JP2000006115A - Plate-like material or molding and manufacture thereof - Google Patents

Plate-like material or molding and manufacture thereof

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JP2000006115A
JP2000006115A JP10172964A JP17296498A JP2000006115A JP 2000006115 A JP2000006115 A JP 2000006115A JP 10172964 A JP10172964 A JP 10172964A JP 17296498 A JP17296498 A JP 17296498A JP 2000006115 A JP2000006115 A JP 2000006115A
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JP
Japan
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fiber
fibers
plate
electromagnetic wave
curable resin
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Application number
JP10172964A
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Japanese (ja)
Inventor
Ryuji Fukuda
竜司 福田
Kenji Kurimoto
健二 栗本
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Kanegafuchi Chemical Industry Co Ltd
Original Assignee
Kanegafuchi Chemical Industry Co Ltd
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Publication date
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  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To perform an electromagnetic wave shielding effect together with an excellent moisture permeability and a high strength by adhering a curable resin to a coconut fiber having a substance of a performance for reflecting and/or absorbing an electromagnetic wave, and compression molding the resultant mixture. SOLUTION: As a substance for reflecting and/or absorbing an electromagnetic wave, a fiber selected from a metal fiber, carbon fiber and an electromagnetic wave absorber-containing fiber is used. The selected fiber is mixed with a cellulose material containing a coconut fiber as a main component, adhered with a curable resin, and the resultant mixture is compression molded. Here, a moisture permeability of the molding is controlled according to amounts of the fiber and the resin or a compression degree at the time of molding. As the coconut fiber, an oil coconut fiber is used. As the metal fiber, a fiber having a conductivity is used. Further, as the electromagnetic wave absorber- containing fiber, a molding of a powder or the like having an electromagnetic wave absorbing performance dispersed in a binder and molded in a fiber state is used. As the curable resin, an amino resin of a thermosetting resin or the like is used.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、ヤシ繊維からな
る板状体及びこれを所定形状に成形してなる成形体に関
し、特に透湿性と強度の双方において優れた性能を発揮
し、電磁波反射及び/または吸収し電磁波遮蔽効果を有
する板状体又は成形体に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a plate-like body made of coconut fiber and a molded body obtained by molding the same into a predetermined shape. The present invention relates to a plate-like body or a molded body that absorbs and / or has an electromagnetic wave shielding effect.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、木造家屋で壁中にグラスウール等
の繊維系の断熱層を形成する場合に、室内の水蒸気を室
外へ逃すために、外壁と断熱層との間に通気層を形成す
ることにより、断熱層を透過した室内の水蒸気が通気層
を通って軒下から室外へ拡散するようにしていた。その
場合に、この通気層と断熱層を区画する防風層が必要と
なる。この防風層は、断熱層を保持する機能を発揮する
が、水蒸気を通気層へスムーズに透過させ得るように透
湿性に優れたものでなければならない。
2. Description of the Related Art Conventionally, when a fiber-based heat insulating layer such as glass wool is formed in a wall of a wooden house, a ventilation layer is formed between the outer wall and the heat insulating layer in order to release water vapor in the room to the outside. Thus, the water vapor in the room that has passed through the heat insulating layer diffuses from under the eaves to the outside through the ventilation layer. In that case, a windproof layer that separates the ventilation layer and the heat insulating layer is required. The windproof layer has a function of retaining the heat insulating layer, but must have excellent moisture permeability so that water vapor can be smoothly transmitted to the ventilation layer.

【0003】この防風層を形成するものとして、従来、
例えばポリエチレン製の不織布が使われてきたが、断熱
層にグラスウール等を使用すると、断熱層の膨張力に押
されてこの不織布が膨出変形し、通気層を狭め、時には
塞いでしまうという欠点があり、このことは特に寒冷地
においてグラスウール等を多量に詰め込んだときに起こ
り易い〔建築工事標準仕様書・同解説JASS24断熱
工事(日本建築学会編)参照〕。
[0003] Conventionally, as a material for forming the windproof layer,
For example, polyethylene non-woven fabric has been used, but if glass wool or the like is used for the heat-insulating layer, the non-woven fabric swells and deforms due to the expansion force of the heat-insulating layer, narrowing and sometimes closing the ventilation layer. This is particularly likely to occur when a large amount of glass wool or the like is packed in a cold region (see the standard specifications for construction work, JASS24 insulation work (edited by the Architectural Institute of Japan)).

【0004】そこで、ファイバーボードのなかでも比較
的密度が小さく通気性を有する軟質繊維板の一種である
シージングボードを断熱層の外側に当て、その端辺を
柱、間柱、梁、桁、又はブレース等の構造材に固定する
ことにより、ある程度の強度を有した防風層を形成して
いる。また一方、近年、人体が長時間において電磁波を
浴び続けると電磁波による熱効果を中心に生体に異常を
きたす可能性があることが論じられている。とくに、高
圧電線近くでの電磁波ノイズなどが問題視されている。
また、一般的にはテレビやラジオの放送波、違法な高出
力のトラック無線やそれから発生するノイズ電波、工場
の生産機器から発生するノイズ電波、電車のパンタグラ
フから発生するノイズ電波など、近年は多くの電磁波に
囲まれた環境にあり、人体への影響の可能性もさること
ながら、各種電気、電子機器の誤作動や混信が問題とな
っている。また、住宅内でも、電子レンジ、OA機器な
ど電磁波発生源は多くある。
[0004] Therefore, a sheathing board, which is a kind of soft fiberboard having relatively low density and air permeability among fiberboards, is applied to the outside of the heat insulating layer, and the end side thereof is a column, a stud, a beam, a girder, or a brace. By fixing to a structural material such as the above, a windproof layer having a certain strength is formed. On the other hand, in recent years, it has been argued that if a human body continues to be exposed to electromagnetic waves for a long period of time, there is a possibility that abnormalities may occur in a living body mainly due to a thermal effect of the electromagnetic waves. In particular, problems such as electromagnetic noise near high-voltage wires have been regarded as a problem.
In recent years, in general, there have been many broadcast waves such as TV and radio broadcast waves, illegal high-output track radios and noise radio waves generated from them, noise radio waves generated from factory production equipment, and noise radio waves generated from train pantographs. In the environment surrounded by electromagnetic waves, malfunctions and interference of various electric and electronic devices have become a problem, in addition to the possibility of affecting the human body. Also, there are many electromagnetic wave sources such as microwave ovens and OA equipment even in houses.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】防風層に関する点で
は、上記従来のシージングボードは、断熱層の膨張力に
は耐え得ても、それ自体が構造用面材として機能するほ
どの強度は有していない。従って、シージングボード周
辺の構造部分の強度は、専らシージングボード以外の上
記構造材に頼るしかなかった。
With respect to the windproof layer, the above-mentioned conventional sizing board can withstand the expansion force of the heat insulating layer, but has strength enough to function as a structural face material. Not. Therefore, the strength of the structural portion around the seasing board had to rely exclusively on the above-mentioned structural material other than the seasing board.

【0006】また、電磁波に関しても、高層建築などで
は電波障害などの問題から対策が実施されているもの
の、一般の住宅においては、全く対応がなされていない
のが現状である。本発明はこのような点に着目してなさ
れたものであり、その課題とするところは、樹脂との結
合強度が人工繊維よりも優れ、太い繊維間に大きな隙間
が形成されるヤシ繊維を主成分とする繊維素材を用いて
固定することにより、優れた透湿性と高い強度とを兼ね
備え、更に電磁波遮蔽効果を有する板状体又は成形体を
提供することにある。また、併せてその製法も提案する
ものである。
[0006] As for electromagnetic waves, high-rise buildings and the like are taking countermeasures due to problems such as radio interference. However, at present, there is no response in general homes. The present invention has been made by paying attention to such a point, and it is an object of the present invention to mainly use a coconut fiber which has a higher bonding strength with a resin than an artificial fiber and a large gap is formed between thick fibers. An object of the present invention is to provide a plate-like body or a molded body having both excellent moisture permeability and high strength by fixing using a fiber material as a component, and further having an electromagnetic wave shielding effect. In addition, the manufacturing method is also proposed.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の課題
を解決するために鋭意検討を行い、電磁波を反射及び/
または吸収する性能を有する物質をヤシ繊維とともに用
い、板状体又は成形体を得ることによって、強度と透湿
性の双方において優れた性能を発揮し、その上戸外から
到来した電磁波を反射する性能を備え、電磁波遮蔽効果
があることを見いだし以下の発明に至った。すなわち本
発明は、電磁波を反射及び/または吸収する性能を有す
る物質を存在させたヤシ繊維に、硬化性樹脂を付着さ
せ、圧縮成形することにより得られた板状体又は成形体
に関する。
Means for Solving the Problems The present inventors have conducted intensive studies in order to solve the above-mentioned problems, and reflected electromagnetic waves and / or
Or, by using a substance having the ability to absorb with palm fiber, by obtaining a plate-like body or a molded body, it exhibits excellent performance in both strength and moisture permeability, and its ability to reflect electromagnetic waves arriving from outside the top The present invention has been found to have an electromagnetic wave shielding effect. That is, the present invention relates to a plate-like body or a molded body obtained by adhering a curable resin to palm fiber containing a substance having a performance of reflecting and / or absorbing an electromagnetic wave and compressing and molding the resin.

【0008】さらに本発明は、電磁波を反射及び/また
は吸収する性能を有する物質として金属繊維、炭素繊
維、電磁波吸収材含有繊維から選ばれる1以上の繊維を
ヤシ繊維を主成分とする繊維素材に混合し、硬化性樹脂
を付着し、圧縮成形することにより得られる板状体又は
成形体に関する。さらに、本発明は、電磁波吸収材を硬
化性樹脂とともに用いる。すなわち、ヤシ繊維を主成分
とする繊維素材に、硬化性樹脂及び電磁波吸収材を付着
し、圧縮成形することにより得られる板状体又は成形体
に関する。
Further, the present invention provides a fiber material containing palm fiber as a main component, wherein at least one fiber selected from metal fibers, carbon fibers, and fibers containing an electromagnetic wave absorbing material is used as a substance having a performance of reflecting and / or absorbing electromagnetic waves. The present invention relates to a plate-like body or a molded body obtained by mixing, attaching a curable resin, and compression-molding. Further, the present invention uses an electromagnetic wave absorbing material together with a curable resin. That is, the present invention relates to a plate-like body or a molded body obtained by adhering a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material to a fiber material containing palm fiber as a main component and compression-molding the resin.

【0009】さらに、本発明は、ヤシ繊維を主成分とす
る繊維素材に金属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材含有繊
維から選ばれる1以上の繊維を混合し、硬化性樹脂及び
電磁波吸収材を付着し、圧縮成形することにより得られ
る板状体又は成形体に関する。さらに本発明は、繊維素
材としてヤシ繊維に必要により電磁波を反射及び/また
は吸収する性質の少ない有機または無機繊維を混合した
ものを用いた上記板状体又は成形体に関する。
Further, the present invention provides a method of mixing one or more fibers selected from a metal fiber, a carbon fiber, and a fiber containing an electromagnetic wave absorbing material into a fiber material mainly composed of coconut fiber, and adhering a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material. And a plate-like body or molded body obtained by compression molding. Furthermore, the present invention relates to the above-mentioned plate-like body or molded article using a mixture of coconut fibers and organic or inorganic fibers having a low property of reflecting and / or absorbing electromagnetic waves as necessary.

【0010】さらに本発明は、ヤシ繊維を主成分とする
繊維素材からなるマットの少なくとも1表面及び/又は
内部に、シート状物を配置した板状体又は成形体に関す
る。さらに本発明は、シート状物として、有機または無
機繊維からなる編織物または不織布、または竹などの薄
片を用いた上記板状体又は成形体に関する。さらに本発
明は、ヤシ繊維として油ヤシ繊維を用いた上記板状体又
は成形体に関する。
Further, the present invention relates to a plate-like body or a molded body in which a sheet-like material is arranged on at least one surface and / or inside of a mat made of a fiber material containing palm fiber as a main component. Further, the present invention relates to the above-mentioned plate-like body or molded body using a woven or nonwoven fabric made of organic or inorganic fibers, or a thin piece of bamboo or the like as the sheet-like material. Furthermore, the present invention relates to the above-mentioned plate-like body or molded article using oil palm fibers as palm fibers.

【0011】さらに本発明は、編織物、不織布として天
然植物繊維からなる編織物、不織布を用いた板状体又は
成形体。さらに本発明は、編織物として麻クロスを用い
た上記板状体又は成形体に関する。また、さらに本発明
は解繊したヤシ繊維を主成分とし必要により金属繊維、
炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維から選ばれる1以上の
繊維を混合した繊維マットを形成し、この繊維マット
に、必要により、少なくとも1表面及び/又は内部に、
シート状物を配置した積層物とし、これに硬化性樹脂と
必要により電磁波吸収材を付着させ、圧縮成形する板状
体又は成形体の製法に関する。
Further, the present invention relates to a knitted or woven fabric, a knitted or woven fabric composed of natural plant fibers as a nonwoven fabric, or a plate-like or molded article using the nonwoven fabric. Furthermore, the present invention relates to the above-mentioned plate-like body or molded article using hemp cloth as a knitted fabric. Further, the present invention further comprises a defibrated coconut fiber as a main component and, if necessary, a metal fiber,
A fiber mat is formed by mixing one or more fibers selected from carbon fibers and electromagnetic wave absorbing material-containing fibers, and, if necessary, at least one surface and / or inside the fiber mat,
The present invention relates to a method for producing a plate-like body or a molded body which is formed by laminating a sheet-like material, attaching a curable resin and, if necessary, an electromagnetic wave absorbing material, and compression-molding the laminate.

【0012】また、本発明の板状体又は成形体の用途に
ついては、前述した住宅外壁の通気層形成に用いる防風
層としての用途があるが、これに限定される物ではな
い。例えば、住宅内装材、内装下地材、屋根下地材、天
井材、床材、床下地材、畳床、建築用構造材断熱材、吸
音材、遮音材、衝撃吸収材、緩衝材、胴縁、パーティシ
ョン、間仕切り等建材として合板、集成材、パーティク
ルボードなどが用いられている建材用途のすべてに利用
できる。さらに、コンクリート型枠用材、排水暗渠、地
盤安定材、ジオテキスタイル等土木用途、包装材用途、
自動車等車両内装材、内装下地材、外装材及び電気機
器、電子機器のハウジング用途等としても用いることが
できる。
In addition, the plate-like or molded article of the present invention may be used as a windproof layer used for forming a ventilation layer on the outer wall of a house as described above, but is not limited thereto. For example, house interior materials, interior base materials, roof base materials, ceiling materials, floor materials, floor base materials, tatami floors, structural structural heat insulating materials, sound absorbing materials, sound insulating materials, shock absorbing materials, cushioning materials, rims, It can be used for all building material applications where plywood, glulam, particle board, etc. are used as building materials such as partitions and partitions. In addition, concrete formwork materials, drainage culverts, ground stabilizers, geotextiles and other civil engineering applications, packaging materials applications,
It can also be used as an interior material for vehicles such as automobiles, an interior base material, an exterior material, and a housing for electrical equipment and electronic equipment.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施形態での板状
体は、ヤシ繊維を主成分とする繊維素材に、金属繊維、
炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維から選ばれる1以上の
繊維を混合し、硬化性樹脂を付着し、圧縮成形すること
によって、優れた透湿性と高い強度を兼ね備え、電磁波
遮蔽効果を有する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION A plate-like body according to a first embodiment of the present invention comprises a fiber material containing palm fibers as a main component, metal fibers,
By mixing one or more fibers selected from carbon fibers and fibers containing an electromagnetic wave absorbing material, adhering a curable resin, and compression molding, it has both excellent moisture permeability and high strength, and has an electromagnetic wave shielding effect.

【0014】本発明で用いるヤシ繊維とは、ココヤシ、
油ヤシ、サゴヤシ、ナツメヤシ、オウギヤシ、ニッパヤ
シ、サトウヤシ、クジャクヤシ、シュロ、トウジュロ、
クロツグ等のヤシ科の植物から採取される繊維状樹皮、
葉柄基部繊維、中果皮繊維等の繊維をいい、これには油
ヤシの空果房を解繊して得る繊維が含まれる。また、複
数種類のヤシ繊維を混合したものを含む。
The coconut fibers used in the present invention are coconut palm,
Oil palms, sago palms, date palms, sardines, nippa palms, sugar palms, pea palms, palms, palms,
Fibrous bark collected from palm plants such as black clogs,
Fibers such as petiole base fiber and mesocarp fiber, including fibers obtained by defibrating empty fruit clusters of oil palm. Also, a mixture of a plurality of types of coconut fibers is included.

【0015】ヤシ繊維は直径が約50〜650μmと太
いので、 繊維マットにしたときには繊維充填密度に
もよるが繊維間に、例えば100μm〜5mm程度、好
ましくは200μm〜3mm程度の大きさの隙間が形成
される。従って、繊維マットの透湿性は極めて良い。こ
の繊維に硬化性樹脂を付着させて圧縮成形する際の繊維
及び樹脂量又は成形時の圧縮の程度により、得られる板
状体又は成形体の繊維間の隙間の大きさや隙間の密度を
種々に変化させることができる。そのことにより板状体
又は成形体の透湿性のコントロールが出来る。例えば、
板状体又は成形体の隙間を1〜100μm程度、通常5
〜50μm程度とすることにより、通気性は有するが雨
は通さない良好な板状体又は成形体も製造することが可
能である。さらに、ヤシ繊維は、直径が約50〜650
μmと太く、長さが約4〜30cmと長く、屈曲してお
り繊維同士のからまりも大きいので、板状体又は成形体
は釘を打ちつけた場合の保持力に優れる。
[0015] Palm fibers are as thick as about 50 to 650 µm in diameter, so when formed into a fiber mat, depending on the fiber packing density, there is a gap of about 100 µm to 5 mm, preferably about 200 µm to 3 mm between the fibers. It is formed. Therefore, the moisture permeability of the fiber mat is extremely good. Depending on the amount of the resin and the amount of compression during molding when the curable resin is attached to the fiber and compression molding, the size of the gap and the density of the gap between the fibers of the obtained plate-like body or molded body are variously changed. Can be changed. This makes it possible to control the moisture permeability of the plate or the molded body. For example,
The gap between the plate-like body and the molded body is about 1 to 100 μm, usually 5
By setting the thickness to about 50 μm, it is possible to produce a good plate-like body or a molded body having air permeability but not allowing rain to pass. Furthermore, palm fibers have a diameter of about 50-650.
The plate-like body or the molded body is excellent in holding power when nailed, because it is thick, μm, long, about 4 to 30 cm, bent, and entangled with each other.

【0016】ヤシ繊維としては油ヤシ繊維を使用するこ
とが好ましい。この油ヤシ繊維は、油ヤシの空果房を解
繊して得られるものである。油ヤシ繊維は他の種類のヤ
シ繊維に比して解繊等に要する労力が少なく、そのため
に製造に要するエネルギーが節減できて、コスト的に安
くつく。例えばココヤシ繊維では、ヤシ殻を軟化させる
ために長期間水中に浸漬し、その後に機械的に繊維状に
解繊するために長期間多大のエネルギーを必要とする。
これに対して油ヤシでは、もともと繊維状のままで集合
体となっている空果房を解繊するから、水中浸漬の必要
はなく、解繊のために要するエネルギーも非常に少なく
て済む。又、油ヤシ繊維はココヤシ繊維に比して発塵性
が少なく、その取扱いにおいて作業環境の悪化が避けら
れ好ましい。
It is preferable to use oil palm fiber as the palm fiber. This oil palm fiber is obtained by defibrating empty fruit clusters of oil palm. Oil palm fiber requires less labor for defibration and the like than other types of palm fiber, so that the energy required for production can be reduced and the cost can be reduced. For example, coconut fibers require a large amount of energy for a long period of time to be immersed in water for a long period of time to soften the coconut shell and then mechanically defibrated into a fibrous state.
On the other hand, in the case of oil palm, since the empty fruit clusters which are originally fibrous and aggregated are defibrated, there is no need for immersion in water, and very little energy is required for defibration. In addition, oil palm fibers are less dust-producing than coco fiber and are preferred because handling thereof does not deteriorate the working environment.

【0017】この油ヤシ繊維は、解繊の前後には、油分
及び臭いを除去するために必要に応じて洗浄を行う。油
ヤシ繊維の単体は、剛性度が高く、断面径が150〜6
50μm程度であり、その毛足、すなわち長さも約5〜
30cm程度であり、これを解繊することにより、その
絡み合いも高度なものが期待できる。しかも、油ヤシの
果実からは油ヤシ油が搾取できるが、この果実を採取し
たあとに残る空果房には現在のところ特定の用途がなく
通常は廃棄される運命にあるので、低コストで入手でき
るという利点がある。
The oil palm fiber is optionally washed before and after defibration to remove oil and odor. Oil palm fiber alone has high rigidity and cross section diameter of 150-6.
It is about 50 μm and its hair foot, that is, the length is about 5 to 5 μm.
It is about 30 cm, and by defibrating the fiber, a high degree of entanglement can be expected. Moreover, oil palm oil can be exploited from the oil palm fruit, but the empty fruit bunch remaining after harvesting this fruit has no specific use at present and is usually destined to be discarded, so it is low cost. It has the advantage of being available.

【0018】さらに、このヤシ繊維に必要により有機又
は無機繊維を混合しても良い。有機繊維としては天然植
物性繊維や合成繊維が挙げられる。ここで、天然植物性
繊維は、麻を解繊した麻繊維、若竹を解繊した竹繊維、
サトウキビ繊維、へちま繊維、パイナップル繊維、バナ
ナ繊維、コウリャン繊維、イナワラより得られる繊維、
木質繊維等が例示され、天然植物より得られる繊維質で
あれば特に限定はない。
Further, if necessary, organic or inorganic fibers may be mixed with the coconut fibers. Organic fibers include natural vegetable fibers and synthetic fibers. Here, the natural vegetable fiber is hemp fiber which is fibrillated hemp, bamboo fiber which is fibrillated young bamboo,
Sugarcane fiber, Hechima fiber, Pineapple fiber, Banana fiber, Koulyang fiber, fiber obtained from Inawala,
Wood fibers and the like are exemplified, and there is no particular limitation as long as the fibers are obtained from natural plants.

【0019】合成繊維としてはポリエステル繊維、脂肪
族又は芳香族ポリアミド繊維、アラミド繊維、アクリル
繊維、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維等のポリ
オレフィン繊維、ビニリデン繊維、ポリ塩化ビニル繊
維、ポリウレタン繊維、ビニロン、レーヨン、キュプ
ラ、アセテート等の繊維が例示される。無機繊維として
は、アスベスト、ガラス繊維、ボロン繊維、窒化ケイ素
繊維、炭化ケイ素繊維、チラノ繊維などが例示される。
またこれらは、単独で混合しても良く、二種以上を同時
に混合しても良い。
Examples of the synthetic fibers include polyester fibers, aliphatic or aromatic polyamide fibers, aramid fibers, polyolefin fibers such as acrylic fibers, polyethylene fibers and polypropylene fibers, vinylidene fibers, polyvinyl chloride fibers, polyurethane fibers, vinylon, rayon and cupra. , Acetate and the like. Examples of the inorganic fiber include asbestos, glass fiber, boron fiber, silicon nitride fiber, silicon carbide fiber, and Tyranno fiber.
These may be mixed alone or in combination of two or more.

【0020】繊維マットに、例えば麻繊維、竹繊維等の
植物性天然繊維を混合した場合、ヤシ繊維の直径が約5
0〜650μmであるのに対して、麻繊維の直径が約5
〜30μm、竹繊維等の直径が10〜200μmと細い
ため、麻繊維、竹繊維等の植物性天然繊維がヤシ繊維の
交差部分などに絡まり、ヤシ繊維同士の結合強度が高ま
ると考えられる。
When vegetable natural fibers such as hemp fiber and bamboo fiber are mixed with the fiber mat, the diameter of the coconut fiber is about 5 mm.
0 to 650 μm, while the diameter of the hemp fiber is about 5
Since the diameter of a bamboo fiber or the like is as small as 10 to 200 μm, it is considered that vegetable natural fibers such as hemp fiber and bamboo fiber are entangled at intersections of palm fibers and the like, and the bonding strength between the palm fibers increases.

【0021】本発明で、電磁波を反射及び/または吸収
する性能を有する物質とは、例えば、後ろで説明する電
磁波吸収材、金属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材を用い
て繊維状に形成したもの等を言う。本発明で用いる金属
繊維は、導電性を有する金属で構成された繊維であれば
特に、限定されるものではなく、例えば、鉄、ステンレ
ス、銅、黄銅、真鍮、アルミニウム等が例示されるが、
導電性が高く腐蝕に強いものが望ましい。また、ガラス
繊維等の上述した無機及び有機繊維に金属をコートまた
は混毛し導電性を持たせたものも金属繊維に含まれる。
In the present invention, the substance having the performance of reflecting and / or absorbing electromagnetic waves is, for example, a substance formed into a fibrous form using an electromagnetic wave absorbing material, metal fiber, carbon fiber, or electromagnetic wave absorbing material described later. Say etc. The metal fiber used in the present invention is not particularly limited as long as the fiber is made of a conductive metal, and examples thereof include iron, stainless steel, copper, brass, brass, and aluminum.
Those having high conductivity and being resistant to corrosion are desirable. In addition, the above-mentioned inorganic and organic fibers such as glass fibers or the like are coated or mixed with a metal to have electrical conductivity, and are also included in the metal fibers.

【0022】また、本発明で用いる炭素繊維は、特に限
定するものではなく、いわゆる炭素繊維であれば良い。
また、本発明の電磁波吸収材含有繊維は、電磁波吸収性
能を有する粉体などの固形物を結合剤中に分散し繊維状
に成形、紡糸した繊維状物である。電磁波吸収材として
は、磁性体など電磁波を吸収するものであれば良いく、
特に限定するものではないが、例えば、Fe-Al-Si系合
金、Fe-Ni系合金などの軟磁性粉末、フェライトなどの
酸化金属磁性体、金属磁性体、カーボンなどが挙げられ
る。なかでもフェライト、Fe-Al-Si系合金が好ましい。
そしてこれらを粉体としたものが好ましい。
The carbon fiber used in the present invention is not particularly limited, and may be any carbon fiber.
Further, the electromagnetic wave absorbing material-containing fiber of the present invention is a fibrous material obtained by dispersing a solid material such as a powder having electromagnetic wave absorbing performance in a binder, forming the fibrous material, and spinning the fibrous material. The electromagnetic wave absorbing material may be any material that absorbs electromagnetic waves such as a magnetic material.
Although not particularly limited, examples thereof include soft magnetic powders such as Fe-Al-Si alloys and Fe-Ni alloys, magnetic metal oxides such as ferrite, metal magnetics, and carbon. Among them, ferrite and Fe-Al-Si alloys are preferable.
And what made these into powder is preferable.

【0023】また、結合剤としては、有機系、無機系結
合剤を用いることが出来るが、板状体成形時の成形性か
ら、有機系結合剤が好ましい。有機系結合剤としては、
ポリエチレン、ポリプロピレン等ポリオレフィン系樹
脂、ポリエステル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリ塩
化ビニル系樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリウレ
タン樹脂、セルロース系樹脂、ニトリル−ブタジエンゴ
ム系樹脂、フェノール樹脂、アミノ樹脂、エポキシ樹
脂、イミノ系樹脂等が使用できる。
As the binder, an organic binder or an inorganic binder can be used, but an organic binder is preferred from the viewpoint of moldability at the time of forming a plate-like body. As organic binders,
Polyolefin resin such as polyethylene and polypropylene, polyester resin, polystyrene resin, polyvinyl chloride resin, polyvinyl butyral resin, polyurethane resin, cellulose resin, nitrile-butadiene rubber resin, phenol resin, amino resin, epoxy resin, imino A resin or the like can be used.

【0024】金属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材含有繊
維としては一本の長繊維の形態であるモノフィラメント
でも良いし、フィラメントを集束したもの、短繊維を撚
糸して、長繊維にしたものでも良い。また、その繊維長
は5mm以上であれば良く、5mm〜500mm程度が
好ましい。金属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維
の使用量は、有効に電磁波を反射、吸収し得る量であれ
ば特に限定するものではない。通常は、ヤシ繊維を主成
分とする繊維素材100重量部に対し、1〜200重量
部程度、好ましくは5〜150重量部、更に好ましくは
10〜100重量部程度である。
The metal fiber, carbon fiber, and fiber containing the electromagnetic wave absorbing material may be a monofilament in the form of a single long fiber, a bundle of filaments, or a long fiber obtained by twisting short fibers. . The fiber length may be 5 mm or more, and preferably about 5 mm to 500 mm. The amounts of the metal fibers, carbon fibers, and fibers containing the electromagnetic wave absorbing material are not particularly limited as long as they can effectively reflect and absorb electromagnetic waves. Usually, it is about 1 to 200 parts by weight, preferably about 5 to 150 parts by weight, more preferably about 10 to 100 parts by weight, based on 100 parts by weight of a fiber material containing palm fiber as a main component.

【0025】又、本発明で、電磁波を反射及び/または
吸収する性能の少ない有機又は無機繊維とは、例えば、
既述した金属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材を用いて繊
維状に形成したもの等に比して、電磁波を反射及び/ま
たは吸収する性能の少ない有機又は無機繊維を言う。こ
れらは、先に記した、通常の有機又は無機繊維について
の記載がそのまま適用される。
In the present invention, the organic or inorganic fiber having a low performance of reflecting and / or absorbing electromagnetic waves includes, for example,
This refers to organic or inorganic fibers that have less ability to reflect and / or absorb electromagnetic waves than fibrous materials formed using the above-described metal fibers, carbon fibers, and electromagnetic wave absorbing materials. In these, the description of ordinary organic or inorganic fibers described above is applied as it is.

【0026】ヤシ繊維を主成分とする繊維素材に金属繊
維、炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維から選ばれる1以
上の繊維を混合したものは繊維そのままの状態で用いて
も良いし、マット状としても良い。繊維マットを形成す
るには、ヤシ繊維を適当な厚さに展開すればよい。繊維
マットの取り扱い性を良くするために、これらの繊維マ
ットに少量の合成樹脂エマルジョンなどを噴霧、塗布等
により添加しても良い。
A mixture of one or more fibers selected from metal fibers, carbon fibers, and fibers containing an electromagnetic wave absorbing material mixed with a fiber material containing palm fibers as a main component may be used as it is or as a mat. Is also good. In order to form a fiber mat, coconut fibers may be developed to an appropriate thickness. In order to improve the handleability of the fiber mat, a small amount of a synthetic resin emulsion or the like may be added to the fiber mat by spraying, coating, or the like.

【0027】ここで用いる合成樹脂エマルジョンとして
は、酢酸ビニル系、アクリル系、スチレン系、塩化ビニ
ル系、ポリエチレン系等の熱可塑型樹脂及び天然あるい
はSBRなどの合成ゴムラテックスなどが例示される。
更に好ましい操作としては、展開して形成された繊維マ
ットを、ニードルパンチ等によりヤシ繊維及び金属繊
維、炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維から選ばれる1以
上の繊維を不織布様又は三次元編組織状に絡み合わせる
処理を行って剥離強度を上げ、さらに必要に応じてプレ
ス又は熱プレス等により繊維マットを緻密にする。
Examples of the synthetic resin emulsion used herein include thermoplastic resins such as vinyl acetate, acrylic, styrene, vinyl chloride and polyethylene, and synthetic rubber latex such as natural or SBR.
As a more preferable operation, a fiber mat formed by spreading is formed by using a needle punch or the like to form one or more fibers selected from coconut fibers and metal fibers, carbon fibers, and fibers containing an electromagnetic wave absorbing material into a nonwoven fabric-like or three-dimensional knitted structure. The fiber mat is densified by pressing or hot pressing as necessary.

【0028】なお、この繊維マットの厚みは、通常5m
m〜20mm程度にすると使い易いと云われるが、勿論
これに限定されることなく用途に応じて任意に設定すれ
ばよく、さらに、この繊維マットの目付は、例えば0.
5kg/m2〜6kg/m2が例示される。また複数枚重
ねて使用してもよい。本発明で用いる硬化性樹脂は、熱
硬化型樹脂及び反応硬化型樹脂(常温硬化型樹脂)を含
む。また、上記圧縮成形の際には、必要に応じて加熱も
行う。
The thickness of the fiber mat is usually 5 m.
It is said that the fiber mat is easy to use when it is about 20 to 20 mm, but it is needless to say that the fiber mat is not limited to this and may be arbitrarily set according to the application.
5kg / m 2 ~6kg / m 2 can be mentioned. Also, a plurality of sheets may be used. The curable resin used in the present invention includes a thermosetting resin and a reaction curable resin (room temperature curable resin). In the compression molding, heating is also performed if necessary.

【0029】まず熱硬化性樹脂としては、フェノール樹
脂、アミノ樹脂、及びジアリルフタレート樹脂(DAP
樹脂)などがある。フェノール樹脂には、ノボラック樹
脂(酸触媒、フェノール過剰)、レゾール樹脂(塩基性
触媒、ホルムアルデヒド過剰)、フェノール−メラミン
共重合樹脂、フェノール−メラミン−ユリア共重合樹
脂、アルキルフェノール変成フェノール樹脂、ゴム変成
フェノール樹脂等の変成フェノール樹脂があり、アミノ
樹脂にはユリア樹脂(尿素樹脂)、メラミン樹脂、ユリ
ア−メラミン共重合樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、及び
アセトグアナミン樹脂がある。次に、反応硬化型樹脂
(常温硬化型樹脂)としては、フラン樹脂、アルキッド
樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキ
シ樹脂、変性(変成)シリコーン樹脂、及びシリコーン
樹脂などがある。さらに、繊維マットの集束剤又はバイ
ンダーとしては、これら硬化性樹脂が寸法精度、耐久
性、強度等の点から好ましい。しかしながら、物性上少
し劣りはするが、バインダー効果を持つアクリル系、ス
チレン系等の熱可塑型樹脂(特に水性分散液)及び天然
あるいはSBRなどの合成ゴムラテックスも一部使用す
ることができ、本発明の硬化性樹脂とは、これらを含め
た概念である。上記の硬化性樹脂の内、熱硬化性樹脂が
硬化時間、生産性の観点から好ましく、その内でもフェ
ノール樹脂、アミノ樹脂が好ましく、特に好ましくはア
ミノ樹脂、つまりユリア樹脂、メラミン樹脂、ユリアメ
ラミン共重合樹脂、及びこれらの混合樹脂がよい。本発
明の硬化性樹脂には、必要に応じてワックスやサイズ材
等の耐水性付与剤、可塑剤、充填剤、補強材、垂れ防止
剤、着色剤、老化防止剤、接着促進剤、硬化触媒、物性
調整剤などを配合し得る。尚、接着付与剤として、コン
ニャク、小麦粉、デンプン等を添加し得る。
First, as the thermosetting resin, a phenol resin, an amino resin, and a diallyl phthalate resin (DAP)
Resin). Phenolic resins include novolak resins (acid catalyst, excess phenol), resole resins (basic catalyst, excess formaldehyde), phenol-melamine copolymer resin, phenol-melamine-urea copolymer resin, alkylphenol-modified phenolic resin, rubber-modified phenolic resin There are denatured phenol resins such as resins, and amino resins include urea resins (urea resins), melamine resins, urea-melamine copolymer resins, benzoguanamine resins, and acetoguanamine resins. Next, examples of the reaction curable resin (room temperature curable resin) include a furan resin, an alkyd resin, an unsaturated polyester resin, a urethane resin, an epoxy resin, a modified (modified) silicone resin, and a silicone resin. Further, as a sizing agent or a binder for the fiber mat, these curable resins are preferable in terms of dimensional accuracy, durability, strength, and the like. However, although it is slightly inferior in physical properties, it is possible to partially use thermoplastic resins such as acrylic resins and styrene resins (particularly aqueous dispersions) having a binder effect and natural or synthetic rubber latex such as SBR. The curable resin of the invention is a concept including these. Among the above curable resins, a thermosetting resin is preferable from the viewpoint of curing time and productivity, and among them, a phenol resin and an amino resin are preferable, and an amino resin, that is, urea resin, melamine resin, and urea melamine are particularly preferable. Polymer resins and mixed resins thereof are preferred. In the curable resin of the present invention, if necessary, a water-resistance imparting agent such as a wax or a size material, a plasticizer, a filler, a reinforcing material, an anti-sagging agent, a coloring agent, an antioxidant, an adhesion promoter, a curing catalyst , A physical property modifier and the like. Incidentally, konjac, flour, starch and the like can be added as an adhesion-imparting agent.

【0030】上記の硬化性樹脂は水あるいはメタノー
ル、エタノール、イソプロパノール、アセトン等の主と
して水混和性の有機溶剤の一種又は二種以上の混合溶剤
を使用した溶液として、あるいは粉体として提供され
る。さらに、フェノール、キシレノール、クレゾール、
メチレンビスフェノール、レゾルシノール、アルキルレ
ゾルシン、カテコール、アルキルカテコール、ヒドロキ
ノン、チオ尿素、ピロガロール、フロログリシン、アル
キルフェノール、フラン、クマロン、シクロヘキサン、
カシューオイル、タンニン類、ロジン、石油樹脂、トル
エン、キシレン等の化合物が共重合剤若しくは変性剤と
して共重合されても良い。
The above-mentioned curable resin is provided as a solution or a powder using one or two or more kinds of water-miscible organic solvents such as water, methanol, ethanol, isopropanol and acetone. In addition, phenol, xylenol, cresol,
Methylenebisphenol, resorcinol, alkylresorcinol, catechol, alkylcatechol, hydroquinone, thiourea, pyrogallol, phloroglysin, alkylphenol, furan, cumarone, cyclohexane,
Compounds such as cashew oil, tannins, rosin, petroleum resin, toluene and xylene may be copolymerized as a copolymerizing agent or a modifying agent.

【0031】硬化性樹脂の使用量は、板状体に要求され
る物性によって異なるので一概に既定できないが、例え
ば繊維マットの重量に対して5〜100重量%、好まし
くは5〜50重量%、更に好ましくは10〜30重量%
が例示される。使用量が5重量%以下の場合は、繊維の
固着剤として量が不充分で、充分な接着効果が得られ
ず、また、100重量%以上になると、強度に関しては
これ以上の増量効果は望めないと共に、透湿度に関して
は、繊維により形成される隙間が樹脂によってふさがれ
るために、透湿度が低下する。
The amount of the curable resin to be used cannot be unequivocally determined because it varies depending on the physical properties required for the plate-like body. For example, the amount is 5 to 100% by weight, preferably 5 to 50% by weight, based on the weight of the fiber mat. More preferably, 10 to 30% by weight
Is exemplified. When the amount used is 5% by weight or less, the amount is insufficient as a fiber fixing agent, and a sufficient adhesive effect cannot be obtained. When the amount is 100% by weight or more, a further increase in strength can be expected. In addition, with respect to the moisture permeability, the gap formed by the fibers is closed by the resin, so that the moisture permeability decreases.

【0032】さらに、本発明の硬化性樹脂には、必要に
応じて塩化アンモニウム、塩酸、硫酸アンモニウム、リ
ン酸アンモニウム、塩酸アニリン、有機アミン系硬化触
媒等の硬化剤、アンモニア水、ヘキサメチレンテトラミ
ン、メラミン、尿素等の硬化抑制剤、可塑剤、充填剤、
補強材、垂れ防止剤、着色剤、老化防止剤、接着促進
剤、物性調整剤、ホルムアルデヒド捕捉剤などを配合し
得る。尚、接着付与剤、増量剤として、コンニャク、小
麦粉、デンプン等を添加し得る。
The curable resin of the present invention may further comprise, if necessary, a curing agent such as ammonium chloride, hydrochloric acid, ammonium sulfate, ammonium phosphate, aniline hydrochloride, an organic amine curing catalyst, aqueous ammonia, hexamethylenetetramine, melamine. , Curing inhibitors such as urea, plasticizers, fillers,
A reinforcing material, an anti-sagging agent, a coloring agent, an anti-aging agent, an adhesion promoter, a physical property modifier, a formaldehyde scavenger and the like can be added. Incidentally, konjac, flour, starch and the like may be added as an adhesion-imparting agent and a bulking agent.

【0033】硬化性樹脂を付着する方法には特に限定は
ない。ヤシ繊維の繊維マットには繊維間に大きな隙間が
形成されるので、噴霧または浸漬により硬化性樹脂を供
給すると、硬化性樹脂が上記隙間を介して全繊維にまん
べんなく付着し、このことにより板状体又は成形体の強
度分布が均一になる。本発明の板状体の厚さは、特に限
定するものではないが、3〜25mmが好ましく、9〜
20mmがさらに好ましい。板状体の厚みが3mm以下
の場合は十分な曲げ強度が得られず、25mm以上にな
ると使用用途上、壁厚を厚くすることが考えられ、使用
上現実的ではない。板状体の密度は0.2〜1g/cm
3が好ましく、さらに0.3〜0.7g/cm3が好まし
く、0.35〜0.6g/cm3である。また、板状体
1の目付は、例えば、板状体の厚さが9mmの場合、密
度が0.2g/cm3で目付1.8kg/m2となり、密
度が1kg/m3では目付9kg/m2となる。密度が
0.2g/cm3以下の場合、板状体の強度が十分でな
く、1g/cm3以上になると透湿性が低下し、板状体
又は成形体重量が重くなりすぎてハンドリングが悪くな
る。
The method for attaching the curable resin is not particularly limited. Since large gaps are formed between the fibers in the fiber mat of palm fibers, when the curable resin is supplied by spraying or dipping, the curable resin adheres evenly to all the fibers via the gaps, thereby forming a plate-like shape. The strength distribution of the body or the formed body becomes uniform. The thickness of the plate-shaped body of the present invention is not particularly limited, but is preferably 3 to 25 mm, and 9 to 25 mm.
20 mm is more preferred. When the thickness of the plate is 3 mm or less, sufficient bending strength cannot be obtained. When the thickness is 25 mm or more, it is considered that the wall thickness may be increased in use and is not practical in use. The density of the plate is 0.2 to 1 g / cm
3 , preferably 0.3 to 0.7 g / cm 3 , more preferably 0.35 to 0.6 g / cm 3 . Further, the basis weight of the plate-like body 1 is, for example, when the thickness of the plate-like body is 9 mm, the density is 0.2 kg / cm 3 and the basis weight is 1.8 kg / m 2 , and when the density is 1 kg / m 3 , the basis weight is 9 kg. / M 2 . When the density is 0.2 g / cm 3 or less, the strength of the plate-like body is not sufficient. When the density is 1 g / cm 3 or more, the moisture permeability is reduced, and the weight of the plate-like body or the molded body becomes too heavy and handling is poor. Become.

【0034】本発明の実施の形態を説明する。本発明の
第1の実施形態の板状体は、ヤシ繊維を主成分とする繊
維素材に金属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維か
ら選ばれる1以上の繊維を混合し、硬化性樹脂を付着
し、圧縮成形することにより成形してなるものである。
上記板状体の製法は、まず、ヤシ繊維、解繊し、単位断
面径が約50〜650μm、長さが約4〜30cm程度
の繊維を得る。また、解繊したヤシ繊維には、もっと断
面径が太い繊維や細い繊維、もっと長い繊維や短い繊維
も含まれるがそのまま用いることができる。次にこのヤ
シ繊維に金属繊維を加える。このとき、ヤシ繊維と金属
繊維が均一に混合するように、何らかの混合機などによ
り混合することが好ましい。次にこの繊維混合物より繊
維マットを形成する。
An embodiment of the present invention will be described. The plate-shaped body of the first embodiment of the present invention is obtained by mixing one or more fibers selected from metal fibers, carbon fibers, and fibers containing an electromagnetic wave absorbing material into a fiber material mainly containing coconut fibers, It adheres and is formed by compression molding.
In the manufacturing method of the plate-like body, first, coconut fiber is defibrated to obtain a fiber having a unit sectional diameter of about 50 to 650 μm and a length of about 4 to 30 cm. The defibrated coconut fibers include fibers having a larger cross-sectional diameter, thinner fibers, longer fibers and shorter fibers, but can be used as they are. Next, metal fibers are added to the palm fibers. At this time, it is preferable that the coconut fiber and the metal fiber are mixed by some mixer or the like so as to be uniformly mixed. Next, a fiber mat is formed from the fiber mixture.

【0035】この行程で使われる機構は、例えばベルト
コンベヤの上方に複数のホッパをベルト進行方向に直列
に設け、ホッパの下流にニードルパンチ装置を、その下
流のベルトコンベヤの上方と下方にスプレーガンを設置
したものである。ホッパには繊維混合物を入れスプレー
ガンに硬化性樹脂を加圧供給しておく。そして、ベルト
コンベヤの稼働と同時に各ホッパからベルトコンベヤ上
に繊維混合物を落下供給した後、ニードルパンチ装置に
よりヤシ繊維及び金属繊維を絡み合わせる処理を行い、
さらにスプレーガンから繊維混合物に向けて硬化性樹脂
を噴射供給することにより繊維マットを形成する。
The mechanism used in this step is, for example, to provide a plurality of hoppers in series in the belt traveling direction above a belt conveyor, and to install a needle punching device downstream of the hopper and a spray gun above and below the downstream belt conveyor. Is installed. The fiber mixture is put into the hopper, and the curable resin is supplied under pressure to the spray gun. Then, after dropping and supplying the fiber mixture from each hopper onto the belt conveyor at the same time as the operation of the belt conveyor, a process of intertwining coconut fibers and metal fibers with a needle punch device is performed.
Further, a fiber mat is formed by jetting and supplying a curable resin from a spray gun toward the fiber mixture.

【0036】次いで、熱プレス等により加熱圧縮成形す
ることにより、繊維板を成形する。加熱圧縮成形は、加
熱圧着ローラあるいはベルトプレス等により連続成形す
る方法と、単段あるいは多段プレスによりバッチ式で繰
り返し成形する方法がある。上例では、硬化性樹脂は、
スプレーガンで噴射することにより繊維に付着させた
が、繊維を硬化性樹脂に浸漬させることにより付着させ
ても良い。
Next, the fiberboard is formed by hot compression molding using a hot press or the like. Heat compression molding includes a continuous molding method using a thermocompression roller or a belt press, and a batch molding method using a single-stage or multi-stage press. In the above example, the curable resin is
Although the fibers are attached by spraying with a spray gun, the fibers may be attached by dipping the fibers into a curable resin.

【0037】なお、以上の実施形態では、ヤシ繊維のみ
に金属繊維を混合し、繊維マットをつくったが、ヤシ繊
維に対して必要により有機または無機繊維を混合しても
よい。また、ニードルパンチで繊維を絡み合わせる処理
を行ったが、ベルトコンベヤ上に落下供給したものにそ
のままスプレーガンで硬化性樹脂を噴射供給しても良い
し、予め繊維に硬化性樹脂を付着させ、ベルトコンベヤ
上に供給しても良い。またこの供給物をニードルパンチ
を用いて絡み合わせても良い。
In the above embodiment, the fiber mat is prepared by mixing only the palm fiber with the metal fiber. However, the palm fiber may be mixed with an organic or inorganic fiber if necessary. In addition, although the process of intertwining the fibers with the needle punch was performed, the curable resin may be jetted and supplied by a spray gun as it is to the one dropped onto the belt conveyor, or the curable resin may be attached to the fibers in advance, It may be supplied on a belt conveyor. This supply may be entangled with a needle punch.

【0038】次に、本発明の第2の実施形態に係る板状
体は、ヤシ繊維を主成分とする繊維素材に、硬化性樹脂
及び電磁波吸収材を付着し、圧縮成形することによっ
て、優れた透湿性と高い強度を兼ね備え、電磁波遮蔽効
果を有する。ヤシ繊維の概念及び特質、硬化性樹脂の概
念、電磁波吸収材の概念等、並びに繊維マットの構成及
び製造法等並びに板状体の厚さ好ましい範囲等は、第1
実施形態の場合と同様である。
Next, the plate-shaped body according to the second embodiment of the present invention is obtained by adhering a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material to a fiber material mainly composed of coconut fibers and compression-molding the fiber material. It has both high moisture permeability and high strength, and has an electromagnetic wave shielding effect. The concept and characteristics of coconut fiber, the concept of curable resin, the concept of electromagnetic wave absorbing material, etc., the composition and production method of fiber mat, and the preferred range of the thickness of the plate-like material are as follows.
This is the same as in the embodiment.

【0039】電磁波吸収材は粒子径1mm以下の粉末で用
い、あらかじめ硬化性樹脂に混合し、スプレーガンで噴
射することにより繊維に付着させても良いし、別のスプ
レーガンから塗布しても良いし、繊維を硬化性樹脂及び
電磁波吸収材の混合物に浸漬、または硬化性樹脂及び電
磁波吸収材分散液に別々に浸漬させることにより付着さ
せても良い。硬化性樹脂及び電磁波吸収材を別々に塗布
または浸漬させる場合は、電磁波吸収材を水などの適当
な溶媒に溶解または分散して用いることもできる。
The electromagnetic wave absorbing material may be used as a powder having a particle diameter of 1 mm or less, and may be mixed with a curable resin in advance and applied to the fiber by spraying with a spray gun, or may be applied from another spray gun. Then, the fibers may be attached by immersing the fibers in a mixture of a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material, or separately immersing the fibers in a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material dispersion. When the curable resin and the electromagnetic wave absorbing material are separately applied or dipped, the electromagnetic wave absorbing material can be used by dissolving or dispersing in a suitable solvent such as water.

【0040】次に、本発明の第3の実施形態に係る板状
体は、ヤシ繊維を主成分とする繊維素材に、金属繊維、
炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維から選ばれる1以上の
繊維を混合し、硬化性樹脂及び電磁波吸収材を付着し、
圧縮成形することによって、優れた透湿性と高い強度を
兼ね備え、電磁波遮蔽効果を有する。ヤシ繊維の概念及
び特質、硬化性樹脂の概念、金属繊維、炭素繊維、電磁
波吸収材の概念等、並びに繊維マットの構成及び製造法
等並びに板状体の厚さ好ましい範囲等は、第1実施形態
の場合と同様である。
Next, a plate-like body according to a third embodiment of the present invention is obtained by adding metal fibers,
Carbon fiber, one or more fibers selected from electromagnetic wave absorbing material-containing fibers are mixed, and a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material are attached,
By compression molding, it has both excellent moisture permeability and high strength, and has an electromagnetic wave shielding effect. The concept and characteristics of coconut fiber, the concept of curable resin, the concept of metal fiber, carbon fiber, electromagnetic wave absorbing material, etc., the composition and manufacturing method of fiber mat, and the preferred range of thickness of plate-shaped material are described in the first embodiment. This is the same as in the case of the form.

【0041】このように、金属繊維と電磁波吸収材を併
用することにより、金属繊維により、板状体内で乱反射
した電磁波を、電磁波吸収材で効率よく吸収できるた
め、電磁波遮蔽性能が高まる。また、本発明に置いて
は、ヤシ繊維を主成分とする繊維素材からなるマットの
少なくとも1表面又は内部に、シート状物を配置するこ
とが出来る。
As described above, by using the metal fiber and the electromagnetic wave absorbing material together, the electromagnetic wave irregularly reflected in the plate-like body can be efficiently absorbed by the electromagnetic wave absorbing material by the metal fiber, so that the electromagnetic wave shielding performance is enhanced. Further, in the present invention, a sheet-like material can be arranged on at least one surface or inside of a mat made of a fiber material containing palm fiber as a main component.

【0042】本発明のシート状物は編織物、不織布又は
竹等の薄片よりなるものである。編織物不織布となりう
る有機または無機繊維としてはつぎのようなものが例示
される。有機繊維としては天然植物性繊維や合成繊維が
挙げられる。ここで、天然植物性繊維は、麻を解繊した
麻繊維、若竹を解繊した竹繊維、サトウキビ繊維、へち
ま繊維、パイナップル繊維、バナナ繊維、コウリャン繊
維、イナワラより得られる繊維、木質繊維等が例示さ
れ、天然植物より得られる繊維質であれば特に限定はな
い。
The sheet material of the present invention is made of a thin piece such as a knitted fabric, a nonwoven fabric or bamboo. Examples of the organic or inorganic fibers that can be a knitted nonwoven fabric include the following. Organic fibers include natural vegetable fibers and synthetic fibers. Here, the natural vegetable fibers include hemp fibers of hemp disintegrated, bamboo fibers of disintegrated young bamboo, sugarcane fiber, hechima fiber, pineapple fiber, banana fiber, koulyan fiber, fiber obtained from Inawara, wood fiber and the like. There is no particular limitation as long as it is a fiber obtained from a natural plant.

【0043】合成繊維としてはポリエステル繊維、脂肪
族又は芳香族ポリアミド繊維、アラミド繊維、アクリル
繊維、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維等のポリ
オレフィン繊維、ビニリデン繊維、ポリ塩化ビニル繊
維、ポリウレタン繊維、ビニロン、レーヨン、キュプ
ラ、アセテート等の繊維が例示される。無機繊維として
は、アスベスト、ガラス繊維、炭素繊維、ボロン繊維、
窒化ケイ素繊維、炭化ケイ素繊維、チラノ繊維などが例
示される。またこれらは、単独で混合しても良く、二種
以上を同時に混合しても良い。このなかで、特に繊維マ
ットとの親和性、硬化性樹脂の接着性の観点から、天然
植物繊維からなるものが好ましい。
Examples of the synthetic fiber include polyester fiber, aliphatic or aromatic polyamide fiber, aramid fiber, acrylic fiber, polyethylene fiber, polyolefin fiber such as polypropylene fiber, vinylidene fiber, polyvinyl chloride fiber, polyurethane fiber, vinylon, rayon, cupra. , Acetate and the like. As inorganic fiber, asbestos, glass fiber, carbon fiber, boron fiber,
Examples thereof include silicon nitride fibers, silicon carbide fibers, and Tyranno fibers. These may be mixed alone or in combination of two or more. Among these, those composed of natural plant fibers are preferred from the viewpoint of affinity with the fiber mat and adhesion of the curable resin.

【0044】編織物は、例えば麻を解繊して得た麻繊維
を撚った麻糸を縦横に編んでなるクロスを含み、従っ
て、ジュートで形成したクロスであるジュートクロスを
含むものである。また、不織布は麻を解繊して得た麻繊
維を乾式でウエッブをつくり、天然ゴムのラテックス等
の接着剤で固め、乾燥仕上げし、形成する不織布及び湿
式抄造法により形成した薄物の不織布を含み、さらに木
質繊維を解繊し、湿式抄造法により形成される紙を含
む。
The knitted fabric includes, for example, a cloth obtained by knitting hemp yarn obtained by fibrillating hemp fibers into a vertical and horizontal direction, and thus includes a jute cloth which is a cloth formed of jute. In addition, as for the nonwoven fabric, a hemp fiber obtained by defibrating hemp is made into a web in a dry manner, hardened with an adhesive such as a latex of natural rubber, dried and finished, and formed into a nonwoven fabric and a thin nonwoven fabric formed by a wet papermaking method. And paper formed by fibrillating wood fibers and wet papermaking.

【0045】また、薄片よりなるシート状物として、竹
材、木材等の材料から削り出した薄い帯状の薄片を例え
ば縦横に編んでなるもの(実際には織りに近い)を含
む。これらの編織物、不織布、薄片からなるシート状物
は通気性を持ち、透湿性に優れる。編織物、不織布、薄
片からなるシート状物に用いられる有機または無機繊維
は、複数種類の植物性天然繊維を混合したものを用いて
も良く。また、編織物、不織布、薄片からなるシート状
物を二種以上用いても良い。
The sheet-like material made of thin pieces includes, for example, a thin strip-shaped thin piece cut out of a material such as bamboo or wood, which is knitted vertically and horizontally (actually, it is almost woven). The sheet made of these knitted fabrics, nonwoven fabrics and flakes has air permeability and is excellent in moisture permeability. As the organic or inorganic fibers used in the sheet-like material made of a knitted fabric, a nonwoven fabric, or a flake, a mixture of a plurality of types of vegetable natural fibers may be used. Further, two or more kinds of sheet-like materials made of a knitted fabric, a nonwoven fabric, and a flake may be used.

【0046】そして、この編織物、不織布、薄片からな
るシート状物が硬化性樹脂を介して繊維マットと強く接
合するから、板状体又は成形体の強度が高められる。す
なわち、編織物、不織布、薄片からなるシート状物を繊
維マットの表面、特に両表面に配置したときには、いわ
ゆるサンドイッチ効果が発揮されて板状体又は成形体の
曲げ強さ及び曲げ弾性率が高くなる。
Since the sheet made of the knitted fabric, the nonwoven fabric, and the flake is strongly bonded to the fiber mat via the curable resin, the strength of the plate or the molded body is increased. In other words, when the knitted fabric, nonwoven fabric, and sheet-like material made of flakes are arranged on the surface of the fiber mat, especially on both surfaces, a so-called sandwich effect is exerted and the bending strength and the flexural modulus of the plate-like body or the molded body are high. Become.

【0047】一方、編織物、不織布、薄片からなるシー
ト状物を繊維マットの内部に配置したときには、板状体
又は成形体の引張強さ及び引張弾性率、せん断強さ及び
せん断弾性率、並びに平面内圧縮強度及び平面内圧縮弾
性率が高くなる。この平面内圧縮強度は、平面応力状態
で圧縮力を受けたときの強さを意味している。さらに、
シート状物は、吸水、吸湿時の寸法変化が小さいので、
繊維マットの表面または内部に配置したときには板状体
又は成形体の吸水、吸湿時の寸法変化が小さくなり、吸
水、吸湿時の強度低下が小さくなる。
On the other hand, when a sheet made of a knitted fabric, a nonwoven fabric, or a flake is placed inside a fiber mat, the tensile strength and tensile modulus, shear strength and shear modulus, and The in-plane compression strength and the in-plane compression elastic modulus are increased. This in-plane compressive strength means the strength when receiving a compressive force in a plane stress state. further,
Since the sheet-like material has a small dimensional change when absorbing water and moisture,
When arranged on the surface or inside of the fiber mat, the dimensional change of the plate-like body or the molded body at the time of water absorption and moisture absorption is small, and the strength decrease at the time of water absorption and moisture absorption is small.

【0048】また、この編織布、不織布、薄片からなる
シート状物の目付は10〜1500g/m2が強度と透
湿性、形状安定性等の観点から好ましい。さらに好まし
くは100〜600g/m2、より好ましくは150〜
350g/m2である。目付が10g/m2以下の場合は
上述した曲げ強度や圧縮強度などの補強効果が小さくな
る。また、目付が1500g/m2以上になるとシート
状物の変形に板状体、成形体が引きずられて、成形後の
反りやねじれが大きくなる。
The basis weight of the sheet made of the knitted fabric, nonwoven fabric and flakes is preferably from 10 to 1500 g / m 2 from the viewpoints of strength, moisture permeability, shape stability and the like. More preferably 100 to 600 g / m 2 , more preferably 150 to 600 g / m 2
350 g / m 2 . When the basis weight is 10 g / m 2 or less, the above-described reinforcing effects such as bending strength and compressive strength are reduced. Further, when the basis weight is 1500 g / m 2 or more, the sheet-like material is deformed and the plate-like body and the molded body are dragged, and the warpage and twist after molding are increased.

【0049】また特に本発明においては、編織物とし
て、麻繊維を用いたものが好ましい。ここで麻には綱麻
(黄麻)、***、アマ、マオ、及びアンバリアサ等のじ
ん皮繊維をとるものと、マニラアサ、サイザルアサ、ニ
ュージランドアサ、及びモーリシアスアサ等の組織繊維
をとるものとが含まれる。麻繊維とは、これらの麻から
得られる繊維をいう。綱麻(黄麻)の繊維をジュートと
いうから、ここでいう麻繊維にはジュートが含まれる。
In the present invention, a knitted fabric using hemp fiber is particularly preferable. Here, the hemp includes those that take the skin fibers such as hemp (burlap), hemp, flax, mao, and ambassador, and those that take the tissue fibers such as manila, sisal, New Zealand and Mauricia. Hemp fibers refer to fibers obtained from these hemp. Since hemp (burlap) fiber is called jute, hemp fiber here includes jute.

【0050】麻の編織物織組織の一例としては、平織、
綾織、朱子織、ナナコ織(正則、不規則を含む)等から
選ぶのが好ましく、この中でも平織、綾織が特に好まし
い。編組織としては平編み、ゴム編み等から選ばれる。
打込密度は織組織と糸番手の組合せにより選択される。
また、シート状物、特に編織物、不織布には、第1の実
施形態で例示した金属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材含
有繊維などを混合して編織物、不織布などを形成しても
良い。
Examples of hemp knitted and woven structures include plain weave,
It is preferable to select from twill weave, satin weave, nanako weave (including regular and irregular), and among them, plain weave and twill weave are particularly preferred. The knitting structure is selected from flat knitting, rubber knitting and the like.
The driving density is selected according to the combination of the weave structure and the yarn count.
Further, the sheet-like material, in particular, the knitted woven fabric and the nonwoven fabric, may be mixed with the metal fiber, carbon fiber, and electromagnetic wave absorbing material-containing fiber exemplified in the first embodiment to form the knitted woven fabric, the nonwoven fabric, and the like.

【0051】また、シート状物の耐水性をより向上させ
る必要がある場合には、シート状物の表面にシリコン等
を塗布するようにしてもよい。さらに、難燃剤、着色
剤、防腐剤、防蟻剤、防かび剤等を必要により塗布して
も良い。また、この板状体の製造方法は、例えば麻クロ
スを適当な段階で繊維マットに配置し、これらに硬化性
樹脂及び硬化剤を付着させる工程が含まれることを除け
ば、第1実施形態で説明した製法と同様であり、製法に
おける留意事項についても第1実施形態の場合と変わり
ない。
If it is necessary to further improve the water resistance of the sheet, silicon or the like may be applied to the surface of the sheet. Further, a flame retardant, a coloring agent, a preservative, a termiticide, a fungicide and the like may be applied as required. The method of producing the plate-like body is the same as that of the first embodiment except that a step of arranging hemp cloth on a fiber mat at an appropriate stage and attaching a curable resin and a curing agent thereto is included, for example. The manufacturing method is the same as that described, and the points to be considered in the manufacturing method are the same as those in the first embodiment.

【0052】また、シート状物を繊維マットの両表面に
配置するもの、シート状物を繊維マットの1表面にのみ
配置するもの、シート状物を繊維マットの内部に配置す
るもの、シート状物を繊維マットの両表面又は1表面並
びに内部に配置するもの、を含むものである。さらに、
シート状物を繊維マットの内部に配置する場合に、シー
ト状物を複数枚とし、シート状物と繊維マットのヤシ繊
維等とを交互に重ねて多層状に配置したものを含む。ま
た、編織物または不織布を繊維マットの内部に配置する
場合には、このように配置した状態でニードルパンチ等
による処理を行えば、繊維マットとこれら編織物または
不織布の繊維が良く絡み合って板状体又は成形体の剥離
強度が上がり、曲げ強さ及び曲げ弾性率が向上する。
Also, a sheet-like material placed on both surfaces of the fiber mat, a sheet-like material placed on only one surface of the fiber mat, a sheet-like material placed inside the fiber mat, a sheet-like material Are disposed on both surfaces or one surface and inside of the fiber mat. further,
When the sheet-like material is arranged inside the fiber mat, it includes a plurality of sheet-like materials, and a multilayer structure in which the sheet-like material and the coconut fiber of the fiber mat are alternately stacked and arranged. When a knitted fabric or a nonwoven fabric is arranged inside a fiber mat, if the treatment is performed by needle punching or the like in such a state, the fiber mat and the fibers of the knitted fabric or the nonwoven fabric are well entangled with each other, and the plate shape is formed. The peel strength of the body or the molded body is increased, and the bending strength and the flexural modulus are improved.

【0053】シート状物を繊維マットの内部に配置した
ときには、板状体の引張強さ及び引張弾性率、せん断強
さ及びせん断弾性率、並びに平面内圧縮強度及び平面内
圧縮弾性率が高くなるから、板状体が構造用面材として
機能し、防風層周辺の構造部分を補強することができ
る。さらに、シート状物を複数枚使用するときには、上
記シート状物の複数を適宜に組み合わせて使用してもよ
い。
When the sheet is placed inside the fiber mat, the tensile strength and the tensile modulus, the shear strength and the shear modulus, and the in-plane compressive strength and the in-plane compressive modulus of the plate are increased. Therefore, the plate-like body functions as a structural face material, and can reinforce the structural portion around the windbreak layer. Further, when a plurality of sheet materials are used, a plurality of the sheet materials may be appropriately combined and used.

【0054】また、以上の実施形態では、正面視が矩形
で一定厚さの板状体についてのみ説明したが、圧縮硬化
成形時に種々形状の型により所望の形状に成形した成形
体としてもよく、その場合においても上記板状体と同様
の作用及び効果を得ることができる。
Further, in the above embodiment, only a plate-like body having a rectangular shape in a front view and a constant thickness has been described, but a molded body formed into a desired shape by using various shapes during compression-hardening molding may be used. In this case, the same operation and effect as those of the above plate-like body can be obtained.

【0055】[0055]

【実施例】次に本発明の実施例を比較例とともに説明す
る。 <実施例1>解繊した油ヤシ繊維にステンレス繊維を重
量比2:1で均一に混合し、これを用いて、ニードルパ
ンチにより繊維を交絡させ、繊維マットを作成した。そ
して、目付4.6kg/m2の上記油ヤシマットに硬化
性樹脂としてユリア樹脂(三井東圧社製U−756)固
形分濃度50%、有機アミン系硬化触媒(大日本インキ
化学工業社製キャタリスト376)0.5%よりなるユ
リア樹脂混合液をスプレー法により噴霧し、マット重量
に対して固形分で20重量%のユリア樹脂を付着させ
た。次いで、プレス機により165℃−10分の条件で
加熱プレスし、厚さ9.0mmの板状体が得られた。得
られた板状体は、以下の評価項目及び方法で評価した。
曲げ強さ測定は、JIS A 5905 繊維板の測定法によっ
た。透湿度は、 JIS Z 0208 防湿包装材料の透湿度
試験方法に準じて測定した。また、電磁波遮蔽性は電磁
干渉が生じるかどうかで確認した。具体的には、テレビ
両側面にパソコン及び電子レンジを近づけ電源を入れる
と画像の乱れが生じるが、テレビとこれら機器との間に
板状体を挟み、画像の乱れが生じるかどうかで評価し
た。この評価結果は表1に示した。
Next, examples of the present invention will be described together with comparative examples. <Example 1> A stainless fiber was uniformly mixed with a defibrated oil palm fiber at a weight ratio of 2: 1, and the fiber was entangled with a needle punch using the fiber to prepare a fiber mat. Then, a urea resin (U-756 manufactured by Mitsui Toatsu Co., Ltd.) having a solid content concentration of 50% and an organic amine-based curing catalyst (catalyst manufactured by Dainippon Ink and Chemicals, Inc.) were added to the oil palm mat having a basis weight of 4.6 kg / m 2 as a curable resin. List 376) A urea resin mixture of 0.5% was sprayed by a spray method, and 20% by weight of urea resin in solid content relative to the mat weight was adhered. Next, the plate was hot-pressed at 165 ° C. for 10 minutes using a press machine to obtain a plate-like body having a thickness of 9.0 mm. The obtained plate was evaluated by the following evaluation items and methods.
The flexural strength was measured by a measuring method of JIS A 5905 fiberboard. The moisture permeability was measured in accordance with JIS Z 0208, a moisture permeability test method for moisture-proof packaging materials. In addition, the electromagnetic wave shielding property was confirmed by whether or not electromagnetic interference occurred. Specifically, when a personal computer and a microwave oven were brought close to both sides of the TV and the power was turned on, the image was distorted. However, a plate was sandwiched between the TV and these devices, and the image was disturbed. . The evaluation results are shown in Table 1.

【0056】<比較例1>ステンレス繊維を用いない他
は、実施例1と同様の、目付3.7kg/m2のマット
を用い、ユリア樹脂(以下実施例1に同じ)固形分濃度
50%、有機アミン系硬化触媒0.5%よりなるユリア
樹脂混合物を用いてマット重量に対して固形分重量20
重量%になるようにユリア樹脂を付着させて、プレス機
により165℃−10分の条件で加熱プレスし、厚さ
8.8mmの板状体が得られた。得られた板状体は、実
施例1と同様に評価し、評価結果は表1に示した。
<Comparative Example 1> A mat having a basis weight of 3.7 kg / m 2 was used in the same manner as in Example 1 except that stainless steel fiber was not used, and a urea resin (hereinafter the same as Example 1) had a solid concentration of 50%. Using a urea resin mixture comprising 0.5% of an organic amine-based curing catalyst and a solid content of 20% based on the weight of the mat.
The urea resin was adhered so as to have a weight%, and heated and pressed by a press machine at 165 ° C. for 10 minutes to obtain a plate-shaped body having a thickness of 8.8 mm. The obtained plate was evaluated in the same manner as in Example 1, and the evaluation results are shown in Table 1.

【0057】<実施例2>解繊した油ヤシ繊維を用い
て、ニードルパンチにより繊維を交絡させ、繊維マット
を作成した。そして、目付3.6kg/m2の上記油ヤ
シマットに硬化性樹脂としてユリア樹脂(三井東圧社製
U−756)固形分濃度30%、有機アミン系硬化触媒
(大日本インキ化学工業社製キャタリスト376)0.
5%、フェライト粉末30%よりなるユリア樹脂混合液
をスプレー法により噴霧し、マット重量に対して固形分
で20重量%のユリア樹脂を付着させた。次いで、プレ
ス機により165℃−10分の条件で加熱プレスし、厚
さ9.1mmの板状体が得られた。得られた板状体は、
実施例1と同様の方法で評価した。この評価結果は表1
に示した。
<Example 2> Using a defibrated oil palm fiber, the fiber was entangled by needle punch to prepare a fiber mat. A urea resin (U-756 manufactured by Mitsui Toatsu Co., Ltd.) having a solid content of 30% as a curable resin and an organic amine-based curing catalyst (catalyst manufactured by Dainippon Ink and Chemicals, Inc.) were applied to the oil palm mat having a basis weight of 3.6 kg / m 2. List 376) 0.
A urea resin mixed solution composed of 5% and 30% of ferrite powder was sprayed by a spray method, and a urea resin having a solid content of 20% by weight based on the mat weight was adhered. Next, the plate was heated and pressed by a press machine at 165 ° C. for 10 minutes to obtain a 9.1 mm-thick plate. The resulting plate is
Evaluation was performed in the same manner as in Example 1. Table 1 shows the evaluation results.
It was shown to.

【0058】<比較例2>フェライト粉末を用いない他
は、実施例2と同様の、目付3.7kg/m2のマット
を用い、ユリア樹脂(以下実施例1に同じ)固形分濃度
50%、有機アミン系硬化触媒0.5%よりなるユリア
樹脂混合物を用いてマット重量に対して固形分重量20
重量%になるようにユリア樹脂を付着させて、プレス機
により165℃−10分の条件で加熱プレスし、厚さ
8.8mmの板状体が得られた。得られた板状体は、実
施例1と同様に評価し、評価結果は表1に示した。
<Comparative Example 2> A mat having a basis weight of 3.7 kg / m 2 was used in the same manner as in Example 2 except that no ferrite powder was used. Using a urea resin mixture comprising 0.5% of an organic amine-based curing catalyst and a solid content of 20% based on the weight of the mat.
The urea resin was adhered so as to have a weight%, and heated and pressed by a press machine at 165 ° C. for 10 minutes to obtain a plate-shaped body having a thickness of 8.8 mm. The obtained plate was evaluated in the same manner as in Example 1, and the evaluation results are shown in Table 1.

【0059】<実施例3>解繊した油ヤシ繊維に銅繊維
を重量比2:1で均一に混合し、これを用いて、ニード
ルパンチにより繊維を交絡させ、繊維マットを作成し
た。そして、目付3.9kg/m2の上記油ヤシマット
にユリア樹脂濃度50%、有機アミン系硬化触媒0.5
%、フェライト粉末30%よりなるユリア樹脂混合液を
スプレー法により噴霧し、マット重量に対してユリア樹
脂固形分で15重量%のユリア樹脂を付着させた。次に
ジュートクロス(目付け280g/m2)2枚にユリア樹
脂濃度50%、有機アミン系硬化触媒0.5%よりなる
ユリア樹脂と硬化剤混合液をジュートクロス重量に対し
ユリア樹脂固形分で15重量%になるようにスプレー法
により付着させた。続いて、ジュートクロス、油ヤシ繊
維マット、ジュートクロスの順に重ねたのち、プレス機
により165℃−10分の条件で加熱プレスし、厚さ
9.2mmの板状体が得られた。得られた板状体は、実
施例1と同様にして評価した。この評価結果は表1に示
した。
Example 3 Copper fibers were uniformly mixed with defibrated oil palm fibers at a weight ratio of 2: 1 and the resulting fibers were entangled with a needle punch to prepare a fiber mat. Then, a urea resin concentration of 50% and an organic amine curing catalyst 0.5 were added to the oil palm mat having a basis weight of 3.9 kg / m 2.
%, And a urea resin mixture liquid consisting of 30% ferrite powder was sprayed by a spray method, and 15% by weight of urea resin was adhered to the mat weight based on the urea resin solid content. Next, a mixture of a urea resin containing 50% urea resin and 0.5% of an organic amine-based curing catalyst and a curing agent were added to two pieces of jute cloth (basis weight: 280 g / m 2 ) at a solid content of 15% urea resin based on the weight of the jute cloth. The coating was applied by a spray method so as to obtain a weight%. Subsequently, after jute cloth, oil palm fiber mat and jute cloth were stacked in this order, they were heated and pressed by a press machine at 165 ° C. for 10 minutes to obtain a 9.2 mm-thick plate. The obtained plate was evaluated in the same manner as in Example 1. The evaluation results are shown in Table 1.

【0060】<比較例3>銅繊維、フェライト粉末を用
いない他は、実施例3と同様にして、目付3.1kg/
m2のマットを用い、ユリア樹脂濃度50%、有機アミ
ン系硬化触媒0.5%よりなるユリア樹脂混合液をマッ
ト重量に対してユリア樹脂固形分で15重量%になるよ
うに付着させた。次に目付280g/m2のジュートク
ロスに対しユリア樹脂固形分で15重量%になるように
ユリア樹脂濃度50%に調整したユリア樹脂混合液を付
着させて、プレス機により165℃−10分の条件で加
熱プレスし、厚さ9.0mmの板状体が得られた。得ら
れた板状体は、実施例1と同様に評価し、評価結果は表
1に示した。
<Comparative Example 3> The same procedure as in Example 3 was repeated except that no copper fiber and ferrite powder were used.
Using a mat of m 2, a urea resin mixed solution consisting of a urea resin concentration of 50% and an organic amine-based curing catalyst of 0.5% was applied so that the urea resin solid content was 15% by weight based on the weight of the mat. Next, a urea resin mixed solution adjusted to a urea resin concentration of 50% was attached to a jute cloth having a basis weight of 280 g / m 2 so as to have a urea resin solid content of 15% by weight, and a press machine was used at 165 ° C. for 10 minutes. The plate was heated and pressed under the conditions to obtain a plate having a thickness of 9.0 mm. The obtained plate was evaluated in the same manner as in Example 1, and the evaluation results are shown in Table 1.

【0061】[0061]

【表1】 [Table 1]

【0062】表1より、実施例1、2、3より、強度と
透湿性の双方において優れた性能を発揮し、特に電磁波
遮蔽性を有することがわかった。
From Table 1, it was found that Examples 1, 2 and 3 exhibited excellent performance in both strength and moisture permeability, and particularly had electromagnetic wave shielding properties.

【0063】[0063]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の板状体又
は成形体によれば、繊維マット中の太いヤシ繊維間にで
きる大きな隙間と必要により積層した通気性を持つシー
ト状物により、優れた透湿性が得られると高い強度が得
られると共に、電磁波遮蔽性を有する。従って、この板
状体又は成形体により防風層を形成すれば、施工しやす
く、室内の水蒸気を通気層をスムーズに透過させること
ができると共に、断熱層を安定して保持できるのは勿論
のこと、この板状体又は成形体によって防風層周辺の構
造部分を補強できると共に、電磁波を遮蔽することがで
きる。また本発明の板状体又は成形体に好適な製法を提
案することができた。
As described above, according to the plate-like body or the molded article of the present invention, a large gap formed between the thick palm fibers in the fiber mat and a gas-permeable sheet-like substance laminated as necessary can be used. When excellent moisture permeability is obtained, high strength can be obtained and electromagnetic wave shielding properties can be obtained. Therefore, if the windbreak layer is formed from this plate-like body or molded body, it is easy to construct, and it is possible to smoothly transmit the indoor water vapor through the ventilation layer and stably hold the heat insulation layer. The plate-shaped body or the molded body can reinforce the structure around the windbreak layer and shield electromagnetic waves. Further, a production method suitable for the plate-like body or the molded body of the present invention could be proposed.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) C08J 5/06 C08J 5/06 5/10 5/10 // B29K 103:00 Fターム(参考) 2B260 AA02 AA09 AA20 BA01 BA07 BA13 BA15 BA19 CB01 CB02 CB03 CB04 CD02 CD03 CD04 CD05 CD10 CD11 CD16 DA01 DA02 DA17 DC02 DC05 DD02 EA05 EB01 EB02 EB06 EB11 EB13 EB17 EB18 EB19 EB21 4F072 AA07 AB03 AB10 AB11 AB28 AB29 AB33 AE08 AG03 AH21 AK05 AK14 4F100 AA00A AA00C AA37A AB01A AB04A AD11A AH00A AH00C AJ04A AJ04C AK01B AK36B BA03 BA07 BA10A BA10B DG01A DG01C DG06A DG12C DG13C DG15C DG17A EC09 EH61 GB41 JB12B JD04 JD08 JD14A JK01 JK04 JN06A 4F204 AA36 AB18 AD02 AD03 AD16 AD19 AE03 AG01 FA01 FB01 FB11 FF01 FF05 FG09 FN11 4F213 AA36 AB18 AD02 AD03 AD16 AD19 AE03 AG01 WA04 WA16 WA32 WA57 WA87 WB01 WF05 WF25 WK01 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) C08J 5/06 C08J 5/06 5/10 5/10 // B29K 103: 00 F term (Reference) 2B260 AA02 AA09 AA20 BA01 BA07 BA13 BA15 BA19 CB01 CB02 CB03 CB04 CD02 CD03 CD04 CD05 CD10 CD11 CD16 DA01 DA02 DA17 DC02 DC05 DD02 EA05 EB01 EB02 EB06 EB11 EB13 EB17 EB18 EB19 EB21 4F072 AA07 AB03 AB10 AB11 AB03 AB10 AB11 AB03 AB10 AB11 AB10 AA37A AB01A AB04A AD11A AH00A AH00C AJ04A AJ04C AK01B AK36B BA03 BA07 BA10A BA10B DG01A DG01C DG06A DG12C DG13C DG15C DG17A EC09 EH61 GB41 JB12B JD04 JD08 JD14A JK01 JK04 JN06A 4F204 AA36 AB18 AD02 AD03 AD16 AD19 AE03 AG01 FA01 FB01 FB11 FF01 FF05 FG09 FN11 4F213 AA36 AB18 AD02 AD03 AD16 AD19 AE03 AG01 WA04 WA16 WA32 WA57 WA87 WB01 WF05 WF25 WK01

Claims (11)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 電磁波を反射及び/または吸収する性
質を有する物質を存在させたヤシ繊維に、硬化性樹脂を
付着させ、圧縮成形することにより得られた板状体又は
成形体。
1. A plate-like body or a molded body obtained by adhering a curable resin to a palm fiber in which a substance having a property of reflecting and / or absorbing an electromagnetic wave is present and compression-molding the palm fiber.
【請求項2】 ヤシ繊維を主成分とする繊維素材に金
属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維から選ばれる
1以上の繊維を混合し、硬化性樹脂を付着させ、圧縮成
形することにより得られた板状体又は成形体。
2. A fiber material mainly composed of coconut fibers, mixed with one or more fibers selected from metal fibers, carbon fibers, and fibers containing an electromagnetic wave absorbing material, a curable resin is adhered thereto, and compression molded. Plate or formed body.
【請求項3】 ヤシ繊維を主成分とする繊維素材に硬
化性樹脂及び電磁波吸収材を付着させ、圧縮成形するこ
とにより得られた板状体又は成形体。
3. A plate-like body or a molded body obtained by adhering a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material to a fiber material mainly composed of coconut fibers and compressing and molding the same.
【請求項4】 ヤシ繊維を主成分とする繊維素材に金
属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材含有繊維から選ばれる
1以上の繊維を混合し、硬化性樹脂及び電磁波吸収材を
付着させ、圧縮成形することにより得られた板状体又は
成形体。
4. A fiber material mainly composed of coconut fibers is mixed with one or more fibers selected from metal fibers, carbon fibers, and fibers containing an electromagnetic wave absorbing material, and a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material are attached to the fiber material, and compression molding is performed. A plate-like body or a molded body obtained by the above.
【請求項5】 繊維素材が、ヤシ繊維に必要により電
磁波を反射及び/または吸収する性質の少ない有機また
は無機繊維を混合したものである請求項1〜4の1記載
の板状体又は成形体。
5. The plate-like body or molded article according to claim 1, wherein the fiber material is a mixture of palm fiber and organic or inorganic fiber having a low property of reflecting and / or absorbing electromagnetic waves as necessary. .
【請求項6】 ヤシ繊維を主成分とする繊維素材がマ
ット状であり、その少なくとも1表面及び/又は内部
に、シート状物を配置した請求項1〜5の1記載の板状
体又は成形体。
6. The plate-like or molded product according to claim 1, wherein the fiber material mainly composed of coconut fibers is in a mat shape, and a sheet-like material is arranged on at least one surface and / or inside thereof. body.
【請求項7】 シート状物が、(イ)有機または無機
繊維からなる編織物または不織布、または(ロ)竹など
の薄片よりなる請求項6記載の板状体又は成形体。
7. The plate-like article or molded article according to claim 6, wherein the sheet-like article comprises (a) a knitted or woven fabric made of organic or inorganic fibers, or (b) a thin piece of bamboo or the like.
【請求項8】 ヤシ繊維が油ヤシ繊維である請求項1
〜7の1記載の板状体又は成形体。
8. The coconut fiber is oil palm fiber.
8. The plate-like body or molded article according to any one of items 1 to 7.
【請求項9】 シート状物である編織物または不織布
が、天然植物繊維からなる請求項7又は8記載の板状体
又は成形体。
9. The plate-like body or the molded article according to claim 7, wherein the knitted woven fabric or the non-woven fabric which is a sheet-like material is made of natural plant fibers.
【請求項10】 編織物が麻繊維からなる麻クロスであ
る請求項9記載の板状体又は成形体。
10. The plate or molded article according to claim 9, wherein the knitted fabric is a hemp cloth made of hemp fiber.
【請求項11】 解繊したヤシ繊維を主成分とする繊維
素材に必要により金属繊維、炭素繊維、電磁波吸収材含
有繊維から選ばれる1以上の繊維を混合し、繊維マット
を形成し、この繊維マットに、必要により、少なくとも
1表面及び/又は内部に、シート状物を配置した積層物
とし、これに硬化性樹脂と必要により電磁波吸収材を付
着させ、圧縮成形することを特徴とする請求項1〜10
の1記載の板状体又は成形体の製法。
11. A fibrous mat which is formed by mixing one or more fibers selected from metal fibers, carbon fibers, and fibers containing an electromagnetic wave absorbing material, if necessary, with a fibrous material mainly composed of defibrated coconut fibers. A laminate comprising a sheet and a sheet-like material arranged on at least one surface and / or inside of the mat, if necessary, to which a curable resin and an electromagnetic wave absorbing material are adhered, and compression-molded. 1 to 10
3. The method for producing a plate-like body or a molded body according to 1 above.
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