JP2012062553A - Method and apparatus for stretching wrinkle on can roll - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for stretching winkles of a film generated by the application of a thermal load.SOLUTION: In the method for stretching winkles, when a film deposition treatment is applied to the surface of a long heat resistant resin film F while transferring the film F in such a state that the rear surface of the film F is brought into contact with the outer peripheral face of a can roll 56, the both edge parts of the film F are put between the can roll 56 by using a plurality of couples of wheels 11-15 successively arranged along a film transfer passage 56a on the outer peripheral face of the can roll 56, and at the same time, a force in the width direction is applied to the film F. In the plurality of couples of wheels 11-15, the respective inclination angles, from the rotation axis of the can roll 56, of the wheels are successively increased from the upstream side toward the downstream side of the film transfer passage 56a.

Description

本発明は、長尺耐熱性樹脂フィルムのキャンロール上でのシワ伸ばし方法及び装置に関し、特に、長尺耐熱性樹脂フィルムをキャンロールの外周面に沿って搬送しながら連続してスパッタリング等の成膜処理を行う際に熱負荷によって発生するフィルムシワを低減させるシワ伸ばし方法及び装置に関する。   The present invention relates to a wrinkle-stretching method and apparatus for a long heat-resistant resin film on a can roll, and in particular, continuously forming a long heat-resistant resin film such as sputtering while conveying the long heat-resistant resin film along the outer peripheral surface of the can roll. The present invention relates to a wrinkle-stretching method and apparatus for reducing film wrinkles generated by a thermal load when performing a film treatment.

液晶パネル、ノートパソコン、デジタルカメラ、携帯電話等には、耐熱性樹脂フィルム上に金属膜を被覆して得られる多種類のフレキシブル配線基板が用いられている。このフレキシブル配線基板の材料には、耐熱性樹脂フィルムの片面若しくは両面に金属膜を成膜した金属膜付耐熱性樹脂フィルムが用いられており、この金属膜付耐熱性樹脂フィルムにフォトリソグラフィーやエッチング等の薄膜技術を適用することにより所定の配線パターンを有するフレキシブル配線基板が得られる。したがって、近年の配線パターンの微細化、高密度化に伴い、金属膜付耐熱性樹脂フィルム自体が平面でシワのないことが益々重要になってきている。   Many types of flexible wiring boards obtained by coating a metal film on a heat-resistant resin film are used in liquid crystal panels, notebook computers, digital cameras, mobile phones, and the like. As a material for this flexible wiring board, a heat-resistant resin film with a metal film in which a metal film is formed on one or both sides of a heat-resistant resin film is used, and photolithography or etching is applied to the heat-resistant resin film with a metal film. A flexible wiring board having a predetermined wiring pattern can be obtained by applying a thin film technology such as the above. Therefore, with the recent miniaturization and higher density of wiring patterns, it is becoming increasingly important that the heat-resistant resin film with metal film itself is flat and free from wrinkles.

この種の金属膜付耐熱性樹脂フィルムの製造方法として、従来、金属箔を接着剤により耐熱性樹脂フィルムに貼り付けて製造する方法(3層基板の製造方法)、金属箔に耐熱性樹脂溶液をコーティングしかつ乾燥させて製造する方法(キャスティング法)、及び耐熱性樹脂フィルムに真空成膜法、若しくは真空成膜法と湿式めっき法により金属膜を成膜して製造する方法(メタライジング法)等が知られている。また、メタライジング法における真空成膜法には、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンビームスパッタリング法等がある。   As a method for producing this type of heat-resistant resin film with a metal film, conventionally, a method in which a metal foil is attached to a heat-resistant resin film with an adhesive (a method for producing a three-layer substrate), a heat-resistant resin solution on a metal foil Coating and drying to manufacture (casting method) and heat-resistant resin film by vacuum film forming method, or by forming metal film by vacuum film forming method and wet plating method (metalizing method) ) Etc. are known. Examples of the vacuum film forming method in the metalizing method include a vacuum deposition method, a sputtering method, an ion plating method, and an ion beam sputtering method.

例えばメタライジング法としては、特許文献1に、ポリイミド絶縁層上にクロム層をスパッタリングした後、銅をスパッタリングしてポリイミド絶縁層上に導体層を形成する方法が開示されている。また、特許文献2では、銅ニッケル合金をターゲットとしてスパッタリングにより形成された第一の金属薄膜と、銅をターゲットとしてスパッタリングにより形成された第二の金属薄膜とを、この順にポリイミドフィルム上に積層することによって得られるフレキシブル回路基板用材料が開示されている。なお、基板にポリイミドフィルムの様な耐熱性樹脂フィルムを用い、これに真空成膜を行うにはスパッタリングウェブコータを用いることが一般的である。   For example, as a metallizing method, Patent Document 1 discloses a method in which a chromium layer is sputtered on a polyimide insulating layer and then copper is sputtered to form a conductor layer on the polyimide insulating layer. In Patent Document 2, a first metal thin film formed by sputtering using a copper nickel alloy as a target and a second metal thin film formed by sputtering using copper as a target are laminated on a polyimide film in this order. The material for flexible circuit boards obtained by this is disclosed. In general, a heat resistant resin film such as a polyimide film is used as a substrate, and a sputtering web coater is generally used for vacuum film formation.

ところで、上述した真空成膜法において、一般に、スパッタリング法は密着力に優れる反面、真空蒸着法に比べて耐熱性樹脂フィルムに与える熱負荷が大きいといわれている。そして、成膜の際に、耐熱性樹脂フィルムに大きな熱負荷が印加されるとフィルムにシワが発生し易くなることも知られている。このシワの発生を防ぐために、金属膜付耐熱性樹脂フィルムの製造装置であるスパッタリングウェブコータでは、冷却機能を備えたキャンロールを用いてスパッタリング中の耐熱性樹脂フィルムを裏面から冷却する構造が採用されている。   By the way, in the vacuum film-forming method described above, it is generally said that the sputtering method is excellent in adhesion, but the heat load applied to the heat-resistant resin film is larger than that in the vacuum vapor deposition method. It is also known that when a large heat load is applied to the heat resistant resin film during film formation, the film is likely to be wrinkled. In order to prevent the generation of wrinkles, the sputtering web coater, which is a manufacturing device for heat-resistant resin films with metal films, employs a structure that cools the heat-resistant resin film during sputtering from the back using a can roll with a cooling function. Has been.

例えば、特許文献3には、スパッタリングウェブコータの一例である巻取式(ロールツーロール方式)真空スパッタリング装置が開示されている。この巻取式真空スパッタリング装置には、上記キャンロールの役割を担うクーリングロールが具備されており、さらにクーリングロールの少なくともフィルム送入れ側若しくは送出し側に設けたサブロールによってフィルムをクーリングロールに密着する制御が行われている。   For example, Patent Document 3 discloses a winding type (roll-to-roll type) vacuum sputtering apparatus that is an example of a sputtering web coater. This winding type vacuum sputtering apparatus is provided with a cooling roll that plays the role of the above-mentioned can roll, and the film is brought into close contact with the cooling roll by a sub-roll provided at least on the film feeding side or the feeding side of the cooling roll. Control is taking place.

しかし、成膜速度を向上させるために大電力をスパッタリングカソードに印加すると、例えば水冷の冷却機能を備えたキャンロールだけでは金属膜付耐熱性樹脂フィルムの冷却が不十分となり、フィルムシワが発生することがあった。そこで、このシワを減らすため、エキスパンドロール等を用いて予めフィルムを幅方向に広げた状態でキャンロールに接触(密着)させる方法や、1対のホイールをフィルムの両縁部に接触させてフィルムを幅方向に広げる方法、さらにはキャンロール上にホイールを設置してフィルムを幅方向に広げる方法が提案されている。   However, when high power is applied to the sputtering cathode in order to improve the film formation rate, for example, only a can roll having a water-cooling cooling function may cause insufficient cooling of the heat-resistant resin film with a metal film, resulting in film wrinkles. There was a thing. Therefore, in order to reduce this wrinkle, a method of contacting (adhering) the can roll with an expanded roll or the like in a state where the film has been spread in the width direction in advance, or a pair of wheels are brought into contact with both edges of the film. A method of spreading the film in the width direction, and a method of spreading a film in the width direction by installing a wheel on the can roll have been proposed.

エキスパンドロールを用いて予めフィルムを幅方向に広げる方法については、例えば特許文献4に、フィルムのシワを空中(フローティング状態)で広げる手法が記載されている。具体的には、図1に示すように、バナナ状にしならせたゴム製のエキスパンドロール1を回転させながら矢印Aの方向に搬送中の長尺耐熱性樹脂フィルムFに密着させることによって、長尺耐熱性樹脂フィルムFをその幅方向に広げてシワを低減する方法が示されている。   As for a method of spreading the film in the width direction in advance using an expand roll, for example, Patent Document 4 describes a method of spreading the wrinkles of the film in the air (floating state). Specifically, as shown in FIG. 1, the rubber expanded roll 1 made into a banana shape is rotated and brought into close contact with the long heat-resistant resin film F being conveyed in the direction of the arrow A. A method for reducing wrinkles by spreading the heat-resistant resin film F in the width direction is shown.

さらに図2に示すように、表面に螺旋状の溝2aが形成されたウォームロール2を使用し、これを回転させながら矢印Aの方向に搬送中の長尺耐熱性樹脂フィルムFを密着させることによって、長尺耐熱性樹脂フィルムFをその幅方向に広げてシワを低減する方法が示されている。   Further, as shown in FIG. 2, the warm roll 2 having a spiral groove 2a formed on the surface thereof is used, and the long heat-resistant resin film F being conveyed is adhered in the direction of arrow A while rotating the worm roll 2. Shows a method for reducing wrinkles by spreading the long heat-resistant resin film F in the width direction.

また、1対のホイールでフィルムを幅方向に広げる方法については、例えば図3に示すように、回転軸3aが長尺耐熱性樹脂フィルムFの搬送方向(矢印A)に直交する方向に平行ではなく斜めとなるように1対の傾斜ホイール3をフィルムの搬送経路上に配置し、これら1対の傾斜ホイール3に対して搬送中の長尺耐熱性樹脂長尺耐熱性樹脂フィルムFの両縁部を接触させることによって、フィルムFをその幅方向に広げてシワを低減する方法が知られている。   As for the method of spreading the film in the width direction with a pair of wheels, for example, as shown in FIG. 3, the rotation shaft 3a is not parallel to the direction orthogonal to the transport direction (arrow A) of the long heat-resistant resin film F. A pair of inclined wheels 3 are arranged on the film conveyance path so as to be inclined, and both edges of the long heat resistant resin long heat resistant resin film F being conveyed with respect to the pair of inclined wheels 3 A method of reducing wrinkles by spreading the film F in the width direction by contacting the portions is known.

すなわち、この方法では、1対の傾斜ホイール3の回転軸3aが長尺耐熱性樹脂フィルムFの搬送方向(矢印A)に直交する方向に対して斜めに回転するので、長尺耐熱性樹脂フィルムFはその幅方向に広げられてシワの発生が低減する。なお、この方法は、長尺耐熱性樹脂フィルムFの両面からそれぞれ1対の傾斜ホイール3が接触できるように、2対の傾斜ホイール3を用いてシワ伸ばしを行うことがより効果的で有る。   That is, in this method, the rotating shaft 3a of the pair of inclined wheels 3 rotates obliquely with respect to the direction orthogonal to the conveying direction (arrow A) of the long heat resistant resin film F, and thus the long heat resistant resin film F is expanded in the width direction to reduce the generation of wrinkles. In this method, it is more effective to perform wrinkle stretching using the two pairs of inclined wheels 3 so that the pair of inclined wheels 3 can come into contact with both sides of the long heat-resistant resin film F, respectively.

また、1対のホイールでフィルムを幅方向に広げる他の方法については、例えば図4に示すように、上記した回転軸3aを傾斜させた1対の傾斜ホイール3に代えて、それぞれ螺旋状の溝4aが形成された1対の溝付ホイール4を用いる方法が知られている。この装置も、1対の溝付ホイール4が回転することにより長尺耐熱性樹脂フィルムFはその幅方向に広げられてシワの発生が低減する。なお、この方法も、上記と同様に長尺耐熱性樹脂フィルムFの両面からそれぞれ1対の溝付ホイール4が接触できるように、2対の溝付ホイール4を用いてシワ伸ばしを行うことがより効果的で有る。   For another method of spreading the film in the width direction with a pair of wheels, for example, as shown in FIG. 4, instead of the pair of inclined wheels 3 having the rotating shaft 3 a inclined, a spiral shape is used. A method using a pair of grooved wheels 4 in which grooves 4a are formed is known. Also in this apparatus, when the pair of grooved wheels 4 rotate, the long heat-resistant resin film F is expanded in the width direction, and the generation of wrinkles is reduced. In addition, also in this method, wrinkle elongation is performed using two pairs of grooved wheels 4 so that the pair of grooved wheels 4 can contact from both sides of the long heat-resistant resin film F in the same manner as described above. It is more effective.

さらに上記した図3及び図4に示す装置は、キャンロールの外周面上に配置してもよい。この場合は、1対のホイールとキャンロールの外周面との間でフィルムの両縁部を挟み込みながらシワ伸ばしを行うことになる。例えば、特許文献5に、キャンロール上でシワを伸ばす装置が示されている。この装置は、図3と同様に、フィルムの両縁部に接触する1対のホイールの回転軸が、フィルムの搬送矢印に直交する方向に平行ではなく斜めに配置されている。また、フィルムの両縁部に接触する1対のホイールには斜めに駆動ベルトがかけられている。   Furthermore, you may arrange | position the apparatus shown in above-mentioned FIG.3 and FIG.4 on the outer peripheral surface of a can roll. In this case, wrinkle stretching is performed while sandwiching both edges of the film between the pair of wheels and the outer peripheral surface of the can roll. For example, Patent Document 5 discloses an apparatus for extending wrinkles on a can roll. In this apparatus, as in FIG. 3, the rotation axes of a pair of wheels that contact both edges of the film are arranged obliquely rather than parallel to the direction perpendicular to the film transport arrow. In addition, a drive belt is slanted on a pair of wheels contacting both edges of the film.

特開平2−98994号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2-98994 特許第3447070号公報Japanese Patent No. 3447070 特開昭62−247073号公報Japanese Patent Laid-Open No. 62-247073 特開2005−247475号公報JP 2005-247475 A 国際公開第2005/001157号パンフレットInternational Publication No. 2005/001157 pamphlet

上記したような従来のシワ伸ばし方法は、いずれもスパッタリングによる成膜前や成膜中の耐熱性樹脂フィルムの表面にシワ伸ばし用のロールやホイールが接触した時、フィルム搬送方向における短い距離でフィルムをその幅方向に一気に広げるものであるため、フィルムに無理な張力がかかってしまったり、裏面に擦り傷が付いてしまったりすることがあった。さらに、効果的なシワ伸ばしを行うため、耐熱性樹脂フィルムの両端部からかなり幅広い領域にまでロールやホイールを接触させる必要があった。このため、ロールやホイールとの接触のない成膜有効幅、すなわち、配線基板として使用できる幅を広く取ることができず、材料コストが余分にかかることがあった。   The conventional wrinkle-stretching method as described above is a short distance in the film conveyance direction when a roll or wheel for wrinkle-stretching contacts the surface of the heat-resistant resin film before or during film formation by sputtering. Since the film is spread at once in the width direction, excessive tension is applied to the film or the back surface may be scratched. Furthermore, in order to perform effective wrinkle stretching, it is necessary to bring the rolls and wheels into contact with a considerably wide area from both ends of the heat-resistant resin film. For this reason, the effective film formation width without contact with the roll or wheel, that is, the width that can be used as the wiring board cannot be made wide, and the material cost may be excessive.

本発明はこのような従来の問題点に着目してなされたものであり、その課題とするところは、キャンロール表面に耐熱性樹脂フィルムを接触させながら金属膜をスパッタリング成膜するに際し、耐熱性樹脂フィルムに大きな熱負荷が印加されても耐熱性樹脂フィルムシワの発生が低減され、特にフィルムの幅方向の伸びに起因するシワの発生が低減されるキャンロール上でのシワ伸ばし方法とその装置を提供することにある。   The present invention has been made paying attention to such a conventional problem, and the problem is that when the metal film is formed by sputtering while the heat resistant resin film is in contact with the surface of the can roll, the heat resistance is increased. Wrinkle stretching method and apparatus on a can roll that can reduce generation of heat-resistant resin film wrinkles even when a large heat load is applied to the resin film, and particularly reduce generation of wrinkles due to stretching in the width direction of the film Is to provide.

上記課題を解決するため、本発明者は鋭意研究を重ねた結果、キャンロールの外周面に沿ってポリイミドフィルム等の耐熱性樹脂からなる長尺状フィルムを搬送しながら金属膜をスパッタリング成膜する際、キャンロールの外周面上のフィルム搬送経路に沿って複数対のホイールを順次配置し、これら複数対のホイールとキャンロールとで長尺状フィルムの両縁部を挟み込むと共に、長尺状フィルムが搬送経路を上流側から下流側に向かって搬送されるに連れて次第に長尺状フィルムの幅方向に大きな力が加わるようにこれら複数対のホイールの回転軸の向きを調整することによって、フィルムの幅方向の伸びに起因するシワの発生が良好に低減されることを見出すに至った。本発明はこのような技術的発見に基づいて完成されたものである。   In order to solve the above-mentioned problems, the present inventor conducted extensive research and as a result, formed a metal film by sputtering while conveying a long film made of a heat-resistant resin such as a polyimide film along the outer peripheral surface of the can roll. At that time, a plurality of pairs of wheels are sequentially arranged along the film conveyance path on the outer peripheral surface of the can roll, and both edges of the long film are sandwiched between the plurality of pairs of wheels and the can roll, and the long film By adjusting the direction of the rotation shafts of these pairs of wheels so that a large force is gradually applied in the width direction of the long film as it is conveyed from the upstream side to the downstream side along the conveyance path, It has been found that the generation of wrinkles due to the elongation in the width direction is satisfactorily reduced. The present invention has been completed based on such technical findings.

すなわち、本発明が提供する長尺耐熱性樹脂フィルムのシワ伸ばし方法は、長尺耐熱性樹脂のフィルムの裏面をキャンロールの外周面に接触させて搬送しながらフィルムの表面に乾式薄膜形成手段によって成膜処理を施すに際して、キャンロールの外周面上のフィルム搬送経路に沿って順次配置された少なくとも3対のホイールを用いてフィルムの両縁部をキャンロールとの間に挟み込むと共に、フィルムにその幅方向の力を加えることによってフィルムのシワを伸ばす方法であって、これら少なくとも3対のホイールは、フィルム搬送経路の上流側から下流側に向かって該幅方向の力が順次増大するようにホイールの回転軸のキャンロールの回転軸からの傾斜角度が順次増加していることを特徴としている。   That is, the wrinkle-stretching method of the long heat resistant resin film provided by the present invention is carried out by dry thin film forming means on the surface of the film while the back surface of the long heat resistant resin film is brought into contact with the outer peripheral surface of the can roll. When performing the film forming process, both edges of the film are sandwiched between the can roll using at least three pairs of wheels sequentially arranged along the film conveyance path on the outer peripheral surface of the can roll, and A method of stretching a wrinkle of a film by applying a force in a width direction, wherein at least three pairs of wheels are arranged such that the force in the width direction sequentially increases from an upstream side to a downstream side of a film conveyance path. The inclination angle of the rotating shaft of the rotating shaft from the rotating shaft of the can roll is increasing sequentially.

また、本発明が提供する長尺耐熱性樹脂フィルムのシワ伸ばし装置は、長尺耐熱性樹脂のフィルムの裏面をキャンロールの外周面に接触させて搬送しながらフィルムの表面に乾式薄膜形成手段によって成膜処理を施す際に発生するフィルムのシワを伸ばすシワ伸ばし装置であって、キャンロールとの間でフィルムの両縁部を挟み込むと共にフィルムにその幅方向の力を加えるべくキャンロールの外周面上のフィルム搬送経路に沿って順次配置された少なくとも3対のホイールを有しており、これら少なくとも3対のホイールは、フィルム搬送経路の上流側から下流側に向かってホイールの回転軸のキャンロールの回転軸からの傾斜角度が順次増加していることを特徴としている。   Moreover, the wrinkle-stretching device for a long heat-resistant resin film provided by the present invention is a dry thin film forming means on the surface of the film while the back surface of the long heat-resistant resin film is brought into contact with the outer peripheral surface of the can roll and conveyed. A wrinkle-stretching device that stretches the wrinkles of the film that occurs when film formation is performed, and sandwiches both edges of the film with the can roll and applies the widthwise force to the film on the outer peripheral surface of the can roll And at least three pairs of wheels arranged sequentially along the upper film transport path, the at least three pairs of wheels being a can roll of a rotating shaft of the wheel from the upstream side to the downstream side of the film transport path The angle of inclination from the rotation axis of each of them increases sequentially.

本発明によれば、フィルムをその幅方向に徐々に広げていくことができるのでフィルムに無理な力がかかることがなくなり、フィルムを傷めることなく良好にフィルムの幅方向のシワの発生を低減させることができる。よって、スパッタリング成膜等により大きな熱負荷が耐熱性樹脂フィルムに印加されてもフィルムシワの発生を効果的に抑えることができ、高品質な金属膜付耐熱性樹脂フィルムを提供することができる。   According to the present invention, since the film can be gradually spread in the width direction, an excessive force is not applied to the film, and the occurrence of wrinkles in the width direction of the film can be satisfactorily reduced without damaging the film. be able to. Therefore, even when a large heat load is applied to the heat-resistant resin film by sputtering film formation or the like, generation of film wrinkles can be effectively suppressed, and a high-quality heat-resistant resin film with a metal film can be provided.

従来のシワ伸ばし装置の一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example of the conventional wrinkle-stretching apparatus. 従来のシワ伸ばし装置の他の例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the other example of the conventional wrinkle-stretching apparatus. 従来のシワ伸ばし装置のさらに他の例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the further another example of the conventional wrinkle-stretching apparatus. 従来のシワ伸ばし装置のさらに他の例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the further another example of the conventional wrinkle-stretching apparatus. 本発明に係るシワ伸ばし装置が好適に用いられるスパッタリングウェブコータの一具体例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows one specific example of the sputtering web coater in which the wrinkle-stretching apparatus which concerns on this invention is used suitably. 本発明に係るシワ伸ばし装置の一具体例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows one specific example of the wrinkle-stretching apparatus which concerns on this invention. 図6に示すシワ伸ばし装置をキャンロールの回転軸に平行な方向から見たときの側面図及びその部分平面図である。It is a side view when the wrinkle-stretching apparatus shown in FIG. 6 is seen from the direction parallel to the rotating shaft of a can roll, and its partial plan view. 図6に示すシワ伸ばし装置との比較のために示されたシワ伸ばし装置の模式図である。It is a schematic diagram of the wrinkle-stretching apparatus shown for the comparison with the wrinkle-stretching apparatus shown in FIG.

本発明の長尺耐熱性樹脂フィルムのシワ伸ばし方法及びその装置は、長尺耐熱性樹脂のフィルムの裏面をキャンロールの外周面に接触させて搬送しながらフィルムの表面に乾式薄膜形成手段によって成膜処理を施すに際して、キャンロールの外周面上のフィルム搬送経路に沿って順次配置された少なくとも3対のホイールを用いてフィルムの両縁部をキャンロールとの間に挟み込むと共に、フィルムにその幅方向の力を加えることによってフィルムのシワを伸ばすものである。   The wrinkle-stretching method and apparatus for a long heat-resistant resin film of the present invention are formed on the surface of the film by dry thin film forming means while the back surface of the long heat-resistant resin film is brought into contact with the outer peripheral surface of the can roll. When the film treatment is performed, both edges of the film are sandwiched between the can roll using at least three pairs of wheels sequentially arranged along the film conveyance path on the outer peripheral surface of the can roll, and the width of the film is reduced. By applying a directional force, the wrinkles of the film are extended.

そして、これら少なくとも3対のホイールは、キャンロールの回転に伴って回転する際、フィルム搬送経路の上流側から下流側に向かって該幅方向の力が順次増大するようにホイールの回転軸のキャンロールの回転軸からの傾斜角度が順次増加していることを特徴としている。   Then, when these at least three pairs of wheels rotate with the rotation of the can roll, the rotation axis of the wheel can be rotated so that the force in the width direction sequentially increases from the upstream side to the downstream side of the film transport path. The tilt angle from the rotation axis of the roll is increasing sequentially.

以下、かかる本発明に係る長尺耐熱性樹脂フィルムのシワ伸ばし方法及びその装置の一具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。先ず、本発明の一具体例のシワ伸ばし方法及び装置が好適に使用される金属膜付耐熱性樹脂フィルムの製造装置について説明する。図5には、金属膜付耐熱性樹脂フィルムの製造装置の具体例として、スパッタリングウェブコータ50が示されている。このスパッタリングウェブコータ50により、長尺状耐熱樹脂フィルムFの片面に連続して効率的に金属膜を成膜することができる。   Hereinafter, a specific example of the wrinkle-stretching method and apparatus for a long heat-resistant resin film according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. First, the manufacturing apparatus of the heat resistant resin film with a metal film in which the wrinkle-stretching method and apparatus of one specific example of this invention are used suitably is demonstrated. FIG. 5 shows a sputtering web coater 50 as a specific example of an apparatus for producing a heat-resistant resin film with a metal film. With this sputtering web coater 50, a metal film can be efficiently formed continuously on one side of the long heat-resistant resin film F.

具体的に説明すると、スパッタリングウェブコータ50は、真空チャンバー51内に設けられており、巻き出しロール52から巻き出された長尺耐熱性樹脂フィルムFに所定の成膜処理を行った後、巻き取りロール64で巻き取るようになっている。これら巻き出しロール52と巻き取りロール64間のフィルム搬送経路には、温調された冷媒が内部を循環するモータ駆動のキャンロール56が配置されている。   Specifically, the sputtering web coater 50 is provided in the vacuum chamber 51, and after performing a predetermined film forming process on the long heat resistant resin film F unwound from the unwinding roll 52, the winding web coater 50 is wound. A take-up roll 64 is used for winding. A motor-driven can roll 56 in which a temperature-controlled refrigerant circulates is arranged in the film conveyance path between the unwind roll 52 and the take-up roll 64.

巻き出しロール52からキャンロール56までのフィルム搬送経路には、長尺耐熱性樹脂フィルムFを案内するフリーロール53と、長尺耐熱性樹脂フィルムFの張力の測定を行う張力センサロール54と、キャンロール56の周速度に基づいて調整を行ってキャンロール56の外周面に長尺耐熱性樹脂フィルムFを密着させるためのモータ駆動のフィードロール55とがこの順に配置されている。   In the film conveyance path from the unwinding roll 52 to the can roll 56, a free roll 53 for guiding the long heat resistant resin film F, a tension sensor roll 54 for measuring the tension of the long heat resistant resin film F, A motor-driven feed roll 55 is arranged in this order for adjusting based on the peripheral speed of the can roll 56 and bringing the long heat-resistant resin film F into close contact with the outer peripheral surface of the can roll 56.

同様に、キャンロール56から巻き取りロール64までのフィルム搬送経路にも、キャンロール56の周速度に基づいて調整を行ってキャンロール56の外周面に長尺耐熱性樹脂フィルムFを密着させるためのモータ駆動のフィードロール61と、長尺耐熱性樹脂フィルムFの張力の測定を行う張力センサロール62と、長尺耐熱性樹脂フィルムFを案内するフリーロール63とがこの順に配置されている。   Similarly, the film heat transfer path from the can roll 56 to the take-up roll 64 is adjusted based on the peripheral speed of the can roll 56 so that the long heat-resistant resin film F adheres to the outer peripheral surface of the can roll 56. A motor-driven feed roll 61, a tension sensor roll 62 that measures the tension of the long heat-resistant resin film F, and a free roll 63 that guides the long heat-resistant resin film F are arranged in this order.

また、上記巻き出しロール52と巻き取りロール64とはパウダークラッチ等により長尺耐熱性樹脂フィルムFの張力バランスが保たれており、キャンロール56の回転とこれに連動して回転するモータ駆動のフィードロール55、61により、巻き出しロール52から長尺耐熱性樹脂フィルムFが巻き出されて巻き取りロール64に巻き取られるようになっている。   Further, the unwinding roll 52 and the winding roll 64 are maintained in tension balance of the long heat-resistant resin film F by a powder clutch or the like, and are driven by a motor that rotates in conjunction with the rotation of the can roll 56. The long heat-resistant resin film F is unwound from the unwinding roll 52 by the feed rolls 55 and 61 and wound around the winding roll 64.

キャンロール56の近傍には、キャンロール56の外周面に対向するように、スパッタリングなどの乾式薄膜処理法により長尺耐熱性樹脂フィルムFの表面に金属膜の成膜を行うための乾式薄膜形成手段であるマグネトロンスパッタリングカソード57、58、59及び60が配置されている。なお、スパッタリングウェブコータ50は、金属膜のスパッタリング成膜に板状のターゲットを使用しているが、板状のターゲットを用いた場合はターゲット上にノジュール(異物の成長)が発生することがある。   In the vicinity of the can roll 56, a dry thin film is formed for forming a metal film on the surface of the long heat-resistant resin film F by a dry thin film processing method such as sputtering so as to face the outer peripheral surface of the can roll 56. Means magnetron sputtering cathodes 57, 58, 59 and 60 are arranged. The sputtering web coater 50 uses a plate-like target for sputtering a metal film. However, when a plate-like target is used, nodules (foreign material growth) may occur on the target. .

これが問題になる場合は、ノジュール(異物の成長)の発生がなく、ターゲットの使用効率も高い円筒形のロータリーターゲットを使用してもよい。また、このスパッタリングウェブコータ50では、乾式薄膜形成手段にマグネトロンスパッタリングカソードを用いているが、これに限定されるものではなく、蒸着など他の成膜手段を用いても良い。   When this becomes a problem, a cylindrical rotary target that does not generate nodules (growth of foreign matter) and has high target use efficiency may be used. In this sputtering web coater 50, the magnetron sputtering cathode is used as the dry thin film forming means, but the present invention is not limited to this, and other film forming means such as vapor deposition may be used.

これらマグネトロンスパッタリングカソード57、58、59及び60が対向していないキャンロール56のフィルム搬送経路上の領域65、66、67、68及び69、すなわち、各マグネトロンスパッタリングカソード57、58、59及び60のフィルム搬送方向における前方部分か後方部分にシワ伸ばし装置を設置する。設置するシワ伸ばし装置の個数は1個でも複数個でもよく、これら領域65、66、67、68及び69のどの領域に設置してもよい。   These magnetron sputtering cathodes 57, 58, 59, and 60 are not opposed to regions 65, 66, 67, 68, and 69 on the film transport path of the can roll 56, that is, each of the magnetron sputtering cathodes 57, 58, 59, and 60. A wrinkle-stretching device is installed at the front part or rear part in the film transport direction. The number of wrinkle stretching devices to be installed may be one or more, and may be installed in any of these regions 65, 66, 67, 68 and 69.

シワ伸ばし装置をマグネトロンスパッタリングカソード57、58、59及び60が対向している領域には設けない理由は、シワ伸ばし装置をマグネトロンスパッタリングカソード57、58、59及び60が対向している領域に設けると、成膜の際にシワ伸ばし装置がマスクになってスパッタリングを阻害し得るからである。また、シワ伸ばし装置は、スパッタリングのプラズマに曝されることによって生じる熱に対する耐熱性が問題になり得るからである。さらに、スパッタリングによってシワ伸ばし装置のホイールが汚染され、これが回転することで異物が発生するおそれがあるからである。   The reason why the wrinkle stretching device is not provided in the region where the magnetron sputtering cathodes 57, 58, 59 and 60 are opposed is that the wrinkle stretching device is provided in the region where the magnetron sputtering cathodes 57, 58, 59 and 60 are opposed. This is because the wrinkle-stretching apparatus can serve as a mask during film formation to inhibit sputtering. In addition, the wrinkle-stretching apparatus can be problematic in terms of heat resistance against heat generated by exposure to sputtering plasma. Furthermore, it is because a wheel of a wrinkle-stretching device is contaminated by sputtering, and there is a possibility that foreign matters are generated when this wheel rotates.

次に、上記したキャンロール56のフィルム搬送経路上に設けられているシワ伸ばし装置について説明する。図6に示すように、シワ伸ばし装置10は、キャンロール56の外周面上のフィルム搬送経路56aに沿って順次配置される5対のホイール11、12、13、14、15を有している。これら5対のホイール11、12、13、14、15は、フィルム搬送経路56aの搬送方向Aに平行な中央線56bを含みフィルム搬送経路56aに垂直な中央面に関して対称となるように配置されており、フィルムFの両縁部をキャンロール56との間で挟み込めるようになっている。   Next, a wrinkle stretching device provided on the film conveyance path of the above-described can roll 56 will be described. As shown in FIG. 6, the wrinkle stretching apparatus 10 has five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15 that are sequentially arranged along the film conveyance path 56 a on the outer peripheral surface of the can roll 56. . These five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15 are arranged so as to be symmetrical with respect to a central plane that includes a center line 56 b parallel to the transport direction A of the film transport path 56 a and is perpendicular to the film transport path 56 a. Thus, both edges of the film F can be sandwiched between the can roll 56.

さらに、これら5対のホイール11、12、13、14、15は、キャンロール56の回転に伴って回転する際に、各ホイールによりフィルムFに加えられるフィルムの幅方向の力がフィルム搬送経路56aの上流側(図6の紙面上側)から下流側(図6の紙面下側)に向かって順次増大するように配置されている。すなわち、これら5対のホイール11、12、13、14、15は、各ホイールの中心部が、その回転軸と上記フィルム搬送経路56aの中央面とが交差する点よりも下流側ではない位置に配置されている。   Further, when these five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15 rotate along with the rotation of the can roll 56, the force in the width direction of the film applied to the film F by each wheel is applied to the film transport path 56 a. Are arranged so as to increase sequentially from the upstream side (upper side in FIG. 6) to the downstream side (lower side in FIG. 6). That is, these five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15 are located at positions where the central portion of each wheel is not downstream from the point where the rotation axis and the center plane of the film transport path 56a intersect. Has been placed.

換言すれば、各ホイールの中心部は、その回転軸とフィルム搬送経路56aの中央面との交差点を通りフィルムの搬送方向に垂直な面の上に位置するか、若しくはその面より上流側に位置している。さらに、ホイールの回転軸のキャンロール56の回転軸からの傾斜角度が、フィルム搬送経路56aの上流側から下流側に向かって順次増加している。これについて図6を参照しながらより具体的に説明する。   In other words, the central portion of each wheel is located on a plane that passes through the intersection of the rotation axis and the central plane of the film conveyance path 56a and is perpendicular to the film conveyance direction, or located upstream of the plane. is doing. Further, the inclination angle of the rotating shaft of the wheel from the rotating shaft of the can roll 56 is sequentially increased from the upstream side to the downstream side of the film transport path 56a. This will be described more specifically with reference to FIG.

なお、前述したように、5対のホイール11、12、13、14、15は、フィルム搬送経路56aの中央面に対して対称に配置されているので、以下の説明においては、フィルム搬送経路56aのフィルム搬送方向に向かって右側(図6では紙面左側)に並んでいる5つのホイール群のみについて説明を行う。これら5つのホイール群は、それぞれ回転軸11a、12a、13a、14a、15aを中心にして回転可能であり、図示しない駆動手段によって、キャンロール56の回転に伴って回転できるようになっている。   As described above, the five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15 are arranged symmetrically with respect to the center plane of the film transport path 56 a, and therefore, in the following description, the film transport path 56 a Only the five wheel groups arranged on the right side (the left side in FIG. 6) in the film transport direction will be described. These five wheel groups can be rotated around rotation shafts 11a, 12a, 13a, 14a, and 15a, respectively, and can be rotated along with the rotation of the can roll 56 by a driving means (not shown).

そして、これら回転軸11a、12a、13a、14a、15aとキャンロール56の回転軸に平行な直線56cとがそれぞれなす角度、すなわち、回転軸11a、12a、13a、14a、15aの直線56cからの傾斜角度を、それぞれ傾斜角度C11、C12、C13、C14、C15とする。このとき、これら傾斜角度がC11<C12<C13<C14<C15の関係となるように、回転軸11a、12a、13a、14a、15aの方向が調整されている。   The rotation axes 11a, 12a, 13a, 14a and 15a and the straight lines 56c parallel to the rotation axis of the can roll 56 are respectively formed, that is, from the straight lines 56c of the rotation axes 11a, 12a, 13a, 14a and 15a. The inclination angles are assumed to be inclination angles C11, C12, C13, C14, and C15, respectively. At this time, the directions of the rotating shafts 11a, 12a, 13a, 14a, and 15a are adjusted so that these inclination angles have a relationship of C11 <C12 <C13 <C14 <C15.

このように、5対のホイール11、12、13、14、15のそれぞれの回転軸のキャンロール56の回転軸からの傾斜角度を、フィルム搬送経路56aの上流側から下流側に向かって徐々に増大させることによって、キャンロール56の回転に伴って回転する際に各ホイールによりフィルムFに加えられる幅方向の力を順次増大させることができる。   As described above, the inclination angles of the rotation shafts of the five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15 from the rotation shaft of the can roll 56 are gradually increased from the upstream side to the downstream side of the film transport path 56a. By increasing the force, the force in the width direction applied to the film F by each wheel when rotating with the rotation of the can roll 56 can be sequentially increased.

すなわち、図6においてホイール15を代表として示されている図から分かるように、キャンロール56の回転に伴うホイール15の回転によりフィルムFとホイール15との接触部分には向きSの力が加わる。この向きSの力をフィルム搬送方向の力S1とこれに直交する方向の力S2とに分けたとき、後者の力S2がフィルムFに加えられる幅方向の力であり、この力S2によってフィルムFのシワが広げられる。   That is, as can be seen from FIG. 6 showing the wheel 15 as a representative, the force of the direction S is applied to the contact portion between the film F and the wheel 15 by the rotation of the wheel 15 accompanying the rotation of the can roll 56. When the force in the direction S is divided into a force S1 in the film conveyance direction and a force S2 in the direction perpendicular to the film conveying direction, the latter force S2 is a force in the width direction applied to the film F. The wrinkles are widened.

そして、5対のホイール11、12、13、14、15のそれぞれの回転軸のキャンロール56の回転軸からの傾斜角度を、フィルム搬送経路56aの上流側から下流側に向かって順次増大させることによって、各ホイールからフィルムFに加えられる力S2をフィルム搬送経路56aの上流側から下流側に向かって順次増大させることができる。これにより、フィルムFをその幅方向に徐々に広げていくことができるので、フィルムFに無理な力がかかることがなくなり、フィルムFを傷めることなく良好にフィルムFの幅方向のシワの発生を低減させることができる。   Then, the inclination angle of each of the five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, 15 from the rotation axis of the can roll 56 is sequentially increased from the upstream side to the downstream side of the film transport path 56a. Thus, the force S2 applied to the film F from each wheel can be sequentially increased from the upstream side to the downstream side of the film transport path 56a. As a result, the film F can be gradually widened in the width direction, so that excessive force is not applied to the film F, and the wrinkles in the width direction of the film F are satisfactorily generated without damaging the film F. Can be reduced.

ここで、フィルム搬送方向において互いに隣接する任意の2つのホイール同士の傾斜角度の差は5°以下であることが好ましい。つまり、図6の場合は、C12−C11≦5°、C13−C12≦5°、C14−C13≦5°、C15−C14≦5°であることが好ましい。なぜなら、この傾斜角度の差が5°を超えると、フィルム搬送方向における短い距離で耐熱性樹脂フィルムFを無理やり広げる事になり、裏面にスリ傷が付いてしまったり、大きなスリップが発生したりするおそれがあるからである。   Here, the difference in inclination angle between any two adjacent wheels in the film transport direction is preferably 5 ° or less. That is, in the case of FIG. 6, it is preferable that C12-C11 ≦ 5 °, C13-C12 ≦ 5 °, C14-C13 ≦ 5 °, and C15-C14 ≦ 5 °. This is because if the difference between the inclination angles exceeds 5 °, the heat-resistant resin film F is forcibly spread over a short distance in the film conveying direction, and the back surface is scratched or a large slip occurs. Because there is a fear.

また、5対のホイール11、12、13、14、15のそれぞれの回転軸のキャンロール56の回転軸からの傾斜角度は20°以内に抑えることが望ましい。すなわち、図6の場合は、C11≦20°、C12≦20°、C13≦20°、C14≦20°、C15≦20°であることが好ましい。なぜなら、この角度が20°を超えると、耐熱性樹脂フィルムに無理に広げる力がかかり、上記と同様に、フィルムの裏面にスリ傷が付いたり、大きなスリップが発生したりすることがあるからである。   In addition, it is desirable that the inclination angle of each of the five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, 15 from the rotation axis of the can roll 56 be kept within 20 °. That is, in the case of FIG. 6, it is preferable that C11 ≦ 20 °, C12 ≦ 20 °, C13 ≦ 20 °, C14 ≦ 20 °, and C15 ≦ 20 °. This is because if this angle exceeds 20 °, a force is applied to the heat-resistant resin film to force it, and as described above, the back surface of the film may be scratched or a large slip may occur. is there.

この具体例のシワ伸ばし装置10では、5対のホイールが用いられているが、フィルムに接してその幅方向に少しずつ広げることができるのであればこの数に限定されるものではなく、連続する少なくとも3対のホイールがあればよい。この数が2対以下では、長尺樹脂フィルムのキャンロールへの密着性が悪化する。なお、ここで連続するホイールとは、フィルムの搬送方向において互いに隣接する2つのホイール同士が接触することなくある程度間隔をおいて近接していることをいう。   In the wrinkle stretching device 10 of this specific example, five pairs of wheels are used, but the number is not limited to this number as long as it can be gradually expanded in the width direction in contact with the film. There should be at least three pairs of wheels. When this number is 2 pairs or less, the adhesion of the long resin film to the can roll deteriorates. Here, the continuous wheel means that two wheels adjacent to each other in the film transport direction are close to each other without contacting each other.

これら隣接するホイール同士の間隔は、ホイールの直径やキャンロールの直径から適宜定められる。図7には、シワ伸ばし装置10をキャンロール56の回転軸に平行な方向から見たときの側面図がその部分平面図と共に示されている。この図7には、5対のホイール11、12、13、14、15が連続して設けられている様子が示されており、互いに隣接するいずれの2つのホイールも接することなく、5つのホイールがキャンロール56上の耐熱性樹脂フィルムFに接するように円弧上に配置されていることが分かる。なお、図7には各ホイールとキャンロール56の回転方向も矢印で示されている。   The distance between these adjacent wheels is appropriately determined from the diameter of the wheel or the diameter of the can roll. FIG. 7 shows a side view of the wrinkle-stretching device 10 when viewed from a direction parallel to the rotation axis of the can roll 56 together with a partial plan view thereof. FIG. 7 shows a state in which five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15 are continuously provided, and the five wheels without touching any two adjacent wheels. It can be seen that is disposed on the arc so as to be in contact with the heat-resistant resin film F on the can roll 56. In FIG. 7, the rotation directions of the wheels and the can roll 56 are also indicated by arrows.

各ホイールの直径や幅は、シワ伸ばし装置の設置個数、各シワ伸ばし装置当たりのホイール対の総数やキャンロールの直径、さらには成膜手段の種類や数などから適宜定められる。一般的には、ホイールの直径は、1cm〜10cm程度の範囲内にするのが好ましい。また、ホイールの幅は、1mm〜10mm程度の範囲内にするのが好ましい。   The diameter and width of each wheel are appropriately determined from the number of installed wrinkle stretching devices, the total number of wheel pairs per each wrinkle stretching device, the diameter of the can roll, and the type and number of film forming means. In general, the wheel diameter is preferably in the range of about 1 cm to 10 cm. The width of the wheel is preferably in the range of about 1 mm to 10 mm.

さらに、これら5対のホイール11、12、13、14、15においては、フィルム搬送経路56aの中央線56bを含みフィルム搬送経路56aに垂直な中央面に対して任意の片側に位置する全てのホイールは、各々のフィルム搬送経路56a上のフィルムとの接続部分が、フィルム搬送方向に平行な一本の線L1上に並ぶことが好ましい。このようにホイールを配置することによって、上記中央面に対して任意の片側に位置する全てのホイールは、各々のフィルム搬送経路56a上のフィルムFとの接続部分を、フィルムFの端部から5mm以内の領域M1に留めることができる。   Further, in these five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, 15, all the wheels located on any one side with respect to the center plane perpendicular to the film transport path 56 a including the center line 56 b of the film transport path 56 a. It is preferable that the connection portions with the films on the respective film transport paths 56a are arranged on a single line L1 parallel to the film transport direction. By arranging the wheels in this way, all the wheels positioned on one side with respect to the central plane are connected to the film F on each film transport path 56a by 5 mm from the end of the film F. Can be kept within the area M1.

これにより、配線基板として使用できる成膜有効幅を大きく確保することができるので、製造コストを下げることができる。すなわち、フィルムの表面において、樹脂からなるホイールの外周部が接触した部分は汚染されて製品としては使えないので、ホイールをできるだけフィルムの端部付近で接触させることが望ましく、これにより成膜有効幅を広くとることができる。   As a result, a large film formation effective width that can be used as a wiring board can be secured, and the manufacturing cost can be reduced. In other words, the part of the film surface that contacts the outer periphery of the wheel made of resin is contaminated and cannot be used as a product. Therefore, it is desirable to make the wheel contact as close as possible to the end of the film, thereby increasing the effective film formation width. Can be taken widely.

図8は、図6に示すシワ伸ばし装置との比較のために示されたシワ伸ばし装置の模式図である。この図8のシワ伸ばし装置20は、5対のホイール21、22、23、24、25が、フィルム搬送経路56aに垂直な中央面に対して対称であって、且つこの中央面に対して任意の片側に位置する全てのホイールは、各々のフィルム搬送経路56a上のフィルムFとの接続部分が、一本の線L2上に並んでいる。この場合も、耐熱性樹脂フィルムFをその幅方向に広げる事は可能である。しかしながら、耐熱性樹脂フィルムFの端部からホイールが接触する部分までの領域M2の面積が図6の場合に比べて広くなるので、成膜有効幅が狭くなる点において好ましいとはいえない。   FIG. 8 is a schematic view of the wrinkle stretching apparatus shown for comparison with the wrinkle stretching apparatus shown in FIG. In the wrinkle stretching apparatus 20 of FIG. 8, the five pairs of wheels 21, 22, 23, 24, 25 are symmetrical with respect to the central plane perpendicular to the film transport path 56a, and are optional with respect to the central plane. As for all the wheels located on one side, the connection portions with the film F on the respective film transport paths 56a are arranged on one line L2. Also in this case, it is possible to spread the heat resistant resin film F in the width direction. However, since the area of the region M2 from the end portion of the heat resistant resin film F to the portion where the wheel contacts is larger than that in the case of FIG. 6, it cannot be said that it is not preferable in that the effective film formation width is narrowed.

本発明においては、5対のホイールに含まれる各ホイールにおいて耐熱性樹脂フィルムFの接触する外周部は、金属やハードクロムめっき面で形成されるのではなく、耐熱性樹脂フィルムとの摩擦が大きいブチルゴム、ポリウレタン、シリコンゴム、バイトンで被われていることが望ましい。   In the present invention, the outer peripheral portion in contact with the heat-resistant resin film F in each wheel included in the five pairs of wheels is not formed of a metal or hard chrome plating surface, but has a large friction with the heat-resistant resin film. Desirably, it is covered with butyl rubber, polyurethane, silicon rubber, or Viton.

また、これら5対のホイールは、キャンロールの回転に伴って、それぞれモータ等の駆動手段でキャンロールの回転方向とは逆の方向に回転せしめられる。これにより、フィルムFには搬送方向の力と共に幅方向の力が加わるので、発生したシワは強制的にその幅方向に伸ばされる。よって、このシワ伸ばし装置をスパッタリングウェブコータに用いることにより、フィルムシワに起因する不具合の無い金属膜付耐熱性樹脂フィルムをメタライジング法で得ることができる。   These five pairs of wheels are rotated in a direction opposite to the rotation direction of the can rolls by driving means such as a motor, respectively, with the rotation of the can rolls. Thereby, since the force in the width direction is applied to the film F along with the force in the transport direction, the generated wrinkles are forcibly extended in the width direction. Therefore, by using this wrinkle stretching apparatus for a sputtering web coater, a heat-resistant resin film with a metal film free from defects caused by film wrinkles can be obtained by a metalizing method.

各ホイールの周速度は、キャンロールの周速度と同じか若干速めが望ましい。これは、キャンロールの周速度よりもホイールの周速度が遅いとホイールがフィルム搬送の抵抗になってしまい、かえってシワ発生の原因となる可能性が高くなるからである。なお、各ホイールの回転は、ベルト駆動等で連動させてもよいし、それぞれ独立の駆動方式で独立して回転させてもよい。   The peripheral speed of each wheel is preferably the same as or slightly higher than the peripheral speed of the can roll. This is because if the peripheral speed of the wheel is slower than the peripheral speed of the can roll, the wheel becomes a resistance for film conveyance, and on the contrary, there is a high possibility of causing wrinkles. The rotation of each wheel may be interlocked by belt driving or the like, or may be independently rotated by an independent driving method.

乾式薄膜形成手段で作製される金属膜付耐熱性樹脂フィルムの具体例としては、耐熱性樹脂フィルムの表面にNi系合金等からなる膜とCu膜が積層された積層構造体を挙げることができる。このような積層構造を有する金属膜付耐熱性樹脂フィルムは、サブトラクティブ法によりフレキシブル配線基板が加工される。ここで、サブトラクティブ法とは、レジストで覆われていない金属膜(例えば、上記Cu膜)をエッチングにより除去してフレキシブル配線基板を製造する方法である。   As a specific example of the heat-resistant resin film with a metal film produced by the dry thin film forming means, a laminated structure in which a film made of a Ni-based alloy and the like and a Cu film are laminated on the surface of the heat-resistant resin film can be mentioned. . A heat-resistant resin film with a metal film having such a laminated structure is processed into a flexible wiring board by a subtractive method. Here, the subtractive method is a method of manufacturing a flexible wiring substrate by removing a metal film (for example, the Cu film) not covered with a resist by etching.

上記Ni合金等からなる膜はシード層と呼ばれ、金属膜付耐熱性樹脂フィルムに必要とされる電気絶縁性や耐マイグレーション性等の特性によりその組成が定められる。このシード層には、例えばNi−Cr合金やインコネルやコンズタンタンやモネル等の各種公知の合金を用いることができる。金属膜付耐熱性樹脂フィルムの金属膜(Cu膜)をさらに厚くしたい場合は、湿式めっき法を用いて金属膜を形成することがある。   The film made of the Ni alloy or the like is called a seed layer, and its composition is determined by characteristics such as electrical insulation and migration resistance required for the heat-resistant resin film with a metal film. For this seed layer, for example, various known alloys such as Ni—Cr alloy, Inconel, Cond Tantan, and Monel can be used. When it is desired to further increase the thickness of the metal film (Cu film) of the heat-resistant resin film with metal film, the metal film may be formed using a wet plating method.

湿式めっき法には、電気めっき処理のみで金属膜を形成する場合と、一次めっきとして無電解めっき処理を行い、二次めっきとして電解めっき処理等の湿式めっき法を組み合わせて行う場合がある。具体的な湿式めっき処理の条件は、従来から用いられている湿式めっき法の諸条件を採用すればよい。   In the wet plating method, there are a case where a metal film is formed only by electroplating treatment, and a case where electroless plating treatment is performed as primary plating and wet plating methods such as electrolytic plating treatment are combined as secondary plating. Specific conditions for the wet plating process may be various conditions of a conventionally used wet plating method.

金属膜付耐熱性樹脂フィルムに用いる耐熱性樹脂フィルムとしては、例えば、ポリイミド系フィルム、ポリアミド系フィルム、ポリエステル系フィルム、ポリテトラフルオロエチレン系フィルム、ポリフェニレンサルファイド系フィルム、ポリエチレンナフタレート系フィルム又は液晶ポリマー系フィルムを挙げることができる。この中から金属膜付フレキシブル基板としての柔軟性、実用上必要な強度、配線材料として好適な電気絶縁性等を考慮して最適な材料が選択される。   Examples of the heat resistant resin film used for the heat resistant resin film with a metal film include a polyimide film, a polyamide film, a polyester film, a polytetrafluoroethylene film, a polyphenylene sulfide film, a polyethylene naphthalate film, or a liquid crystal polymer. Can be mentioned. Among these, an optimum material is selected in consideration of flexibility as a flexible substrate with a metal film, strength necessary for practical use, electrical insulation suitable as a wiring material, and the like.

なお、上記説明では、金属膜付耐熱性樹脂フィルムとして、長尺耐熱性樹脂フィルムにNi-Cr合金やCu等の金属膜を積層した積層構造体を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、上記金属膜に代えて、あるいはこれに加えて酸化物膜、窒化物膜、炭化物膜等が成膜されてもよい。   In the above description, as a heat-resistant resin film with a metal film, a laminated structure in which a metal film such as a Ni-Cr alloy or Cu is laminated on a long heat-resistant resin film is described as an example. However, an oxide film, a nitride film, a carbide film, or the like may be formed instead of or in addition to the metal film.

以下、本発明に係るシワ伸ばし方法について、実施例及び比較例を挙げて具体的に説明する。   Hereinafter, the wrinkle stretching method according to the present invention will be specifically described with reference to examples and comparative examples.

[実施例]
図5に示すスパッタリングウェブコータ(金属膜付耐熱性樹脂フィルムの製造装置)50を用いて耐熱性樹脂フィルムFに金属膜を成膜した。キャンロール56には、アルミ製で作製された直径900mm、幅750mmのものを使用した。このキャンロール56の表面には、ハードクロムめっきが施されていた。長尺の耐熱性樹脂フィルムFには、幅500mm、長さ500m、厚さ25μmの宇部興産株式会社製の耐熱性ポリイミドフィルム「ユーピレックス(登録商標)」を使用した。
[Example]
A metal film was formed on the heat resistant resin film F using a sputtering web coater (manufacturing apparatus for heat resistant resin film with metal film) 50 shown in FIG. The can roll 56 was made of aluminum and had a diameter of 900 mm and a width of 750 mm. The surface of this can roll 56 was subjected to hard chrome plating. For the long heat-resistant resin film F, a heat-resistant polyimide film “UPILEX (registered trademark)” manufactured by Ube Industries, Ltd. having a width of 500 mm, a length of 500 m, and a thickness of 25 μm was used.

このキャンロール56の外周面上のフィルム搬送経路56aにおいて、マグネトロンスパッタターゲット57、58、59、60が対向していない5箇所の領域65、66、67、68、69に5個のシワ伸ばし装置10を設けた。これら5個のシワ伸ばし装置10には全て同じものを用い、各々5対のホイール11、12、13、14、15を有していた。各ホイールの直径は20mm、幅は3mmであり、互いに隣接する2つのホイール同士の回転軸の取り付けピッチは25mmとした。また、耐熱性樹脂フィルムFに接触するホイールの外周部はブチルゴムで覆った。   In the film conveyance path 56a on the outer peripheral surface of the can roll 56, five wrinkle stretching devices are provided in five regions 65, 66, 67, 68, 69 where the magnetron sputter targets 57, 58, 59, 60 are not opposed to each other. 10 was provided. These five wrinkle-stretching devices 10 were all the same, and each had five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15. Each wheel had a diameter of 20 mm and a width of 3 mm, and the mounting pitch of the rotating shafts of two adjacent wheels was 25 mm. Moreover, the outer peripheral part of the wheel which contacts the heat resistant resin film F was covered with butyl rubber.

5対のホイール11、12、13、14、15は、キャンロール56の回転に伴って回転する際に、フィルム搬送経路56aの上流側から下流側に向かってホイールにより耐熱性樹脂フィルムFに加えられる幅方向の力が順次増大するようにホイールの回転軸のキャンロール56の回転軸からの傾斜角度を順次増大させた。具体的には、図6において、C11=0°、C12=2°、C13=4°、C14=6°、及びC15=8°にした。また、これら5対のホイール11、12、13、14、15のうちのフィルム搬送経路56aに垂直な中央面に関して任意の片側に位置する全てのホイールにおいては、フィルム搬送経路上のフィルムとのそれぞれの接続部分が、フィルムの端部から3mmに位置するようにした。   When the five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15 rotate along with the rotation of the can roll 56, the wheels are added to the heat-resistant resin film F from the upstream side to the downstream side of the film transport path 56 a by the wheels. The inclination angle of the rotating shaft of the wheel from the rotating shaft of the can roll 56 was sequentially increased so that the generated force in the width direction was sequentially increased. Specifically, in FIG. 6, C11 = 0 °, C12 = 2 °, C13 = 4 °, C14 = 6 °, and C15 = 8 °. Moreover, in all the wheels located in one arbitrary side with respect to the center plane perpendicular | vertical to the film conveyance path | route 56a among these five pairs of wheels 11, 12, 13, 14, and 15, each with the film on a film conveyance path | route The connecting portion was positioned 3 mm from the end of the film.

また、上記耐熱性樹脂フィルムFに成膜される金属膜はシード層であるNi−Cr膜の上にCu膜を成膜するようにした。このため、マグネトロンスパッタターゲット57にはNi−Crターゲットを用い、マグネトロンスパッタターゲット58、59、60にはCuターゲットを用いた。さらに、アルゴンガスを300sccm導入し、各カソードへの印加電力は10kWの電力制御で成膜を行った。   The metal film formed on the heat-resistant resin film F was formed by forming a Cu film on the Ni—Cr film as a seed layer. For this reason, a Ni—Cr target was used for the magnetron sputter target 57, and a Cu target was used for the magnetron sputter targets 58, 59 and 60. Further, 300 sccm of argon gas was introduced, and film formation was performed with power control of 10 kW applied to each cathode.

また、上記巻き出しロール52と巻き取りロール64の張力は80Nとした。さらに、上流側モータ駆動フィードロール55の周速度はキャンロール56の周速度の99.9%とし、かつ、下流側モータ駆動フィードロール61の周速度はキャンロール56の周速度の100.1%とした。この設定により、耐熱性樹脂フィルムFは徐々に引っ張られることになり、キャンロール56表面に強く密着させることができた。また、キャンロール56は水冷により20℃に制御したが、耐熱性樹脂フィルムFがキャンロール56の外周面上に強く密着しないと熱伝導による冷却効果は期待できなかった。   The tension of the unwinding roll 52 and the winding roll 64 was 80N. Further, the peripheral speed of the upstream motor drive feed roll 55 is 99.9% of the peripheral speed of the can roll 56, and the peripheral speed of the downstream motor drive feed roll 61 is 100.1% of the peripheral speed of the can roll 56. It was. With this setting, the heat-resistant resin film F was gradually pulled, and could be strongly adhered to the surface of the can roll 56. Moreover, although the can roll 56 was controlled at 20 ° C. by water cooling, a cooling effect due to heat conduction could not be expected unless the heat resistant resin film F was tightly adhered to the outer peripheral surface of the can roll 56.

そして、巻き出しロール52に上記耐熱性樹脂フィルムFをセットし、その先端部をフリーロール53、張力センサロール54、フィードロール55、キャンロール56、フィードロール61、張力センサロール62、及びフリーロール63を経由して巻き取りロール64に取り付けた。次に、真空チャンバー51を複数台のドライポンプを用いて5Paまで排気した後、複数台のターボ分子ポンプとクライオコイルを用いて3×10−3Paまで排気した。 And the said heat resistant resin film F is set to the unwinding roll 52, The front-end | tip part has the free roll 53, the tension sensor roll 54, the feed roll 55, the can roll 56, the feed roll 61, the tension sensor roll 62, and the free roll It was attached to the take-up roll 64 via 63. Next, the vacuum chamber 51 was evacuated to 5 Pa using a plurality of dry pumps, and then evacuated to 3 × 10 −3 Pa using a plurality of turbo molecular pumps and a cryocoil.

そして、耐熱性樹脂フィルムFの搬送速度を3m/分にした後、各マグネトロンスパッタカソード57、58、59、60にアルゴンガスを導入して電力を印加し、Ni−Cr膜のシード層とその上に成膜するCu膜の成膜を開始した。   And after setting the conveyance speed of the heat resistant resin film F to 3 m / min, argon gas was introduced into each magnetron sputter cathode 57, 58, 59, 60 and electric power was applied, and the seed layer of the Ni—Cr film and its The formation of a Cu film to be formed thereon was started.

成膜処理が行われている際、キャンロール56の外周面上の耐熱性樹脂フィルムFの表面の観察が可能な観察窓から、耐熱性樹脂フィルムFを観察しところ、マグネトロンスパッタリングカソード57、58、59、60の成膜ゾーンを通過した成膜直後の耐熱性樹脂フィルムFは、フィルム搬送方向と平行な方向にシワの原因となるキャンロール56からの耐熱性樹脂フィルムFの浮きが見られた。しかしながら、シワ伸ばし装置10を取り付けた領域65、66、67、68、69の位置を通過する毎に、浮きは無くなっていった。   When the film forming process is performed, the heat resistant resin film F is observed from the observation window capable of observing the surface of the heat resistant resin film F on the outer peripheral surface of the can roll 56, and the magnetron sputtering cathodes 57 and 58 are observed. The heat-resistant resin film F immediately after film formation after passing through the film-forming zones 59, 60 is seen to float from the can roll 56 which causes wrinkles in a direction parallel to the film conveying direction. It was. However, every time it passes through the positions of the regions 65, 66, 67, 68, 69 to which the wrinkle-stretching device 10 is attached, the float disappears.

耐熱性樹脂フィルムFの長さ290m分が通過して時点で、各プラズマ反応室のプラズマと各マグネトロンスパッタカソード57、58、59、60への電力を停止し、それぞれのガス導入も停止した。次に、耐熱性樹脂フィルムFの搬送を停止すると共に各ポンプを停止した。その後、ベントを介して大気開放し、巻き出しロール52から耐熱性樹脂フィルムFの終端部を外した。最後に耐熱性ポリイミドフィルムFを全て巻き取りロール64に巻き取ってから取り外した。巻き取りロール64に巻き取られた耐熱性樹脂フィルムFを大気中において展開してシワの有無を確認したところ、シワは発見できなかった。   When the length of 290 m of the heat-resistant resin film F passed, the power to the plasma in each plasma reaction chamber and each magnetron sputter cathode 57, 58, 59, 60 was stopped, and the introduction of each gas was also stopped. Next, conveyance of the heat resistant resin film F was stopped and each pump was stopped. Thereafter, the atmosphere was released through a vent, and the end portion of the heat resistant resin film F was removed from the unwinding roll 52. Finally, all the heat-resistant polyimide film F was taken up on a take-up roll 64 and then removed. When the heat resistant resin film F wound up on the winding roll 64 was developed in the atmosphere and checked for wrinkles, no wrinkles were found.

[比較例]
比較のため、スパッタリングウェブコータ50のキャンロール56上にシワ伸ばし装置10を取り付けなかった以外は上記実施例と同様にして耐熱性樹脂フィルムFに金属膜を成膜した。
[Comparative example]
For comparison, a metal film was formed on the heat-resistant resin film F in the same manner as in the above example except that the wrinkle stretching apparatus 10 was not attached on the can roll 56 of the sputtering web coater 50.

その結果、成膜処理が行われている際、キャンロール56の外周面上の耐熱性樹脂フィルムFの表面の観察が可能な観察窓から、耐熱性樹脂フィルムFを観察しところ、マグネトロンスパッタリングカソード57、58、59、60の成膜ゾーンを通過した成膜直後の耐熱性樹脂フィルムFは、フィルム搬送方向と平行な方向にシワの原因となるキャンロール56からの耐熱性樹脂フィルムFの浮きが見られ、マグネトロンスパッタリングカソード57、58、59、60を通過する毎に、この耐熱性樹脂フィルムFの浮きは増加していく傾向にあった。   As a result, when the film forming process is being performed, the heat resistant resin film F is observed from the observation window capable of observing the surface of the heat resistant resin film F on the outer peripheral surface of the can roll 56. The heat-resistant resin film F immediately after film formation after passing through the film-forming zones 57, 58, 59, 60 floats the heat-resistant resin film F from the can roll 56 which causes wrinkles in a direction parallel to the film conveyance direction. Each time it passed through the magnetron sputtering cathodes 57, 58, 59, 60, the float of the heat resistant resin film F tended to increase.

また、成膜が完了した後、巻き取りロール64に巻き取られた耐熱性樹脂フィルムFを大気中において展開してシワの有無を確認したところ、スパッタの熱負荷に起因していると考えられるシワが発生していた。   Further, after the film formation was completed, the heat resistant resin film F taken up by the take-up roll 64 was developed in the atmosphere to confirm the presence or absence of wrinkles. There were wrinkles.

1 バナナ状のエキスパンドロール
2 ウォームロール
3 1対の傾斜ロール
4 1対の溝付ロール
10、20 シワ伸ばし装置
11、12、13、14、15 ホイール対
21、22、23、24、25 ホイール対
50 スパッタリングウェブコータ
51 真空チャンバー
52 巻き出しロール
53、63 フリーロール
54、62 張力センサロール
55、61 フィードロール
56 キャンロール
57、58、59、60 マグネトロンスパッタリングカソード
64 巻き取りロール
F 長尺耐熱性樹脂フィルム
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Banana-like expand roll 2 Warm roll 3 One pair of inclined roll 4 One pair of grooved roll 10, 20 Wrinkle-stretching device 11, 12, 13, 14, 15 Wheel pair 21, 22, 23, 24, 25 Wheel pair 50 Sputtering web coater 51 Vacuum chamber 52 Unwinding roll 53, 63 Free roll 54, 62 Tension sensor roll 55, 61 Feed roll 56 Can roll 57, 58, 59, 60 Magnetron sputtering cathode 64 Winding roll F Long heat resistant resin the film

Claims (11)

長尺耐熱性樹脂のフィルムの裏面をキャンロールの外周面に接触させて搬送しながらフィルムの表面に乾式薄膜形成手段によって成膜処理を施すに際して、キャンロールの外周面上のフィルム搬送経路に沿って順次配置された少なくとも3対のホイールを用いてフィルムの両縁部をキャンロールとの間で挟み込むと共に、フィルムにその幅方向の力を加えることによってフィルムのシワを伸ばす方法であって、これら少なくとも3対のホイールは、フィルム搬送経路の上流側から下流側に向かって該幅方向の力が順次増大するようにホイールの回転軸のキャンロールの回転軸からの傾斜角度が順次増加していることを特徴とするシワ伸ばし方法。   Along the film transport path on the outer surface of the can roll, when the film surface is subjected to film formation by dry thin film forming means while the back surface of the long heat resistant resin film is in contact with the outer surface of the can roll and transported A method of stretching the wrinkles of the film by sandwiching both edges of the film with the can roll using at least three pairs of wheels arranged sequentially and applying a force in the width direction to the film. In at least three pairs of wheels, the inclination angle of the rotating shaft of the wheel from the rotating shaft of the can roll is sequentially increased so that the force in the width direction sequentially increases from the upstream side to the downstream side of the film transport path. A wrinkle stretching method characterized by that. 前記フィルム搬送経路のフィルム搬送方向において互いに隣接する任意の2つのホイール同士の前記傾斜角度の差が5°以下であることを特徴とする、請求項1に記載のシワ伸ばし方法。   2. The wrinkle stretching method according to claim 1, wherein a difference in inclination angle between any two wheels adjacent to each other in the film transport direction of the film transport path is 5 ° or less. 前記少なくとも3対のホイールは、前記フィルム搬送経路の中央線を含みフィルム搬送経路に垂直な中央面に関して対称に配置されており、且つ該中央面に対して任意の片側に位置する全てのホイールは、各々のフィルム搬送経路上のフィルムとの接続部分が、フィルム搬送方向に平行な一本の線上に並ぶことを特徴とする、請求項1又は2に記載のシワ伸ばし方法。   The at least three pairs of wheels are arranged symmetrically with respect to a central plane that includes the center line of the film transport path and is perpendicular to the film transport path, and all the wheels located on any one side with respect to the center plane are The wrinkle-stretching method according to claim 1, wherein the connecting portions with the film on each film transport path are arranged on a single line parallel to the film transport direction. 前記少なくとも3対のホイールは、前記フィルム搬送経路の中央線を含みフィルム搬送経路に垂直な中央面に関して対称に配置されており、且つ該中央面に対して任意の片側に位置する全てのホイールは、各々のフィルム搬送経路上のフィルムとの接続部分が、該フィルムの端部から5mm以内の領域に存在していることを特徴とする、請求項1〜3のいずれかに記載のシワ伸ばし方法。   The at least three pairs of wheels are arranged symmetrically with respect to a central plane that includes the center line of the film transport path and is perpendicular to the film transport path, and all the wheels located on any one side with respect to the center plane are The wrinkle-stretching method according to any one of claims 1 to 3, wherein a connection portion with the film on each film conveyance path exists in an area within 5 mm from the end of the film. . 前記少なくとも3対のホイールは、フィルム搬送経路において前記乾式薄膜形成手段の前方部分及び/又は後方部分に設けられていることを特徴とする、請求項1〜4のいずれかに記載のシワ伸ばし方法。   The wrinkle-stretching method according to any one of claims 1 to 4, wherein the at least three pairs of wheels are provided in a front portion and / or a rear portion of the dry thin film forming means in a film transport path. . 長尺耐熱性樹脂のフィルムの裏面をキャンロールの外周面に接触させて搬送しながらフィルムの表面に乾式薄膜形成手段によって成膜処理を施す際に発生するフィルムのシワを伸ばすシワ伸ばし装置であって、キャンロールとの間でフィルムの両縁部を挟み込むと共にフィルムにその幅方向の力を加えるべくキャンロールの外周面上のフィルム搬送経路に沿って順次配置された少なくとも3対のホイールを有しており、これら少なくとも3対のホイールは、フィルム搬送経路の上流側から下流側に向かってホイールの回転軸のキャンロールの回転軸からの傾斜角度が順次増加していることを特徴とするシワ伸ばし装置。   This is a wrinkle-stretching device that stretches the wrinkles of the film that occurs when a film is formed on the surface of the film by dry thin film forming means while the back surface of the long heat-resistant resin film is brought into contact with the outer peripheral surface of the can roll. And at least three pairs of wheels sequentially arranged along the film conveyance path on the outer peripheral surface of the can roll so as to sandwich both edges of the film with the can roll and apply a force in the width direction to the film. The at least three pairs of wheels are characterized in that the inclination angle of the rotating shaft of the wheel from the rotating shaft of the can roll increases sequentially from the upstream side to the downstream side of the film conveying path. Stretching device. 前記フィルム搬送経路のフィルム搬送方向において互いに隣接する任意の2つのホイール同士の前記傾斜角度の差が5°以下であることを特徴とする、請求項6に記載のシワ伸ばし装置。   The wrinkle-stretching device according to claim 6, wherein a difference in the inclination angle between any two wheels adjacent to each other in the film conveyance direction of the film conveyance path is 5 ° or less. 前記少なくとも3対のホイールは、前記フィルム搬送経路の中央線を含みフィルム搬送経路に垂直な中央面に関して対称に配置されており、且つ該中央面に対して任意の片側に位置する全てのホイールは、各々のフィルム搬送経路上のフィルムとの接続部分が、フィルム搬送方向に平行な一本の線上に並んでいることを特徴とする、請求項6又は7に記載のシワ伸ばし装置。   The at least three pairs of wheels are arranged symmetrically with respect to a central plane that includes the center line of the film transport path and is perpendicular to the film transport path, and all the wheels located on any one side with respect to the center plane are The wrinkle-stretching device according to claim 6 or 7, wherein the connecting portions with the film on each film transport path are arranged on a single line parallel to the film transport direction. 前記少なくとも3対のホイールは、前記フィルム搬送経路の中央線を含みフィルム搬送経路に垂直な中央面に関して対称に配置されており、且つ該中央面に対して任意の片側に位置する全てのホイールは、各々のフィルム搬送経路上のフィルムとの接続部分が、該フィルムの端部から5mm以内の領域に存在していることを特徴とする、請求項6〜8のいずれかに記載のシワ伸ばし装置。   The at least three pairs of wheels are arranged symmetrically with respect to a central plane that includes the center line of the film transport path and is perpendicular to the film transport path, and all the wheels located on any one side with respect to the center plane are The wrinkle stretching apparatus according to any one of claims 6 to 8, wherein a connection portion with the film on each film conveyance path exists in an area within 5 mm from the end of the film. . 前記少なくとも3対のホイールは、フィルム搬送経路において前記乾式薄膜形成手段の前方部分及び/又は後方部分に設けられていることを特徴とする、請求項6〜9のいずれかに記載のシワ伸ばし装置。   The wrinkle stretching apparatus according to any one of claims 6 to 9, wherein the at least three pairs of wheels are provided in a front portion and / or a rear portion of the dry thin film forming unit in a film conveyance path. . 前記少なくとも3対のホイールが有する各ホイールの外周部は、ブチルゴム、ポリウレタン、シリコンゴム、又はバイトンで被われていることを特徴とする、請求項6〜10のいずれかに記載のシワ伸ばし装置。   The wrinkle-stretching device according to any one of claims 6 to 10, wherein an outer peripheral portion of each wheel of the at least three pairs of wheels is covered with butyl rubber, polyurethane, silicon rubber, or viton.
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