JP2008186997A - Noise suppressing sheet - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a noise suppressing sheet which can suppress both conduction noise and radiation noise, especially conduction noise in a low frequency band, the shape of which is thin, the weight of which is light, and which is used in a countermeasure against electromagnetic noise of an electronic device. <P>SOLUTION: In a noise suppressing sheet 1, a layer 2 containing 0.5-15% by mass of conductive short fiber the fiber length of which is 4-15 mm and a layer 3 containing a magnetic material are laminated. The conductive short fiber is carbon fiber. The layer containing the conductive short fiber is wet nonwoven fabric. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、電子機器等の電磁ノイズ対策に使用されるノイズ抑制シートに関するものである。   The present invention relates to a noise suppression sheet used for electromagnetic noise countermeasures for electronic devices and the like.

近年、電子機器、特に持ち運び可能な小型電子機器は、多機能、高性能化に加えて、小型、軽量化が要求されており、これを受けて、機器内の狭小なスペースに電子部品やプリント配線、基板が高密度に実装されるようになってきている。また、高性能の実現のため、高速化も図られている。これらにより、配線回路内に混入する伝導ノイズや、機器外や隣接する部品に影響を及ぼす放射ノイズ等の電磁ノイズによる障害が発生しやすくなっている。   In recent years, electronic devices, especially portable small electronic devices, are required to be smaller and lighter in addition to multi-functionality and high performance. Wiring and substrates are being mounted with high density. In addition, high speed has been achieved to achieve high performance. As a result, troubles due to electromagnetic noise such as conduction noise mixed in the wiring circuit and radiation noise affecting the parts outside and adjacent to the equipment are likely to occur.

電磁ノイズを抑制・除去する手段として、強磁性体を含有する層と線状導電体とを有するノイズ抑制シートや、グラファイト化カーボンブラック複合粒子、導電性繊維および磁性粒子を有する有機高分子からなる層を2層以上積層したノイズ抑制シートが開示されている(例えば、特許文献1および特許文献2)。   As means for suppressing / removing electromagnetic noise, it is composed of a noise suppression sheet having a layer containing a ferromagnetic material and a linear conductor, graphitized carbon black composite particles, an organic polymer having conductive fibers and magnetic particles. Noise suppression sheets in which two or more layers are laminated are disclosed (for example, Patent Document 1 and Patent Document 2).

しかしながら、これらのノイズ抑制シートは、低周波帯域における伝導ノイズ抑制効果が不十分であり、より高度な伝導ノイズ抑制効果を得るため、ノイズ抑制シートを厚くしたり、磁性材料や導電性繊維を増量したりせねばならず、軽量コンパクト性およびコストの面で問題があった。   However, these noise suppression sheets are insufficient in the conduction noise suppression effect in the low frequency band, and in order to obtain a higher level of conduction noise suppression effect, the noise suppression sheet is thickened, or the magnetic material and conductive fibers are increased. There is a problem in terms of lightweight and compactness and cost.

また、非晶質磁性合金とともにカーボン繊維を含有したノイズ抑制シートも開示されている(例えば、特許文献3)。   A noise suppression sheet containing carbon fiber together with an amorphous magnetic alloy is also disclosed (for example, Patent Document 3).

しかしながら、これらのノイズ抑制シートは、カーボン繊維と磁性材料をともに同一の基材に混合することから、磁性材料の添加量が制限されるため、放射ノイズの抑制効果が不十分であった。
特開2005−327853号公報(請求項1、図1) 特開2000−244167号公報(請求項1、図1) 特開平2002−60554号公報(請求項1)
However, since these noise suppression sheets mix both carbon fiber and magnetic material in the same base material, the amount of addition of the magnetic material is limited, so that the effect of suppressing radiation noise is insufficient.
Japanese Patent Laying-Open No. 2005-327853 (Claim 1, FIG. 1) JP 2000-244167 A (Claim 1, FIG. 1) JP-A-2002-60554 (Claim 1)

本発明は、伝導ノイズおよび放射ノイズの両方、特に低周波帯域における伝導ノイズを抑制可能であり、かつ、薄型軽量な、電子機器の電磁ノイズ対策に用いるノイズ抑制シートを提供することを目的とする。   It is an object of the present invention to provide a noise suppression sheet that can suppress both conduction noise and radiation noise, particularly conduction noise in a low frequency band, and is thin and light and is used for electromagnetic noise countermeasures for electronic devices. .

すなわち本発明は、繊維長4〜15mmの導電性短繊維を0.5〜15質量%含有する層と磁性材料を含有する層とが積層されてなることを特徴とするノイズ抑制シートである。   That is, this invention is a noise suppression sheet | seat characterized by laminating | stacking the layer containing 0.5-15 mass% of conductive short fibers with a fiber length of 4-15 mm, and the layer containing a magnetic material.

本発明によれば、伝導ノイズおよび放射ノイズの両方、特に低周波帯域における伝導ノイズについて高いノイズ抑制効果を有し、かつ薄型軽量なノイズ抑制シートを得ることができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it has a high noise suppression effect about both conduction noise and radiation noise, especially the conduction noise in a low frequency band, and can obtain a thin and lightweight noise suppression sheet.

本発明のノイズ抑制シートは、導電性短繊維を含有する層(以下、「導電性短繊維含有層」とも呼ぶ。)を有する。導電性短繊維含有層が伝導ノイズの抑制を担う。そして導電性短繊維含有層と後述する磁性材料含有層とが積層されてなることにより、ノイズ抑制シートとして伝導ノイズおよび放射ノイズの両方を抑制することが可能となる。また、磁性材料含有層単体では得られなかった低周波帯域における高度な伝導ノイズ抑制効果がより薄いシートでも発現し、薄型軽量で低コストのノイズ抑制シートを得ることができる。   The noise suppression sheet of the present invention has a layer containing conductive short fibers (hereinafter also referred to as “conductive short fiber-containing layer”). The conductive short fiber-containing layer is responsible for suppressing conduction noise. And it becomes possible to suppress both conduction noise and radiation noise as a noise suppression sheet | seat by laminating | stacking a conductive short fiber content layer and the magnetic material content layer mentioned later. In addition, a high conductive noise suppression effect in a low frequency band, which was not obtained with a magnetic material-containing layer alone, is manifested in a thinner sheet, and a thin, lightweight, and low-cost noise suppression sheet can be obtained.

導電性短繊維としては、炭素繊維、ステンレス、銅、金、銀、ニッケル、アルミニウム、鉄等の金属繊維等を挙げることができる。また、非導電性の繊維に金属をメッキ、蒸着、溶射する等して導電性を付与したものを挙げることもできる。中でも炭素繊維は、金属繊維に比べ軽量であり、長期間の使用においてほとんど性能の変化がないため、好ましい。   Examples of the conductive short fibers include carbon fibers, stainless steel, copper, gold, silver, nickel, aluminum, and metal fibers such as iron. Moreover, what gave electroconductivity by plating, vapor-depositing, and spraying a metal to a nonelectroconductive fiber can also be mentioned. Among these, carbon fibers are preferable because they are lighter than metal fibers and have almost no change in performance over a long period of use.

導電性短繊維の繊維長としては、4〜15mmであることが重要である。繊維長が4mmよりも短いと、繊維同士が接触しにくく、大量に添加しなければ十分なノイズ抑制効果を得ることができない。一方、15mmよりも長いと、導電性繊維を基材に分散させる際に、繊維が折れたり、繊維同士の絡まりが生じ、均一な性能を得ることが困難になる。また、繊維長の異なる2種類以上の導電性短繊維を用いてもよい。   It is important that the length of the conductive short fiber is 4 to 15 mm. If the fiber length is shorter than 4 mm, the fibers are difficult to contact with each other, and a sufficient noise suppression effect cannot be obtained unless a large amount is added. On the other hand, if the length is longer than 15 mm, the fibers are broken or entangled between the fibers when the conductive fibers are dispersed in the base material, making it difficult to obtain uniform performance. Two or more kinds of conductive short fibers having different fiber lengths may be used.

また、導電性短繊維含有層に含まれる導電性短繊維の含有量は、0.5〜15質量%であることが重要である。0.5質量%より少なくなると低周波帯域において十分な伝導ノイズ抑制効果が得られない。一方、15質量%より多くなると伝導ノイズの抑制効果が低下するとともに、基材への均一な分散が困難となる。より均一な分散という点から、1〜10質量%がより好ましく、5質量%以下がさらに好ましい。   Moreover, it is important that the content of the conductive short fibers contained in the conductive short fiber-containing layer is 0.5 to 15% by mass. When the amount is less than 0.5% by mass, a sufficient conduction noise suppressing effect cannot be obtained in the low frequency band. On the other hand, if it exceeds 15% by mass, the effect of suppressing conduction noise is reduced, and uniform dispersion to the substrate becomes difficult. From the point of more uniform dispersion, 1 to 10% by mass is more preferable, and 5% by mass or less is more preferable.

導電性短繊維含有層を形成する材料としては、導電性短繊維含有層が樹脂膜やフィルムである場合には、天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム等のジエン系ゴムや、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴム等の非ジエン系ゴム等のゴム材料や、ポリオレフィン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリシロキサン樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂等の樹脂材料が挙げられる。   As a material for forming the conductive short fiber-containing layer, when the conductive short fiber-containing layer is a resin film or film, diene rubber such as natural rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, styrene butadiene rubber, or butyl rubber is used. Rubber materials such as non-diene rubber such as ethylene propylene rubber, urethane rubber, silicone rubber, polyolefin resin, polyamide resin, polyester resin, polyether resin, polyimide resin, polyurethane resin, polysiloxane resin, phenol resin, epoxy resin And resin materials such as acrylic resin, urea resin, melamine resin, fluororesin, polyvinyl chloride resin, polyphenylene sulfide resin, and the like.

また、導電性短繊維含有層が織物、編物、不織布等の繊維を主体とする構造体である場合には、ガラス繊維やセラミック繊維等の無機繊維、合成繊維、綿、麻、ウール、木材パルプといった天然繊維、レーヨン等の半合成繊維が挙げられる。さらに、合成繊維を形成するポリマーとしては、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、ポリ乳酸、およびそれらのポリエステルの酸成分にイソフタル酸、5−ナトリウムスルホイソフタル酸、アジピン酸等を共重合した共重合ポリエステル等のポリエステルや、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン12、ナイロン46、ナイロン6とナイロン66とを共重合した共重合ポリアミド等のポリアミドや、ポリビニルアルコールや、芳香族ポリアミドや、ポリエーテルエーテルケトンや、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾールや、ポリフェニレンサルファイドや、ポリエチレンや、ポリプロピレン等を挙げることができる。   When the conductive short fiber-containing layer is a structure mainly composed of fibers such as woven fabric, knitted fabric and nonwoven fabric, inorganic fibers such as glass fibers and ceramic fibers, synthetic fibers, cotton, hemp, wool, wood pulp And semi-synthetic fibers such as rayon. Furthermore, examples of the polymer forming the synthetic fiber include polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polylactic acid, and copolyesters obtained by copolymerizing isophthalic acid, 5-sodium sulfoisophthalic acid, adipic acid and the like with the acid component of the polyester. Polyester, nylon 6, nylon 66, nylon 12, nylon 46, polyamide such as copolymerized polyamide of nylon 6 and nylon 66, polyvinyl alcohol, aromatic polyamide, polyetheretherketone, poly Examples include paraphenylene benzobisoxazole, polyphenylene sulfide, polyethylene, and polypropylene.

難燃性向上の観点からは、ガラス繊維、芳香族ポリアミド繊維、ポリエーテルエーテルケトン繊維、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール繊維、ポリフェニレンサルファイド繊維等を用いることが好ましい。   From the viewpoint of improving flame retardancy, it is preferable to use glass fibers, aromatic polyamide fibers, polyether ether ketone fibers, polyparaphenylene benzobisoxazole fibers, polyphenylene sulfide fibers, and the like.

また、導電性短繊維含有層には、酸化チタン、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等の無機粉体を含有せしめてもよい。   The conductive short fiber-containing layer may contain inorganic powder such as titanium oxide, barium sulfate, calcium carbonate, aluminum hydroxide, magnesium hydroxide.

例えば水酸化アルミニウムや水酸化マグネシウム等を添加することにより、難燃性を向上させることができる。   For example, flame retardance can be improved by adding aluminum hydroxide or magnesium hydroxide.

これらの無機粉体以外の難燃剤としては、非ハロゲンの難燃剤を使用することが好ましい。   As a flame retardant other than these inorganic powders, it is preferable to use a non-halogen flame retardant.

導電性短繊維含有層を形成する方法としては例えば、導電性短繊維を、ニーダーやバンバリーミキサー、ミルミキサー、ロールミル、ジェットミル、ボールミル等でゴムや樹脂材料に混練し含有させ、圧延や溶融押出によりシート化する方法や、導電性短繊維およびパルプ等の繊維材料に必要に応じて水酸化アルミニウム等の無機粉体を加えて、水の中で混合したスラリーを抄きあげ紙とする方法等を採用することができる。   As a method for forming the conductive short fiber-containing layer, for example, conductive short fibers are kneaded and contained in a rubber or resin material with a kneader, a Banbury mixer, a mill mixer, a roll mill, a jet mill, a ball mill, etc., and rolled or melt extruded. A method of forming a sheet by a method, a method of adding an inorganic powder such as aluminum hydroxide to a fiber material such as conductive short fibers and pulp as necessary, and mixing a slurry mixed in water to make paper Can be adopted.

導電性短繊維含有層の形態としては、湿式不織布であることが、ノイズ抑制シートを薄型化、軽量化および柔軟化できること、製造コストを低減できること、導電性短繊維を均一に分散できる点から好ましい。湿式不織布の種類としては、紙やスパンレース不織布等が挙げられる。   As a form of the conductive short fiber-containing layer, a wet nonwoven fabric is preferable from the viewpoint that the noise suppression sheet can be made thin, light and flexible, the manufacturing cost can be reduced, and the conductive short fibers can be uniformly dispersed. . Examples of the wet nonwoven fabric include paper and spunlace nonwoven fabric.

導電性短繊維含有層の厚さとしては、20〜300μmであることが好ましく、200μm以下であることがより好ましい。20μm以上とすることにより、十分な強度が得られ高次加工性が向上する。一方、300μm以下とすることで、ノイズ抑制シートを薄型化でき、取扱性が向上する。   As thickness of a conductive short fiber content layer, it is preferred that it is 20-300 micrometers, and it is more preferred that it is 200 micrometers or less. By setting the thickness to 20 μm or more, sufficient strength is obtained and higher-order workability is improved. On the other hand, by setting the thickness to 300 μm or less, the noise suppression sheet can be thinned, and the handleability is improved.

本発明のノイズ抑制シートは、磁性材料を含有する層(以下、「磁性材料含有層」とも呼ぶ。)も有する。磁性材料含有層が放射ノイズの抑制を担う。   The noise suppression sheet of the present invention also has a layer containing a magnetic material (hereinafter also referred to as “magnetic material-containing layer”). The magnetic material-containing layer is responsible for suppressing radiation noise.

磁性材料としては、Mn−Zn−フェライト、Ni−Zn−フェライト、Mn−Mg−Zn−フェライト等のソフトフェライト、Fe−Al−Si合金(センダスト(商標第278502号))、Fe−Ni合金等が挙げられる。   Examples of magnetic materials include soft ferrites such as Mn-Zn-ferrite, Ni-Zn-ferrite, Mn-Mg-Zn-ferrite, Fe-Al-Si alloys (Sendust (trademark No. 278502)), Fe-Ni alloys, etc. Is mentioned.

また、磁性材料の形状としては、粒状、鱗片状、扁平状、針状のもの等を使用することができる。   Moreover, as a shape of a magnetic material, a granular shape, a scale shape, a flat shape, a needle shape, or the like can be used.

磁性材料含有層を形成する材料としては、磁性材料含有層が樹脂膜やフィルムである場合には、天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム等のジエン系ゴムや、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴム等の非ジエン系ゴム等のゴム材料や、ポリオレフィン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリシロキサン樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂等の樹脂材料が挙げられる。   As the material for forming the magnetic material-containing layer, when the magnetic material-containing layer is a resin film or film, natural rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, styrene butadiene rubber or other diene rubber, butyl rubber, ethylene propylene rubber, etc. , Rubber materials such as non-diene rubber such as urethane rubber and silicone rubber, polyolefin resin, polyamide resin, polyester resin, polyether resin, polyimide resin, polyurethane resin, polysiloxane resin, phenol resin, epoxy resin, acrylic resin, Examples of the resin material include urea resin, melamine resin, fluorine resin, polyvinyl chloride resin, and polyphenylene sulfide resin.

また、磁性材料含有層が織物、編物、不織布等の繊維を主体とする構造体である場合には、ガラス繊維やセラミック繊維等の無機繊維、合成繊維、綿、麻、ウール、木材パルプといった天然繊維、レーヨン等の半合成繊維が挙げられる。さらに、合成繊維を形成するポリマーとしては、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、ポリ乳酸、およびそれらのポリエステルの酸成分にイソフタル酸、5−ナトリウムスルホイソフタル酸、アジピン酸等を共重合した共重合ポリエステル等のポリエステルや、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン12、ナイロン46、ナイロン6とナイロン66とを共重合した共重合ポリアミド等のポリアミドや、ポリビニルアルコールや、芳香族ポリアミドや、ポリエーテルエーテルケトンや、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾールや、ポリフェニレンサルファイドや、ポリエチレンや、ポリプロピレン等を挙げることができる。難燃性の点からは、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フッ素樹脂、ポリイミド樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂等が好ましい。また、難燃剤を添加したポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂等を用いても良い。   When the magnetic material-containing layer is a structure mainly composed of fibers such as woven fabrics, knitted fabrics, and nonwoven fabrics, natural fibers such as glass fibers and ceramic fibers, synthetic fibers, cotton, hemp, wool, and wood pulp are used. Examples thereof include semisynthetic fibers such as fibers and rayon. Furthermore, examples of the polymer forming the synthetic fiber include polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polylactic acid, and copolyesters obtained by copolymerizing isophthalic acid, 5-sodium sulfoisophthalic acid, adipic acid and the like with the acid component of the polyester. Polyester, nylon 6, nylon 66, nylon 12, nylon 46, polyamide such as copolymerized polyamide of nylon 6 and nylon 66, polyvinyl alcohol, aromatic polyamide, polyetheretherketone, poly Examples include paraphenylene benzobisoxazole, polyphenylene sulfide, polyethylene, and polypropylene. From the viewpoint of flame retardancy, phenol resin, urea resin, melamine resin, fluorine resin, polyimide resin, polyvinyl chloride resin, polyphenylene sulfide resin and the like are preferable. Moreover, you may use the polyolefin resin, polyester resin, etc. which added the flame retardant.

磁性材料含有層に添加する難燃剤としては、非ハロゲンの難燃剤を使用することが好ましい。また、酸化チタン、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウムや水酸化マグネシウム等の無機粉体も好ましい。   It is preferable to use a non-halogen flame retardant as the flame retardant added to the magnetic material-containing layer. Inorganic powders such as titanium oxide, barium sulfate, calcium carbonate, aluminum hydroxide, and magnesium hydroxide are also preferable.

また、磁性材料含有層の形態としては、薄型化、軽量性、柔軟性および磁性材料の混合のしやすさの点から、その形態は樹脂膜もしくはフィルムであることが好ましい。   In addition, the form of the magnetic material-containing layer is preferably a resin film or film from the viewpoints of thinning, lightness, flexibility, and ease of mixing of magnetic materials.

磁性材料含有層を形成する方法としては例えば、磁性材料を、ニーダーやバンバリーミキサー、ミルミキサー、ロールミル、ジェットミル、ボールミル等でゴムや樹脂材料に混練し含有させ、導電性短繊維含有層の少なくとも一方面にコートする方法や、圧延や溶融押出によりシート化したものをラミネートする方法等を採用することができる。   As a method for forming the magnetic material-containing layer, for example, the magnetic material is kneaded and contained in a rubber or resin material with a kneader, a Banbury mixer, a mill mixer, a roll mill, a jet mill, a ball mill, or the like, and at least the conductive short fiber-containing layer A method of coating one side, a method of laminating a sheet formed by rolling or melt extrusion, and the like can be employed.

本発明のノイズ抑制シートの厚さは、40〜1200μmが好ましく、900μm以下がより好ましく、500μm以下がさらに好ましい。40μm以上とすることにより、十分な伝導ノイズ抑制および放射ノイズ抑制の効果が得られる。一方、1200μm以下とすることで、軽量化できるとともに、電子機器内への実装がしやすくなる。   40-1200 micrometers is preferable, as for the thickness of the noise suppression sheet | seat of this invention, 900 micrometers or less are more preferable, and 500 micrometers or less are further more preferable. By setting the thickness to 40 μm or more, a sufficient effect of suppressing conduction noise and radiation noise can be obtained. On the other hand, when the thickness is 1200 μm or less, the weight can be reduced and mounting in an electronic device is facilitated.

[測定方法]
(1)ノイズ抑制シートの伝導ノイズ抑制効果
IEC規格62333−2「Noise suppression sheet for digital devices and equipment」中の4.3項「Transmission attenuationpower ratio:Rtp」に準じて評価した。この評価方法は、マイクロストリップライン(MSL)治具を用いて実施し、このMSL上にノイズ抑制シートを置いて、伝導ノイズ抑制度Rtp(dB)を測定するものである。ネットワークアナライザーとしては、アジレント・テクノロジー(株)製、ベクトルネットワークアナライザー8719ESを用いて、40MHz〜8GHzの周波数において測定を行った。また、ノイズ抑制シートサンプルの大きさは10cm×5cmで、導電性短繊維含有層の一方面に磁性材料含有層を積層したものに関しては、導電性短繊維含有層側がMSLサイドになるように置いて測定を実施した。
[Measuring method]
(1) Conductive Noise Suppression Effect of Noise Suppression Sheet According to Section 4.3 “Transmission attendance power ratio: R tp ” in IEC standard 62333-2 “Noise supplementation sheet for digital devices and equipment”. This evaluation method is carried out using a microstrip line (MSL) jig, a noise suppression sheet is placed on the MSL, and the conduction noise suppression degree Rtp (dB) is measured. As a network analyzer, measurement was performed at a frequency of 40 MHz to 8 GHz using a vector network analyzer 8719ES manufactured by Agilent Technologies. In addition, the size of the noise suppression sheet sample is 10 cm × 5 cm, and in the case where the magnetic material-containing layer is laminated on one side of the conductive short fiber-containing layer, the conductive short fiber-containing layer side is placed on the MSL side. The measurement was carried out.

(2)ノイズ抑制シートの放射ノイズ抑制効果
上記(1)の伝導ノイズ抑制効果の測定で使用したMSLを用いて評価した。MSLの一端とネットワークアナライザーのport1を接続し、他端には50Ωの終端抵抗を接続した。また、ネットワークアナライザーのport2には、アンリツ(株)製、EMIプローブMA2601B/Cを接続した。このプローブ測定部下端がMSLの長手方向の中央部上方5mmの位置となるよう固定し、MSLから漏れ出る放射ノイズをプローブにて検出した。また、ネットワークアナライザーとしては、上記の伝導ノイズ抑制効果の測定と同じく、アジレント・テクノロジー(株)製、ベクトルネットワークアナライザー8719ESを用いて、500MHzの周波数において測定を行った。
(2) Radiation noise suppression effect of noise suppression sheet Evaluation was performed using the MSL used in the measurement of the conduction noise suppression effect of (1) above. One end of the MSL was connected to the port 1 of the network analyzer, and a 50Ω termination resistor was connected to the other end. An EMI probe MA2601B / C manufactured by Anritsu Co., Ltd. was connected to the port 2 of the network analyzer. The lower end of the probe measurement unit was fixed at a position 5 mm above the center in the longitudinal direction of the MSL, and radiation noise leaking from the MSL was detected by the probe. As the network analyzer, measurement was performed at a frequency of 500 MHz using a vector network analyzer 8719ES manufactured by Agilent Technologies, as in the measurement of the conduction noise suppression effect.

まず、何も置かない状態のMSLにおける放射ノイズの大きさを表すS21R(dB)を測定した後、MSL上に55.2mm×4.7mmの大きさのノイズ抑制シートを導電性短繊維含有層側がMSLサイドになるように置いて、放射ノイズの大きさを表すS21S(dB)を測定した。これらの値より、放射ノイズ抑制度Arを下式にて算出した。
Ar(dB)=S21R−S21S
Arが大きいほど放射ノイズ抑制効果が高いことを示している。
First, S 21R (dB) representing the magnitude of radiation noise in MSL in a state where nothing is placed is measured, and then a noise suppression sheet having a size of 55.2 mm × 4.7 mm is contained on the MSL containing conductive short fibers. S 21S (dB) representing the magnitude of radiation noise was measured by placing the layer side on the MSL side. From these values, the emission noise suppression degree Ar was calculated by the following equation.
Ar (dB) = S 21R −S 21S
The larger Ar, the higher the radiation noise suppression effect.

[実施例1]
(導電性短繊維含有層)
炭素短繊維(東レ(株)製、“トレカカットファイバー” T010、繊維長6mm)、チョップドガラス繊維(繊維長6mm、繊維径7μm)、木質パルプ、芯鞘型熱融着ポリエステル短繊維(東レ(株)製“サフメット” 平均繊維長3mm)、水酸化アルミニウム粉末を、それぞれ1.6質量%、18.4質量%、7質量%、3質量%、70質量%の割合で混合して湿式抄紙し、厚さ128μm、米坪量102g/mの導電性短繊維含有層を得た。
[Example 1]
(Conductive short fiber content layer)
Short carbon fiber (Toray Industries, Ltd., “Treka Cut Fiber” T010, fiber length 6 mm), chopped glass fiber (fiber length 6 mm, fiber diameter 7 μm), wood pulp, core-sheath type heat-bonded polyester short fiber (Toray ( "Safmet" average fiber length 3mm) and aluminum hydroxide powder were mixed at a ratio of 1.6% by mass, 18.4% by mass, 7% by mass, 3% by mass and 70% by mass, respectively. Thus, a conductive short fiber-containing layer having a thickness of 128 μm and a rice basis weight of 102 g / m 2 was obtained.

(磁性材料含有層の積層)
Fe−Al−Si合金(質量組成比率、Fe:Al:Si=85:5.5:9.5)で、平均粒径が35μm、平均アスペクト比が15の軟磁性粉末78質量%をシリコーン樹脂(東レダウコーニング(株)製)に混練し、磁性材料含有樹脂を作成した。
これを上記導電性短繊維含有層に、ナイフコーターで乾燥後の厚さが300μmとなるようにコーティングした後、190℃で10分間養生することで、導電性短繊維含有層の片面に磁性材料含有層を積層し、総厚さが432μmのノイズ抑制シートを得た。
(Lamination of magnetic material containing layer)
Fe-Al-Si alloy (mass composition ratio, Fe: Al: Si = 85: 5.5: 9.5), 78% by mass of soft magnetic powder having an average particle size of 35 μm and an average aspect ratio of 15 (Made by Toray Dow Corning Co., Ltd.) to prepare a magnetic material-containing resin.
The conductive short fiber-containing layer is coated on the above-mentioned conductive short fiber-containing layer so that the thickness after drying with a knife coater is 300 μm, and then cured at 190 ° C. for 10 minutes. The inclusion layer was laminated to obtain a noise suppression sheet having a total thickness of 432 μm.

このノイズ抑制シートは、伝導ノイズおよび放射ノイズ抑制度ともに高い効果を有していた。特に、後述の厚さ307μmの磁性材料含有層単層からなるノイズ抑制シート(比較例2)と比較すると、低周波におけるノイズ抑制度が向上している。厚さが432μm、米坪量が1055g/mと薄型軽量でも、比較例3に示す厚さが1004μmと厚い磁性材料含有層単層からなるノイズ抑制シートに比肩する伝導ノイズ抑制度を有するものであった。 This noise suppression sheet had a high effect on both conduction noise and radiation noise suppression. In particular, compared with a noise suppression sheet (Comparative Example 2) made of a single magnetic material-containing layer having a thickness of 307 μm, which will be described later, the noise suppression degree at low frequencies is improved. Even though the thickness is 432 μm and the rice basis weight is 1055 g / m 2 , the thickness is 1004 μm and the thickness is 1004 μm, which has a conductive noise suppression level comparable to that of a noise suppression sheet consisting of a thick magnetic material-containing layer. Met.

[実施例2]
(導電性短繊維含有層)
実施例1で用いたのと同様の炭素短繊維、チョップドガラス繊維、木質パルプ、芯鞘型熱融着ポリエステル短繊維、水酸化アルミニウム粉末を用い、混合割合をそれぞれ0.8質量%、19.2質量%、7質量%、3質量%、70質量%とした以外は実施例1と同様にして湿式抄紙し、厚さ125μm、米坪量100g/mの導電性短繊維含有層を得た。
[Example 2]
(Conductive short fiber content layer)
The same carbon short fiber, chopped glass fiber, wood pulp, core-sheath type heat-sealable polyester short fiber, and aluminum hydroxide powder as used in Example 1 were used, and the mixing ratio was 0.8% by mass, 19. Wet papermaking was performed in the same manner as in Example 1 except that the content was 2% by mass, 7% by mass, 3% by mass, and 70% by mass, and a conductive short fiber-containing layer having a thickness of 125 μm and a rice basis weight of 100 g / m 2 was obtained. It was.

(磁性材料含有層の積層)
上記導電性短繊維含有層を用いた以外は実施例1と同様にして、導電性短繊維含有層の片面に磁性材料含有層を積層し、総厚さが421μmのノイズ抑制シートを得た。
(Lamination of magnetic material containing layer)
A magnetic material-containing layer was laminated on one side of the conductive short fiber-containing layer in the same manner as in Example 1 except that the conductive short fiber-containing layer was used to obtain a noise suppression sheet having a total thickness of 421 μm.

このノイズ抑制シートは、実施例1よりも伝導ノイズ抑制度が若干低下するものの、伝導ノイズ、放射ノイズ抑制度ともに、十分な効果を有するものであった。   This noise suppression sheet had a sufficient effect on both the conduction noise and the radiation noise suppression, although the conduction noise suppression was slightly lower than that in Example 1.

[実施例3]
(導電性短繊維含有層)
実施例1で用いたのと同様の炭素短繊維、チョップドガラス繊維、木質パルプ、芯鞘型熱融着ポリエステル短繊維、水酸化アルミニウム粉末を用い、混合割合をそれぞれ10.0質量%、10.0質量%、7質量%、3質量%、70質量%とした以外は実施例1と同様にして湿式抄紙し、厚さ126μm、米坪量101g/mの導電性短繊維含有層を得た。
[Example 3]
(Conductive short fiber content layer)
The same carbon short fiber, chopped glass fiber, wood pulp, core-sheath type heat-sealable polyester short fiber, and aluminum hydroxide powder as used in Example 1 were used, and the mixing ratio was 10.0% by mass, respectively. Wet papermaking was carried out in the same manner as in Example 1 except that 0% by mass, 7% by mass, 3% by mass, and 70% by mass were obtained, and a conductive short fiber-containing layer having a thickness of 126 μm and a rice basis weight of 101 g / m 2 was obtained. It was.

(磁性材料含有層の積層)
上記導電性短繊維含有層を用いた以外は実施例1と同様にして、導電性短繊維含有層の片面に磁性材料含有層を積層し、総厚さが425μmのノイズ抑制シートを得た。
(Lamination of magnetic material containing layer)
A magnetic material-containing layer was laminated on one side of the conductive short fiber-containing layer in the same manner as in Example 1 except that the conductive short fiber-containing layer was used to obtain a noise suppression sheet having a total thickness of 425 μm.

このノイズ抑制シートは、低周波における伝導ノイズ抑制度が実施例1よりも更に向上している。また、放射ノイズ抑制度は実施例1と同等の十分な効果を有するものであった。   In this noise suppression sheet, the conduction noise suppression degree at a low frequency is further improved as compared with Example 1. Further, the radiation noise suppression degree had a sufficient effect equivalent to that of Example 1.

[比較例1]
(導電性短繊維含有層)
実施例1で用いたのと同様のものを用いた。
[Comparative Example 1]
(Conductive short fiber content layer)
The same one as used in Example 1 was used.

(磁性材料含有層)
磁性材料含有層は用いなかった。
(Magnetic material containing layer)
The magnetic material containing layer was not used.

このノイズ抑制シートは、伝導ノイズ抑制度は実施例と同程度の効果を有するものの、放射ノイズ抑制度が実施例よりも低く劣っていた。   Although this noise suppression sheet has the same degree of effect as the conduction noise suppression, the radiation noise suppression is lower than that of the example.

[比較例2]
(導電性短繊維含有層)
導電性短繊維含有層は用いなかった。
[Comparative Example 2]
(Conductive short fiber content layer)
The conductive short fiber-containing layer was not used.

(磁性材料含有層)
実施例1で用いたのと同様の磁性材料含有樹脂を離型フィルム(東洋クロス(株)製 SP1020)にナイフコーターで、乾燥後の厚さが300μmとなるようにコーティングし、190℃で10分間養生した後、離型フィルムを剥離させて、磁性材料含有層単層からなる、総厚さが307μmのノイズ抑制シートを作成した。
(Magnetic material containing layer)
The same magnetic material-containing resin as that used in Example 1 was coated on a release film (SP1020 manufactured by Toyo Cloth Co., Ltd.) with a knife coater so that the thickness after drying would be 300 μm, and 10 at 190 ° C. After curing for a minute, the release film was peeled off to prepare a noise suppression sheet having a total thickness of 307 μm, consisting of a single magnetic material-containing layer.

このノイズ抑制シートは、放射ノイズ抑制には十分な効果を有するものの、低周波帯域における伝導ノイズ抑制度が実施例よりも低く劣っていた。   Although this noise suppression sheet has a sufficient effect for suppressing radiation noise, the conduction noise suppression degree in the low frequency band was inferior to that of the example.

[比較例3]
(導電性短繊維含有層)
導電性短繊維含有層は用いなかった。
[Comparative Example 3]
(Conductive short fiber content layer)
The conductive short fiber-containing layer was not used.

(磁性材料含有層)
実施例1で用いたのと同様の磁性材料含有樹脂を離型フィルム(東洋クロス(株)製 SP1020)にナイフコーターで、乾燥後の厚さが1000μmとなるようにコーティングし、190℃で10分間養生した後、離型フィルムを剥離させて、磁性材料含有層単層からなる、総厚さが1004μmのノイズ抑制シートを作成した。
(Magnetic material containing layer)
The same magnetic material-containing resin as used in Example 1 was coated on a release film (SP1020 manufactured by Toyo Cloth Co., Ltd.) with a knife coater so that the thickness after drying would be 1000 μm, and 10 at 190 ° C. After curing for a minute, the release film was peeled off to produce a noise suppression sheet having a total thickness of 1004 μm, consisting of a single magnetic material-containing layer.

このノイズ抑制シートは、伝導ノイズおよび放射ノイズ抑制度ともに高い効果を有するものの、総厚さが1004μmと厚く、また米坪量が3143g/mと重いことから、取扱性が実施例よりも劣っている。 Although this noise suppression sheet has a high effect on both conduction noise and radiation noise suppression, the total thickness is as thick as 1004 μm and the rice basis weight is as heavy as 3143 g / m 2. ing.

[比較例4]
(導電性材料含有層)
炭素短繊維(東レ(株)製、繊維長1mm)、チョップドガラス繊維(繊維長6mm、繊維径7μm)、木質パルプ、平均繊維長3mmの芯鞘型熱融着ポリエステル短繊維(東レ(株)製“サフメット”)、水酸化アルミニウム粉末を、それぞれ10.0質量%、10.0質量%、7質量%、3質量%、70質量%の割合で混合して湿式抄紙し、厚さ132μm、米坪量106g/mの導電性材料含有層を得た。
[Comparative Example 4]
(Conductive material-containing layer)
Short carbon fiber (manufactured by Toray Industries, Inc., fiber length: 1 mm), chopped glass fiber (fiber length: 6 mm, fiber diameter: 7 μm), wood pulp, core-sheathed polyester short fiber having an average fiber length of 3 mm (Toray Industries, Inc.) Manufactured “Safmet”) and aluminum hydroxide powder in a proportion of 10.0% by mass, 10.0% by mass, 7% by mass, 3% by mass, and 70% by mass, respectively, and wet papermaking. A conductive material-containing layer having a basis weight of 106 g / m 2 was obtained.

(磁性材料含有層)
上記導電性短繊維含有層を用いた以外は実施例1と同様にして、導電性短繊維含有層の片面に磁性材料含有層を積層し、総厚さが433μmのノイズ抑制シートを得た。
(Magnetic material containing layer)
A magnetic material-containing layer was laminated on one side of the conductive short fiber-containing layer in the same manner as in Example 1 except that the conductive short fiber-containing layer was used to obtain a noise suppression sheet having a total thickness of 433 μm.

このノイズ抑制シートは、放射ノイズ抑制には十分な効果を有するものの、低周波帯域における伝導ノイズ抑制度が実施例よりも低く劣っていた。   Although this noise suppression sheet has a sufficient effect for suppressing radiation noise, the conduction noise suppression degree in the low frequency band was inferior to that of the example.

以上の結果を纏めたのが次の表1,2である。   The following results are summarized in Tables 1 and 2.

Figure 2008186997
Figure 2008186997

Figure 2008186997
Figure 2008186997

実施例1〜3で製作された本発明のノイズ抑制シートの一例を示す断面概念図である。It is a cross-sectional conceptual diagram which shows an example of the noise suppression sheet | seat of this invention manufactured in Examples 1-3. 本発明のノイズ抑制シートの他の一例を示す断面概念図である。It is a cross-sectional conceptual diagram which shows another example of the noise suppression sheet | seat of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 ノイズ抑制シート
2 導電性短繊維含有層
3 磁性材料含有層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Noise suppression sheet 2 Conductive short fiber content layer 3 Magnetic material content layer

Claims (5)

繊維長4〜15mmの導電性短繊維を0.5〜15質量%含有する層と磁性材料を含有する層とが積層されてなることを特徴とするノイズ抑制シート。   A noise suppressing sheet comprising a layer containing 0.5 to 15% by mass of conductive short fibers having a fiber length of 4 to 15 mm and a layer containing a magnetic material. 前記導電性短繊維が炭素繊維である、請求項1記載のノイズ抑制シート。   The noise suppression sheet according to claim 1, wherein the conductive short fibers are carbon fibers. 前記導電性短繊維を含有する層が湿式不織布である、請求項1または2記載のノイズ抑制シート。   The noise suppression sheet according to claim 1 or 2, wherein the layer containing the conductive short fibers is a wet nonwoven fabric. 前記導電性短繊維を含有する層の厚さが20〜300μmである、請求項1〜3のいずれか記載のノイズ抑制シート。   The noise suppression sheet according to any one of claims 1 to 3, wherein a thickness of the layer containing the conductive short fibers is 20 to 300 µm. 前記ノイズ抑制シートの厚さが40〜1200μmである、請求項1〜4のいずれか記載のノイズ抑制シート。   The noise suppression sheet according to claim 1, wherein the noise suppression sheet has a thickness of 40 to 1200 μm.
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