TW202030392A - 電磁波遮蔽材用不織布及電磁波遮蔽材 - Google Patents

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Abstract

本發明課題在於提供一種可展現優良之電磁波遮蔽性的電磁波遮蔽材用不織布基材及電磁波遮蔽材。 一種電磁波遮蔽材用不織布,其為濕式不織布,且含有:選自纖維徑3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維,及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維;一種電磁波遮蔽材用不織布,其為濕式不織布,含有纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維,基重為7g/m2 以下且密度為0.5~0.8g/cm3 ;一種電磁波遮蔽材用不織布,其含有延伸聚酯系短纖維與熔點為220℃以上250℃以下之未延伸聚酯系短纖維,且該不織布的剝離強度(縱向)為2.0N/m以上。

Description

電磁波遮蔽材用不織布及電磁波遮蔽材
本發明係有關於一種絲網的搬送性優異,且可展現優良之電磁波遮蔽性的電磁波遮蔽材用不織布及電磁波遮蔽材。
電子設備會產生電磁波。而且,為了防止電磁波漏出至電子設備的外部,且為了防止電磁波導致電子設備發生異常,而使用電磁波遮蔽材。電磁波遮蔽材可舉出鈑金、含金屬塗料、金屬網、發泡金屬等。又,有人揭示對由聚酯系短纖維所形成的不織布實施金屬鍍敷處理而成的電磁波遮蔽材(例如參照專利文獻1及2)。
專利文獻1中揭示一種電磁波遮蔽材,其係藉由濕式鍍敷法使連續的金屬導電層附著於非導電性纖維之織物、編物或不織布的纖維的外周及交叉部分的整個周圍而成。就化學纖維而言,聚酯纖維、聚丙烯纖維由於基材本身的拉伸強伸度特性優良,而且可防止鍍敷前處理步驟中的特性劣化,而經記載為較理想者。
專利文獻2中揭示一種電磁波遮蔽材,其係對濕式不織布實施金屬皮膜處理而成的電磁波遮蔽材,其特徵為:包含單纖維纖度為1.1dtex以下的聚酯纖維,且厚度為10~30μm的範圍內。
隨著近年來電子設備的小型化、高頻化及高性能化,而要求更薄且為高電磁波遮蔽性的電磁波遮蔽材。具體而言,係要求厚度為15μm以下,且在100MHz~ 10GHz之廣頻率範圍顯示優良之電磁波遮蔽性的電磁波遮蔽材。
如專利文獻1及2對不織布實施金屬鍍敷處理等金屬皮膜處理時,雖以生產性良好的輥對輥(Roll to Roll)方式進行加工,但搬送時的不織布會產生皺褶,而有搬送性不佳的問題。
又,在專利文獻2之實施例中,其揭示一種電磁波遮蔽材,其包含單纖維纖度為0.1dtex的聚酯延伸纖維及單纖維纖度為0.2dtex的未延伸黏合纖維,濕式不織布的原紙基重為8g/m2 ,電磁波遮蔽材的基重為19g/m2 ,且厚度為12μm。然而,隨著要求更薄的電磁波遮蔽材,專利文獻2之電磁波遮蔽材,有無法充分確保電磁波遮蔽性的問題。而且,有時會發生金屬皮膜剝落的問題。
此外,就對不織布實施金屬鍍敷處理而成的電磁波遮蔽材,係要求聚酯系短纖維與藉由金屬鍍敷處理所形成的金屬皮膜彼此密接,因此,作為鍍敷前處理步驟,已知係對聚酯系短纖維實施鹼處理。
專利文獻1中記載,聚酯纖維可防止鍍敷前處理步驟中的特性劣化。然而,不織布之鹼處理通常為濕式處理,纖維會朝水槽內脫落,而使作業性明顯變差。又,由於脫落之纖維會再附著於不織布,亦有時會發生在金屬鍍敷處理中產生瑕疵的問題。 [先前技術文獻] [專利文獻]
[專利文獻1]日本實開昭48-40800號公報 [專利文獻2]日本特開2014-75485號公報
[發明所欲解決之課題]
本發明第1課題在於提供一種搬送性優異,且可展現優良之電磁波遮蔽性的電磁波遮蔽材用不織布、及使用該電磁波遮蔽材用不織布之電磁波遮蔽材。
本發明第2課題在於提供一種呈薄型、可展現優良之電磁波遮蔽性且金屬皮膜不易剝落的電磁波遮蔽材用不織布、及使用該電磁波遮蔽材用不織布之電磁波遮蔽材。
本發明第3課題在於提供一種在電磁波遮蔽材用之鍍敷前處理步驟的鹼處理中,纖維甚少脫落而為高強度的電磁波遮蔽材用不織布、及使用該電磁波遮蔽材用不織布之電磁波遮蔽材。 [解決課題之手段]
本案發明人等為解決上述課題而致力進行研究的結果發現下述發明。
<1>一種電磁波遮蔽材用不織布,其為濕式不織布,其特徵為:濕式不織布係含有選自纖維徑3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維,及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分。
<2>一種電磁波遮蔽材用不織布,其為濕式不織布,其特徵為:其含有纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分,基重為7g/m2 以下且密度為0.5~ 0.8g/cm3
<3>一種電磁波遮蔽材用不織布,其為濕式不織布,其特徵為:其含有延伸聚酯系短纖維與熔點為220℃以上250℃以下之未延伸聚酯系短纖維,且該不織布的剝離強度(縱向)為2.0N/m以上。
<4>一種電磁波遮蔽材,其特徵為對如上述<1>~<3>中任一項之電磁波遮蔽材用不織布實施金屬皮膜處理而成。
<5>如上述<4>之電磁波遮蔽材,其中金屬皮膜處理為選自由無電解金屬鍍敷處理、電鍍處理、金屬蒸鍍處理及濺鍍處理所成群組的1種以上之處理。
<6>如上述<4>之電磁波遮蔽材,其中金屬皮膜處理係依序包含藉由濺鍍而使鎳被覆形成之處理、藉由電鍍而使銅被覆形成之處理及藉由電鍍而使鎳被覆形成之處理。
<7>如上述<4>~<6>中任一項之電磁波遮蔽材,其中電磁波遮蔽材的厚度為15μm以下,電磁波遮蔽材的表面電阻值為0.03Ω/□以下。 [發明之效果]
本發明第1效果,可提供一種搬送性優異,且可展現優良之電磁波遮蔽性的電磁波遮蔽材用不織布、及使用該電磁波遮蔽材用不織布之電磁波遮蔽材。
本發明第2效果,可提供一種呈薄型、可展現優良之電磁波遮蔽性且金屬皮膜不易剝落的電磁波遮蔽材用不織布、及使用該電磁波遮蔽材用不織布之電磁波遮蔽材。
本發明第3效果,可提供一種在電磁波遮蔽材用之鍍敷前處理步驟的鹼處理中,纖維甚少脫落而為高強度的電磁波遮蔽材用不織布、及使用該電磁波遮蔽材用不織布之電磁波遮蔽材。
[實施發明之形態]
以下就本發明之電磁波遮蔽材用不織布及電磁波遮蔽材詳細加以說明。
-電磁波遮蔽材用不織布<1>- 本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>,其特徵為:其為濕式不織布,且含有選自纖維徑3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維,及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分。
一般而言,就輥對輥加工中搬送時的不織布,由於係朝MD(Machine Direction)方向對其施加張力,導致不織布拉伸,由此而產生皺褶。本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>,由於含有選自纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維,及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分,與含有選自纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相同的1種延伸聚酯系短纖維,及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分的不織布相比,較不易拉伸,因此搬送時不易產生皺褶。又,使用延伸聚酯系短纖維的纖維徑高達12μm以上的不織布時,不易獲得薄型的電磁波遮蔽材。本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>,透過包含纖維徑未達12μm之延伸聚酯系短纖維與纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維,可達成薄型且搬送性優良之效果。
一般而言,電磁波遮蔽性係藉由電磁波的吸收反射損失、反射損失、多重反射損失來達成。本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>中,透過使用選自纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維,進入至電磁波遮蔽材內的電磁波在電磁波遮蔽材內更容易重複反射,可獲得提高多重反射損失所產生的優良電磁波遮蔽性。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>中,延伸聚酯系短纖維與未延伸聚酯系短纖維的質量含有比率較佳為10:90~90:10,更佳為20:80~80:20,再更佳為30:70~70:30。未延伸聚酯系短纖維的含有率若未達構成濕式不織布之纖維全體的10質量%,無法展現作為電磁波遮蔽材用不織布所需之強度。另一方面,未延伸聚酯系短纖維的含有率若超過90質量%,則會損及均勻性。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>中,亦可使用纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維以外的延伸聚酯系短纖維。又,亦可使用纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維以外的未延伸聚酯系短纖維。亦即,亦可使用纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維、纖維徑為12μm以上之延伸聚酯系短纖維、纖維徑未達3μm之未延伸聚酯系短纖維、纖維徑超過5μm之未延伸聚酯系短纖維。此等可單獨使用,亦可併用2種以上之纖維徑的纖維。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>中,就纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維,其質量含有率,在所含全部延伸聚酯系短纖維中較佳為1~100質量%,更佳為3~100質量%。纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維的含有率在全部延伸聚酯系短纖維中未達1質量%時,無法獲得薄型且搬送性優異的電磁波遮蔽材。
再者,本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>中,就纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維,其質量含有率,在所含全部未延伸聚酯系短纖維中較佳為1~100質量%,更佳為2~100質量%。纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維的含有率未達1質量%時,隨併用之纖維徑而異,有時比表面積較小而不易展現優良之電磁波遮蔽性。而且,有時不易展現濕式不織布的強度。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>的厚度,以在電子設備中使用為目的,較佳為7~30μm,更佳為15μm以下。基重(單位面積重量)較佳為5~30g/m2 ,更佳為15g/m2 以下。基重若未達5g/m2 ,不易獲得均勻性,使得電磁波遮蔽性的效果容易參差不齊。
-電磁波遮蔽材用不織布<2>- 本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>,其特徵為:其為濕式不織布,且含有纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分,基重為7g/m2 以下且密度為0.5~0.8g/cm3
一般而言,對濕式不織布之金屬皮膜處理,形成濕式不織布之纖維的比表面積(每單位體積之表面積)愈小,則每單位體積之金屬的附著量愈小,而不易展現優良之電磁波遮蔽性。本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>由於為含有纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維與纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分的濕式不織布,可增大比表面積,而能夠展現優良之電磁波遮蔽性。當濕式不織布僅由纖維徑為3μm以上之延伸聚酯系短纖維與纖維徑超過5μm之未延伸聚酯系短纖維構成時,無法展現優良之電磁波遮蔽性。此外,纖維徑未達3μm之未延伸聚酯系短纖維係不易取得。又,纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維的纖維徑較佳為0.1μm以上。纖維徑未達0.1μm時,則無法展現強度。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>中,延伸聚酯系短纖維與未延伸聚酯系短纖維的質量含有比率較佳為20:80~80:20,更佳為30:70~70:30,再更佳為40:60~60:40。未延伸聚酯系短纖維的含有率若未達構成濕式不織布之纖維全體的20質量%,無法展現作為電磁波遮蔽材用不織布所需之強度。另一方面,未延伸聚酯系短纖維的含有率若超過80質量%,則會損及均勻性。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>中,亦可使用纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維與纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維以外的纖維。亦即,亦可使用纖維徑為3μm以上之延伸聚酯系短纖維、纖維徑未達3μm之未延伸聚酯系短纖維、纖維徑超過5μm之未延伸聚酯系短纖維。此等可單獨使用,亦可併用2種以上之纖維徑的纖維。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>中,就纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維,其含有率,在全部延伸聚酯系短纖維中較佳為1~100質量%,更佳為3~100質量%。纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維的含有率未達1質量%時,隨併用之纖維徑而異,有時比表面積較小而不易展現優良之電磁波遮蔽性。
又,本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>中,就纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維,其含有率,在全部未延伸聚酯系短纖維中較佳為1~100質量%,更佳為2~100質量%。纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維的含有率未達1質量%時,隨併用之纖維徑而異,有時比表面積較小而不易展現優良之電磁波遮蔽性,或不易展現優良之濕式不織布的強度。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>中,濕式不織布的基重為7g/m2 以下,更佳為5g/m2 以下,再更佳為4g/m2 以下。基重若超過7g/m2 ,在金屬皮膜處理後會變得更厚,使得電磁波遮蔽材的厚度有可能超過15μm,而無法使用於電子設備、通訊設備、電器等。又,濕式不織布的基重較佳為3g/m2 以上。此外,基重係以JIS P8124:2011所記載之方法來測定。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>中,濕式不織布的密度為0.5~0.8g/cm3 ,更佳為0.55~0.65g/cm3 。透過密度為0.8g/cm3 以下,可提升比表面積,使得藉由金屬皮膜處理所產生金屬皮膜增加,而提升電磁波遮蔽性。又,金屬皮膜不易剝落。此外,密度若為0.5g/cm3 以上,則濕式不織布的強度會提高,在金屬皮膜處理中不易發生問題,而且金屬皮膜不易剝落。此外,密度係以JIS P8118:2014所記載之方法來測定。
-電磁波遮蔽材用不織布<3>- 本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>為含有延伸聚酯系短纖維與熔點維220℃以上250℃以下之未延伸聚酯系短纖維的濕式不織布。而且,本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>的剝離強度(縱向)為2.0N/m以上。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>中,電磁波遮蔽材用不織布的剝離強度(縱向)為2.0N/m以上,更佳為2.5N/m以上,再更佳為3.0N/m以上。剝離強度(縱向)未達2.0N/m時,由於纖維間的黏著度過弱,而引起在鹼處理時纖維大量由電磁波遮蔽材用不織布脫落,發生纖維蓄積於搬送輥等情事,需定期清洗而導致作業性變差的問題,或因脫落之纖維再附著於電磁波遮蔽材用不織布,而在金屬鍍敷處理中產生瑕疵的問題。本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>中,電磁波遮蔽材用不織布的剝離強度(縱向)較佳為10.0N/m以下。若超過10.0N/m,則電磁波遮蔽材用不織布過度進行熔接,導致電磁波遮蔽材用不織布表面薄膜化而無法維持其形態。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>中,延伸聚酯系短纖維的纖維徑較佳為1~10μm,更佳為2~8μm。作為延伸聚酯系短纖維,亦可包含纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維。延伸聚酯系短纖維的纖維徑為10μm以下時,容易提供薄型電磁波遮蔽材。又,較佳的是,作為延伸聚酯系短纖維,係以包含纖維徑為3μm以下之聚酯系短纖維作為必需成分為佳。透過包含纖維徑為3μm以下之聚酯系短纖維,可進一步提升電磁波遮蔽性。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>中,未延伸聚酯系短纖維的纖維徑較佳為1~8μm,更佳為3~5μm。纖維徑為此範圍時,容易提供濕式不織布的強度經提高且為薄型的電磁波遮蔽材。作為未延伸聚酯系短纖維,亦可包含纖維徑相異的2種以上之未延伸聚酯系短纖維。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>中,延伸聚酯系短纖維與未延伸聚酯系短纖維的質量含有比率較佳為20:80~80:20。未延伸聚酯系短纖維的含有率若未達構成濕式不織布之纖維全體的20質量%,無法展現作為電磁波遮蔽材用不織布所需之強度。另一方面,未延伸聚酯系短纖維的含有率超過80質量%的話,則會損及均勻性。再者,為提升電磁波遮蔽性,纖維徑為3μm以下之延伸聚酯系短纖維的含有率更佳為構成濕式不織布之纖維全體的5~80質量%。本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>中,最佳之纖維配方係未延伸聚酯系短纖維為20~80質量%、纖維徑超過3μm且為10μm以下之延伸聚酯系短纖維為0~75質量%、纖維徑為3μm以下之延伸聚酯系短纖維為5~80質量%。
本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>的厚度,以在電子設備中使用為目的,較佳為5~30μm,更佳為20μm以下。基重(單位面積重量)較佳為3~30g/m2 ,更佳為15g/m2 以下。基重若未達3g/m2 ,不易獲得均勻性,使得電磁波遮蔽性的效果容易參差不齊,不易維持電磁波遮蔽材用不織布本身的強度,而導致作業困難。
-聚酯系短纖維- 本發明中,延伸聚酯系短纖維係經過熱軋光處理也不易熔融或軟化,而形成濕式不織布之骨架的主體纖維。
本發明中,未延伸聚酯系短纖維係藉由熱軋光處理熔融或軟化,而發揮作為提高濕式不織布之強度的黏合纖維之機能。未延伸聚酯系短纖維的熔點較佳為  220℃~250℃。本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>中,未延伸聚酯系短纖維的熔點為220℃以上250℃以下。未延伸聚酯系短纖維的熔點未達220℃時,濕式不織布會黏住熱軋光處理時的熱輥,而無法形成薄片。超過250℃時,則纖維未接著而無法展現濕式不織布的強度。未延伸聚酯系短纖維的熔點更佳為225℃以上250℃以下。
未延伸聚酯系短纖維的熔點係藉由差示掃描熱量測定裝置,在氮氣環境下以升溫速度10℃/min由25℃升溫至300℃時的峰值溫度。
此外,本發明之實施例中,聚酯系短纖維的纖維徑係記載不織布製造前的纖維徑。聚酯系短纖維的纖維徑能以顯微鏡拍攝3000倍之濕式不織布或電磁波遮蔽材剖面的放大照片,測定聚酯系短纖維的剖面積,以纖維的剖面形狀為正圓所算出的直徑來測定;此時,較佳求出剖面積約略相同之10根以上的纖維的算術平均值。
聚酯系短纖維的纖維長較佳為1~20mm,更佳為1~10mm,再更佳為2~8mm。聚酯系短纖維的纖維長未達1mm時,不易展現作為濕式不織布所需之強度。聚酯系短纖維的纖維長超過20mm時,則會損及均勻性。
本發明中,聚酯可舉出聚對苯二甲酸乙二酯、聚間苯二甲酸乙二酯、聚對苯二甲酸丙二酯、聚萘二甲酸乙二酯、聚對苯二甲酸丁二酯、聚萘二甲酸丁二酯等。聚酯系短纖維,基於為了減薄電磁波遮蔽的厚度而可縮小纖維徑、抄紙難易度及鍍敷處理中以濕式進行鹼處理時的尺寸穩定性而言係較佳者。聚酯系短纖維可單獨使用,亦可併用2種以上。
-濕式不織布- 使纖維形成為薄片狀之方法可舉出紡黏法、熔噴法、靜電紡絲法、濕式法等各種製造方法,而本發明之電磁波遮蔽材用不織布係藉由濕式法(抄紙法)而形成為薄片狀的濕式不織布,為強度優良且均勻性高的不織布。又,將纖維間接合之方法可舉出化學黏合法、熱熔接法等各種方法。此等當中,由耐久性或強度優良且不織布表面呈平滑而言,較佳為熱熔接法。
作為濕式法中的熱熔接法,可採用將以抄紙法所得之薄片,在以多筒式乾燥機、楊克式烘缸、空氣穿透乾燥機等於抄紙後所使用之乾燥機熱乾燥時進行熱熔接的方法。又,亦可使用藉由採具有金屬製熱輥/金屬製熱輥、金屬製熱輥/彈性輥、金屬製熱輥/棉輥等輥組合之熱軋光裝置的熱軋光處理進行熱熔接的方法。藉由熱乾燥或熱軋光處理,黏合劑成分會熱熔融而產生熱熔接。
此外,熱軋光之條件可例示以下者,但不限定於此等。熱軋光處理中的熱輥溫度較佳為200℃以上215℃以下。熱輥溫度未達200℃時,會發生纖維彼此未接著而無法展現強度的問題。又,反之熱輥溫度超過215℃時,則會發生濕式不織布黏住熱輥而無法形成薄片的問題。熱輥的溫度更佳為203℃以上210℃以下,再更佳為205℃以上。此外,本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>中,為提高電磁波遮蔽材用不織布的剝離強度,較佳將含有延伸聚酯系短纖維與熔點為220℃以上250℃以下之未延伸聚酯系短纖維的濕式不織布,使用溫度為200℃以上215℃以下的熱輥進行熱軋光處理。更佳之熱輥溫度為203℃以上210℃以下。
為展現強度,熱軋光處理中的壓力(線壓)較佳為50~250kN/m,更佳為80~150kN/m。壓力未達50kN/m時,有可能損及表面的平滑性;又,若降低速度,則厚度有可能無法變薄。壓力超過250kN/m時,薄片有可能無法承受壓力而斷裂。熱軋光的處理速度較佳為1~300m/min。透過處理速度為1m/min以上,作業效率良好。透過處理速度定為300m/min以下,可使熱傳導至濕式不織布上,而容易獲得熱熔接之實際效果。熱軋光的夾持次數,只要是可將熱傳導至濕式不織布上則不特別限定,就金屬製熱輥/彈性輥之組合,為了使熱由濕式不織布的表背兩面傳導,亦可夾持2次以上。
-電磁波遮蔽材- 本發明之電磁波遮蔽材,其特徵為對本發明之電磁波遮蔽材用不織布實施金屬皮膜處理而成。亦即,本發明之電磁波遮蔽材,其特徵為包含本發明之電磁波遮蔽材用不織布及金屬皮膜。
本發明中,金屬皮膜處理可舉出無電解金屬鍍敷處理、電鍍處理、金屬蒸鍍處理、濺鍍處理等。可實施由此等處理當中選出的1以上之處理。其中,由可薄型化、表面電阻值易降低且金屬皮膜不易剝落而言,係以進行濺鍍處理後進行電鍍處理為佳。前述金屬皮膜可為1層或2層以上之多層。
金屬皮膜處理所使用之金屬的種類可舉出金、銀、銅、鋅、鋁、鎳、錫或此等之合金等。其中,較佳為選自由金、銀、銅、鋁、鎳及錫所成群組的1種以上之金屬,如考量到導電性與製造成本,則更佳為銅、鎳。
本發明中,金屬皮膜處理更佳依序包含藉由濺鍍而使鎳被覆形成之處理、藉由電鍍而使銅被覆形成之處理及藉由電鍍而使鎳被覆形成之處理。首先,以濺鍍處理在濕式不織布上形成金屬皮膜。濺鍍處理中的金屬較佳為鎳。濺鍍處理後,以電鍍使金屬皮膜層合。電鍍之金屬較佳為銅。再者,為了防鏽,亦可將鎳等防鏽性良好的金屬層合於其外層。其層合方法較佳為藉由電鍍之方法。
本發明之電磁波遮蔽材的厚度較佳為15μm以下,更佳為13μm以下,再更佳為12μm以下。電磁波遮蔽材的厚度若大於15μm,則無法使用於電子設備、通訊設備、電器等。又,電磁波遮蔽材的厚度較佳為7μm以上。此外,厚度係以JIS P8118:2014所記載之方法來測定。
此外,本發明之電磁波遮蔽材的表面電阻值較佳為0.03Ω/□以下,更佳為0.01Ω/□以下。又,40MHz~ 18GHz下的電磁波遮蔽性較佳為50dB以上。再者,40MHz~10GHz下的電磁波遮蔽性較佳為60dB以上。再者,40MHz~1GHz下的電磁波遮蔽性較佳為70dB以上。 [實施例]
以下舉出實施例來說明本發明,惟本發明不受此等實施例任何限定。此外,於實施例中,%及份除非合先敘明,否則皆為質量基準。
≪本發明之電磁波遮蔽材用不織布<1>相關實施例≫
[實施例1] 將纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸聚對苯二甲酸乙二酯(PET)系短纖維30質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維40質量份藉由碎漿機分散於水中,調製成濃度1質量%之均勻的抄造用漿液。將此抄造用漿液,以設置有透氣度275cm3 /cm2 /sec、組織[上網:平紋織、下網:條紋織]之抄造網的傾斜型抄紙機,依濕式法向上抄起,並藉由135℃的筒式乾燥機,熱熔接未延伸PET系短纖維使其展現強度,而製成基重10g/m2 的濕式不織布。進而,將此濕式不織布,使用由介電發熱夾套輥(金屬製熱輥)及彈性輥所構成的單軋式熱軋光裝置,以熱輥溫度200℃、線壓100kN/m、處理速度30m/分之條件進行熱軋光處理,而製成厚度15μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例2] 除採用纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維10質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維50質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度17μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例3] 除採用纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維50質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維10質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度16μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例4] 除採用纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維45質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維45質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維10質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度16μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例5] 除採用纖度0.1dtex(纖維徑3.0μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度14μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例6] 除採用纖度0.1dtex(纖維徑3.0μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維10質量份、纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維30質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度14μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例7] 除採用纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度1.7dtex(纖維徑12.0μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維10質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維30質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度16μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例8] 除採用纖度0.06dtex(纖維徑2.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維10質量份、纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維30質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度14μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例9] 除採用纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維30質量份與纖度1.2dtex(纖維徑10.5μm)、纖維長5mm的未延伸PET系短纖維10質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度16μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例10] 除採用纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維15質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維15質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維70質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度14μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例1] 除採用纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度1.2dtex(纖維徑10.5μm)、纖維長5mm的未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度17μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例2] 除採用纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維60質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度15μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例3] 除採用纖度1.7dtex(纖維徑12.0μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度3.3dtex(纖維徑17.5μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度21μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例4] 除採用纖度1.7dtex(纖維徑12.0μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維60質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度18μm的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例5] 除採用纖度0.1dtex(纖維徑3.0μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維60質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例1相同的方式製成厚度15μm的電磁波遮蔽材用不織布。
對實施例及比較例中所製作的電磁波遮蔽材用不織布藉由無電解鍍敷法以鎳皮膜予以被覆,其次藉由電鍍法依序層合銅皮膜與鎳皮膜,而製成電磁波遮蔽材。
<評定> [搬送性] 以一定的張力搬送電磁波遮蔽材用不織布,依下述基準評定此時的皺褶的產生狀況。
「○」未產生皺褶,搬送性極佳。 「△」電磁波遮蔽材用不織布的一部分產生皺褶,但搬送性無問題。 「×」電磁波遮蔽材用不織布的全體的皺褶多到無法進行加工,搬送性差。
[電磁波遮蔽性(電場)] 茲基於根據同軸管法的電磁波遮蔽性(電場)來測定。在頻率40MHz~3GHz的範圍係藉由同軸管法39D進行測定,在頻率500MHz~18GHz的範圍則是藉由同軸管法GPC7進行測定。頻率500MHz~3GHz係以同軸管法39D與同軸管法7此兩者來進行測定,惟採用較低之數值。
電磁波遮蔽性所記載的數值愈高,表示電磁波遮蔽性愈優良。
Figure 02_image001
由於實施例1~10之電磁波遮蔽材用不織布係含有選自纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維,及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分的濕式不織布,搬送性優異且具優良之電磁波遮蔽性。實施例4之電磁波遮蔽材用不織布其強度些微降低,但搬送性無問題,且電磁波遮蔽性亦優良。
相對於此,未含有選自纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維,及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分的比較例1、2、3及4之電磁波遮蔽材用不織布其電磁波遮蔽性較差。亦即,未延伸聚酯系短纖維的纖維徑超過5μm的比較例1之電磁波遮蔽材用不織布、含有選自纖維徑為12μm以上之延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種之延伸聚酯系短纖維的比較例3之電磁波遮蔽材用不織布、延伸聚酯系短纖維的纖維徑為12μm的比較例4之電磁波遮蔽材用不織布、及含有纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維,但僅含有纖維徑相同的1種延伸聚酯系短纖維(纖維徑5.3μm)的比較例2之電磁波遮蔽材用不織布,研判多重反射損失降低。
又,含有纖維徑為3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維,但僅含有纖維徑相同的1種延伸聚酯系短纖維(纖維徑3.0μm)的比較例5之電磁波遮蔽材用不織布於絲網搬送時產生皺褶,搬送性差。由於僅包含小纖維徑之延伸聚酯系短纖維,絲網會變得更柔軟,更容易伸展而研判容易產生皺褶。
≪本發明之電磁波遮蔽材用不織布<2>相關實施例≫
<評定> (1)表面電阻值 基於MIL DTL 83528C來測定。
(2)電磁波遮蔽性(電場) 茲基於根據同軸管法的電磁波遮蔽性(電場)來測定。在頻率40MHz~3GHz的範圍係藉由同軸管法39D進行測定,在頻率500MHz~18GHz的範圍則是藉由同軸管法GPC7進行測定。頻率500MHz~3GHz係以同軸管法39D與同軸管法GPC7此兩者來進行測定,惟採用較低之數值。
(3)剝離評定 對寬25mm×長150mm的電磁波遮蔽材試料黏貼膠帶(Nitto(註冊商標)31B Tape,日東電工股份有限公司製),用2kg的輥以300mm/分的速度予以滾壓10次。其後,使膠帶與試料成180度之角度,以1000mm/分的速度予以剝離。依以下基準進行評定。
<基準> ○:測定3次,無試料斷裂及金屬粉附著於膠帶。 △:測定3次,發生1~2次試料斷裂及金屬粉附著於膠帶。 ×:測定3次,發生3次試料斷裂及金屬粉附著於膠帶。
[實施例11] 將纖度0.06dtex(纖維徑2.4μm)、纖維長3mm的延伸聚對苯二甲酸乙二酯(PET)系短纖維20質量份、纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維40質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的單一成分型黏合用未延伸PET系短纖維40質量份藉由碎漿機分散於水中,調製成濃度1質量%之均勻的抄造用漿液。將此抄造用漿液,以設置有透氣度275cm3 /cm2 /sec、組織[上網:平紋織、下網:條紋織]之抄造網的傾斜型抄紙機,依濕式法向上抄起,並藉由135℃的筒式乾燥機,熱熔接黏合用未延伸PET系短纖維使其展現強度,而製成濕式不織布。進而,將此濕式不織布,使用由介電發熱夾套輥(金屬製熱輥)及彈性輥所構成的單軋式熱軋光裝置,以熱輥溫度200℃、線壓100kN/m、處理速度100m/分之條件進行熱軋光處理,而製成基重6.5g/m2 、密度0.50g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。
其次,將前述電磁波遮蔽材用不織布,藉由無電解鍍敷處理以鎳皮膜予以被覆,其次,藉由電鍍處理依序層合銅皮膜與鎳皮膜,實施金屬皮膜處理,而得到厚度17.5μm的電磁波遮蔽材。
[實施例12] 除將纖維配方定為纖度0.06dtex(纖維徑2.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維40質量份、纖度0.3dtex(纖維徑3.0μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維20質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的單一成分型黏合用未延伸PET系短纖維40質量份以外,係以與實施例11相同的方式得到濕式不織布。將此濕式不織布,除設為處理速度50m/分之條件以外係以與實施例11相同的方式進行熱軋光處理,而製成基重6.5g/m2 、密度0.63g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與實施例11相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度16.0μm的電磁波遮蔽材。
[實施例13] 除將纖維配方定為纖度0.06dtex(纖維徑2.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維60質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm的單一成分型黏合用未延伸PET系短纖維40質量份以外,係以與實施例11相同的方式得到濕式不織布。將此濕式不織布,除設為線壓125kN/m、處理速度40m/分之條件以外係以與實施例11相同的方式進行熱軋光處理,而製成基重6.5g/m2 、密度0.80g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與實施例11相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度15.5μm的電磁波遮蔽材。
[實施例14] 除設為基重5.0g/m2 以外,係以與實施例11相同的方式得到濕式不織布。將此濕式不織布,以與實施例13相同的方式進行熱軋光處理,而製成密度0.80g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,將前述電磁波遮蔽材用不織布藉由濺鍍處理以鎳皮膜予以被覆,並藉由電鍍處理依序層合銅皮膜與鎳皮膜,實施金屬皮膜處理,而得到厚度8.5μm的電磁波遮蔽材。
[實施例15] 除設為基重5.0g/m2 以外,係以與實施例12相同的方式得到濕式不織布。將此濕式不織布,以與實施例11相同的方式進行熱軋光處理,而製成密度0.50g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,將前述電磁波遮蔽材用不織布以與實施例14相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度12.0μm的電磁波遮蔽材。
[實施例16] 除設為基重5.0g/m2 以外,係以與實施例13相同的方式得到濕式不織布。將此濕式不織布,以與實施例12相同的方式進行熱軋光處理,而製成密度0.63g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與實施例14相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度10.0μm的電磁波遮蔽材。
[比較例11] 除將纖維配方定為纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長5mm的延伸PET系短纖維60質量份與纖度1.2dtex(纖維徑10.7μm)、纖維長5mm的單一成分型黏合用未延伸PET系短纖維40質量份以外係以與實施例11相同的方式得到基重10.0g/m2 的濕式不織布。將此濕式不織布,除設為線壓135kN/m、處理速度40m/分之條件以外係以與實施例11相同的方式進行熱軋光處理,而製成密度0.85g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與實施例14相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度16.0μm的電磁波遮蔽材。
[比較例12] 除設為線壓100kN/m、處理速度50m/分之條件以外,係以與比較例11相同的方式製成基重10.0g/m2 、密度0.63g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與比較例11相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度20.0μm的電磁波遮蔽材。
[比較例13] 除設為線壓90kN/m、處理速度100m/分之條件以外,係以與比較例11相同的方式製成基重10.0g/m2 、密度0.45g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與比較例11相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度26.0μm的電磁波遮蔽材。
[比較例14] 以與比較例11相同的方式製成基重10.0g/m2 、密度0.85g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與實施例11相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度16.0μm的電磁波遮蔽材。
[比較例15] 以與比較例12相同的方式製成基重10.0g/m2 、密度0.63g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與比較例14相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度20.0μm的電磁波遮蔽材。
[比較例16] 以與比較例13相同的方式製成基重10.0g/m2 、密度0.45g/cm3 的電磁波遮蔽材用不織布。其次,以與比較例14相同的方式實施金屬皮膜處理,而得到厚度26.0μm的電磁波遮蔽材。
Figure 02_image003
對含有纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分,基重為7g/m2 以下且密度為0.5~0.8g/cm3 之為濕式不織布的電磁波遮蔽材用不織布實施金屬皮膜處理而成的電磁波遮蔽材之實施例11~16,其電磁波遮蔽性優良,可達成金屬皮膜不易剝落之效果。又,金屬皮膜處理依序包含藉由濺鍍而使鎳被覆形成之處理、藉由電鍍而使銅被覆形成之處理及藉由電鍍而使鎳被覆形成之處理,厚度為15μm以下且表面電阻值為0.03Ω/□以下的實施例14~16之電磁波遮蔽材,與實施例11~13之電磁波遮蔽材相比,電磁波遮蔽性較優良,可知金屬皮膜更不易剝落。
比較例11~16係對含有纖維徑為3μm以上之延伸PET系短纖維與纖維徑超過5μm之未延伸PET系短纖維且基重超過7g/m2 之為濕式不織布的電磁波遮蔽材用不織布實施金屬皮膜處理而成的電磁波遮蔽材。就金屬皮膜處理依序包含藉由濺鍍而使鎳被覆形成之處理、藉由電鍍而使銅被覆形成之處理及藉由電鍍而使鎳被覆形成之處理的比較例11及13,其電磁波遮蔽性及剝離評定的結果較差。比較例12之電磁波遮蔽材,其電磁波遮蔽性及剝離評定雖良好,但電磁波遮蔽材的厚度為20.0μm,而無法薄型化。就比較例14~16,藉由無電解鍍敷處理以鎳皮膜予以被覆,其次藉由電鍍處理依序層合銅皮膜與鎳皮膜,而實施金屬皮膜處理,剝離評定的結果雖良好,但電磁波遮蔽性差。
≪本發明之電磁波遮蔽材用不織布<3>相關實施例≫
[實施例21] 將纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長5mm的延伸聚對苯二甲酸乙二酯(PET)系短纖維30質量份、纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm、熔點246℃的單一成分型黏合用未延伸PET系短纖維40質量份藉由碎漿機分散於水中,調製成濃度1質量%之均勻的抄造用漿液。將此抄造用漿液,以設置有透氣度275cm3 /cm2 /sec、組織[上網:平紋織、下網:條紋織]之抄造網的傾斜型抄紙機,依濕式法向上抄起,並藉由135℃的筒式乾燥機,熱熔接黏合用未延伸PET系短纖維使其展現強度,而製成基重10g/m2 的濕式不織布。進而,將此濕式不織布,使用由介電發熱夾套輥(金屬製熱輥)及彈性輥所構成的單軋式熱軋光裝置,以熱輥溫度202℃、線壓100kN/m、處理速度40m/分之條件進行熱軋光處理,而製成厚度15μm、剝離強度2.1N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例22] 除將熱輥溫度設為208℃以外係以與實施例21相同的方式製成厚度15μm、剝離強度3.1N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例23] 除將熱輥溫度設為205℃以外係以與實施例21相同的方式製成厚度15μm、剝離強度4.2N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例24] 除將延伸聚酯系短纖維的配方定為纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.1dtex(纖維徑3.0μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份以外係以與實施例23相同的方式製成厚度15μm、剝離強度3.5N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例25] 除將延伸聚酯系短纖維的配方定為纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.06dtex(纖維徑2.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份以外係以與實施例23相同的方式製成厚度15μm、剝離強度3.7N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例26] 除將延伸聚酯系短纖維的配方定為纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.1dtex(纖維徑3.0μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份以外係以與實施例23相同的方式製成厚度15μm、剝離強度3.4N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例27] 除將延伸聚酯系短纖維的配方定為纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.06dtex(纖維徑2.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份以外係以與實施例23相同的方式製成厚度15μm、剝離強度3.3N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[實施例28] 除將延伸聚酯系短纖維的配方定為纖度0.1dtex(纖維徑3.0μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.06dtex(纖維徑2.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份以外係以與實施例23相同的方式製成厚度15μm、剝離強度3.5N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例21] 除將熱輥溫度設為198℃以外係以與實施例21相同的方式製成厚度15μm、剝離強度1.8N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例22] 除將熱輥溫度設為195℃以外係以與實施例21相同的方式製成厚度15μm、剝離強度1.0N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例23] 除將熱輥溫度設為198℃以外係以與實施例24相同的方式製成厚度15μm、剝離強度1.5N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例24] 除將熱輥溫度設為198℃以外係以與實施例25相同的方式製成厚度15μm、剝離強度1.0N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例25] 除將纖維的配方定為纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.3dtex(纖維徑5.3μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份、纖度0.1dtex(纖維徑3.0μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維30質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm、熔點246℃的單一成分型黏合用未延伸PET系短纖維10質量份以外係以與實施例23相同的方式製成厚度15μm、剝離強度0.2N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
[比較例26] 除將纖維的配方定為纖度0.6dtex(纖維徑7.4μm)、纖維長3mm的延伸PET系短纖維10質量份與纖度0.2dtex(纖維徑4.3μm)、纖維長3mm、熔點246℃的單一成分型黏合用未延伸PET系短纖維90質量份以外係以與實施例23相同的方式製成厚度15μm、剝離強度1.8N/m的電磁波遮蔽材用不織布。
對實施例及比較例中所製作之電磁波遮蔽材用不織布實施鍍敷前處理之鹼處理,並藉由無電解鍍敷法實施銅及鎳之金屬鍍敷處理,而製成電磁波遮蔽材。
<評定> [剝離強度] 將電磁波遮蔽材用不織布裁切成25mm×200mm,將雙面膠(NICHIBAN製,商品名:NW-R25,Nicetack(註冊商標)低黏著型)黏貼於底紙(三菱製紙製,商品名:N Pearl Card(註冊商標)FSC認證-MX(450.0g/m2 ))的非光澤面,自其上方疊合電磁波遮蔽材用不織布,對其上表面黏貼包裝膠帶(KAMOI工業製,商品名:No.220W),而以如圖1之形式實施剝離試驗,測定剝離強度。剝離試驗係使用SHIMPO(NIDEC-SHIMPO)製,裝置名稱:數顯拉力計FGC-2B,設夾具間距離1.8cm,使電磁波遮蔽材用不織布位於該距離的中央部分,以速度100mm/min之條件進行測定。
[耐纖維脫落性] 採取電磁波遮蔽材用不織布,裁切成25mm×200mm,利用學術振興會型摩擦堅牢度試驗機,使用承載有500gf的載重之Billiken Mos(註冊商標)布摩擦電磁波遮蔽材用不織布來回5次,依下述基準進行評定。
「◎」Billiken Mos布上未附著纖維。 「○」Billiken Mos布上幾乎未附著纖維。 「△」Billiken Mos布上雖些許附著有纖維,但實用上無問題。 「×」Billiken Mos布上附著纖維,在某些情況下基材斷裂。
[缺陷頻率] 確認對實施過鍍敷前處理之鹼處理的電磁波遮蔽材用不織布實施金屬鍍敷處理時每1000m的缺陷頻率。
「◎」0個/1000m。 「○」1個/1000m。 「△」2個/1000m。 「×」3個以上/1000m。
[電磁波遮蔽性(電場)] 茲基於根據同軸管法的電磁波遮蔽性(電場)來測定。在頻率40MHz~3GHz的範圍係藉由同軸管法39D進行測定,在頻率500MHz~18GHz的範圍則是藉由同軸管法GPC7進行測定。頻率500MHz~3GHz係以同軸管法39D與同軸管法7此兩者來進行測定,惟採用較低之數值。
電磁波遮蔽性所記載的數值愈高,表示電磁波遮蔽性愈優良。
Figure 02_image005
實施例21~28之電磁波遮蔽材用不織布與比較例21~26之電磁波遮蔽材用不織布相比,由於剝離強度較高,而具優良之耐纖維脫落性,且缺陷頻率亦少,良率亦良好而展現優良之電磁波遮蔽性。
若比較實施例21~23,就熱輥溫度為205℃的實施例23,其剝離強度最高,耐纖維脫落性獲提升。另一方面,就比較例21~24,由於熱輥溫度低於200℃,電磁波遮蔽材用不織布的剝離強度較低,耐纖維脫落性差,且缺陷頻率亦極多。
就比較例25及26,由於未延伸聚酯系短纖維的含有率未達構成電磁波遮蔽材用不織布之纖維全體的20質量%或超過80質量%而偏離較佳範圍,儘管熱輥溫度為205℃而為較佳範圍,但仍為剝離強度低且耐纖維脫落性差的電磁波遮蔽材用不織布。 [產業上可利用性]
本發明之電磁波遮蔽材用不織布及電磁波遮蔽材係適用於作為電子設備用、通訊設備用、電器用等。此等設備或製品係包含行動電話、智慧型手機、手機、個人電腦、行動裝置等設備或供收納此等設備之殼體、電視或洗衣機等電器。尤其是,本發明之電磁波遮蔽材可藉由接著、壓接、熔接、纏繞等固定於塑膠外殼、可撓式印刷基板、電纜線、連接器纜線等而合宜地使用。
圖1為表示測定剝離強度時之電磁波遮蔽材用不織布的狀態的示意圖。

Claims (7)

  1. 一種電磁波遮蔽材用不織布,其為濕式不織布,其特徵為:濕式不織布係含有選自纖維徑3μm以上且未達12μm的延伸聚酯系短纖維之纖維徑相異的2種以上之延伸聚酯系短纖維,及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分。
  2. 一種電磁波遮蔽材用不織布,其為濕式不織布,其特徵為:其含有纖維徑未達3μm之延伸聚酯系短纖維及纖維徑為3μm以上5μm以下之未延伸聚酯系短纖維作為必需成分,基重為7g/m2 以下且密度為0.5~0.8g/cm3
  3. 一種電磁波遮蔽材用不織布,其為濕式不織布,其特徵為:其含有延伸聚酯系短纖維與熔點為220℃以上250℃以下之未延伸聚酯系短纖維,且該不織布的剝離強度(縱向)為2.0N/m以上。
  4. 一種電磁波遮蔽材,其特徵為對如請求項1~3中任一項之電磁波遮蔽材用不織布實施金屬皮膜處理而成。
  5. 如請求項4之電磁波遮蔽材,其中金屬皮膜處理為選自由無電解金屬鍍敷處理、電鍍處理、金屬蒸鍍處理及濺鍍處理所成群組的1種以上之處理。
  6. 如請求項4之電磁波遮蔽材,其中金屬皮膜處理係依序包含藉由濺鍍而使鎳被覆形成之處理、藉由電鍍而使銅被覆形成之處理及藉由電鍍而使鎳被覆形成之處理。
  7. 如請求項4~6中任一項之電磁波遮蔽材,其中電磁波遮蔽材的厚度為15μm以下,電磁波遮蔽材的表面電阻值為0.03Ω/□以下。
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