JPS5998600A - Electromagnetic wave shielding cabinet - Google Patents

Electromagnetic wave shielding cabinet

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Publication number
JPS5998600A
JPS5998600A JP20830982A JP20830982A JPS5998600A JP S5998600 A JPS5998600 A JP S5998600A JP 20830982 A JP20830982 A JP 20830982A JP 20830982 A JP20830982 A JP 20830982A JP S5998600 A JPS5998600 A JP S5998600A
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JP
Japan
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synthetic resin
sheet
conductive
cabinet
resin
Prior art date
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Pending
Application number
JP20830982A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
恵嗣 花本
高木 文夫
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Dai Nippon Printing Co Ltd
Original Assignee
Dai Nippon Printing Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPS5998600A publication Critical patent/JPS5998600A/en
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は電磁波遮蔽キャビネ、トに関するものである。[Detailed description of the invention] The present invention relates to an electromagnetic shielding cabinet.

この明細書において「キャビネット」とはラジオ、テレ
ビジョン、ステレオ等の音響機器用のキャビネットのみ
ならず、コンビーータ1通信機器、ビデオテープ、レコ
ーダー、電子式キャッシュレジスター、電子レンジ、デ
ジタル音響機器のへウジングをも包む意味で使用する。
In this specification, the term "cabinet" refers not only to cabinets for audio equipment such as radios, televisions, and stereos, but also housings for communication equipment, videotapes, recorders, electronic cash registers, microwave ovens, and digital audio equipment. It is also used to encompass.

種々の電気若しくは電子機器から発生する電磁波が与え
る悪影響を防止する目的で、或いは外部の電磁波による
悪影響を防止する目的でキャビネ、トの電磁波遮蔽を行
なうことは従来から試みられている。特に合成樹脂製の
キャビネ、トの電磁波遮蔽を行なう方法として大別する
と、予めキャビネットを成型するのに使用する材料合成
樹脂中に電磁波遮蔽能を有する物質を練り込んでおく「
練り込み法」と、キャビネット自体は合成樹脂のみを用
いて成型しておき、電磁波遮蔽能を有する物質を含有す
る塗料を用いてキャビネットの内面や外面を塗装する「
塗装法」とがある。
2. Description of the Related Art In the past, attempts have been made to shield cabinets and objects from electromagnetic waves in order to prevent the harmful effects of electromagnetic waves generated from various electrical or electronic devices or to prevent the harmful effects of external electromagnetic waves. In particular, methods for shielding electromagnetic waves for cabinets made of synthetic resin can be roughly divided into two methods: A substance with electromagnetic wave shielding ability is kneaded into the synthetic resin used to mold the cabinet in advance.
The kneading method involves molding the cabinet itself using only synthetic resin, and then painting the inner and outer surfaces of the cabinet using a paint containing a substance that has electromagnetic shielding ability.
There is a painting method.

前者の「練り込み法」は言わば複合化による合成樹脂の
導電化に関するものであり、電磁波遮蔽能を有する物質
としてはアルミフレーク、カーボン粉末、若しくは金属
粉末とカーボン粉末、り粉との混合物が用いられ、これ
らは換言すれば導電性充填剤であり、これら導電性充填
剤を合成樹脂中に混練して射出成型等の成型によって電
磁波遮蔽キャビネ、トを得る方法である。しかし「練り
込み法」においては合成樹脂に上記の導電性充填剤を混
練して用いることにより、得られるキャビネットの強度
を低下させ、キャビネ、トの厚みを増す必要が生じるだ
けでなく成型の際の流動性の低下等により金型の設計上
制約をもたらす上、混練による均一化がむずかしく、性
能のバラツキを生じやすい欠点がある。更に肝心の電磁
波遮蔽能について言えば合成樹脂中に混練された導電性
充填剤は本来導電性充填剤どうしが接触して導電性を示
すものであり、従って合成樹脂中における導電性充填剤
の混合割合のみならず、その充填状態が導電性に影響を
与える。しかし成型時の流動性を確保する程度に混練を
充分行々うと導電性充填剤に過度に剪断力がかかる結果
導電性充填剤が壊れてしまい、電磁波遮蔽効果が発揮さ
れ力いことがあり、特に繊維状や鱗片状(フレーク状)
の導電性充填剤においてはこの傾向が顕著であり、なお
かつ、このような方法で得られたキャビネットは塗装を
必要とする。
The former "kneading method" is related to making synthetic resin conductive through compositing, so to speak, aluminum flakes, carbon powder, or a mixture of metal powder, carbon powder, and paste powder are used as substances with electromagnetic shielding ability. In other words, these are conductive fillers, and the method is to knead these conductive fillers into a synthetic resin and mold them, such as injection molding, to obtain an electromagnetic shielding cabinet. However, in the "kneading method", by kneading the above-mentioned conductive filler into the synthetic resin, it not only reduces the strength of the resulting cabinet and makes it necessary to increase the thickness of the cabinet, but also In addition, it is difficult to achieve uniformity by kneading, which causes variations in performance. Furthermore, regarding the important electromagnetic wave shielding ability, conductive fillers kneaded into synthetic resins originally exhibit conductivity when they come into contact with each other. Therefore, the mixing of conductive fillers in synthetic resins Not only the ratio but also the filling state affects the conductivity. However, if kneading is carried out sufficiently to ensure fluidity during molding, excessive shearing force will be applied to the conductive filler, causing it to break, resulting in poor electromagnetic shielding effects. Especially fibrous or scaly (flake-like)
This tendency is remarkable in the case of conductive fillers, and cabinets obtained by such methods require painting.

又、従来の方法のうち後者の方法である「塗装法」は前
記した「練り込み法」において使用するのとほぼ同様な
導電性充填剤を適宜な合成樹脂塗料中に分散させて用い
ることにより行なえ、「練り込み法」における欠点は解
消しうるが、塗装工程を必要とする上、外観を調整する
ために四に仕上げ塗装や化粧シートの貼着を要するもの
である。
In addition, the latter of the conventional methods, the "painting method," uses a conductive filler similar to that used in the "kneading method" described above, dispersed in an appropriate synthetic resin paint. This method can overcome the drawbacks of the "kneading method," but it requires a painting process and also requires finishing painting and pasting of a decorative sheet to adjust the appearance.

本発明は上記の従来技術の欠点を解消することを目的と
するものであり、本発明の電磁遮蔽キャビネットは合成
樹脂製キャビネットの表面に、導電性物質を含有する導
電性合成樹脂層と合成樹脂層とが記載間に密着積層され
ていることを特徴とするものである。
The present invention aims to solve the above-mentioned drawbacks of the prior art, and the electromagnetic shielding cabinet of the present invention has a conductive synthetic resin layer containing a conductive substance and a synthetic resin layer on the surface of the synthetic resin cabinet. It is characterized in that the layers are laminated in close contact between each other.

上述の目的は導電性物質を表層を構成するシートに練り
込むことにより解消されることが見出だされた。導電性
物質をキャビネットを構成する樹脂に練り込むときは射
出成型時のスクリューにより強い剪断力を受けろために
導電性物質が壊れて電磁波遮蔽能が失々われるが5これ
にくらべ、シートに練り込む場合には導電性物質にかか
る剪断力が弱く、導電性物質が壊れないものと推定され
る。
It has been found that the above object can be achieved by incorporating a conductive substance into the sheet constituting the surface layer. When a conductive substance is kneaded into the resin that makes up the cabinet, it is subjected to strong shearing force by the screw during injection molding, which causes the conductive substance to break and lose its electromagnetic shielding ability.5Compared to this, when kneaded into a sheet. In this case, it is assumed that the shearing force applied to the conductive material is weak and the conductive material does not break.

以下、本発明について詳細に説明すると、まず合成樹脂
キャビネットとしては以下に挙げるようか種々の合成樹
脂から力るキャビネ、トを使用できる。キャビネ、トの
語の定義は前記した通りである。
Hereinafter, the present invention will be explained in detail. First, as the synthetic resin cabinet, cabinets made of various synthetic resins as listed below can be used. The definitions of the words cabinet and t are as described above.

合成樹脂;AA8樹脂、ABS樹Ill、AC8樹脂、
オレフィンビニルアルコール共重合体、アミノ樹脂、ア
リル樹脂、エチレン/酢ビ/塩ビ共重合体、エチレン/
塩化ビニル共重合体、エボキン樹脂、MBS樹脂、メタ
クリル/スチレン共重合体、フェノール樹脂、ポリアミ
ド樹脂1強化ポリアミド樹脂、ボリアリレート、ポリブ
チレンテレフタレート、ポリカーボネート、変性ポリカ
ーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリエチレンテレ
フタレート、メタクリル樹脂、ポリメチルペンテン、ポ
リプロピレン、複合ポリプロピレン、ポリフェニレンオ
キシド、ポリスチレン、AS樹脂、ポリウレタン、ポリ
塩化ビニル、アクリル変性ポリ塩化ビニル、不飽和ポリ
エステル、ポリエチレン。
Synthetic resin; AA8 resin, ABS resin, AC8 resin,
Olefin vinyl alcohol copolymer, amino resin, allyl resin, ethylene/vinyl acetate/vinyl chloride copolymer, ethylene/
Vinyl chloride copolymer, Evokin resin, MBS resin, methacrylic/styrene copolymer, phenolic resin, polyamide resin 1 reinforced polyamide resin, polyarylate, polybutylene terephthalate, polycarbonate, modified polycarbonate, polyether sulfone, polyethylene terephthalate, methacrylic resin , polymethylpentene, polypropylene, composite polypropylene, polyphenylene oxide, polystyrene, AS resin, polyurethane, polyvinyl chloride, acrylic modified polyvinyl chloride, unsaturated polyester, polyethylene.

上記の合成樹脂キャビネットは合成樹脂以外にも通常用
いられる充填剤、安定剤、可明剤、滑剤、強化繊維、難
燃剤等を添加してあってもよい。
In addition to the synthetic resin, the above synthetic resin cabinet may contain commonly used fillers, stabilizers, brighteners, lubricants, reinforcing fibers, flame retardants, and the like.

又、上記の合成樹脂のうち、非結晶質であるポリ塩化ビ
ニル、ポリカーボネート、ポリフェニレンオキシドは充
填剤を多量には添加できず。
Furthermore, among the above synthetic resins, a large amount of filler cannot be added to polyvinyl chloride, polycarbonate, and polyphenylene oxide, which are amorphous.

この点で結晶質であるポリプロピレン、ポリアミドや、
共重合体であるAB8樹脂、ps等を用いるのがよい。
Polypropylene, polyamide, which is crystalline in this respect,
It is preferable to use AB8 resin, ps, etc., which are copolymers.

次に合成樹脂キャビネ、トの表面に密着積層されている
導電性合成樹脂層について説明すると、導電性合成樹脂
層は導電性物質を合成樹脂中に含有するものから構成さ
れ、その1qみは0.3期〜1111 程度である。
Next, to explain the conductive synthetic resin layer closely laminated on the surface of the synthetic resin cabinet, the conductive synthetic resin layer is composed of a synthetic resin containing a conductive substance, and its 1q is 0. It is about .3 to 1111.

上記において導電性物質としては、アルミニウム若しく
はアルミニウム合金、炭素、銅、ステンレス鋼から選ば
れた、例えば直径5μm〜100μm、長さ50μm〜
200μmの導電性短繊維が使用でき、上記の他、アル
ミニウムを被覆したガラス繊維も使用できる。
In the above, the conductive substance is selected from aluminum or aluminum alloy, carbon, copper, stainless steel, and has a diameter of 5 μm to 100 μm and a length of 50 μm to
Conductive short fibers of 200 μm can be used, and in addition to the above, glass fibers coated with aluminum can also be used.

導電性物質としては上記の他、次のような導電性粒子も
使用できる; 導電性カーボンブラック、グラファイト、銀、銅、モツ
ケル、ステンレス、酸化錫、銅−銀、ニッケルー銀、炭
素中空球体、銀被覆ガラス。
In addition to the above, the following conductive particles can be used as the conductive substance; conductive carbon black, graphite, silver, copper, motsukel, stainless steel, tin oxide, copper-silver, nickel-silver, carbon hollow spheres, silver. coated glass.

或いは導電性物質としてはアルミニウム、ステンレス、
ニッケルのフレークも使用できる。
Alternatively, conductive materials include aluminum, stainless steel,
Nickel flakes can also be used.

金属、合金の場合にはびびり振動切削法を用いると繊維
寸法も自由に変更出来て好ましい。
In the case of metals and alloys, it is preferable to use the chatter vibration cutting method because the fiber dimensions can be changed freely.

以上のようガ導電性物質の固有抵抗としては1.4 X
 10””〜9 X 10−’Ω(7)の範囲のものが
好ましい。又、上記した導電性物質のうち、材料面では
取り扱い−やすさ、価格を考慮するとアルミニウム(固
有抵抗2.9 X 10””Ω閤)が好ましく、導電性
物質の形状面では短繊維のものが電磁波遮蔽能の点で効
果が大きく、フレークが次にすぐれ、粒子がフレークに
次ぐものであり、このうち短繊維かフレークを用いるの
がよい。なお、短繊維の場合には繊維長の長いものの方
が電磁遮蔽能がすぐれている。
As mentioned above, the specific resistance of the conductive material is 1.4
A range of 10'' to 9 x 10-'Ω (7) is preferred. Among the above-mentioned conductive substances, aluminum (specific resistance 2.9 x 10''Ω) is preferable in terms of material, ease of handling, and price, and short fibers are preferable in terms of the shape of the conductive substance. is the most effective in terms of electromagnetic wave shielding ability, flakes are the next best, and particles are the second best, and among these, it is better to use short fibers or flakes. In addition, in the case of short fibers, those with longer fiber lengths have better electromagnetic shielding ability.

上記の導電性物質は例えば体積で5〜20%程度用いて
桟積の合成樹脂と共に用いればよく。
The above-mentioned conductive substance may be used in an amount of, for example, about 5 to 20% by volume together with the bulk of the synthetic resin.

合成樹脂としては後述する合成樹脂シートを構成するも
のと同様である6市川田では導電性物質の嵩比重にもよ
るが20〜60重所俤用いればよい。
The synthetic resin is the same as that constituting the synthetic resin sheet described later, and in Kawata City, 20 to 60% may be used, depending on the bulk specific gravity of the conductive material.

以上のように合成樹脂製キャビネットの表面に導電性物
質を含有する導電性合成樹脂層が密着積層された状態で
は、キャビネットの外観は導電性合成樹脂層中の導電性
物質に応じた金属色若しくは、黒色であり、爪にキャビ
ネットの物理的機能や電磁波遮蔽能について言えば一応
満足できる。しかしながら通常のギヤビネットは合成樹
脂自体の着色、キャビネットの塗装、化粧シートの貼着
が表されているものであり、本発明においても必要に応
じこのような手法を適用してもよい。このような表面化
粧の手法のうち本発明においては、合成樹脂キャビネッ
ト表面の導電性合成樹脂層上に更に合成樹脂層を密着積
層した構造とすると、4電性合成樹脂層積層時に予め導
電性合成樹脂層を構成するシートと合成樹脂シートとを
ラミネートしておいて用いることにより表面化粧が容易
に行なえるので好ましい。又、この層は絶縁層にもなる
だめ塗装を必要としない。
As described above, when the conductive synthetic resin layer containing a conductive substance is closely laminated on the surface of the synthetic resin cabinet, the appearance of the cabinet will be a metallic color or a metal color depending on the conductive substance in the conductive synthetic resin layer. , it is black in color, and I am satisfied with the physical function of the cabinet and its ability to shield electromagnetic waves. However, a normal gear vignette shows the coloring of the synthetic resin itself, the painting of the cabinet, and the attachment of a decorative sheet, and such a method may be applied to the present invention if necessary. Among these surface decoration methods, in the present invention, if a synthetic resin layer is further closely laminated on the conductive synthetic resin layer on the surface of the synthetic resin cabinet, the conductive synthetic resin layer is It is preferable to laminate the sheet constituting the resin layer and the synthetic resin sheet, since surface decoration can be easily applied. This layer also serves as an insulating layer and does not require painting.

上記における合成樹脂層をその層を構成する合成樹脂シ
ートにより説明すると、合成樹脂シートとしては可塑性
があゆ、下層の導電性合成樹脂層を隠蔽できるものであ
って、キャビネット表面を保護しつるものが好ましい。
To explain the synthetic resin layer above in terms of the synthetic resin sheet that constitutes the layer, the synthetic resin sheet has good plasticity, can hide the conductive synthetic resin layer below, and can protect the cabinet surface. preferable.

このようが合成樹脂シートはまず材料的には次のような
合成樹脂からなる; ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ
塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリエチレン
テレフタレート、ポリカーボネート、ナイロン(ポリア
ミド)、ポリスチレン、ABS、エチレン/酢酸ビニル
共重合体、エチレン/ビニルアルコール共重合体、アイ
オノマー、セルロースジアセテート、セルローストリア
セテート、ポリスルホン、ポリイミド。
However, synthetic resin sheets are first made of the following synthetic resins: polystyrene, polypropylene, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polyvinyl alcohol, polyethylene terephthalate, polycarbonate, nylon (polyamide), polystyrene, ABS, Ethylene/vinyl acetate copolymer, ethylene/vinyl alcohol copolymer, ionomer, cellulose diacetate, cellulose triacetate, polysulfone, polyimide.

合成樹脂シートは上記の合成樹脂からかるフィルム若し
くはシートの単独若しくは任意の複合体であってもよい
。合成樹脂シートは全体が着色された着色シートであっ
てもよく1着色シートは更にエンボス加工等を施したも
のであってもよい。又、着色シートはその厚み全域にわ
たって着色されていてもよいが表面のみ、或いは透明表
面層を桶してμえるよう下層のみ、若しくは裏面のみ着
色したものでもよい。
The synthetic resin sheet may be a single film or sheet made of the above-mentioned synthetic resins or any composite thereof. The entire synthetic resin sheet may be a colored sheet, and one colored sheet may be further embossed. Further, although the colored sheet may be colored over its entire thickness, it may be colored only on the front surface, or only the lower layer, or only the back surface so that the transparent surface layer can be covered.

更に合成樹脂シートは、いわゆる化粧シートであっても
よく、化粧シートは上記の合成樹脂からなるフィルム若
しくはシートを用いて印刷、エンボス、ラミネート、バ
レープリント、ダブリングエンボス等を適宜に行々って
得られろ。
Furthermore, the synthetic resin sheet may be a so-called decorative sheet, and the decorative sheet can be obtained by appropriately performing printing, embossing, laminating, valley printing, doubling embossing, etc. using a film or sheet made of the above-mentioned synthetic resin. Let it go.

以上、本発明の電磁波遮蔽キャビネットについて説明し
たが1次にその最も好ましい製造法について説明すると
、その製造法は、まず、導電性合成樹脂シートと合成樹
脂シートとを積層して複合シートを作成し、次に複合シ
ートを後述する射出成型用金型の形状にほぼ沿うように
予め成型して成型シートを作成し、得られた成型シート
を射出成型用金型部に仮固定した後、射出成型用合成樹
脂を用いて射出成型させると同時に成型シートと一体化
させるものである。
The electromagnetic wave shielding cabinet of the present invention has been described above. First, the most preferable manufacturing method thereof will be explained. First, a composite sheet is created by laminating a conductive synthetic resin sheet and a synthetic resin sheet. Next, the composite sheet is pre-molded to approximately follow the shape of the injection molding die described later to create a molded sheet, the obtained molded sheet is temporarily fixed to the injection molding part, and then injection molding is performed. It is injection molded using synthetic resin and simultaneously integrated with the molded sheet.

導電性合成樹脂シートは前記した導電性物質と合成樹脂
を所定の配合比で混合し、ロール方式のブレンダーを用
いて混練するか、L/Dの短かいスクリューを用いて押
し出すことにょシ混練して複合樹脂組成物とし、好まし
くは押出法、キャスティング法、カレンダー法により成
膜することにより作成でき、その厚みは0.3〜IW程
度が好ましい。0.3 txx未満では電磁波遮蔽効果
が不充分であシ、成形も困難である。又、1戴を越える
と成形が困難になる上、キャビネットの重量が過大に力
る。
The conductive synthetic resin sheet is prepared by mixing the above-mentioned conductive substance and synthetic resin at a predetermined mixing ratio and kneading the mixture using a roll-type blender or extruding it using a short L/D screw. A composite resin composition can be prepared by forming a film preferably by an extrusion method, a casting method, or a calendering method, and the thickness thereof is preferably about 0.3 to IW. If it is less than 0.3 txx, the electromagnetic wave shielding effect is insufficient and molding is also difficult. Moreover, if the number exceeds 1, molding becomes difficult and the weight of the cabinet becomes excessively strong.

導電性合成樹脂シートには次に合成樹脂シートを積層し
て複合シートとする。積層は熱融着、接着剤を用いる貼
り合わせ、高周波接着等によって行なえる。熱融着によ
って積層するときは合成樹脂シートの表面に同時にエン
ボスを施すいわゆるダブリングエンボスの手法も利用で
きる。
Next, synthetic resin sheets are laminated on the conductive synthetic resin sheet to form a composite sheet. Lamination can be performed by heat fusion, bonding using an adhesive, high frequency bonding, or the like. When laminating by heat fusion, a so-called doubling embossing technique can also be used in which the surfaces of the synthetic resin sheets are simultaneously embossed.

複合シートは又、合成樹脂シート側に後述する射出成型
後剥離可能でかっ、自身も成形可能な合成樹脂シートを
支持シートとして更に積層したものであってもよい。支
持シートとしてはポリ塩化ビニルフィルム、ナイロンフ
ィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、ポリエステルフ
ィルム、CPPフィルム々どが挙げられる。
The composite sheet may also be formed by further laminating a synthetic resin sheet as a supporting sheet on the synthetic resin sheet side, which can be peeled off after injection molding and can also be molded. Examples of the support sheet include polyvinyl chloride film, nylon film, polyvinylidene chloride film, polyester film, and CPP film.

このように成形性を有し、射出成型後剥離可能な支持シ
ートを用いると穴あき成型品やスリットのある成型品に
も転写が可能である。又、このように支持体上に導電性
合成樹脂シート及び合成樹脂シートを積層する方法とし
ては前記の成膜法の他、キャスティング法やコーティン
グ法も利用しつる。
By using a supporting sheet that has moldability and can be peeled off after injection molding, it is possible to transfer the image to molded products with holes or slits. In addition to the above-mentioned film forming method, a casting method or a coating method can also be used as a method for laminating the conductive synthetic resin sheet and the synthetic resin sheet on the support.

々お、以上のよう々複合シートは真空ラミネート法にも
使用しうるものである。
Furthermore, as described above, the composite sheet can also be used in the vacuum lamination method.

得られた複合シートは次に後述する射出成型用金型の形
状にはゾ沿うように予め成型して成型シートとする。
The obtained composite sheet is then pre-molded to conform to the shape of an injection mold, which will be described later, to form a molded sheet.

上記で成型シートを作成するために用いる型としては後
述する射出成型用金型の形状とほり同一であればよく細
部まで一致し々くともよい。
The mold used for producing the molded sheet described above may be exactly the same in shape as the injection mold described later, and may even match in detail.

又、型としては射出成型用金型そのものを用いることも
可能である。成型シートを作成するときの成型は真空成
型、圧空成型若しくは真空及び圧空を併用する真圧空成
型のいずれによってもよい。
Moreover, it is also possible to use the injection mold itself as the mold. The molding when creating a molded sheet may be performed by vacuum molding, pressure molding, or vacuum and pressure molding using a combination of vacuum and compressed air.

上記で得られた成型シートは射出成型用金型部に仮固定
する。成型シートは金型とほず同一形状であるので金型
内に形状を合わせて置けばはソ仮固定しうるが、必要に
より適当カフランプ装置によってもよい。以上の成型、
仮固定において複合シートの合成樹脂シート側が型若し
くは金型側になるようにするのは言うまでもない。
The molded sheet obtained above is temporarily fixed to the injection mold part. Since the molded sheet has almost the same shape as the mold, it can be temporarily fixed by placing it in the mold with the same shape, but if necessary, a suitable cuff lamp device may be used. The above molding,
Needless to say, during temporary fixing, the synthetic resin sheet side of the composite sheet should be on the mold or metal mold side.

成型シートを仮固定後、射出成型用樹脂を用いて射出成
型する。射出成型用樹脂としては合成樹脂キャビネ、ト
を構成する樹脂として前記したものを使用しうる。
After temporarily fixing the molded sheet, injection molding is performed using injection molding resin. As the resin for injection molding, those mentioned above as the resin constituting the synthetic resin cabinet can be used.

以上の製造法は公知の真空、圧空若しくは真圧空成型機
と、公知の射出成型機を用いて行なえるが、このように
別個の機械を用いる場合には処理速度のマツチング、ハ
ンドリングの問題がちり、これらの解消のためには、射
出成型用金型を真空、圧空若しくは真圧空型用の型とし
て用いることにより、前記複合シートを成型後、直ちに
射出成型することが可能である。
The above manufacturing method can be carried out using a known vacuum, compressed air, or vacuum-pressure molding machine and a known injection molding machine, but when such separate machines are used, there are often problems with processing speed matching and handling. In order to solve these problems, it is possible to injection mold the composite sheet immediately after molding by using an injection mold as a mold for vacuum, compressed air, or vacuum pressure molding.

このような目的に用いる装置としては例えば射出成型前
に雌型内へ絵付シートを空気圧で押し付けて成形した後
、この雌型と雄型とを組み合わせて溶融樹脂を雄型側か
ら射出することにより上記シートと射出樹脂とを一体化
させる射出成形同時絵付装置において、上記シートが雌
型の開口部を覆いつつ走行するよう設置された当該シー
トの巻出し及び巻取りロールと、上記シートの絵柄の一
ピッチ分だけシートの上流側から雌型まで移動可能であ
り、雌型内に対向する部分に通気孔を有した蓋部材と、
上記蓋部材と共に上記シートを挾持して蓋部材と共に移
動する枠部材及び、上記蓋部材及び枠部材を上記絵柄の
一ビ、チ分だけ往復動させる搬送手段とを備えた射出成
型装置を利用できる(特願昭57−142398号公報
)。
An example of a device used for this purpose is, for example, by pressing a painted sheet into a female mold using air pressure before injection molding, and then combining the female mold and male mold and injecting molten resin from the male mold side. In an injection molding simultaneous painting device that integrates the sheet and the injection resin, there are unwinding and winding rolls for the sheet, which are installed so that the sheet runs while covering the opening of the female mold, and a roll for painting the pattern on the sheet. a lid member that is movable from the upstream side of the sheet to the female mold by one pitch and has a ventilation hole in a portion facing inside the female mold;
An injection molding apparatus can be used that includes a frame member that clamps the sheet together with the lid member and moves together with the lid member, and a conveying means that reciprocates the lid member and the frame member by one part of the pattern. (Japanese Patent Application No. 57-142398).

本発明の電磁波遮蔽キャeネットは以上の構成から成る
ので、キャビネット自体の形状については「練り込み法
」における金型の設計上の制約がなく、又、得られるキ
ャビネ、トの強度も確保でき、しかも上記したような方
法により容易に製造でき、しかも化粧が容易である。
Since the electromagnetic wave shielding cabinet of the present invention has the above-mentioned configuration, the shape of the cabinet itself is not limited by the mold design in the "kneading method", and the strength of the resulting cabinet can also be ensured. Moreover, it can be easily manufactured by the method described above, and it is easy to apply makeup.

実施例1 びびゆ振動切削により得た直径50μm、長さ200 
/1mのアルミニウム繊維をABS樹脂中に体積で10
チ混合し、通常の方法で成膜して10厚みのシートを押
し出すと同時に、予め印刷済の厚み200μ電のABS
樹脂シートと熱融着法によシ貼り合わせて複合シートと
した。
Example 1 A diameter of 50 μm and a length of 200 μm obtained by vibration cutting
/1m of aluminum fiber in ABS resin by volume of 10
At the same time, a pre-printed ABS sheet with a thickness of 200 μm was
A composite sheet was made by bonding the resin sheet with a heat fusion method.

このシートを圧空成型機を備えた射出成型機を用いて圧
空成形し、直ちにABS樹脂を用いて射出成形し、キャ
ビネットを得た。
This sheet was pressure molded using an injection molding machine equipped with a pressure molding machine, and immediately injection molded using ABS resin to obtain a cabinet.

実施例2 厚み100μmのポリ塩化ビニル樹脂v−)Kポリアミ
ド系樹脂層を設け、更にポリアミド系インキで印刷及び
ベタコートを行なった。
Example 2 A polyvinyl chloride resin v-)K polyamide resin layer having a thickness of 100 μm was provided, and further printing and solid coating were performed with polyamide ink.

一方、びび妙振動切削によシ得た直径50μ、長さ20
0μmのアルミニウム繊維を混合した軟質ポリ塩化ビニ
ル樹脂シート(可塑剤量5QPHR1可塑剤DOP)を
成膜し、先に印刷を行なったポリ塩化ビニル樹脂シート
のベタコート面と合わせてラミネートし、複合シートと
した後、実施例1と同様にして射出成形を行々った後、
表面のポリ塩化ビニル樹脂シートを剥離した。
On the other hand, a diameter of 50μ and a length of 20μ were obtained by vibration cutting.
A soft polyvinyl chloride resin sheet mixed with 0 μm aluminum fibers (plasticizer amount: 5QPHR, 1 plasticizer DOP) is formed into a film, and laminated with the solid coated surface of the polyvinyl chloride resin sheet that was printed earlier to form a composite sheet. After that, injection molding was performed in the same manner as in Example 1,
The surface polyvinyl chloride resin sheet was peeled off.

以上の実施例1及び2において得られた上ヤビネットは
表面が化粧されており、なおかつ、下表に示すような電
磁波遮蔽能を有していた。
The upper yarn nets obtained in Examples 1 and 2 above had decorated surfaces and had electromagnetic wave shielding ability as shown in the table below.

−/’+     ’  =−/’+    ’  =

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)合成樹脂製キャビネ、トの表面に、導電性物質を
含有する導電性合成樹脂層と合成樹脂層とが記載順に密
着積層されていることを特徴とする電磁波遮蔽キャビネ
、ト。
(1) An electromagnetic wave shielding cabinet, G, characterized in that a conductive synthetic resin layer containing a conductive substance and a synthetic resin layer are closely laminated in the stated order on the surface of the synthetic resin cabinet, G.
(2)合成樹脂層は化粧シートから力ることを特徴とす
る特許請求の範囲第(1)項記載の電磁波遮蔽キャビネ
ット。
(2) The electromagnetic wave shielding cabinet according to claim (1), wherein the synthetic resin layer is formed from a decorative sheet.
(3)合成樹脂層は着色シートからなることを特徴とす
る特許請求の範囲第(1)項記載の電磁波遮蔽キャビネ
、ト。
(3) The electromagnetic wave shielding cabinet according to claim (1), wherein the synthetic resin layer is made of a colored sheet.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62178313A (en) * 1986-01-31 1987-08-05 Toshiba Chem Corp Manufacture of electrically-conductive molded article
JPH0335598A (en) * 1989-06-30 1991-02-15 Nabitasu Kk Molding having lattice-shaped material and manufacture thereof

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