is added include polyethylene, polypropylene, ABS resin, polystyrene, polyamide, polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, modified polyphenylene oxide, polyvinyl chloride, polychloroprene, polyacetal, and other thermoplastic resins. Or epoxy resin, phenolic resin,
Urea resin, melamine resin, diallyl phthalate resin,
Thermosetting polymers such as unsaturated polyester resin, silicone resin, polyurethane polyimide, polyamide imide are used, but not limited to these.
合成樹脂と本発明のフイラーの組成比は、合成樹脂98
〜75容量%に対して、導電性フイラー2〜25容量%が好
ましい。フイラーが2容量%未満であると所定の導電性
を得るのが困難であり、一方、25容量%を超えると導電
性は良好となるが、成形部の強度が低下し実用上支障を
きたす。The composition ratio between the synthetic resin and the filler of the present invention is 98
The conductive filler is preferably 2 to 25% by volume with respect to ˜75% by volume. If the filler is less than 2% by volume, it is difficult to obtain a predetermined conductivity, while if it exceeds 25% by volume, the conductivity is good, but the strength of the molded part is lowered, which is a practical problem.
本発明の導電性フイラーを合成樹脂に配合させる際、
必要に応じて適当量の顔料、酸化防止剤等の添加剤が必
要に応じて添加される。When compounding the conductive filler of the present invention with a synthetic resin,
If necessary, a proper amount of additives such as pigments and antioxidants are added.
(作用) 上記したように、ポリマー又はオリゴマーの薄い被膜
で表面処理されたアルミニウム短繊維を用いた導電性樹
脂組成物は、未処理のアルミニウム短繊維を使用したも
のに比較して、導電性が向上すると共に経時的劣化が少
なく安定性がある。(Function) As described above, the conductive resin composition using the aluminum short fibers surface-treated with the thin film of the polymer or the oligomer has a conductivity higher than that of the untreated aluminum short fibers. It has improved stability and little deterioration over time.
これは表面処理されたアルミニウム短繊維は未処理の
ものに比較して合成樹脂中での分散性に優れ、また、表
面処理の際、形成された薄い被膜がアルミニウム短繊維
の酸化による劣化を防止するためと考えられる。This is because surface-treated short aluminum fibers have better dispersibility in synthetic resin than untreated ones, and the thin coating formed during surface treatment prevents deterioration of short aluminum fibers due to oxidation. It is thought to be to do.
(実施例) 以下、本発明の実施例について図面を参照しながら詳
細に説明する。(Example) Hereinafter, the Example of this invention is described in detail, referring drawings.
〔1〕試料の調整 (1)本発明の導電性フイラーとそれを配合した試料の
調整 アルミニウム短繊維(l=3mm、φ=60μm)10.9gを
0.1重量%のPAN(ポリアクリロニトリル)/DMA(ジメチ
ルホルムアミド)溶液200mlに浸し、室温において撹拌
を10分間行った。[1] Preparation of Sample (1) Preparation of Conductive Filler of the Present Invention and Sample Blended with It The aluminum short fiber (l = 3 mm, φ = 60 μm) 10.9 g
It was immersed in 200 ml of a 0.1 wt% PAN (polyacrylonitrile) / DMA (dimethylformamide) solution, and stirred at room temperature for 10 minutes.
その後、アルミニウム短繊維を取り出し、減圧乾燥を
行って本発明の導電性フイラーを得た。Then, the aluminum short fibers were taken out and dried under reduced pressure to obtain the conductive filler of the present invention.
次に、この導電性フイラー10.9g(15容量%)とナイ
ロン12粉末23.4g(85容量%)とをドライブレンドし、
空気中において、200℃の温度下において、200kg/cm2の
圧力下で圧縮成形した。続いて、これを冷却し本発明の
導電性フイラーを配合した試料(試料A)を調整した。Next, dry-blend 10.9 g (15% by volume) of this conductive filler and 23.4 g (85% by volume) of nylon 12 powder,
It was compression molded in air at a temperature of 200 ° C. under a pressure of 200 kg / cm 2 . Then, this was cooled and the sample (sample A) which mix | blended the electroconductive filler of this invention was prepared.
同様にして、ポリスチレン/シクロヘキサンで処理し
て得た導電性フイラーを配合した試料(試料B)、ポリ
ビニルアルコール/水で処理して得た導電性フイラーを
配合した試料(試料C)、ポリ酢酸ビニル/アセトンで
処理して得た導電性フイラーを配合した試料(試料
D)、ポリ塩化ビニル/テトラヒドロフランで処理して
得た導電性フイラーを配合した試料(試料E)、塩素化
ポリエチレン〔スーパークロン106H(商標名)/トルエ
ンで処理して得た導電性フイラーを配合した試料(試料
F)、塩素化ポリプロピレン(スーパークロン510(商
標名)〕アセトンで処理して得た導電性フイラーを配合
した試料(試料G)、ナイロンオリゴマー〔ダイアミド
メー1874(商標名)/エタノールで処理して得た導電性
フイラーを配合した試料(試料H)を調整した。Similarly, a sample containing a conductive filler obtained by treating with polystyrene / cyclohexane (Sample B), a sample containing a conductive filler obtained by treating with polyvinyl alcohol / water (Sample C), polyvinyl acetate / Sample containing a conductive filler obtained by treatment with acetone (Sample D), sample containing a conductive filler obtained by treatment with polyvinyl chloride / tetrahydrofuran (Sample E), chlorinated polyethylene [Super Clone 106H (Trade name) / Sample containing conductive filler obtained by treatment with toluene (Sample F), sample containing conductive filler obtained by treatment with chlorinated polypropylene (Super Clone 510 (trade name)] acetone (Sample G), a nylon oligomer [Diamidome 1874 (trademark) / a sample containing a conductive filler obtained by treatment with ethanol (test sample) H) was adjusted.
(2)比較のための導電性フイラーとそれを配合した試
料の調整 未処理のアルミニウム短繊維(φ=60μm、l=3m
m)の10.9g(15容量%)と、市販の粉末状ナイロン12の
23.4g(85容量%)とをドライブレンドし、空気中200
℃、200kg/cm2にて圧縮形成し、厚さ2mmの試料(未処理
の試料)を調整した。(2) Preparation of conductive filler and sample containing it for comparison Untreated short aluminum fibers (φ = 60 μm, l = 3 m
m) of 10.9 g (15% by volume) and commercially available powdered nylon 12
Dry-blend with 23.4g (85% by volume), 200 in air
A sample (untreated sample) having a thickness of 2 mm was prepared by compression forming at 200 ° C. and 200 kg / cm 2 .
また、2種類のシラン系カップリング剤cr−アルミノ
プロピルトリエトキシシラン:TSL 8331及びr−グリシ
ドキシプロピルトリメトキシシラン:TSL 8350)を、イ
ソプロピルアルコールに溶解した1%溶液で表面処理し
たアルミニウム短繊維と、市販の粉末状ナイロン12から
同様にして試料を調整した。Also, two types of silane coupling agents cr-aluminopropyltriethoxysilane: TSL 8331 and r-glycidoxypropyltrimethoxysilane: TSL 8350) were surface-treated with a 1% solution dissolved in isopropyl alcohol. A sample was prepared in the same manner from the fiber and commercially available powdered nylon 12.
〔2〕加熱処理 オーブンにて空気中80℃で試料を加熱した。[2] Heat treatment The sample was heated in an oven at 80 ° C in air.
〔3〕測定 ダブルブリッジで比抵抗をシールドボックスでシール
ド効果をそれぞれ測定した。[3] Measurement The specific resistance was measured with a double bridge and the shielding effect was measured with a shield box.
第1図は各試料を80℃の空気中で加熱処理した際の加
熱時間に対する比抵抗を示したものである。なお、図示
されていないが、加熱時間約1000時間に及ぶ試験を行っ
た結果、本発明にかかる各試料とも、加熱時間600時間
における値と略同様の値を得ることができた。FIG. 1 shows the specific resistance with respect to the heating time when each sample was heat-treated in air at 80 ° C. Although not shown in the figure, as a result of conducting a test for a heating time of about 1000 hours, each sample according to the present invention was able to obtain a value substantially similar to the value at a heating time of 600 hours.
第2図は各試料を80℃の空気中で加熱処理した際の加
熱時間約600時間に対する250MHzにおける磁界波のシー
ルド効果、第3図は同じ条件下で、1200MHzにおける磁
界波のシールド効果をそれぞれ示したものである。な
お、図示されていないが、加熱時間約1000時間に及ぶ試
験を行った結果、本発明にかかる各試料とも加熱時間60
0時間における値と略同様の値を得ることができた。Fig. 2 shows the shielding effect of magnetic field waves at 250MHz at a heating time of about 600 hours when each sample was heated in air at 80 ° C, and Fig. 3 shows the shielding effect of magnetic field waves at 1200MHz under the same conditions. It is shown. Although not shown, as a result of conducting a test for heating time of about 1000 hours, each sample according to the present invention has a heating time of 60 hours.
A value similar to the value at 0 hours could be obtained.
第4図は前記試料Aと前記未処理の試料との磁界波の
シールド効果を前記第2図及び第3図と同様の条件下で
加熱時間約2500時間にわたり示した図である。FIG. 4 is a diagram showing the shielding effect of the magnetic field wave between the sample A and the untreated sample under the same conditions as those in FIGS. 2 and 3 for a heating time of about 2500 hours.
第5図は各試料を80℃で空気中で加熱処理した際の加
熱時間約600時間に対する1200MHzにおける電界波のシー
ルド効果を示したものである。なお、図示されていない
が、加熱時間約1000時間に及ぶ試験を行った結果、本発
明にかかる各試料とも加熱時間600時間における値と略
同様の値を得ることができた。FIG. 5 shows the shielding effect of electric field waves at 1200 MHz for a heating time of about 600 hours when each sample was heated at 80 ° C. in air. Although not shown in the drawings, as a result of conducting a test for a heating time of about 1000 hours, it was possible to obtain a value substantially the same as the value at a heating time of 600 hours for each sample according to the present invention.
第6図は前記試料Aと前記未処理の試料との磁界波の
シールド効果を前記第5図と同様の条件下で加熱時間約
2500時間にわたり示した図である。FIG. 6 shows the effect of shielding the magnetic field waves between the sample A and the untreated sample under the same heating time as that of FIG.
It is the figure shown over 2500 hours.
〔4〕考察 (1)第1図からポリマー又はオリゴマーの薄い被膜で
表面処理されたアルミニウム短繊維を配合した試料A〜
Hの比抵抗は、未処理のアルミニウム短繊維を配合した
試料より小さく、約600時間の加熱によっても僅かしか
増加しないことがわかる。[4] Consideration (1) From FIG. 1, Sample A containing aluminum short fibers surface-treated with a thin film of a polymer or an oligomer is mixed.
It can be seen that the specific resistance of H is smaller than that of the sample containing untreated short aluminum fibers, and only slightly increases even after heating for about 600 hours.
一方、同じ表面処理でもシランカップリング処理した
アルミニウム短繊維を配合した試料は、両者とも比抵抗
は加熱時間と共に未処理アルミニウム短繊維配合の試料
よりも増加している。On the other hand, in the samples containing the short silane coupling-treated aluminum fibers even with the same surface treatment, the specific resistance of both samples increased with heating time as compared with the sample containing untreated short aluminum fibers.
(2)第2図乃至第4図からポリマー又はオリゴマーの
薄い被膜で表面処理されたアルミニウム短繊維を配合し
た試料の磁界波シールド効果は、長時間の加熱処理によ
ってもほとんど低下しないことがわかる。(2) From FIG. 2 to FIG. 4, it can be seen that the magnetic field wave shielding effect of the sample in which the aluminum short fiber surface-treated with the thin film of the polymer or the oligomer is blended is hardly decreased even by the heat treatment for a long time.
(3)第5図及び第6図からポリマー又はオリゴマーの
薄い被膜で表面処理されたアルミニウム短繊維を配合し
た試料の電界波シールド効果は、長時間の加熱処理によ
ってもほとんど低下しないことがわかる。(3) From FIGS. 5 and 6, it can be seen that the electric field wave shielding effect of the sample in which the aluminum short fiber surface-treated with the thin film of the polymer or the oligomer is blended is hardly reduced even by the heat treatment for a long time.
(4)以上のことからアルミニウム短繊維を合成樹脂等
に配合した際の経時によるシールド効果の低下は、ポリ
アクリロニトリル等のポリマーで表面処理することによ
り防止し得ることがわかる。また、ポリマーによる表面
処理により比抵抗が小さくなる、つまり、導電性が向上
するので、従来よりも少量のアルミニウム短繊維の添加
で、導電性と電磁波シールド効果の大きい合成樹脂等の
成型品が得られる。(4) From the above, it can be understood that the deterioration of the shielding effect with time when the aluminum short fibers are mixed with the synthetic resin or the like can be prevented by the surface treatment with a polymer such as polyacrylonitrile. In addition, the surface treatment with a polymer reduces the specific resistance, that is, the conductivity is improved, so by adding a smaller amount of aluminum short fibers than before, a molded product such as a synthetic resin having a large conductivity and electromagnetic wave shielding effect can be obtained. To be
上記実施例においては、本発明に係るアルミニウム短
繊維は合成樹脂の成形品として用いられるものとして説
明したが、それ以外にも、次のように適用することがで
きる。Although the aluminum short fibers according to the present invention have been described as being used as molded articles of synthetic resin in the above-mentioned examples, the invention can be applied as follows in addition to them.
(i)このアルミニウム短繊維は紙等の原料を水に溶か
し、簀の上に薄く広げたものに添加することにより、電
磁波シールド紙やこれに類似する薄状体として物品化す
ることができる。(I) This aluminum short fiber can be made into an article as an electromagnetic wave shielding paper or a thin body similar to this by dissolving a raw material such as paper in water and adding it to a thin sheet spread on a cage.
(ii)このアルミニウム短繊維は塗料として組成し、電
子機器のハウジングに塗布するようにすることができ
る。(Ii) The aluminum short fibers can be formulated as a paint and applied to the housing of electronic equipment.
(iii)また、電線の被覆上にこのアルミニウム短繊維
を添加したものを層状に形成して、電磁波シールド機能
を有する電線を提供することができる。(Iii) In addition, it is possible to provide an electric wire having an electromagnetic wave shielding function by forming a layered product obtained by adding the aluminum short fibers to the electric wire coating.
(iv)更に、半導体装置の表面のパッシベーション膜上
等に、このアルミニウム短繊維を添加したものを極薄状
層として形成し、電磁波シールド機能を備えた半導体装
置を提供することができる。(Iv) Furthermore, it is possible to provide a semiconductor device having an electromagnetic wave shielding function by forming, on the passivation film on the surface of the semiconductor device or the like, the aluminum short fibers added thereto as an extremely thin layer.
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではな
く、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、
これらを本発明の範囲から排除するものではない。The present invention is not limited to the above-mentioned embodiment, and various modifications can be made based on the spirit of the present invention.
They are not excluded from the scope of the present invention.
(発明の効果) 以上、詳細に説明したように、本発明によれば、以下
のような効果を奏することができる。(Effects of the Invention) As described in detail above, according to the present invention, the following effects can be achieved.
(1)導電性及び電磁波シールド機能の経時的低下のな
い安定なシールド用材料を提供することができる。(1) It is possible to provide a stable shielding material that does not deteriorate in conductivity and electromagnetic wave shielding function over time.
(2)未処理のアルミニウム短繊維に比較して導電性が
向上するので、従来よりも少量のアルミニウム短繊維の
添加で、導電性と電磁波シールド効果の大きいシールド
用材料を得ることができる。(2) Since the electroconductivity is improved as compared with untreated short aluminum fibers, a shielding material having high electroconductivity and electromagnetic wave shielding effect can be obtained by adding a smaller amount of short aluminum fibers than before.
(3)本発明の導電性フイラーは製造が容易で、かつ、
安価であって、例えば、プラスチックの成型加工、紙の
製造加工、塗料、電線や半導体装置の製造と相俟って電
磁波シールド機能を有する各種物品を得ることができ
る。(3) The conductive filler of the present invention is easy to manufacture, and
It is possible to obtain various articles which are inexpensive and have an electromagnetic wave shielding function in combination with, for example, plastic molding processing, paper manufacturing processing, paint, electric wires and semiconductor device manufacturing.
このように、その応用分野が非常に広く、本発明によ
ってもたらされる効果は著大である。As described above, its application field is very wide, and the effect brought by the present invention is remarkable.
第1図は本発明の導電性フイラーを配合した導電性複合
材料の加熱処理時間に対する比抵抗を示す図、第2図乃
至第4図は本発明の導電性フイラーを配合した導電性複
合材料の加熱処理時間に対する磁界波のシールド効果を
示した図、第5図及び第6図は本発明の導電性フイラー
を配合した導電性複合材料の加熱処理時間に対する電界
波のシールド効果を示した図である。FIG. 1 is a diagram showing the specific resistance of a conductive composite material containing the conductive filler of the present invention with respect to a heat treatment time, and FIGS. 2 to 4 are graphs showing the conductive composite material containing the conductive filler of the present invention. The figure showing the shielding effect of the magnetic field wave with respect to the heat treatment time, and FIGS. 5 and 6 are the diagrams showing the shielding effect of the electric field wave with respect to the heat treatment time of the conductive composite material containing the conductive filler of the present invention. is there.
Claims (10)
はオリゴマーの薄い被膜で表面処理された導電性フイラ
ー。1. A conductive filler in which the entire surface of aluminum short fibers is surface-treated with a thin film of a polymer or an oligomer.
リロニトリル、ポリスチレン、ポリビニルアルコール、
ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリエチレン
及び塩素化ポリプロピレンからなる群から選択されたも
のである特許請求の範囲第1項記載の導電性フイラー。2. The polymer used for the surface treatment is polyacrylonitrile, polystyrene, polyvinyl alcohol,
The conductive filler according to claim 1, which is selected from the group consisting of polyvinyl acetate, polyvinyl chloride, chlorinated polyethylene and chlorinated polypropylene.
ンオリゴマーである特許請求の範囲第1項記載の導電性
フイラー。3. The conductive filler according to claim 1, wherein the oligomer used for the surface treatment is a nylon oligomer.
許請求の範囲第1項記載の導電性フイラー。4. The conductive filler according to claim 1, which is used in a resin composition for electromagnetic wave shielding.
囲第1項記載の導電性フイラー。5. The conductive filler according to claim 1, which is used for electromagnetic wave shielding paper.
の範囲第1項記載の導電性フイラー。6. The conductive filler according to claim 1, which is used as a paint for electromagnetic wave shielding.
の範囲第1項記載の導電性フイラー。7. The conductive filler according to claim 1, which is used for an electric wire for electromagnetic wave shielding.
許請求の範囲第1項記載の導電性フイラー。8. The conductive filler according to claim 1, which is used for a semiconductor device for electromagnetic wave shielding.
リゴマーを含む溶液で表面処理し、 (c)該表面処理されたアルミニウム短繊維を乾燥する
ことからなる導電性フイラーの製造方法。9. (a) Prepare aluminum short fibers, (b) surface-treat the entire surface of the aluminum short fibers with a solution containing a polymer or oligomer, and (c) dry the surface-treated aluminum short fibers. A method of manufacturing a conductive filler comprising:
ム短繊維をポリマー又はオリゴマーを含む溶液に浸すこ
とにより行う特許請求の範囲第9項記載の導電性フイラ
ーの製造方法。10. The method for producing a conductive filler according to claim 9, wherein the surface treatment in the step (b) is performed by immersing the aluminum short fibers in a solution containing a polymer or an oligomer.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61239103A JPH0821253B2 (en) | 1986-10-09 | 1986-10-09 | Conductive filler and method of manufacturing the same |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61239103A JPH0821253B2 (en) | 1986-10-09 | 1986-10-09 | Conductive filler and method of manufacturing the same |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6394502A JPS6394502A (en) | 1988-04-25 |
JPH0821253B2 true JPH0821253B2 (en) | 1996-03-04 |
Family
ID=17039851
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP61239103A Expired - Lifetime JPH0821253B2 (en) | 1986-10-09 | 1986-10-09 | Conductive filler and method of manufacturing the same |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH0821253B2 (en) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2516021B2 (en) * | 1987-07-09 | 1996-07-10 | ダイセル化学工業株式会社 | Nucleating agent for polyamide resin molding |
JP4802449B2 (en) * | 2004-02-17 | 2011-10-26 | 住友電気工業株式会社 | Shielded cable |
JP4559096B2 (en) * | 2004-02-27 | 2010-10-06 | 株式会社アルバック | Conductive paste and method for producing the same |
KR20070006811A (en) * | 2004-04-12 | 2007-01-11 | 닛신보세키 가부시키 가이샤 | Resin composition |
JP5661404B2 (en) * | 2010-09-30 | 2015-01-28 | 太陽ホールディングス株式会社 | Conductive resin composition |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60189295A (en) * | 1984-03-09 | 1985-09-26 | 藤倉ゴム工業株式会社 | Method of producing composition chip for shielding electromagnetic wave |
JPS6172060A (en) * | 1984-09-17 | 1986-04-14 | Aron Kasei Co Ltd | Electromagnetic wave-shielding plastic material |
-
1986
- 1986-10-09 JP JP61239103A patent/JPH0821253B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS6394502A (en) | 1988-04-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2002368480A (en) | Electromagnetic wave suppressor sheet | |
JPH038389B2 (en) | ||
US4783279A (en) | Plastic mixture with electromagnetic shielding characteristics | |
US4833033A (en) | Resin coated copper powder for electroconductive paints | |
JPS5814457B2 (en) | Conductive plastic composition for shielding electromagnetic waves | |
JPH03289004A (en) | Conductive resin composite | |
JPH0821253B2 (en) | Conductive filler and method of manufacturing the same | |
TW557310B (en) | Resin molded article | |
JP2695563B2 (en) | Heat transfer material | |
US5173519A (en) | Conductive metal-filled composites via developing agents | |
Singh et al. | Electrical behaviour of attritor processed Al/PMMA composites | |
JPS60181294A (en) | Production of inorganic powder having metallic film on surface | |
JPS5986637A (en) | Electrically conductive inorganic powder | |
KR20030019527A (en) | Electromagnetic Wave Shielding Material using Carbon Nano-Composites and Preparation Method Thereof | |
JPS5986638A (en) | Resin composition with excellent electromagnetic resistance and rigidity | |
Huang et al. | Enhanced electromagnetic interference shielding performance of sisal fiber/polypropylene composites with RGO-Fe3O4 nanohybrids treatment | |
Kruželák et al. | Cross‐linking, mechanical, dynamical, and EMI absorption shielding effectiveness of NBR based composites filled with combination on ferrite and carbon based fillers | |
CN106750279A (en) | The preparation method of the hollow ferroso-ferric oxide polyaniline nano-composite material of Graphene | |
JPS6076542A (en) | Electrically conductive resin | |
JPS60118744A (en) | Conductive resin composition | |
JPS60179243A (en) | Electromagnetic-wave shielding molded shape and molding method thereof | |
CN115584135B (en) | Preparation of biomass-based high resistivity self-loss electromagnetic shielding material composited with soft magnetic solid waste | |
JP2000252679A (en) | Resin molded product superior in electromagnetic wave absorbing characteristic and its manufacture | |
JP2001279102A (en) | Conductive paste | |
JPS6268854A (en) | Electrically conductive resin composition |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
EXPY | Cancellation because of completion of term |