无机氧化物粉末及其制造方法、以及树脂组合物与流程

文档序号:36507288发布日期:2023-12-28 20:19阅读:35来源:国知局
无机氧化物粉末及其制造方法与流程

本发明涉及无机氧化物粉末及其制造方法、以及包含上述无机氧化物粉末的树脂组合物。


背景技术:

1、近年来,伴随着通信领域中的信息通信量的增加,在电子设备、通信设备等中高频带信号的应用变得广泛。另一方面,通过将高频带信号应用于上述设备,也发生了电路信号的传输损耗变大的问题。因此,关于在高频带用的装置中使用的材料,要求具有低介电损耗角正切的材料。进而,伴随着相关的电子材料、部件的高功能化,也要求装置的进一步的小型化。就通信设备而言,若装配至其内部的天线材料的相对介电常数变高,则可以实现更进一步的小型化。因此,关于用于天线材料等的陶瓷填料(无机氧化物的填料),要求介电常数高、且介电损耗角正切低的材料(例如,专利文献1等)。就ghz频带的陶瓷材料的介电特性而言,例如在非专利文献1等中有所记载,但均为烧结后的基板的特性。

2、作为介电常数较高、且通用性高的陶瓷填料,已知有氧化钛粉末。氧化钛粉末一般是通过气相法(例如,专利文献2)、湿式法(例如,专利文献3)等来合成。气相法中得到平均粒径小的氧化钛粉末,比表面积容易变大。但是,比表面积大时,会有因填料表面的羟基、吸附水导致介电损耗角正切变差的可能性。另外,在湿式法的情形下,得到的氧化钛粉末的含水率容易变高,介电损耗角正切仍然容易变差。

3、陶瓷填料多填充在树脂材料中来使用,因而从提高在树脂材料中的分散性并使介电特性稳定的观点出发,期望其形状更接近球形。作为易于调整比表面积、且易于获得球状的氧化钛粉末的合成法,已知有火焰熔融法、热等离子体法(例如,专利文献4、5)。然而,用这些方法获得的球状氧化钛粉末存在着介电特性不稳定的问题。

4、专利文献1:日本特开2021-27386号公报

5、专利文献2:日本特开平6-340423号公报

6、专利文献3:日本特开2005-53707号公报

7、专利文献4:日本专利第4155750号

8、专利文献5:日本特开2012-246203号公报

9、非专利文献

10、非专利文献1:international materials reviews vol.60no.70supplementarydata(2015)


技术实现思路

1、因此,本发明的目的为提供一种填充于树脂材料时,能够同时实现高介电常数和低介电损耗角正切的无机氧化物粉末及其制造方法,以及包含上述无机氧化物粉末的树脂组合物。

2、本发明人进行了潜心研究,结果令人惊讶地发现,通过在球状氧化钛粉末中组合了铝氧化物粉末的无机氧化物粉末,且使无机氧化物粉末中的铝量处于一定的范围,从而得到配合在树脂材料中时能够同时实现高介电常数和低介电损耗角正切的无机氧化物粉末,完成了本发明。

3、即,本发明具有以下的方式。

4、[1]一种无机氧化物粉末,包含球状氧化钛粉末和铝氧化物粉末,上述无机氧化物粉末中的铝量为20~50000质量ppm。

5、[2]根据[1]所述的无机氧化物粉末,其中,上述无机氧化物粉末的平均圆形度为0.80以上。

6、[3]根据[1]或[2]所述的无机氧化物粉末,其中,上述无机氧化物粉末的平均粒径为0.5~40μm。

7、[4]根据[1]至[3]中任一项所述的无机氧化物粉末,其中,上述无机氧化物粉末的比表面积为5m2/g以下。

8、[5]根据[1]至[4]中任一项所述的无机氧化物粉末,其中,相对于上述无机氧化物粉末的总质量,上述球状氧化钛粉末的比例为90质量%以上。

9、[6]根据[1]至[5]中任一项所述的无机氧化物粉末,其中,上述无机氧化物粉末用表面处理剂进行了表面处理。

10、[7]根据[1]至[6]中任一项所述的无机氧化物粉末,其用于树脂材料填充。

11、[8]一种树脂组合物,包含根据[1]至[7]中任一项所述的无机氧化物粉末和选自热塑性树脂及热固化性树脂中的至少1种的树脂材料。

12、[9]一种无机氧化物粉末的制造方法,其为根据[1]至[7]中任一项所述的无机氧化物粉末的制造方法,包括利用粉末熔融法使氧化钛粉末球状化,针对球状化了的氧化钛粉末添加铝源,以及将包含铝源及球状氧化钛粉末的原料粉末进行加热处理。

13、根据本发明,能够提供填充于树脂材料中时能够同时实现高介电常数和低介电损耗角正切的无机氧化物粉末及其制造方法,以及包含上述无机氧化物粉末的树脂组合物。



技术特征:

1.一种无机氧化物粉末,其包含球状氧化钛粉末和铝氧化物粉末,其中,所述无机氧化物粉末中的铝量为20~50000质量ppm。

2.根据权利要求1所述的无机氧化物粉末,其中,所述无机氧化物粉末的平均圆形度为0.80以上。

3.根据权利要求1或2所述的无机氧化物粉末,其中,所述无机氧化物粉末的平均粒径为0.5~40μm。

4.根据权利要求1或2所述的无机氧化物粉末,其中,所述无机氧化物粉末的比表面积为5m2/g以下。

5.根据权利要求1或2所述的无机氧化物粉末,其中,相对于所述无机氧化物粉末的总质量,所述球状氧化钛粉末的比例为90质量%以上。

6.根据权利要求1或2所述的无机氧化物粉末,其中,所述无机氧化物粉末用表面处理剂进行了表面处理。

7.根据权利要求1或2所述的无机氧化物粉末,其用于树脂材料填充。

8.一种树脂组合物,其包含权利要求1或2所述的无机氧化物粉末、及选自热塑性树脂及热固化性树脂中的至少1种的树脂材料。

9.一种无机氧化物粉末的制造方法,其为权利要求1或2所述的无机氧化物粉末的制造方法,包括:


技术总结
本发明提供填充在树脂材料中时能够同时实现高介电常数及低介电损耗角正切的无机氧化物粉末及其制造方法、以及包含所述无机氧化物粉末的树脂组合物。本发明涉及一种无机氧化物粉末,其包含球状氧化钛粉末和铝氧化物粉末,其中,上述无机氧化物粉末中的铝量为20~50000质量ppm。另外,本发明还涉及一种树脂组合物,其包含上述无机氧化物粉末和选自热塑性树脂及热固化性树脂中的至少1种的树脂材料。

技术研发人员:冈部拓人,深泽元晴
受保护的技术使用者:电化株式会社
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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