技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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(2026年5月15日 13:00〜15:00)
高分子材料、特にプラスチックの難燃化技術は、プラスチックを使用する電子製品の火災防止に重要です。
本講座では、難燃化技術の基礎から電子製品用プラスチックの難燃化の処方まで解説します。まず、プラスチックの燃焼・難燃化のメカニズムと代表的な難燃剤、難燃性評価方法、および、規制動向の概要について説明します。さらに、電子製品の外装用と電子部品用の従来のプラスチック、加えて、高周波対応の低誘電樹脂 (変性PPEなど) の難燃化処方を解説します。そして、講演者による実際の開発・実用化の事例と実用化のポイントも説明します。最後に、今後の展望や課題を述べます。
(2026年5月15日 15:15〜16:45)
高速通信材料、半導体パッケージの分野では高い周波数帯が必要とされる。周波数が高くなると誘電損失が大きくなる。誘電損失が熱に変換されると、CCL板に熱が蓄積され、CCL板が撓み (ベント) 、回線がショート (短路) し、発火することがある。そのため、次世代CCLの樹脂層には高いTgと難燃性の両立が求められる。誘電損失∝ (周波数) × (比誘電率) ^ (1/2) × (誘電正接)
CCLの樹脂層は、難燃剤が約10%〜15%程度混合されている。これらの難燃剤は極性が高いため、CCLの樹脂材料と相溶性が悪く硬化不良を起こすことが多い。また、難燃剤の添加は誘電特性を悪化 (Dk, Dfの上昇) 、Tgの低下に作用するため、難燃性と低誘電や高Tgはトレードオフの関係にある。
本講演では、低誘電と高Tgを両立する難燃性化合物を示し、使用例を示し解説する。
日本国内に所在しており、以下に該当する方は、アカデミック割引が適用いただけます。
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