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[發明專利]樹脂組合物有效

專利信息
申請號: 200910258927.4 申請日: 2009-12-30
公開(公告)號: CN101768367A 公開(公告)日: 2010-07-07
發明(設計)人: 金成俊;柳聆湜 申請(專利權)人: 第一毛織株式會社
主分類號: C08L101/00 分類號: C08L101/00;C08L81/02;C08K13/06;C08K13/04;C08K7/06;C08K9/06;C08K7/14;C08K7/00;C08K3/10;C08L69/00;H05K9/00
代理公司: 北京德琦知識產權代理有限公司 11018 代理人: 王琦;王珍仙
地址: 韓國慶*** 國省代碼: 韓國;KR
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 樹脂 組合
【說明書】:

相關申請的交叉引用

本申請要求于2008年12月30日在韓國知識產權局提交的韓國專利申 請第2008-0136316號的優先權,其整體通過引用并入本文。

技術領域

本發明涉及一種樹脂組合物。

背景技術

隨著電氣/電子裝置不斷小型化、一體化和重量減輕,越來越需要制造 內部部件的模塊。例如,要求EMI/RFI屏蔽的內骨架需要電導率和機械強度, 且要求EMI/RFI屏蔽的外部材料需要EMI/RFI屏蔽和優異的外觀。通常, 使用具有不同功能的各個材料的組合以提供最終材料所需的不同功能,但是 人們越來越希望使用具有不同功能的材料。此外,材料的高生產率是滿足大 規模生產所必需的。

因為在由高集成、高功效和高能耗的電氣/電子裝置發射的電磁波下暴 露的增加,這會引起對人的全身功能障礙或損傷,所以現代世界中越來越要 求改進電磁屏蔽效率。

屏蔽電磁波的常規方法是使用金屬材料涂層或鍍層。因為金屬材料具有 高電導率,所以通過表面反射的電磁波屏蔽效率很高。因此,即使是薄層金 屬也可以有效地屏蔽電磁波。

然而,金屬涂覆和電鍍工藝會很昂貴,會限制產率且會引起環境顧慮。 例如,金屬電鍍工藝可以包括復雜的步驟,如脫脂、蝕刻、中和、活化、引 發、金屬化、第一次電鍍、第二次電鍍和第三次電鍍。

發明內容

本發明提供了一種樹脂組合物,所述樹脂組合物為多功能的,且可以具 有高抗沖強度、高電導率,和高電磁干擾(EMI)和/或射頻干擾(RFI)屏 蔽。

本發明的樹脂組合物包括熱塑性樹脂(A)、無機化合物(B)和纖維 填料(C),所述無機化合物(B)具有小于約10-3Ω·m的體積電阻和大于 約5,000的相對磁導率。

本發明的樹脂組合物可以進一步包括碳填料(D)。

樹脂組合物可以包括約40至約80重量%的熱塑性樹脂(A)、約3至 約20重量%的無機化合物(B)、約5至約40重量%的纖維填料(C),和 約0.05至約10重量%的碳填料(D),所述無機化合物(B)具有小于約 10-3Ω·m的體積電阻和大于約5,000的相對磁導率。

本發明進一步提供包含所述樹脂組合物的模制塑料品。所述模制塑料品 可以用于要求高抗沖強度、高電導率和EMI/RFI屏蔽的應用中。

具體實施方式

本發明將在下文的本發明詳細描述中進行更詳細地描述,其中描述本發 明一些而并非全部的實施方式。事實上,本發明可以以許多不同形式實施, 且不應限于本文所述的實施方式;相反地,提供這些實施方式以使本公開滿 足適用的法律要求。

可以將如碳纖維、碳納米管等導電材料單獨或與增強劑混合后加入到樹 脂中,以形成具有高抗沖強度和高電導率的復合材料。然而,當使用含碳的 導電材料時,需要其它額外的方法以改進EMI/RFI性質。本發明提供了具有 高抗沖強度、高電導率和優異EMI/RFI屏蔽的樹脂組合物。

本發明能通過改進內部吸收以及電磁反射來改進電磁波屏蔽效率(稱為 “S.B.”),電磁波屏蔽效率根據以下公式1所示。

[公式1]

S.B.=R+A+B

在以上公式中,R為電磁波的表面反射(電導率),A為電磁波的內部 吸收,且B為多次反射的損失。

因為樹脂組合物的電導率低于金屬材料的電導率,所以改進公式1所示 的元件的內部吸收以及表面反射很重要。因此,可以通過增加A值(即通 過引起電磁波的內部吸收)和通過降低表面阻抗來增加R值(增加電導率), 以增加樹脂組合物的電磁屏蔽效率,來制備高電磁屏蔽復合樹脂。

換句話說,樹脂組合物的電磁屏蔽效率與電磁波的內部吸收和電導率有 關。電磁波的內部吸收與材料的磁導率直接相關。然而,注意到僅具有高磁 導率的材料(如鋁硅鐵粉、鐵氧體等非導電材料)的EMI/RFI屏蔽效率可以 忽略。相反,既具有電導率又具有高磁導率的材料(如μ-金屬(mu-metal) 或坡莫合金)的EMI/RFI屏蔽效率很高。因為這些無機材料具有良好的電導 率,且因高磁導率可有效地吸收電磁波,所以通過在也使用如碳纖維或碳納 米管等碳材料的樹脂組合物中形成電導路徑,無機材料也可以改進電導率。

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