JP2018167370A - Polishing pad - Google Patents

Polishing pad Download PDF

Info

Publication number
JP2018167370A
JP2018167370A JP2017067860A JP2017067860A JP2018167370A JP 2018167370 A JP2018167370 A JP 2018167370A JP 2017067860 A JP2017067860 A JP 2017067860A JP 2017067860 A JP2017067860 A JP 2017067860A JP 2018167370 A JP2018167370 A JP 2018167370A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
groove
grooves
polishing
holding
cross
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2017067860A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6989752B2 (en
Inventor
博仁 宮坂
Hirohito Miyasaka
博仁 宮坂
哲平 立野
Teppei Tateno
哲平 立野
立馬 松岡
Ryuma Matsuoka
立馬 松岡
匠 三國
Takumi Mikuni
匠 三國
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujibo Holdins Inc
Original Assignee
Fujibo Holdins Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujibo Holdins Inc filed Critical Fujibo Holdins Inc
Priority to JP2017067860A priority Critical patent/JP6989752B2/en
Publication of JP2018167370A publication Critical patent/JP2018167370A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6989752B2 publication Critical patent/JP6989752B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

SOLUTION: A plurality of circumferential grooves concentrically arranged are formed on a polishing surface 1A of a polishing pad 1 and a plurality of radial grooves extending in a radial direction from a center to cross the circumferential grooves are formed on the surface. The circumferential grooves act as holding grooves 1B for holding slurry S, and the radial grooves act as discharge grooves 1C for discharging polishing chips and spent slurry S. The width and depth of the holding grooves 1B are the same as the width and depth of the discharge grooves 1C, cross sectional shapes of the holding grooves 1B are rectangular, cross sectional shapes of the discharge grooves 1C are V-shaped (triangle) and a cross section area of the holding grooves 1B is larger than a cross section area of the discharge grooves 1C.EFFECT: By adequately controlling diffusion/discharge amounts of slurry S, a capacity to hold the slurry S exerted by holding grooves 1B can be enhanced and a capacity to discharge polishing chips exerted by discharge grooves 1C can be enhanced.SELECTED DRAWING: Figure 5

Description

本発明は研磨パッドに関し、より詳しくは、例えば光学材料やガラス基板等の研磨に用いて好適な研磨パッドに関する。 The present invention relates to a polishing pad, and more particularly to a polishing pad suitable for use in polishing, for example, optical materials and glass substrates.

従来、研磨面に複数の同心円状の円周方向溝を形成するとともに、該円周方向溝と交差する複数の直線状溝を形成した研磨パッドは公知である(例えば特許文献1、特許文献2)。
こうした従来の研磨パッドは、上記円周方向溝をスラリーを保持する保持溝として構成し、上記直線状溝を研磨屑や使用後のスラリーを排出する排出溝として構成している。特許文献1の研磨パッドは、排出溝の深さを保持溝よりも深くするとともに排出溝の端部を外周面に開口させない構成となっており、特許文献2の研磨パッドは、保持溝のピッチと排出溝のピッチを特定の関係に設定してあり、それによって研磨レートを向上させるようになっている。
また、従来、研磨面に格子状溝あるいは同心円状の溝を形成した研磨パッドは知られている(例えば特許文献3)。この特許文献3の研磨パッドにおいては、ワークを研磨する際にワークの外周部が研磨されすぎるのを防止するために、溝とその縁部の断面形状を改良する提案がなされている。
Conventionally, a polishing pad in which a plurality of concentric circumferential grooves are formed on a polishing surface and a plurality of linear grooves intersecting with the circumferential grooves is known (for example, Patent Document 1 and Patent Document 2). ).
In such a conventional polishing pad, the circumferential groove is configured as a holding groove for holding slurry, and the linear groove is configured as a discharge groove for discharging polishing scraps and used slurry. The polishing pad of Patent Document 1 has a configuration in which the depth of the discharge groove is made deeper than the holding groove and the end portion of the discharge groove is not opened to the outer peripheral surface. The polishing pad of Patent Document 2 has a pitch of the holding groove. And the pitch of the discharge grooves are set in a specific relationship, so that the polishing rate is improved.
Conventionally, a polishing pad in which a grid-like groove or a concentric groove is formed on a polishing surface is known (for example, Patent Document 3). In the polishing pad of this patent document 3, in order to prevent that the outer peripheral part of a workpiece | work is grind | polished too much when grind | polishing a workpiece | work, the proposal which improves the cross-sectional shape of a groove | channel and its edge is made.

特開2006−156876号公報JP 2006-156876 A 特開2013−35108号公報JP 2013-35108 A 特開2003−163192号公報JP 2003-163192 A

ところで、近年、研磨パッドにより被研磨物を研磨する際に研磨の高精度化が要求されており、そのために、研磨パッドに対して次のような要求がなされている。すなわち、(1)液状のスラリーを被研磨物の表面に均等かつ十分に行き渡らせること、(2)高価なスラリーの消費量を抑制すること、(3)スクラッチの原因となる研磨屑を効率的に排出すること等、スラリーの流れをコントロールすることが要求されている。
しかしながら、上述した従来の研磨パッドにおいては、スラリーの流れのコントロールが必ずしも十分なものではなかった。そして、特許文献1の研磨パッドにおいては、スラリーの排出能力は優れる反面、スラリーの保持能力が十分とは言えず、必ずしも高い研磨レートが得られないという問題があった。
By the way, in recent years, when polishing an object to be polished with a polishing pad, higher precision of polishing is required. For this reason, the following demands are made on the polishing pad. That is, (1) the liquid slurry is evenly and sufficiently spread over the surface of the object to be polished, (2) the consumption of expensive slurry is suppressed, and (3) polishing scraps that cause scratches are efficiently removed. It is required to control the flow of the slurry, for example, to be discharged into the tank.
However, in the conventional polishing pad described above, the control of the slurry flow is not always sufficient. And although the polishing pad of patent document 1 is excellent in the discharge capability of the slurry, it cannot be said that the holding capability of the slurry is sufficient, and there is a problem that a high polishing rate cannot always be obtained.

上述した事情に鑑み、本発明は、被研磨物と摺動する研磨面を備え、この研磨面に円周方向に沿った周方向溝が形成されるとともに、該周方向溝と交差して外周面に開口する交差溝を形成され、上記周方向溝を、スラリーを保持する保持溝として構成し、上記交差溝を、研磨屑や使用後のスラリーを排出する排出溝として構成した研磨パッドにおいて、
上記保持溝の断面形状と上記排出溝の断面形状を異ならせたものである。
In view of the circumstances described above, the present invention includes a polishing surface that slides on an object to be polished, and a circumferential groove along the circumferential direction is formed on the polishing surface, and the outer periphery intersects the circumferential groove. In the polishing pad that is formed with a cross groove that opens to the surface, the circumferential groove is configured as a holding groove that holds slurry, and the cross groove is configured as a discharge groove that discharges polishing waste and slurry after use.
The cross-sectional shape of the holding groove is different from the cross-sectional shape of the discharge groove.

このような構成によれば、保持溝と排出溝の断面形状を異ならせたことにより、スラリーの拡散・排出量を適度にコントロールして、保持溝によるスラリーの保持能力を大きくすることができるとともに、排出溝による研磨屑の排出能力を大きくすることができる。そのため、スクラッチの発生を抑制して、研磨レートが高い研磨パッドを提供することができる。   According to such a configuration, by making the cross-sectional shapes of the holding groove and the discharge groove different from each other, the slurry diffusion / discharge amount can be appropriately controlled, and the holding ability of the slurry by the holding groove can be increased. In addition, it is possible to increase the polishing waste discharging ability by the discharge groove. Therefore, it is possible to provide a polishing pad that suppresses the generation of scratches and has a high polishing rate.

本発明の第1実施例を示す側面図。The side view which shows 1st Example of this invention. 図1の研磨パッドの平面図。The top view of the polishing pad of FIG. 図2のIII方向からの要部の側面図。The side view of the principal part from the III direction of FIG. 図2のIV―IV線に沿う要部の断面図。Sectional drawing of the principal part in alignment with the IV-IV line of FIG. 図2の要部を拡大した斜視図。The perspective view which expanded the principal part of FIG. 排出溝に関する他の実施例を示した断面図。Sectional drawing which showed the other Example regarding the discharge groove. 保持溝に関する他の実施例を示す断面図。Sectional drawing which shows the other Example regarding a holding groove. 本発明の第2実施例を示す平面図。The top view which shows 2nd Example of this invention. 本発明の第3実施例を示す平面図。The top view which shows 3rd Example of this invention.

以下、図示実施例について本発明を説明すると、図1は本発明にかかる研磨パッド1を備えた研磨装置2の側面図を示し、この研磨装置2は、被研磨物3を研磨パッド1により研磨するようになっている。
上記研磨装置2は、下方側に設けられて研磨パッド1を支持する研磨定盤4と、上方側に設けられて被研磨物3を支持する支持定盤5と、液状のスラリーSを供給するスラリー供給手段6とを備えている。
上記研磨パッド1および被研磨物3はそれぞれ略円盤状を有しており、本実施例では研磨パッド1の直径は被研磨物3の直径よりも大径となっている。また研磨パッド1は、その下面を両面テープ等によって研磨定盤4に固定されており、被研磨物3は支持定盤5に真空吸着されている。
また上記研磨定盤4および支持定盤5は図示しない駆動手段によって相対的に回転するとともに、上記支持定盤5は研磨定盤4の中心位置から半径方向に往復動可能に設けられており、これにより上記研磨パッド1と被研磨物3とが相対的に回転しながら摺動するようになっている。
スラリー供給手段6は、所要の薬品中に砥粒の混合された液状のスラリーSを上記研磨パッド1の研磨面1Aの中心部に供給し、これにより当該スラリーSが研磨面1Aと被研磨物3との間に入り込むことで、被研磨物3の研磨が行われるようになっている。
このような構成を有する研磨装置自体は従来公知であり、これ以上の詳細な説明については省略する。なお、上記構成を有する研磨装置2の他、例えば支持定盤5には駆動がなく、研磨定盤4の回転により支持定盤5が連れ回るようにした研磨装置2など、その他の構成を有した研磨装置2も使用可能である。
1 is a side view of a polishing apparatus 2 provided with a polishing pad 1 according to the present invention. The polishing apparatus 2 polishes an object to be polished 3 with the polishing pad 1. FIG. It is supposed to be.
The polishing apparatus 2 supplies a polishing surface plate 4 provided on the lower side and supporting the polishing pad 1, a support surface plate 5 provided on the upper side and supporting the workpiece 3, and a liquid slurry S. Slurry supply means 6.
The polishing pad 1 and the object to be polished 3 each have a substantially disk shape. In this embodiment, the diameter of the polishing pad 1 is larger than the diameter of the object to be polished 3. Further, the lower surface of the polishing pad 1 is fixed to the polishing surface plate 4 with a double-sided tape or the like, and the object 3 to be polished is vacuum-adsorbed to the support surface plate 5.
The polishing surface plate 4 and the support surface plate 5 are relatively rotated by a driving means (not shown), and the support surface plate 5 is provided so as to reciprocate in the radial direction from the center position of the polishing surface plate 4. As a result, the polishing pad 1 and the object to be polished 3 slide while relatively rotating.
The slurry supply means 6 supplies a liquid slurry S in which abrasive grains are mixed in a required chemical to the central portion of the polishing surface 1A of the polishing pad 1, whereby the slurry S becomes the polishing surface 1A and the object to be polished. 3, the workpiece 3 is polished.
The polishing apparatus itself having such a configuration is conventionally known, and detailed description thereof will be omitted. In addition to the polishing apparatus 2 having the above-described configuration, there are other configurations such as a polishing apparatus 2 that is not driven by the support surface plate 5 and that the support surface plate 5 is rotated by the rotation of the polishing surface plate 4. The polished apparatus 2 can also be used.

本実施例の研磨パッド1の製造方法としては、例えば、少なくともプレポリマーとしてのポリウレタン結合含有イソシアネート化合物、硬化剤、中空体を準備する準備工程;少なくとも、上記ポリウレタン結合含有イソシアネート化合物、硬化剤を混合して成形体成形用の混合液を得る混合工程;上記成形体成形用混合液からポリウレタンポリウレア樹脂成形体を成形する成形体成形工程;および上記ポリウレタンポリウレア樹脂成形体から、上記研磨面1Aを有する研磨層を形成する研磨層形成工程、を含むことが挙げられる。
以下、準備工程、混合工程、成形体成形工程、研磨層形成工程に分けて、それぞれ説明する。
As a manufacturing method of the polishing pad 1 of the present embodiment, for example, at least a preparation step of preparing a polyurethane bond-containing isocyanate compound as a prepolymer, a curing agent, and a hollow body; at least mixing the polyurethane bond-containing isocyanate compound and the curing agent A molded body molding step for molding a polyurethane polyurea resin molded body from the molded body molding liquid mixture; and the polyurethane polyurea resin molded body having the polished surface 1A. Including a polishing layer forming step of forming a polishing layer.
In the following, each of the preparation process, the mixing process, the molded body forming process, and the polishing layer forming process will be described.

上記準備工程として、上記研磨パッド1の製造には、ポリウレタンポリウレア樹脂成形体の原料として、例えば、ポリウレタン結合含有イソシアネート化合物、硬化剤、中空体が用いられる。更にポリオール化合物を上記成分とともに用いてもよく、本発明の効果を損なわない範囲で、上記以外の成分を併せて用いてもよい。   As the preparation step, for example, a polyurethane bond-containing isocyanate compound, a curing agent, and a hollow body are used as a raw material for the polyurethane polyurea resin molded body in the production of the polishing pad 1. Furthermore, a polyol compound may be used together with the above components, and other components may be used in combination as long as the effects of the present invention are not impaired.

上記準備工程で準備される上記ポリウレタン結合含有イソシアネート化合物は、下記ポリイソシアネート化合物とポリオール化合物とを、通常用いられる条件で反応させることにより得られる化合物であり、ポリウレタン結合とイソシアネート基を分子内に含むものである。また、本発明の効果を損なわない範囲内で、他の成分がポリウレタン結合含有イソシアネート化合物に含まれていてもよい。
上記ポリウレタン結合含有イソシアネート化合物としては、市販されているものを用いてもよく、ポリイソシアネート化合物とポリオール化合物とを反応させて合成したものを用いてもよい。上記反応に特に制限はなく、ポリウレタン樹脂の製造において公知の方法および条件を用いて付加重合反応すればよい。
例えば、40℃に加温したポリオール化合物に、窒素雰囲気にて撹拌しながら50℃に加温したポリイソシアネート化合物を添加し、30分後に80℃まで昇温させ更に80℃にて60分間反応させるといった方法で製造することが出来る。
The polyurethane bond-containing isocyanate compound prepared in the preparation step is a compound obtained by reacting the following polyisocyanate compound and a polyol compound under conditions usually used, and includes a polyurethane bond and an isocyanate group in the molecule. It is a waste. Moreover, the other component may be contained in the polyurethane bond containing isocyanate compound within the range which does not impair the effect of this invention.
As said polyurethane bond containing isocyanate compound, what is marketed may be used and what was synthesize | combined by making a polyisocyanate compound and a polyol compound react may be used. There is no restriction | limiting in particular in the said reaction, What is necessary is just to carry out addition polymerization reaction using a well-known method and conditions in manufacture of a polyurethane resin.
For example, a polyisocyanate compound heated to 50 ° C. is added to a polyol compound heated to 40 ° C. while stirring in a nitrogen atmosphere, and after 30 minutes, the temperature is raised to 80 ° C. and further reacted at 80 ° C. for 60 minutes. It can be manufactured by such a method.

まず、上記ポリイソシアネート化合物とは、分子内に2つ以上のイソシアネート基を有する化合物を意味する。またポリイソシアネート化合物としては、分子内に2つ以上のイソシアネート基を有していれば特に制限されるものではない。
例えば、分子内に2つのイソシアネート基を有するジイソシアネート化合物としては、m−フェニレンジイソシアネート、p−フェニレンジイソシアネート、2,6−トリレンジイソシアネート(2,6−TDI)、2,4−トリレンジイソシアネート(2,4−TDI)、ナフタレン−1,4−ジイソシアネート、ジフェニルメタン−4,4’−ジイソシアネート(MDI)、4,4’−メチレン−ビス(シクロヘキシルイソシアネート)(水添MDI)、3,3’−ジメトキシ−4,4’−ビフェニルジイソシアネート、3,3’−ジメチルジフェニルメタン−4,4’−ジイソシアネート、キシリレン−1,4−ジイソシアネート、4,4’−ジフェニルプロパンジイソシアネート、トリメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、プロピレン−1,2−ジイソシアネート、ブチレン−1,2−ジイソシアネート、シクロヘキシレン−1,2−ジイソシアネート、シクロヘキシレン−1,4−ジイソシアネート、p−フェニレンジイソチオシアネート、キシリレン−1,4−ジイソチオシアネート、エチリジンジイソチオシアネート等を挙げることができる。
さらに、ポリイソシアネート化合物としては、ジイソシアネート化合物が好ましく、中でも2,4−TDI、2,6−TDI、MDIがより好ましく、2,4−TDI、2,6−TDIが特に好ましい。
これらのポリイソシアネート化合物は、単独で用いてもよく、複数のポリイソシアネート化合物を組み合わせて用いてもよい。
First, the polyisocyanate compound means a compound having two or more isocyanate groups in the molecule. The polyisocyanate compound is not particularly limited as long as it has two or more isocyanate groups in the molecule.
For example, as a diisocyanate compound having two isocyanate groups in the molecule, m-phenylene diisocyanate, p-phenylene diisocyanate, 2,6-tolylene diisocyanate (2,6-TDI), 2,4-tolylene diisocyanate (2 , 4-TDI), naphthalene-1,4-diisocyanate, diphenylmethane-4,4′-diisocyanate (MDI), 4,4′-methylene-bis (cyclohexyl isocyanate) (hydrogenated MDI), 3,3′-dimethoxy -4,4'-biphenyl diisocyanate, 3,3'-dimethyldiphenylmethane-4,4'-diisocyanate, xylylene-1,4-diisocyanate, 4,4'-diphenylpropane diisocyanate, trimethylene diisocyanate, hexamethylene diisocyanate Propylene-1,2-diisocyanate, butylene-1,2-diisocyanate, cyclohexylene-1,2-diisocyanate, cyclohexylene-1,4-diisocyanate, p-phenylene diisothiocyanate, xylylene-1,4- Examples thereof include diisothiocyanate and ethylidine diisothiocyanate.
Furthermore, as a polyisocyanate compound, a diisocyanate compound is preferable, 2,4-TDI, 2,6-TDI, and MDI are more preferable, and 2,4-TDI and 2,6-TDI are particularly preferable.
These polyisocyanate compounds may be used alone or in combination with a plurality of polyisocyanate compounds.

次に上記ポリオール化合物とは、分子内に2つ以上のアルコール性水酸基(OH)を有する化合物を意味する。
上記ポリウレタン結合含有イソシアネート化合物の合成に用いられるポリオール化合物としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール(DEG)、ブチレングリコール等のジオール化合物、トリオール化合物等;ポリ(オキシテトラメチレン)グリコール(又はポリテトラメチレンエーテルグリコール)(PTMG)等のポリエーテルポリオール化合物;エチレングリコールとアジピン酸との反応物やブチレングリコールとアジピン酸との反応物等のポリエステルポリオール化合物;ポリカーボネートポリオール化合物、ポリカプロラクトンポリオール化合物等を挙げることができる。
また、エチレンオキサイドを付加した3官能性プロピレングリコールを用いることもできる。これらの中でも、PTMG、又はPTMGとDEGの組み合わせが好ましい。
上記ポリオール化合物は単独で用いてもよく、複数のポリオール化合物を組み合わせて用いてもよい。
Next, the polyol compound means a compound having two or more alcoholic hydroxyl groups (OH) in the molecule.
Polyol compounds used for the synthesis of the polyurethane bond-containing isocyanate compound include diol compounds such as ethylene glycol, diethylene glycol (DEG), butylene glycol, and triol compounds; poly (oxytetramethylene) glycol (or polytetramethylene ether glycol) Examples include polyether polyol compounds such as (PTMG); polyester polyol compounds such as a reaction product of ethylene glycol and adipic acid and a reaction product of butylene glycol and adipic acid; a polycarbonate polyol compound and a polycaprolactone polyol compound.
Further, trifunctional propylene glycol to which ethylene oxide is added can also be used. Among these, PTMG or a combination of PTMG and DEG is preferable.
The above polyol compounds may be used alone or in combination with a plurality of polyol compounds.

ここで、NCO基1個当たりのPP(プレポリマー)の分子量を示すプレポリマーのNCO当量としては、200〜800であることが好ましく、300〜700であることがより好ましく、400〜600であることがさらにより好ましい。
具体的に上記プレポリマーのNCO当量は以下のようにして求めることができる。
プレポリマーのNCO当量=(ポリイソシアネート化合物の質量部+ポリオール化合物の質量部)/[(ポリイソシアネート化合物1分子当たりの官能基数×ポリイソシアネート化合物の質量部/ポリイソシアネート化合物の分子量)−(ポリオール化合物1分子当たりの官能基数×ポリオール化合物の質量部/ポリオール化合物の分子量)]
Here, the NCO equivalent of the prepolymer showing the molecular weight of PP (prepolymer) per NCO group is preferably 200 to 800, more preferably 300 to 700, and more preferably 400 to 600. Even more preferred.
Specifically, the NCO equivalent of the prepolymer can be determined as follows.
NCO equivalent of prepolymer = (mass part of polyisocyanate compound + mass part of polyol compound) / [(number of functional groups per molecule of polyisocyanate compound × mass part of polyisocyanate compound / molecular weight of polyisocyanate compound) − (polyol compound) Number of functional groups per molecule × mass part of polyol compound / molecular weight of polyol compound)]

上記硬化剤(鎖伸長剤ともいう)としては、例えば、ポリアミン化合物および/又はポリオール化合物を用いることができる。
ポリアミン化合物とは、分子内に2つ以上のアミノ基を有する化合物を意味し、脂肪族や芳香族のポリアミン化合物、特にはジアミン化合物を使用することができる。
例えば、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、イソホロンジアミン、ジシクロヘキシルメタン−4,4’−ジアミン、3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン(メチレンビス−o−クロロアニリン)(以下、MOCAと略記する。)、MOCAと同様の構造を有するポリアミン化合物等を挙げることができる。
また、ポリアミン化合物が水酸基を有していてもよく、このようなアミン系化合物として、例えば、2−ヒドロキシエチルエチレンジアミン、2−ヒドロキシエチルプロピレンジアミン、ジ−2−ヒドロキシエチルエチレンジアミン、ジ−2−ヒドロキシエチルプロピレンジアミン、2−ヒドロキシプロピルエチレンジアミン、ジ−2−ヒドロキシプロピルエチレンジアミン等を挙げることができる。
ポリアミン化合物としては、ジアミン化合物が好ましく、MOCA、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホンがより好ましく、MOCAが特に好ましい。
ポリアミン化合物は、単独で用いてもよく、複数のポリアミン化合物を組み合わせて用いてもよい。
ポリアミン化合物は、他の成分と混合し易くするためおよび/又は後の成形体形成工程における気泡径の均一性を向上させるために、必要により加熱した状態で減圧下脱泡することが好ましい。減圧下での脱泡方法としては、ポリウレタンの製造において公知の方法を用いればよく、例えば、真空ポンプを用いて0.1MPa以下の真空度で脱泡することができる。
硬化剤(鎖伸長剤)として固体の化合物を用いる場合は、加熱により溶融させつつ、減圧下脱泡することができる。
As the curing agent (also referred to as a chain extender), for example, a polyamine compound and / or a polyol compound can be used.
The polyamine compound means a compound having two or more amino groups in the molecule, and an aliphatic or aromatic polyamine compound, particularly a diamine compound can be used.
For example, ethylenediamine, propylenediamine, hexamethylenediamine, isophoronediamine, dicyclohexylmethane-4,4′-diamine, 3,3′-dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane (methylenebis-o-chloroaniline) (hereinafter, MOCA) And a polyamine compound having the same structure as MOCA.
Further, the polyamine compound may have a hydroxyl group, and examples of such amine compounds include 2-hydroxyethylethylenediamine, 2-hydroxyethylpropylenediamine, di-2-hydroxyethylethylenediamine, and di-2-hydroxy. Examples include ethylpropylenediamine, 2-hydroxypropylethylenediamine, and di-2-hydroxypropylethylenediamine.
As the polyamine compound, a diamine compound is preferable, MOCA, diaminodiphenylmethane, and diaminodiphenylsulfone are more preferable, and MOCA is particularly preferable.
The polyamine compounds may be used alone or in combination with a plurality of polyamine compounds.
The polyamine compound is preferably degassed under reduced pressure in a heated state as necessary in order to facilitate mixing with other components and / or to improve the uniformity of the bubble diameter in the subsequent molded body forming step. As a defoaming method under reduced pressure, a known method may be used in the production of polyurethane. For example, defoaming can be performed with a vacuum degree of 0.1 MPa or less using a vacuum pump.
When a solid compound is used as the curing agent (chain extender), it can be degassed under reduced pressure while being melted by heating.

また、硬化剤としてのポリオール化合物としては、ジオール化合物やトリオール化合物等の化合物であれば特に制限なく用いることができる。また、プレポリマーを形成するのに用いられるポリオール化合物と同一であっても異なっていてもよい。
具体例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、1,2−プロパンジオール、1,3−プロパンジオール、1,3−ブタンジオール、1,4−ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、ペンタンジオール、3−メチル−1,5−ペンタンジオール、1,6−ヘキサンジオールなどの低分子量ジオール、ポリ(オキシテトラメチレン)グリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールなどの高分子量のポリオール化合物などが挙げられる。
上記ポリオール化合物は単独で用いてもよく、複数のポリオール化合物を組み合わせて用いてもよい。
Moreover, as a polyol compound as a hardening | curing agent, if it is compounds, such as a diol compound and a triol compound, it can use without a restriction | limiting especially. Moreover, it may be the same as or different from the polyol compound used to form the prepolymer.
Specific examples include ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, 1,2-propanediol, 1,3-propanediol, 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, neopentyl glycol, pentanediol, 3 -Low molecular weight diols such as methyl-1,5-pentanediol and 1,6-hexanediol, and high molecular weight polyol compounds such as poly (oxytetramethylene) glycol, polyethylene glycol and polypropylene glycol.
The above polyol compounds may be used alone or in combination with a plurality of polyol compounds.

ここで、上記ポリウレタン結合含有イソシアネート化合物の末端に存在するイソシアネート基に対する、硬化剤に存在する活性水素基(アミノ基および水酸基)の当量比であるR値が、0.60〜1.40となるよう、各成分を混合する。R値は、0.65〜0.1.30が好ましく、0.70〜1.20がより好ましい。   Here, R value which is an equivalent ratio of the active hydrogen group (amino group and hydroxyl group) present in the curing agent to the isocyanate group present at the terminal of the polyurethane bond-containing isocyanate compound is 0.60 to 1.40. So that each component is mixed. The R value is preferably 0.65 to 0.1.30, and more preferably 0.70 to 1.20.

上記中空体とは、空隙を有する微小球体を意味する。微小球体には、球状、楕円状、およびこれらに近い形状のものが含まれる。中空体の例としては、熱可塑性樹脂からなる外殻(ポリマー殻)と、外殻に内包される低沸点炭化水素とからなる未発泡の加熱膨張性微小球状体を、加熱膨張させたものが挙げられる。
上記ポリマー殻としては、特開昭57−137323号公報等に開示されているように、例えば、アクリロニトリル−塩化ビニリデン共重合体、アクリロニトリル−メチルメタクリレート共重合体、塩化ビニル−エチレン共重合体などの熱可塑性樹脂を用いることができる。同様に、ポリマー殻に内包される低沸点炭化水素としては、例えば、イソブタン、ペンタン、イソペンタン、石油エーテル等を用いることができる。
なお、上記中空体を用いる他、水発泡等の化学的発泡や機械的な撹拌による発泡を用いて気泡を形成しても良く、これらの方法を組み合わせても良い。
The hollow body means a microsphere having a void. The microsphere includes a spherical shape, an elliptical shape, and a shape close to these. As an example of the hollow body, an unfoamed heat-expandable microsphere composed of a thermoplastic resin outer shell (polymer shell) and a low-boiling hydrocarbon encapsulated in the outer shell is heated and expanded. Can be mentioned.
Examples of the polymer shell include an acrylonitrile-vinylidene chloride copolymer, an acrylonitrile-methyl methacrylate copolymer, and a vinyl chloride-ethylene copolymer as disclosed in JP-A-57-137323. A thermoplastic resin can be used. Similarly, as the low boiling point hydrocarbon encapsulated in the polymer shell, for example, isobutane, pentane, isopentane, petroleum ether and the like can be used.
In addition to using the hollow body, bubbles may be formed by chemical foaming such as water foaming or foaming by mechanical stirring, or a combination of these methods.

次に混合工程について説明すると、当該混合工程では、上記準備工程で準備した、プレポリマーとしてのポリウレタン結合含有イソシアネート化合物、硬化剤および中空体を、混合機内に供給して攪拌・混合する。混合工程は、上記各成分の流動性を確保できる温度に加温した状態で行われる。
混合順序に特に制限はないが、ポリウレタン結合含有イソシアネート化合物と中空体とを混合した混合液と、硬化剤および必要に応じて他の成分を混合した混合液とを用意し、両混合液を混合器内に供給して混合撹拌することが好ましい。このようにして、成形体成形用の混合液が調製される。
Next, the mixing step will be described. In the mixing step, the polyurethane bond-containing isocyanate compound, the curing agent, and the hollow body, which are prepared as the prepolymer and are prepared in the preparation step, are supplied into the mixer and stirred and mixed. A mixing process is performed in the state heated to the temperature which can ensure the fluidity | liquidity of said each component.
There are no particular restrictions on the order of mixing, but a mixed liquid in which a polyurethane bond-containing isocyanate compound and a hollow body are mixed and a mixed liquid in which a curing agent and other components are mixed as needed are prepared, and both mixed liquids are mixed. It is preferable to supply the mixture into a vessel and mix and stir. In this way, a mixed liquid for forming a molded body is prepared.

次に成形体成形工程では、上記混合工程で調製された成形体成形用混合液を50〜100℃の型枠内に流し込み、硬化させることによりポリウレタンポリウレア樹脂成形体を成形する。
このとき、プレポリマー、硬化剤が反応してポリウレタンポリウレア樹脂を形成することにより該混合液は硬化する。
Next, in the molded body molding step, the polyurethane polyurea resin molded body is molded by pouring the molded body molding mixed solution prepared in the above mixing step into a mold at 50 to 100 ° C. and curing it.
At this time, the prepolymer and the curing agent react to form a polyurethane polyurea resin, whereby the mixed solution is cured.

そして、研磨層形成工程では、上記成形体成形工程により得られたポリウレタンポリウレア樹脂成形体をシート状にスライスするとともに、スライスした樹脂シートを円形に裁断することで、円盤状の研磨パッド1が形成され、その一方となる上面が研磨面1Aとなり、反対側となる下面は前述した両面テープの装着面となる。   In the polishing layer forming step, the polyurethane polyurea resin molded body obtained in the molded body forming step is sliced into a sheet shape, and the sliced resin sheet is cut into a circular shape, thereby forming a disk-shaped polishing pad 1. The upper surface serving as one of these is the polishing surface 1A, and the lower surface serving as the opposite side is the mounting surface of the double-sided tape described above.

上述した工程を経て円盤状の研磨パッド1を製造するが、さらに本実施例では、研磨パッド1の上面となる研磨面1Aに、スラリーSを保持する複数の保持溝1Bを形成するとともに、研磨屑や使用後のスラリーSを排出するための複数の排出溝1Cを形成している。
すなわち、図2に平面図で示すように、研磨パッド1の研磨面1Aには、その中心から同心円状に等ピッチPで複数の円周方向溝が形成されており、各円周方向溝がスラリーSを保持する保持溝1Bとなっている。円周方向溝からなる各保持溝1Bは、研磨パッド1の外周面1Dには開口しておらず、閉じられた形状となっている。保持溝1Bとしての各円周方向溝の幅及び深さは全て同一寸法となっている。図4ないし図5に示すように、保持溝1Bの断面形状は縦長の長方形となっている。
また、研磨面1Aには、中心から放射方向に延びて、外周面1Dに開口する直線状の複数の放射方向溝が形成されており、各放射方向溝が排出溝1Cとなっている。排出溝1Cは、円周方向において等角度で合計16箇所に形成されており、これら各排出溝1Cは上記円周方向溝からなる保持溝1Bと実質的に直交した状態となっている(図2ないし図5参照)。この放射方向溝からなる排出溝1Cが、上記保持溝1Bと交差する交差溝となっている。
排出溝1Cの断面形状はV字形、つまり三角形に形成されている。図3〜図5に示すように、上記保持溝1Bの深さは排出溝1Cの深さと同一寸法に設定されている。そのため、各保持溝1Bの底部1Baと各排出溝1Cの底部1Ca(最深部)は、同一平面上に位置している。また、排出溝1Cの幅(上端開口部の幅)は、保持溝1Bの幅と同一寸法に設定されている。
このように、保持溝1Bと排出溝1Cは異なる断面形状となっている。そして、同じ深さと幅でありながら、断面三角形の排出溝1Cの断面積よりも、断面長方形の保持溝1Bの断面積の方が大きくなっている。換言すると、スラリーSが保持溝1Bあるいは排出溝1Cを流動する際において、排出溝1Cよりも保持溝1Bの方がスラリーSと接触する接触面積が大きくなっている。
Although the disk-shaped polishing pad 1 is manufactured through the above-described steps, in this embodiment, a plurality of holding grooves 1B for holding the slurry S are formed on the polishing surface 1A that is the upper surface of the polishing pad 1, and polishing is performed. A plurality of discharge grooves 1 </ b> C are formed for discharging waste and used slurry S.
That is, as shown in a plan view in FIG. 2, a plurality of circumferential grooves are formed on the polishing surface 1A of the polishing pad 1 concentrically from the center at an equal pitch P, and each circumferential groove A holding groove 1B for holding the slurry S is formed. Each holding groove 1 </ b> B formed of a circumferential groove is not opened on the outer peripheral surface 1 </ b> D of the polishing pad 1, but has a closed shape. Each circumferential groove as the holding groove 1B has the same width and depth. As shown in FIGS. 4 to 5, the cross-sectional shape of the holding groove 1B is a vertically long rectangle.
Further, the polishing surface 1A is formed with a plurality of linear radial grooves extending in the radial direction from the center and opening in the outer peripheral surface 1D, and each radial groove is a discharge groove 1C. The discharge grooves 1C are formed at a total of 16 positions at equal angles in the circumferential direction, and each of these discharge grooves 1C is in a state substantially orthogonal to the holding groove 1B composed of the circumferential grooves (FIG. 2 to 5). The discharge groove 1 </ b> C formed of the radial groove is an intersecting groove that intersects the holding groove 1 </ b> B.
The cross-sectional shape of the discharge groove 1C is V-shaped, that is, a triangle. As shown in FIGS. 3 to 5, the depth of the holding groove 1 </ b> B is set to the same dimension as the depth of the discharge groove 1 </ b> C. Therefore, the bottom 1Ba of each holding groove 1B and the bottom 1Ca (deepest part) of each discharge groove 1C are located on the same plane. Further, the width of the discharge groove 1C (the width of the upper end opening) is set to the same dimension as the width of the holding groove 1B.
Thus, the holding groove 1B and the discharge groove 1C have different cross-sectional shapes. And although it is the same depth and width, the cross-sectional area of the holding groove 1B having a rectangular cross section is larger than the cross-sectional area of the discharge groove 1C having a triangular cross section. In other words, when the slurry S flows through the holding groove 1B or the discharge groove 1C, the holding groove 1B has a larger contact area with the slurry S than the discharge groove 1C.

以上のように、本実施例の研磨パッド1は、研磨面1Aに複数の保持溝1Bが形成されるとともに、それらと交差する交差溝としての複数の排出溝1Cが形成されている。そして、保持溝1Bの断面形状と排出溝1Cの断面形状は異なる形状となっており、保持溝1Bの断面積は排出溝1Cの断面積よりも大きくなっている。
そのため、スラリーSを研磨面1Aの中心部に供給して被研磨物3を研磨パッド1によって研磨する際に、研磨面1Aの保持溝1BがスラリーSを保持する保持能力が大きくなっている。それにより、保持溝1BのスラリーSは研磨面1Aと被研磨物3との摺動部分に満遍なく供給され、その状態で研磨面1Aにより被研磨物3が研磨される。また、研磨作業中に生じる研磨屑や使用後のスラリーSは、外周面1Dに開口した各排出溝1Cを介して研磨面1Aの放射方向の外方へ円滑に排出される。
本実施例によれば、スラリーSの拡散・排出量を適度にコントロールして、保持溝1BがスラリーSを保持する保持能力を向上させることができるとともに、排出溝1Cによる研磨屑の排出能力を大きくすることができる。したがって、スクラッチの発生を抑制して研磨レートが高い研磨パッド1を提供することができる。
As described above, the polishing pad 1 of the present embodiment has a plurality of holding grooves 1B formed on the polishing surface 1A and a plurality of discharge grooves 1C as intersecting grooves intersecting with the holding grooves 1B. The cross-sectional shape of the holding groove 1B and the cross-sectional shape of the discharge groove 1C are different, and the cross-sectional area of the holding groove 1B is larger than the cross-sectional area of the discharge groove 1C.
Therefore, when the slurry S is supplied to the central portion of the polishing surface 1A and the workpiece 3 is polished by the polishing pad 1, the holding groove 1B of the polishing surface 1A has a large holding ability to hold the slurry S. Thus, the slurry S in the holding groove 1B is uniformly supplied to the sliding portion between the polishing surface 1A and the object to be polished 3, and the object to be polished 3 is polished by the polishing surface 1A in this state. Further, the polishing scraps generated during the polishing operation and the used slurry S are smoothly discharged outwardly in the radial direction of the polishing surface 1A through the respective discharge grooves 1C opened in the outer peripheral surface 1D.
According to the present embodiment, the diffusion / discharge amount of the slurry S can be appropriately controlled to improve the holding ability of the holding groove 1B to hold the slurry S, and the polishing waste discharging ability by the discharge groove 1C can be improved. Can be bigger. Therefore, it is possible to provide the polishing pad 1 having a high polishing rate while suppressing the occurrence of scratches.

次に、図6は、研磨パッド1の排出溝1Cに関する他の実施例を示したものである。図6(a)は、排出溝1Cの断面形状を底部1Ca(最深部)が研磨面1Aと平行な平面となった断面V字形(略三角形)としたものである。また、図6(b)は、排出溝1Cの断面形状をU字形に形成したものである。つまり、上記第1実施例、及びこれら図6(a)、図6(b)に示す実施例においては、排出溝1Cは、上端開口部の幅よりも底部の幅が狭くなった断面形状となっている。なお、図6においては、上記第1実施例と対応する箇所に同じ部材番号を付している。
次に、図7は保持溝1Bの断面形状に関する他の実施例を示したものである。つまり、図7(a)は上記図1の保持溝1Bの底部1Baの中央に長手方向に沿った直線状の方形溝を形成したものである。それにより、保持溝1Bは、底部中央に小さな方形の凹部が形成された断面形状となっている。
次に、図7(b)は、保持溝1Bの断面形状を台形にしたものである。さらに、図7(c)は、保持溝1Bの底部1Ba側の幅を、上方側の箇所よりも2倍程度の幅広の方形に形成してあり、それにより全体として凸状の断面形状となっている。
これら図7(a)〜図7(c)の保持溝1Bによれば、断面積の大きな保持溝1Bを提供することができ、スラリーSの保持能力を大きくすることができる。 また、図7(b)〜図7(c)に示した保持溝1Bは、底部1Baの溝幅が上方開口部側よりも幅広となっている。そのため、図7(b)、図7(c)の保持溝1Bにおいては、研磨作業中に生じた研磨屑が保持溝1B内に収容された際に、そこから流出しにくい構成となっている。図7(a)〜図7(c)においても、上記第1実施例と対応する箇所に同じ部材番号を付している。
Next, FIG. 6 shows another embodiment relating to the discharge groove 1 </ b> C of the polishing pad 1. FIG. 6A shows a cross-sectional shape of the discharge groove 1C having a V-shaped cross section (substantially triangular) in which the bottom 1Ca (deepest part) is a plane parallel to the polishing surface 1A. FIG. 6B shows the discharge groove 1C having a U-shaped cross section. In other words, in the first embodiment and the embodiments shown in FIGS. 6A and 6B, the discharge groove 1C has a cross-sectional shape in which the width of the bottom portion is narrower than the width of the upper end opening. It has become. In FIG. 6, the same member numbers are assigned to the portions corresponding to the first embodiment.
Next, FIG. 7 shows another embodiment relating to the cross-sectional shape of the holding groove 1B. That is, FIG. 7A shows a linear square groove extending in the longitudinal direction at the center of the bottom 1Ba of the holding groove 1B shown in FIG. Thereby, the holding groove 1B has a cross-sectional shape in which a small square recess is formed at the center of the bottom.
Next, FIG.7 (b) makes the cross-sectional shape of the holding groove 1B trapezoid. Further, in FIG. 7C, the width on the bottom 1Ba side of the holding groove 1B is formed in a square shape that is about twice as wide as the upper portion, thereby forming a convex cross-sectional shape as a whole. ing.
7A to 7C, the holding groove 1B having a large cross-sectional area can be provided, and the holding ability of the slurry S can be increased. Further, in the holding groove 1B shown in FIGS. 7B to 7C, the groove width of the bottom portion 1Ba is wider than the upper opening side. For this reason, the holding groove 1B shown in FIGS. 7B and 7C has a configuration in which polishing debris generated during the polishing operation is unlikely to flow out from the holding groove 1B. . 7 (a) to 7 (c), the same member numbers are assigned to the portions corresponding to the first embodiment.

上記図1〜図5に示した第1実施例においては、保持溝1Bの断面形状を長方形とし、排出溝1Cの断面をV字形(三角形)にしているが、保持溝1Bと排出溝1Cの組み合わせとしては次のような組み合わせを採用することができる。つまり、排出溝1Cとしては、図3〜図5に示した断面V字形(三角形)、図6(a)、図6(b)の断面形状のいずれか1つを採用し、他方、保持溝1Bとしては図3〜図5に示した断面長方形、図7(a)〜図7(c)のいずれか1つの断面形状を採用することで、異なる断面形状の排出溝1Cと保持溝1Bとを有する研磨パッド1を提供することができる。
また、保持溝1Bの断面形状と排出溝1Cの断面形状としては、上記組み合わせとは逆の組み合わせを採用しても良い。つまり、保持溝1Bとして、図3〜図5に示した断面V字形(三角形)、図6(a)、図6(b)の断面形状のいずれか1つを採用し、他方、排出溝1Cとしては図3〜図5に示した断面長方形、図7(a)〜図7(c)のいずれか1つの断面形状を採用することで、異なる断面形状の排出溝1Cと保持溝1Bとを有する研磨パッド1を提供することができる。
このように断面形状が異なる保持溝1Bと排出溝1Cとを組み合わせることにより、スラリーSの流出量をコントロールすることが可能な研磨パッド1を提供することができ、前述した第1実施例と同様の作用・効果を得ることが可能である。
なお、本発明においては、保持溝1Bと排出溝1Cの組み合わせとして、断面が同一形状で実質的に相似となる関係の組み合わせは除外する。つまり、例えば保持溝1Bと排出溝1Cが共に断面長方形であって、その一方が他方よりも断面積が小さくなる組み合わせや、両溝1B、溝1Cが共に断面V字形(三角形)であって、その一方が他方よりも断面積が小さくなる組み合わせは除外する。
In the first embodiment shown in FIGS. 1 to 5, the holding groove 1B has a rectangular cross section, and the discharge groove 1C has a V-shaped (triangle) cross section. The following combinations can be adopted as combinations. That is, as the discharge groove 1C, any one of the cross-sectional shapes shown in FIG. 3 to FIG. 5 (triangle), FIG. 6 (a), and FIG. By adopting the cross-sectional rectangle shown in FIGS. 3 to 5 and any one of the cross-sectional shapes of FIGS. 7A to 7C as 1B, the discharge groove 1C and the holding groove 1B having different cross-sectional shapes A polishing pad 1 having the following can be provided.
Further, as the cross-sectional shape of the holding groove 1B and the cross-sectional shape of the discharge groove 1C, a combination opposite to the above combination may be adopted. That is, as the holding groove 1B, one of the cross-sectional shapes shown in FIG. 3 to FIG. 5 (triangle), FIG. 6 (a), and FIG. 6 (b) is adopted, while the discharge groove 1C. By adopting the cross-sectional rectangle shown in FIGS. 3 to 5 and any one of the cross-sectional shapes of FIGS. 7A to 7C, the discharge groove 1C and the holding groove 1B having different cross-sectional shapes can be obtained. A polishing pad 1 having the same can be provided.
Thus, by combining the holding groove 1B and the discharge groove 1C having different cross-sectional shapes, it is possible to provide the polishing pad 1 capable of controlling the outflow amount of the slurry S, which is the same as in the first embodiment described above. It is possible to obtain the effects and effects.
In the present invention, as a combination of the holding groove 1B and the discharge groove 1C, a combination of relationships having substantially the same cross section is excluded. That is, for example, both the holding groove 1B and the discharge groove 1C are rectangular in cross section, and one of them has a cross-sectional area smaller than the other, or both the grooves 1B and 1C are both V-shaped (triangles), Combinations in which one has a smaller cross-sectional area than the other are excluded.

次に、図8は研磨パッド1の研磨面1Aの溝パターンに関する第2実施例を示したものであり、この第2実施例は、前述した第1実施例における放射方向溝の代わりに格子状溝を研磨面1Aに形成したものである。この第2実施例においては、格子状溝が排出溝1Cとなっている。その他の構成は図2に示した第1実施例の研磨パッド1と同じであり、対応する箇所には同じ部材番号を付している。
この第2実施例においても、前述したように排出溝1Cと保持溝1Bとして異なる断面形状の溝を組み合わせることができる。このような構成の第2実施例の研磨パッド1であっても第1実施例と同様の作用・効果を得ることができる。
Next, FIG. 8 shows a second embodiment relating to the groove pattern of the polishing surface 1A of the polishing pad 1, and this second embodiment has a lattice shape instead of the radial grooves in the first embodiment described above. A groove is formed on the polished surface 1A. In the second embodiment, the lattice-shaped grooves serve as the discharge grooves 1C. Other configurations are the same as those of the polishing pad 1 of the first embodiment shown in FIG. 2, and the corresponding parts are denoted by the same member numbers.
Also in the second embodiment, grooves having different cross-sectional shapes can be combined as the discharge groove 1C and the holding groove 1B as described above. Even if it is the polishing pad 1 of 2nd Example of such a structure, the effect | action and effect similar to 1st Example can be acquired.

次に、図9は研磨パッド1の研磨面1Aの溝パターンに関する第3実施例を示したものである。この第3実施例は、図2に示した第1実施例における複数の円周方向溝の代わりに一条の螺旋状溝1Fを形成したものである。この螺旋状溝1Fが円周方向に沿った周方向溝となっている。螺旋状溝1Fの外方端1Faは、研磨パッド1の外周面1Dには開口しておらず、したがって、螺旋状溝1Fは閉じた形状の周方向溝となっている。また、螺旋状溝1Fの内方端1Fbは、研磨面1Aの中心から螺旋の半径方向のピッチの3倍程度離隔させている。これにより、研磨面1Aの中心部とその近傍に略円形の平坦面が維持されている。スラリーSが研磨面1Aの中心に供給された際に、上記略円形の平坦面が存在することで、そこにスラリーSが保持されやすくなっている。その他の構成は上記図2に示した第1実施例と同じである。この第3実施例においては、螺旋状溝1F全体が保持溝1Bとなっている。
また、この図9の第3実施例においても、上記段落0025で前述したように排出溝1Cと保持溝1Bを異なる断面形状の溝を組み合わせることができる。このような構成の第3実施例の研磨パッド1であっても上述した第1実施例と同様の作用・効果を得ることができる。
Next, FIG. 9 shows a third embodiment relating to the groove pattern of the polishing surface 1A of the polishing pad 1. FIG. In the third embodiment, a single spiral groove 1F is formed instead of the plurality of circumferential grooves in the first embodiment shown in FIG. The spiral groove 1F is a circumferential groove along the circumferential direction. The outer end 1Fa of the spiral groove 1F is not open to the outer peripheral surface 1D of the polishing pad 1, and therefore the spiral groove 1F is a closed circumferential groove. Further, the inner end 1Fb of the spiral groove 1F is separated from the center of the polishing surface 1A by about three times the radial pitch of the spiral. Thereby, a substantially circular flat surface is maintained in the central portion of the polishing surface 1A and in the vicinity thereof. When the slurry S is supplied to the center of the polishing surface 1A, the presence of the substantially circular flat surface makes it easier to hold the slurry S there. Other structures are the same as those of the first embodiment shown in FIG. In the third embodiment, the entire spiral groove 1F is the holding groove 1B.
Also in the third embodiment of FIG. 9, as described above in paragraph 0025, the discharge grooves 1C and the holding grooves 1B can be combined with grooves having different cross-sectional shapes. Even if it is the polishing pad 1 of 3rd Example of such a structure, the effect | action and effect similar to 1st Example mentioned above can be acquired.

なお、上述した第1実施例及び第2実施例においては、研磨面1Aに同心状に形成した複数の円周方向溝を形成して、それらを保持溝1Bとしているが、円周方向に沿って同心円状に複数の八角形を研磨面1Aに形成して、それらを保持溝1Bとしても良い。そのように形成された複数の八角形の周方向溝であっても、上記円周方向溝からなる保持溝1Bを設けた上記実施例と同様の作用・効果を得ることできる。
また、上記実施例における放射状溝や格子状溝の代わりに、排出溝1Cとして複数の平行な直線状溝を研磨面1Aに形成しても良い。さらに、排出溝1Cとしては直線状溝に限らず、複数の円弧状溝を保持溝1Bと交差するように研磨面1Aに形成してもよい。
また、上記実施例では交差溝として放射方向溝あるいは格子状溝を想定しているが、原理的には交差溝として単一の直線状溝や円弧状溝であっても良い。
また、上記実施例は保持溝1Bの幅と深さを排出溝1Cの幅と深さと同一に設定した場合について説明しているが、保持溝1Bの深さを排出溝1Cの深さよりも深くなるように構成しても良い。そのような構成を採用すれば、保持溝1Bによるスラリーの保持能力をさらに向上させることが可能である。
In the first and second embodiments described above, a plurality of circumferential grooves formed concentrically on the polishing surface 1A are formed as holding grooves 1B. Alternatively, a plurality of octagons may be formed concentrically on the polishing surface 1A and used as the holding grooves 1B. Even in the case of a plurality of octagonal circumferential grooves formed in such a manner, it is possible to obtain the same operation and effect as in the above-described embodiment in which the holding groove 1B made of the circumferential groove is provided.
Further, a plurality of parallel linear grooves may be formed on the polishing surface 1A as the discharge grooves 1C instead of the radial grooves and the lattice grooves in the above-described embodiment. Further, the discharge groove 1C is not limited to a linear groove, and a plurality of arc-shaped grooves may be formed on the polishing surface 1A so as to intersect the holding groove 1B.
In the above embodiment, a radial groove or a lattice-like groove is assumed as the intersecting groove, but in principle, a single linear groove or arc-shaped groove may be used as the intersecting groove.
Moreover, although the said Example demonstrated the case where the width and depth of the holding groove 1B were set to be the same as the width and depth of the discharge groove 1C, the depth of the holding groove 1B is deeper than the depth of the discharge groove 1C. You may comprise so that it may become. By adopting such a configuration, it is possible to further improve the holding ability of the slurry by the holding groove 1B.

1‥研磨パッド 1A‥研磨面
1B‥保持溝 1C‥排出溝
1D‥外周面 S‥スラリー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Polishing pad 1A ... Polishing surface 1B ... Holding groove 1C ... Discharge groove 1D ... Outer peripheral surface S ... Slurry

Claims (5)

被研磨物と摺動する研磨面を備え、この研磨面に円周方向に沿った周方向溝が形成されるとともに、該周方向溝と交差して外周面に開口する交差溝を形成され、上記周方向溝を、スラリーを保持する保持溝として構成し、上記交差溝を、研磨屑や使用後のスラリーを排出する排出溝として構成した研磨パッドにおいて、
上記保持溝の断面形状と上記排出溝の断面形状を異ならせたことを特徴とする研磨パッド。
A polishing surface that slides with the object to be polished is provided, a circumferential groove along the circumferential direction is formed on the polishing surface, and an intersecting groove that is opened to the outer peripheral surface intersecting the circumferential groove is formed. In the polishing pad, wherein the circumferential groove is configured as a holding groove for holding slurry, and the intersecting groove is configured as a discharge groove for discharging polishing waste and used slurry,
A polishing pad, wherein a cross-sectional shape of the holding groove is different from a cross-sectional shape of the discharge groove.
上記保持溝の幅と深さは排出溝の幅と深さと同一寸法に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の研磨パッド。   The polishing pad according to claim 1, wherein the width and depth of the holding groove are set to the same dimensions as the width and depth of the discharge groove. 上記保持溝の断面積と排出溝の断面積を異ならせたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の研磨パッド。 The polishing pad according to claim 1 or 2, wherein a cross-sectional area of the holding groove is different from a cross-sectional area of the discharge groove. 上記保持溝は、研磨面に同心状に配置された複数の円周方向溝、又は螺旋溝からなり、上記排出溝は、研磨面に形成された放射状溝又は格子溝からなることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の研磨パッド。   The holding groove includes a plurality of circumferential grooves or spiral grooves arranged concentrically on the polishing surface, and the discharge groove includes a radial groove or a lattice groove formed on the polishing surface. The polishing pad according to any one of claims 1 to 3. 上記保持溝及び排出溝の断面形状は、方形、V字形、U字形、底部中央に凹部が形成された方形、台形及び底部側の幅が広くなった凸状のいずれかからなることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の研磨パッド。

The cross-sectional shape of the holding groove and the discharge groove is any one of a square shape, a V shape, a U shape, a square shape having a concave portion formed in the center of the bottom portion, a trapezoid shape, and a convex shape having a wide width on the bottom side. The polishing pad according to any one of claims 1 to 4.

JP2017067860A 2017-03-30 2017-03-30 Abrasive pad Active JP6989752B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017067860A JP6989752B2 (en) 2017-03-30 2017-03-30 Abrasive pad

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017067860A JP6989752B2 (en) 2017-03-30 2017-03-30 Abrasive pad

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018167370A true JP2018167370A (en) 2018-11-01
JP6989752B2 JP6989752B2 (en) 2022-02-03

Family

ID=64017696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017067860A Active JP6989752B2 (en) 2017-03-30 2017-03-30 Abrasive pad

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6989752B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI814517B (en) * 2021-08-04 2023-09-01 日商可樂麗股份有限公司 Polishing pad

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000286218A (en) * 1999-03-30 2000-10-13 Nikon Corp Polishing member, polishing equipment and polishing method
JP2007201449A (en) * 2005-12-28 2007-08-09 Jsr Corp Chemical-mechanical polishing pad and chemical-mechanical polishing method
JP2011177884A (en) * 2010-02-05 2011-09-15 Kuraray Co Ltd Polishing pad
US20130017764A1 (en) * 2011-07-15 2013-01-17 Allison William C Polishing pad with aperture
JP2016124043A (en) * 2014-12-26 2016-07-11 東洋ゴム工業株式会社 Abrasive pad

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000286218A (en) * 1999-03-30 2000-10-13 Nikon Corp Polishing member, polishing equipment and polishing method
JP2007201449A (en) * 2005-12-28 2007-08-09 Jsr Corp Chemical-mechanical polishing pad and chemical-mechanical polishing method
JP2011177884A (en) * 2010-02-05 2011-09-15 Kuraray Co Ltd Polishing pad
US20130017764A1 (en) * 2011-07-15 2013-01-17 Allison William C Polishing pad with aperture
JP2016124043A (en) * 2014-12-26 2016-07-11 東洋ゴム工業株式会社 Abrasive pad

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI814517B (en) * 2021-08-04 2023-09-01 日商可樂麗股份有限公司 Polishing pad

Also Published As

Publication number Publication date
JP6989752B2 (en) 2022-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI404736B (en) Polishing pad and manufacturing method thereof
US7097549B2 (en) Polishing pad
JP3325562B1 (en) Method for producing foamed polyurethane polishing pad
TWI715955B (en) Polishing pad with improved fluidity of slurry and process for preparing same
JP7197330B2 (en) High Removal Rate Chemical Mechanical Polishing Pads from Amine Initiated Polyol Containing Hardeners
JP2016074044A (en) Polishing pad, sheet for polishing pad, and manufacturing method of polishing material
JP2008000848A (en) Polishing pad and its manufacturing method
CN113458966A (en) Polishing pad and manufacturing method thereof
JP6989752B2 (en) Abrasive pad
JP7118840B2 (en) polishing pad
JP5936921B2 (en) Polishing pad
JP2020049621A (en) Polishing pad
JP6985587B2 (en) Abrasive pad
JP2018188620A (en) Method for making chemical mechanical polishing layer having improved uniformity
CN111212705B (en) Polishing pad and method for manufacturing the same
WO2019188476A1 (en) Polishing pad, polishing pad production method, and method for polishing surface of optical material or semiconductor material
JP2021160001A (en) Polishing pad, polishing method, and method for evaluating polishing pad
JP2020163562A (en) Polishing pad
CN215148071U (en) Polishing pad
JP7191749B2 (en) Polishing pad, method for manufacturing polishing pad, and method for polishing surface of optical material or semiconductor material
JP2018051745A (en) Polishing pad
JP7405500B2 (en) Polishing pad, method for manufacturing polishing pad, and method for polishing the surface of optical or semiconductor material
JP7123722B2 (en) polishing pad
JP5107683B2 (en) Polishing pad and method of manufacturing polishing pad
JP7349774B2 (en) Polishing pad, method for manufacturing a polishing pad, method for polishing the surface of an object to be polished, method for reducing scratches when polishing the surface of an object to be polished

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200228

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210216

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210330

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210520

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20211102

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20211115

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6989752

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150