EP0208259A2 - Verpackung für Trockenresistmaterial - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a packaging for dry resist material, which is wound on rolls or stacked in sheet form.
- So-called dry resists are aqueous-alkaline or photoresists from three-layer systems that can be processed with organic solvents, in which the photopolymer layer is embedded between a carrier film and a protective film.
- a polyester film such as polyethylene terephthalate, is often used as the carrier film, and a polyolefin film, such as e.g. Polyethylene, related.
- the photoresists are generally wound on rolls, wrapped in light-tight packaging films and placed in cardboard boxes.
- the material for the packaging films is often polyethylene, which is colored with soot.
- Square or rectangular discs are attached to the end faces of the winding cores of the rolls, which are intended to protect the rolls from mechanical damage during transport and handling.
- the known packaging serves primarily to protect the photoresists from the undesired exposure to light, in particular ultraviolet radiation, from weather influences, from mechanical damage during transport and from contamination.
- the object of the invention is therefore to prevent the flow of stored dry resist material, regardless of the period between the production and processing of the dry resist material, the duration of storage and the storage conditions.
- the packaging consists of a largely water vapor impermeable material with a water vapor permeability less than 0.01 grams of water vapor per square meter and day, with a moisture gradient of 97% and an ambient temperature of 23 ° C.
- the packaging according to the invention can of course also be used for dry resist material which is stacked in sheet form.
- the advantage is achieved that in the case of the absolutely moisture-impermeable packaged photoresist material, edge escapes practically no longer occur, even if the photoresist material is stored for a very long time.
- “Absolutely impermeable to moisture” is to be understood here to mean a package whose permeability to the water vapor in the air is so small that it can no longer be detected with the most sensitive measuring devices currently available. The limit of detection is currently at about 0.001 g / m2d. This result is very surprising, since the polyethylene films commonly used for packaging are generally considered to be impermeable to water vapor.
- FIG. 1 shows the water absorption of a three-layer photoresist sample in which the photoresist was exposed to atmospheric moisture without a carrier and cover film.
- the photoresist sample is first dried over phosphorus pentoxide and then exposed to an atmosphere with 53% relative humidity. At room temperature, the sample is saturated after 1.5 hours.
- FIG. 2 shows the water absorption of a photoresist sample covered on both sides with foils, which, like the aforementioned photoresist sample, consists of three layers. This sample was first also dried over phosphorus pentoxide and then exposed to an atmosphere with 53% relative humidity. The equilibrium has not yet been reached after 20 hours.
- FIG. 3 shows the viscosities of two different photoresist materials as a function of the water content of the photoresist materials.
- the water content of the individual photoresist is roughly proportional to the air humidity.
- the course of the viscosities shows that photoresists are manufactured largely dry and have a high initial viscosity, when stored in air, which generally always has a certain atmospheric humidity, absorb water and thereby become thin, ie, in other words, their viscosity decreases.
- the respective ambient temperature has an influence on the viscosity of the photoresist in that it decreases with increasing temperature.
- Water absorption causes swelling of the photoresists, which can lead to an increase in thickness and volume of up to 4.6% and 13.8%, respectively, when the relative humidity of the air is increased from 0% to 97%, at a room temperature of 23 ° C.
- the packaging according to the invention which reliably ensures the quality of the photoresist material over long periods of time, can be of various types Wise to be executed.
- a photoresist roll 2 is enclosed by a packaging 1, which consists of a film tube made of water vapor-impermeable material.
- the film tube is welded or glued at both ends.
- the winding core of the photoresist roll 2 is closed with end disks, which are not shown.
- the upper end edges of the roll roll of the photoresist roll 2 are free of photoresist material leaks.
- the effect of the sealed packaging can be improved further by sucking the air out of the interior of the film tube or replacing it with dry air or a dry gas immediately before the packaging 1 is sealed or glued.
- the film tube is not damaged.
- Small holes or cracks enable the passage of air, which always has a certain atmospheric humidity, through the packaging 1, in particular in the event of changes in temperature, so that its effect is partially canceled.
- the water vapor introduced by the incoming air can be controlled by a container 6, the content of which is a desiccant 10, in the case of damaged packaging 1.
- the container 6 can be arranged in the packaging 1 in various ways. Either the container 6 with the photoresist roll 2 is also packed in, inserted into a loop or pocket provided on the inside of the packaging 1, or introduced into the inside of the winding core of the photoresist roll.
- the desiccant in the container 6 only offers protection in the event of minor damage to the packaging 1, but can in no way replace the packaging 1 as such.
- commercially available silica gel types are suitable as drying agents.
- a tinplate canister is provided, into which the photoresist rolls are soldered individually or in groups, so that no air humidity can penetrate into the interior of the packaging.
- Fig. 5 shows schematically in perspective sectional view a photoresist roll 2, which is colored in a black Polyethylene film tube 11 was stored at 97% relative humidity for eleven days.
- the photoresist roller 2 stored over saturated potassium sulfate solution to maintain 97% relative air humidity shows the schematically indicated photoresist outlets 5 on the front edges, caused by the entry of moist air through the polyethylene film tube 11 serving as packaging, the water vapor permeability of which is generally considerably greater than 1 g / m2d at 85% relative humidity difference and 23 ° C ambient temperature.
- a film material used for the packaging 1 is shown in section in FIG. 6. It is a polyester-aluminum composite made from a biaxially stretched polyester film 7 as a carrier film, such as a polyethylene terephthalate film (HOSTAPHAN®) from Kalle Niedermik of Hoechst AG, which is laminated with an aluminum film 8 or vapor-coated with aluminum and is laminated with a polyethylene film 9.
- the polyethylene film 9 can also be extrusion coated.
- the polyester film 7 has a thickness of approximately 12 ⁇ m, the aluminum film 8 from 7 to 12 ⁇ m and the polyethylene film 9 from 70 to 100 ⁇ m.
- the first-mentioned material layer namely the polyester film 7 of the composite, is always on the outside of the packaging 1; the last-mentioned layer is facing the packaged goods.
- the sealing temperature for the film composite is between 130 to 180 ° C.
- the water vapor permeability is less than 0.001 g / m2d and thus offers sufficient tightness for the storage of the photo resist rolls, even under very unfavorable conditions.
- a 100 m photoresist roll with a width of 400 mm of the "Ozatec T 138 ®" photoresist from Kalle Niedermik of Hoechst AG was immediately put into a cylindrical tinplate container, closed with a lid and then soldered on.
- a second roll of photoresist made of the same photoresist material was wrapped in a black colored film made of polyethylene. The ends of the film were loosely inserted into the hollow winding core of the photoresist roll.
- the two differently packaged photoresist rolls were stored in a plastic container, lying on a wire shelf, at an ambient temperature of 23 ° C for four weeks.
- the photoresist roll wrapped in the polyethylene film showed strong leakage of photoresist material at the front edges and sticking of these exits, which experience has shown to greatly impair the processability of the photoresist material.
- Example 2 The procedure was the same as in Example 1, instead of the tinplate canister, a film tube made of the above-described polylester-aluminum composite from Kalle Niederturi of Hoechst AG was used, and the free tube ends were sealed immediately after the photo-roll was packed. After four weeks of storage, the photoresist roll packed in this way showed no changes on the front edges that were completely flawless. In this respect, this result is comparable to the result of the packaging of the photoresist roll in a soldered tinplate canister according to Example 1 without any restriction.
- Example 1 the photoresist roll loosely packaged in the polyethylene film showed strong emergence of photoresist at the front edges and corresponding gluing of the photoresist exits.
- Example 1 The test arrangement was the same as in Example 1.
- a photoresist roll of the same type as in Example 1 was packed in a film tube made of polyester-aluminum composite and welded to it. The film tube was deliberately damaged by repeated bending, only the aluminum film was broken, but not the carrier film and the laminated polyethylene film, as far as this could be assessed visually.
- a second roll of photoresist of the same type was sealed in a film tube which was treated in the manner described above.
- a bag of 100 g granular silica gel was packed with this photo resist roll. Both packaged photoresist rolls were then stored for four weeks, as in Example 1, over water. The inspection of the photoresist rolls after this time showed that there was a slight edge leakage at the front edge of the photoresist roll when packaging without desiccant, while the photoresist roll packed with desiccant was in perfect condition.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Verpackung für Trockenresistmaterial, das auf Rollen gewickelt oder in Blattform gestapelt ist.
- Sogenannte Trockenresiste sind wäßrig-alkalisch oder mit organischen Lösungsmitteln verarbeitbare Fotoresiste aus Dreilagensystemen, bei denen die Fotopolymerschicht zwischen einer Trägerfolie und einer Schutzfolie eingebettet ist. Als Trägerfolie wird häufig eine Polyesterfolie, wie beispielsweise Polyethylenterephthalat, und als Schutzfolie eine Polyolefinfolie, wie z.B. Polyethylen, verwandt.
- Für den Verkauf, den Versand und die Lagerung werden die Fotoresiste im allgemeinen auf Rollen gewickelt, in lichtdichte Verpackungsfolien eingehüllt und in Pappkartons untergebracht. Das Material für die Verpackungsfolien ist häufig Polyethylen, das mit Ruß eingefärbt ist. Auf die Stirnflächen der Wickelkerne der Rollen werden quadratische oder rechteckige Scheiben aufgesteckt, die die Rollen vor mechanischer Beschädigung beim Transport und bei der Handhabung schützen sollen.
- Die bekannte Verpackung dient in erster Linie dazu, die Fotoresiste vor der unerwünschten Einwirkung von Licht, insbesondere von ultravioletter Strahlung, vor Witterungseinflüssen, vor mechanischer Beschädigung beim Transport und vor Verschmutzung zu schützen.
- In der Praxis zeigt sich, daß derart verpackte Fotoresiste nach längeren Transportwegen und/oder längeren Lagerzeiten zu Verklebungen an den Stirnkanten, besonders ausgeprägt an den Stirnkanten nahe dem Wickelkern der Rolle, neigen. Der Fotoresist tritt in diesen Fällen in geringer Menge an den Stirnkanten der Rolle aus und verklebt die einzelnen Lagen der Wicklung miteinander. Solche Verklebungen beeinträchtigen die Weiterverarbeitung des Trockenresists empfindlich, da beim Abwickeln des Fotoresists von der Rolle kleine Resistteilchen abgerissen werden, welche die Platten, beispielsweise Druck- oder Leiterplatten, verschmutzen können, auf die der Fotoresist auflaminiert wird. Derartige Verklebungen der Stirnkanten von Fotoresistrollen treten nicht nur als Folge von langen Lagerzeiten auf, vielmehr wurde auch festgestellt, daß die Lagerbedingungen als solche gleichfalls einen erheblichen Einfluß auf die Weiterverarbeitungseigenschaften des Fotoresists haben. So kann es vorkommen, daß eine ein Jahr lang gelagerte Fotoresistrolle noch einwandfrei verarbeitet werden kann, während eine andere Fotoresistrolle aus der gleichen Charge, an anderer Stelle unter anderen Lagerbedingungen gelagert, bereits nach drei Monaten unbrauchbar für die Weiterverarbeitung geworden ist.
- Dieses unterschiedliche Verhalten von Fotoresistmaterial, das aus der gleichen Charge stammt, zeigt deutlich auf, daß die Lagerbedingungen und die Transportweise erheblichen Einfluß auf die Weiterverarbeitbarkeit des Fotoresistmaterials haben. Die Verklebungen der Stirnkanten der Fotoresistrollen sind, wie nähere Untersuchungen zeigen, auf das Fließen der Fotopolymerschicht des Fotoresistmaterials zurückzuführen.
- Aufgabe der Erfindung ist es daher, das Fließen von gelagertem Trockenresistmaterial, unabhängig von der Zeitspanne zwischen der Herstellung und der Verarbeitung des Trockenresistmaterials, der Dauer der Lagerung und den Lagerbedingungen, zu verhindern.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Verpackung aus einem weitgehend wasserdampfundurchlässigen Material mit einer Wasserdampfdurchlässigkeit kleiner als 0,01 Gramm Wasserdampf pro Quadratmeter und Tag, bei einem Feuchtegefälle von 97 % und einer Umgebungstemperatur von 23 °C, besteht.
- Die weitere Ausgestaltung der Erfindung ergibt sich aus den Merkmalen der Patentansprüche 2 bis 9.
- Die erfindungsgemäße Verpackung kann selbstverständlich auch für Trockenresistmaterial verwendet werden, das in Blattform gestapelt ist.
- Mit der Erfindung wird der Vorteil erzielt, daß bei dem absolut feuchtigkeitsundurchlässig verpackten Fotoresistmaterial Randaustritte praktisch nicht mehr vorkommen, und zwar auch dann nicht, wenn das Fotoresistmaterial sehr lange gelagert wird. Unter "absolut feuchtigkeitsundurchlässig" ist hierbei eine Verpackung zu verstehen, deren Durchlässigkeit für den Wasserdampf der Luft so klein ist, daß sie mit den derzeit empfindlichsten Meßgeräten nicht mehr erfaßt werden kann. Die Grenze der Erfassung liegt z.Zt. bei etwa 0,001 g/m²d. Dieses Ergebnis ist sehr überraschend, denn die üblicherweise zur Verpackung verwendeten Polyethylenfolien gelten allgemein als wasserdampfundurchlässig.
- Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
- Figuren 1 und 2 die Geschwindkeit der Wasseraufnahme eines Fotoresists,
- Figur 3 die Viskosität zweier verschiedener Fotoresiste in Abhängigkeit von ihrem Wassergehalt,
- Figur 4 schematisch in perspektivischer Schnittansicht die Stirnkanten einer Fotoresistrolle, die in einer Verpackung nach der Erfindung längere Zeit gelagert ist,
- Figur 5 schematisch in perspektivischer Schnittansicht die Stirnkanten einer Fotoresistrolle, die herkömmlich verpackt gelagert ist, und
- Figur 6 einen Schnitt durch ein für die Verpackung verwendetes Folienschlauchmaterial.
- Anhand der Figuren 1 bis 4 werden die Ergebnisse der an Fotoresistmaterialien durchgeführten Untersuchungen beschrieben, deren Auswertung zu der Verpackung nach der Erfindung führten.
- Systematische Untersuchungen der Wasseraufnahme und der Viskosität von Negativ-Fotoresisten haben ergeben, daß die Viskosität der nach der Herstellung in trockenem Zustand angelieferten Fotoresiste durch Feuchtigkeitsaufnahme aus der Luft durch Diffusion während der Lagerung sehr stark absinkt. Der durch die Verringerung der Viskosität dünnflüssig werdende Fotoresist kann dann unter dem Einfluß der Wickelspannung aus den Stirnkanten der Fotoresistrollen austreten. Zwei weitere Effekte verstärken das Austreten von Fotoresist an den Stirnkanten infolge der Feuchtigkeitsaufnahme durch den Fotoresist. Dieser quillt bei der Wasseraufnahme, und der Quelldruck preßt den dünnflüssigen Fotoresist an den Rändern der Fotopolymerschicht heraus. Falls die Wickelkerne aus wasseraufnehmenden Materialien, wie beispielsweise Pappe, bestehen, beginnen sie infolge der Luftfeuchtigkeit zu quellen, wodurch ihr Preßdruck ansteigt und die voranstehend aufgezählten Effekte unterstützt.
- Die Geschwindigkeit der Wasseraufnahme durch einen Fotoresist aus der Luft hängt naturgemäß von äußeren Umständen ab. Figur 1 zeigt die Wasseraufnahme einer dreilagigen Fotoresistprobe, bei welcher der Fotoresist ohne Träger- und Deckfolie der Luftfeuchigkeit ausgesetzt wurde. Die Fotoresistprobe wird zunächst über Phosphorpentoxid scharf getrocknet und anschließend einer Atmosphäre mit 53 % relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Bei Raumtemperatur ist die Sättigung der Probe nach 1,5 Stunden erreicht.
- Figur 2 zeigt die Wasseraufnahme einer beidseitig mit Folien bedeckten Fotoresistprobe, die gleichfalls wie die zuvor erwähnte Fotoresistprobe aus drei Lagen besteht. Diese Probe wurde zunächst über Phosphorpentoxid gleichfalls scharf getrocknet und dann einer Atmosphäre mit 53 % relativer Luftfeuchigkeit ausgesetzt. Das Gleichgewicht ist nach 20 Stunden noch nicht erreicht.
- Für den Verlauf der Wasseraufnahme einer an der Luft gelagerten Fotoresistrolle ergibt sich aus diesen Untersuchungen, daß von den Stirnkanten her Feuchtigkeit schneller eindringen wird als durch die durch Folien geschützten Lagen des Fotoresistmaterials.
- In Figur 3 sind die Viskositäten zweier unterschiedlicher Fotoresistmaterialien als Funktion des Wassergehaltes der Fotoresistmaterialien dargestellt. Dabei ist der Wassergehalt des einzelnen Fotoresists in grober Näherung der Luftfeuchtigkeit proportional. Der Verlauf der Viskositäten läßt erkennen, daß Fotoresiste, die weitgehend trocken hergestellt werden und eine hohe Anfangsviskosität besitzen, beim Lagern an der Luft, die im allgemeinen immer eine bestimmte Luftfeuchtigkeit besitzt, Wasser aufnehmen und dadurch dünnflüssig werden, d.h. mit anderen Worten, ihre Viskosität sich verringert.
- Die jeweilige Umgebungstemperatur hat insofern einen Einfluß auf die Viskosität der Fotoresiste, als diese mit steigender Temperatur absinkt.
- Die Wasseraufnahme bedingt eine Quellung der Fotoresiste, die zu einer Dicken- und Volumenzunahme bis zu 4,6 % bzw. 13,8 % führen kann, wenn die relative Feuchtigkeit der Luft von 0 % auf 97 % erhöht wird, bei einer Raumtemperatur von 23 °C.
- Aus den voranstehenden Ausführungen ergibt sich, daß die Wasseraufnahme durch das Fotoresistmaterial, bedingt durch die relative Feuchtigkeit der Umgebungsluft, den Austritt von Fotoresistmaterial an den Stirnkanten von Rollen begünstigt. Für eine ideale Verpakkung folgt daraus, daß sie absolut wasserdicht sein muß, damit die bei der Herstellung von Fotoresistmaterial eingestellte niedrige Feuchte des Materials bis zum Verbrauch erhalten bleibt und auch ein Temperaturanstieg beim Lagern das Fotoresistmaterial nicht zu dünnflüssig werden läßt. Die Verpackung nach der Erfindung, die die Qualität des Fotoresistmaterials zuverlässig über lange Zeitspannen sichert, kann in verschiedenen Weisen ausgeführt werden.
- Wie in Figur 4 in der schematischen und perspektivischen Schnittansicht dargestellt ist, wird eine Fotoresistrolle 2 von einer Verpackung 1 umschlossen, die aus einem Folienschlauch aus wasserdampfundurchlässigem Material besteht. Der Folienschlauch ist an den beiden Enden verschweißt oder verklebt. An den Enden ist der Wickelkern der Fotoresistrolle 2 mit Endscheiben abgeschlossen, die nicht dargestellt sind. Die oberen Stirnkanten des Rollenwickels der Fotoresistrolle 2 sind frei von Fotoresist-Materialaustritten. Bei dem Verpacken ist es unerheblich, ob die Fotoresistrolle 2 direkt in die Verpackung 1 aus dem Folienschlauch eingeschweißt wird, oder ob die Fotoresistrolle 2 zuerst auf die Endscheiben gesteckt und dann eingepackt wird. Hierbei wird nur vorausgesetzt, daß sich innerhalb der Verpackung 1 keine wasserdampfabgebenden Materialien, wie beispielsweise Wickelkerne aus Pappe, befinden, da diese natürlich die Wirkung der wasserdampfdichten Verpackung 1 einschränken würden.
- Die Wirkung der dichten Verpackung kann noch dadurchverbessert werden, daß unmittelbar vor dem Verschweißen oder Verkleben der Verpackung 1 die Luft aus dem Inneren des Folienschlauchs abgesaugt oder durch trockene Luft oder ein trockenes Gas ersetzt wird.
- Beim Verpacken der Fotoresistrolle 2 mit einem Folienschlauch ist sorgfältig darauf zu achten, daß der Folienschlauch nicht beschädigt wird. Kleine Löcher oder Risse ermöglichen, insbesondere bei Temperaturwechselbeanspruchung, das Durchtreten von Luft, die stets eine bestimmte Luftfeuchtigkeit besitzt, durch die Verpackung 1, so daß deren Wirkung teilweise aufgehoben wird. In bestimmtem Umfang kann der durch die eintretende Luft eingebrachte Wasserdampf bei beschädigter Verpackung 1 durch einen Behälter 6, dessen Inhalt ein Trockenmittel 10 ist, beherrscht werden. Der Behälter 6 kann auf verschiedene Arten in der Verpackung 1 angeordnet sein. Entweder wird der Behälter 6 mit der Fotoresistrolle 2 mit eingepackt, in einer auf der Innenseite der Verpackung 1 vorgesehenen Schlaufe oder Tasche eingeschoben oder in das Innere des Wickelkerns der Fotoresistrolle eingebracht. Das im Behälter 6 befindliche Trockenmittel bietet nur einen Schutz bei kleinen Beschädigungen der Verpackung 1, kann aber keinesfalls die Verpackung 1 als solche ersetzen. Als Trockenmittel eignen sich zum Beispiel handelsübliche Silikagel-Sorten.
- Als weitere Verpackung nach der Erfindung für eine oder mehrere Fotoresistrollen 2 ist ein Kanister aus Weißblech vorgesehen, in den die Fotoresistrollen einzeln oder zu mehreren eingelötet sind, so daß keinerlei Luftfeuchtigkeit in das Innere der Verpackung eindringen kann.
- Fig. 5 zeigt schematisch in perspektivischer Schnittansicht eine Fotoresistrolle 2, die in einem schwarz gefärbten Polyethylen-Folienschlauch 11 bei 97 % relativer Luftfeuchtigkeit elf Tage gelagert wurde. Die über gesättigter Kaliumsulfatlösung zum Einhalten von 97 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagerte Fotoresistrolle 2 zeigt nach dieser Lagerung die schematisch angedeuteten Fotoresist-Austritte 5 an den Stirnkanten, verursacht durch den Eintritt feuchter Luft durch den als Verpackung dienenden Polyethylen-Folienschlauch 11, dessen Wasserdampfdurchlässigkeit i.a. erheblich größer als 1 g/m²d bei 85 % relativer Feuchtedifferenz und 23 °C Umgebungstemperatur ist.
- In Fig. 6 ist im Schnitt ein für die Verpackung 1 verwendetes Folienmaterial gezeigt. Es handelt sich hierbei um einen Polyester-Aluminium-Verbund aus einer biaxial gestreckten Polyester-Folie 7 als Trägerfolie, wie einer Polyethylenterephthalat-Folie (HOSTAPHAN ®) der Firma Kalle Niederlassung der Hoechst AG, die mit einer Aluminiumfolie 8 kaschiert oder mit Aluminium bedampft und mit einer Polyethylen-Folie 9 kaschiert ist. Die Polyethylen-Folie 9 kann auch extrusionsbeschichtet sein. Die Polyester-Folie 7 hat eine Dicke von etwa 12 µm, die Aluminiumfolie 8 von 7 bis 12 µm und die Polyethylen-Folie 9 von 70 bis 100 µm. Die zuerst genannte Materialschicht, nämlich die Polyester-Folie 7 des Verbunds liegt stets auf der Außenseite der Verpackung 1; die zuletzt genannte Schicht ist dem Verpackungsgut zugekehrt. Die Siegeltemperatur für den Folienverbund liegt zwischen 130 bis 180 °C. Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist kleiner als 0,001 g/m²d und bietet somit eine genügende Dichtigkeit für die Lagerung der Fotoresistrollen, auch unter sehr ungünstigen Bedingungen.
- Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Verpackung bei der Verhinderung von Fotoresist-Austritten sind die in den folgenden Beispielen beschriebenen Vergleichsuntersuchungen ausgeführt worden.
- Eine 100 m-Fotoresistrolle von 400 mm Breite des Fotoresists "Ozatec T 138 ® " der Firma Kalle Niederlassung der Hoechst AG wurde sofort nach der Herstellung in einen zylindrischen Weißblechbehälter gesteckt, dieser mit einem Deckel abgeschlossen und anschließend zugelötet. Eine zweite Fotoresistrolle aus dem gleichen Fotoresistmaterial wurde in eine schwarz eingefärbte Folie aus Poylethylen eingeschlagen. Die Enden der Folie wurden in den hohlen Wickelkern der Fotoresistrolle lose eingesteckt. Die beiden unterschiedlich verpackten Fotoresistrollen wurden in einem Kunststoff-Behälter, auf einem Gitterrost liegend, bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C vier Wochen lang aufbewahrt. Auf dem Boden des Kunststoff-Behälters stand während dieser Zeit 2 cm hoch Wasser, so daß im Inneren des Kunststoff-Behälters stets eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrschte. Beide Fotoresistrollen wurden nach vier Wochen Lagerzeit entnommen, geöffnet und visuell geprüft. Die im Weißblechbehälter verpackte Fotoresistrolle zeigte nach dieser Lagerung keine Veränderung an den Stirnkanten, die völlig einwandfrei und frei von Fotoresist-Austritten waren.
- Die in der Polyethylenfolie verpackte Fotoresistrolle zeigte dagegen starken Austritt von Fotoresistmaterial an den Stirnkanten und Verklebungen dieser Austritte, die erfahrungsgemäß die Verarbeitbarkeit des Fotoresistmaterials sehr stark beeinträchtigen.
- Es wurde in der gleichen Weise wie nach Beispiel 1 verfahren, anstelle des Weißblechkanisters wurde ein Folienschlauch aus dem voranstehend beschriebenen Polylester-Aluminium-Verbund der Firma Kalle Niederlassung der Hoechst AG verwendet, und die freien Schlauchenden wurden unmittelbar nach dem Verpacken der Fotoresistrolle zugeschweißt. Nach vier Wochen Lagerzeit zeigte die derart verpackte Fotoresistrolle keine Veränderungen an den Stirnkanten, die völlig einwandfrei waren. Insofern ist dieses Ergebnis ohne jede Einschränkung vergleichbar mit dem Ergebnis der Verpackung der Fotoresistrolle in einem zugelöteten Weißblechkanister gemäß dem Beispiel 1.
- Die in der Polyethylen-Folie lose verpackte Fotoresistrolle zeigte dagegen, ebenso wie im Beispiel 1, starken Austritt von Fotoresist an den Stirnkanten und entsprechende Verklebungen der Fotoresist-Austritte.
- Die Prüfanordnung war die gleiche wie im Beispiel 1. Eine Fotoresistrolle der gleichen Art wie im Beispiel 1 wurde in einen Folienschlauch aus Polyester-Aluminium-Verbund verpackt und dieser zugeschweißt. Der Folienschlauch wurde durch häufig wiederholtes Umknicken gezielt beschädigt, dabei wurde nur die Aluminiumfolie gebrochen, nicht jedoch die Trägerfolie und die aufkaschierte Polyethylen-Folie, soweit dies visuell beurteilt werden konnte. Eine zweite Fotoresistrolle der gleichen Art wurde in einen Folienschlauch eingeschweißt, der auf die zuvor beschriebene Art und Weise behandelt wurde. Zusammen mit dieser Fotoresistrolle wurde ein Beutel mit 100 g körnigem Silicagel verpackt. Beide verpackten Fotoresistrollen wurden dann, wie im Beispiel 1, vier Wochen über Wasser gelagert. Die Überprüfung der Fotoresistrollen nach dieser Zeit ließ bei der Verpackung ohne Trockenmittel einen geringen Randaustritt an einer Stirnkante der Fotoresistrolle erkennen, während die mit Trockenmittel zusammen verpackte Fotoresistrolle sich in völlig einwandfreiem Zustand befand.
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