JP7081581B2 - Cutting method, cutting device and laminate - Google Patents

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Description

本発明は、切断方法、切断装置および積層体に関する。 The present invention relates to a cutting method, a cutting device and a laminate.

太陽電池;液晶パネル(LCD);有機ELパネル(OLED);電磁波、X線、紫外線、可視光線、赤外線等を感知する受信センサーパネル;等の電子デバイスを製造する際に、ポリイミド樹脂層が基板として用いられる。ポリイミド樹脂層は、ガラス基板上に設けられた積層体の状態で用いられ、積層体が電子デバイスの製造に提供されている。
上述のように、ガラス基板上にポリイミド樹脂層を設ける場合、例えば、ポリイミド樹脂層の大きさはガラス基板に比べて小さい。この場合、例えば、ポリイミド樹脂層は支持基材全面に形成された後、ポリイミド樹脂層が切断されて、貼合されるガラス基板よりも小さく加工される。
切断方法としては、特許文献1に記載されているように、物理特性値が異なる複数の材料を積層したシート状多層材料を、鋭角刃の上刃と、上刃の受け部材とを有する打ち抜き切断装置を用いて、シート状多層材料を上刃で打ち抜き切断するシート状多層材料の打ち抜き切断方法であって、受け部材に上刃の刃先の逃げ部が設けられている打ち抜き切断方法が用いられる。
When manufacturing electronic devices such as solar cells; liquid crystal panels (LCDs); organic EL panels (OLEDs); receiving sensor panels that detect electromagnetic waves, X-rays, ultraviolet rays, visible rays, infrared rays, etc., the polyimide resin layer is the substrate. Used as. The polyimide resin layer is used in the state of a laminated body provided on a glass substrate, and the laminated body is provided for manufacturing an electronic device.
As described above, when the polyimide resin layer is provided on the glass substrate, for example, the size of the polyimide resin layer is smaller than that of the glass substrate. In this case, for example, after the polyimide resin layer is formed on the entire surface of the supporting base material, the polyimide resin layer is cut and processed to be smaller than the glass substrate to be bonded.
As a cutting method, as described in Patent Document 1, a sheet-shaped multilayer material in which a plurality of materials having different physical characteristic values are laminated is punched and cut having an acute-angled upper blade and a receiving member of the upper blade. A method for punching and cutting a sheet-shaped multilayer material by punching and cutting the sheet-shaped multilayer material with an upper blade, wherein the receiving member is provided with a relief portion of the cutting edge of the upper blade.

特開2004-154913号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2004-154913

切断後のポリイミド樹脂層の外周面について、様々な要求があり、例えば、外周面を斜面にすることも一例としてある。しかしながら、上述の特許文献1の切断方法では、切断後のポリイミド樹脂層の外周面を斜面にすることが難しい。
本発明の目的は、前述の従来技術に基づく問題点を解消し、外周面が斜面で構成された積層体を得る切断方法、切断装置および、外周面が斜面で構成された積層体を提供することにある。
There are various requirements for the outer peripheral surface of the polyimide resin layer after cutting, and for example, the outer peripheral surface may be an inclined surface as an example. However, in the cutting method of Patent Document 1 described above, it is difficult to make the outer peripheral surface of the polyimide resin layer after cutting an inclined surface.
An object of the present invention is to solve a problem based on the above-mentioned prior art, and to provide a cutting method for obtaining a laminated body having an outer peripheral surface made of a slope, a cutting device, and a laminated body having an outer peripheral surface made of a slope. There is something in it.

上述の目的を達成するために、本発明の第1の態様は、少なくとも支持基材と樹脂層とが積層された樹脂基材のうち、樹脂層を刃を用いて切断する切断方法であって、刃は、刃先を形成する2つの面のうち、一方が傾斜面である片刃であり、刃先を形成する2つの面のなす角度が30°~50°であり、刃先を、樹脂層の表面の法線方向に沿って、樹脂層に進入させて、樹脂層に刃の傾斜面を押し当てて切断する工程を有し、刃による樹脂層の切断面が斜面であり、斜面の大気と接する外側の外面と、支持基材の表面とのなす角度が鈍角である、切断方法を提供するものである。
本発明の第2の態様は、少なくとも支持基材と樹脂層とが積層された樹脂基材のうち、樹脂層を刃を用いて切断する切断方法であって、刃は、刃先を形成する2つの面が、それぞれ傾斜面である両刃であり、刃先を形成する2つの面のなす角度が60°~90°であり、刃先を、樹脂層の表面の法線方向に沿って、樹脂層に進入させて、樹脂層に刃の傾斜面を押し当てて切断する工程を有し、刃による樹脂層の切断面が斜面であり、斜面の大気と接する外側の外面と、支持基材の表面とのなす角度が鈍角である、切断方法を提供するものである。
In order to achieve the above-mentioned object, the first aspect of the present invention is a cutting method for cutting a resin layer using a blade among at least a resin base material in which a support base material and a resin layer are laminated. The blade is a single-edged blade of which one of the two surfaces forming the cutting edge is an inclined surface, the angle formed by the two surfaces forming the cutting edge is 30 ° to 50 °, and the cutting edge is the surface of the resin layer. It has a step of entering the resin layer along the normal direction of the above and pressing the inclined surface of the blade against the resin layer to cut the resin layer. It provides a cutting method in which the angle between the outer outer surface and the surface of the supporting base material is an blunt angle.
A second aspect of the present invention is a cutting method for cutting a resin layer using a blade among at least a resin base material in which a support base material and a resin layer are laminated, and the blade forms a cutting edge 2 Each of the two surfaces is a double-edged blade that is an inclined surface, and the angle between the two surfaces forming the cutting edge is 60 ° to 90 °, and the cutting edge is attached to the resin layer along the normal direction of the surface of the resin layer. It has a step of invading and pressing the inclined surface of the blade against the resin layer to cut the resin layer. It provides a cutting method in which the angle between the blades is blunt.

切断する工程は、刃の両側に弾性を有する押圧部を配置し、押圧部で樹脂基材を押さえて切断する工程であることが好ましい。
押圧部は、アスカーC硬度計による硬度が45以上であることが好ましい。
樹脂基材および刃のうち、少なくとも一方を加熱して切断することが好ましい。
切断する工程では、2つの刃を用い、2つの刃は、互いの傾斜面が対向して配置されていることが好ましい。
刃は、矩形の環状であり、かつ傾斜面が環の内側に向いていることが好ましい。
樹脂基材は、支持基材と樹脂層との間に積層された接着層と、樹脂層に積層された保護フィルムとを有することが好ましい。樹脂層がポリイミド樹脂層であることが好ましい。
The cutting step is preferably a step of arranging elastic pressing portions on both sides of the blade and pressing the resin base material with the pressing portions to cut.
The pressing portion preferably has a hardness of 45 or more as measured by an Asker C hardness tester.
It is preferable to heat and cut at least one of the resin base material and the blade.
In the cutting step, two blades are used, and it is preferable that the two blades are arranged so that their inclined surfaces face each other.
It is preferable that the blade has a rectangular annular shape and the inclined surface faces the inside of the ring.
The resin base material preferably has an adhesive layer laminated between the support base material and the resin layer, and a protective film laminated on the resin layer. The resin layer is preferably a polyimide resin layer.

本発明の第3の態様は、少なくとも支持基材と樹脂層とが積層された樹脂基材のうち、樹脂層を刃を用いて切断する切断装置であって、刃は、刃先を形成する2つの面のうち、一方が傾斜面である片刃であり、刃先を形成する2つの面のなす角度が30°~50°であり、刃先を、樹脂層の表面の法線方向に沿って、樹脂層に進入させて、樹脂層に刃の傾斜面を押し当てて切断する切断部を有し、刃による樹脂層の切断面が斜面であり、斜面の大気と接する外側の外面と、支持基材の表面とのなす角度が鈍角である、切断装置を提供するものである。
本発明の第4の態様は、少なくとも支持基材と樹脂層とが積層された樹脂基材のうち、樹脂層を刃を用いて切断する切断装置であって、刃は、刃先を形成する2つの面が、それぞれ傾斜面である両刃であり、刃先を形成する2つの面のなす角度が60°~90°であり、刃先を、樹脂層の表面の法線方向に沿って、樹脂層に進入させて、樹脂層に刃の傾斜面を押し当てて切断する切断部を有し、刃による樹脂層の切断面が斜面であり、斜面の大気と接する外側の外面と、支持基材の表面とのなす角度が鈍角である、切断装置を提供するものである。
A third aspect of the present invention is a cutting device for cutting a resin layer using a blade among at least a resin base material in which a support base material and a resin layer are laminated, and the blade forms a cutting edge 2 Of the two surfaces, one is a single-edged blade with an inclined surface, and the angle between the two surfaces forming the cutting edge is 30 ° to 50 °, and the cutting edge is made of resin along the normal direction of the surface of the resin layer. It has a cutting portion that enters the layer and presses the inclined surface of the blade against the resin layer to cut it. The cut surface of the resin layer by the blade is a slope, and the outer outer surface of the slope in contact with the atmosphere and the supporting base material It is intended to provide a cutting device having an blunt angle with the surface of the blade.
A fourth aspect of the present invention is a cutting device for cutting a resin layer using a blade among at least a resin base material in which a support base material and a resin layer are laminated, and the blade forms a cutting edge 2 Each of the two surfaces is a double-edged blade that is an inclined surface, and the angle between the two surfaces forming the cutting edge is 60 ° to 90 °, and the cutting edge is attached to the resin layer along the normal direction of the surface of the resin layer. It has a cutting portion that allows the blade to enter and press the inclined surface of the blade against the resin layer to cut it. It provides a cutting device having an blunt angle with and from.

刃の両側に配置される、弾性を有する押圧部を有し、切断部は、押圧部で樹脂基材を押さえて切断することが好ましい。
押圧部は、アスカーC硬度計による硬度が45以上であることが好ましい。
樹脂基材および刃のうち、少なくとも一方を加熱する加熱部を有することが好ましい。
切断部は、2つの刃を有し、2つの刃は、互いの刃先の傾斜面が対向して配置されていることが好ましい。
刃は、矩形の環状であり、かつ刃先の傾斜面が環の内側に向いていることが好ましい。
樹脂基材は、支持基材と樹脂層との間に積層された接着層と、樹脂層に積層された保護フィルムとを有することが好ましい。樹脂層がポリイミド樹脂層であることが好ましい。
It is preferable to have elastic pressing portions arranged on both sides of the blade, and the cutting portion is cut by pressing the resin base material with the pressing portions.
The pressing portion preferably has a hardness of 45 or more as measured by an Asker C hardness tester.
It is preferable to have a heating portion for heating at least one of the resin base material and the blade.
The cutting portion has two blades, and it is preferable that the two blades are arranged so that the inclined surfaces of the cutting edges face each other.
It is preferable that the blade has a rectangular annular shape and the inclined surface of the cutting edge faces the inside of the ring.
The resin base material preferably has an adhesive layer laminated between the support base material and the resin layer, and a protective film laminated on the resin layer. The resin layer is preferably a polyimide resin layer.

本発明の第3の態様は、少なくとも支持体と、支持体に積層された樹脂層とを有し、樹脂層は矩形状であり、全ての側面が斜面で構成されており、斜面の大気と接する外側の外面と、支持体の表面とのなす角度が鈍角であり、側面は、辺に沿って長さ100mm当たりのうねり幅が100μm以下である、積層体を提供するものである。
樹脂層の斜面の外面の反対側の内面と支持体の表面とのなす角度が50°~80°であることが好ましい。
支持体と樹脂層との間に積層された接着層と、樹脂層に積層された保護層とを有することが好ましい。樹脂層がポリイミド樹脂層であることが好ましい。
A third aspect of the present invention has at least a support and a resin layer laminated on the support, the resin layer is rectangular, and all sides are composed of slopes, and the atmosphere of the slopes and the atmosphere of the slopes. An angle formed by an outer outer surface in contact with the surface of the support is an obtuse angle, and the side surface provides a laminated body having a waviness width of 100 μm or less per 100 mm in length along the side.
It is preferable that the angle between the inner surface on the opposite side of the outer surface of the slope of the resin layer and the surface of the support is 50 ° to 80 °.
It is preferable to have an adhesive layer laminated between the support and the resin layer, and a protective layer laminated on the resin layer. The resin layer is preferably a polyimide resin layer.

本発明によれば、外周面が斜面で構成された積層体を得る切断方法、切断装置、および、外周面が斜面で構成された積層体を提供できる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY According to the present invention, it is possible to provide a cutting method for obtaining a laminate whose outer peripheral surface is composed of slopes, a cutting device, and a laminate whose outer peripheral surface is composed of slopes.

本発明の実施形態の切断装置の第1の例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the 1st example of the cutting apparatus of embodiment of this invention. 本発明の実施形態の切断装置の切断部の第1の例を拡大して示す模式的断面図である。It is a schematic sectional drawing which enlarges and shows 1st example of the cutting part of the cutting apparatus of embodiment of this invention. (a)および(b)は本発明の実施形態の切断方法の第1の例を示す模式的平面図である。(A) and (b) are schematic plan views which show 1st example of the cutting method of embodiment of this invention. (a)は本発明の実施形態の樹脂基材の切断部を示す模式的断面図であり、(b)は本発明の実施形態の樹脂基材の切断部を拡大して示す模式的断面図である。(A) is a schematic cross-sectional view showing a cut portion of the resin base material of the embodiment of the present invention, and (b) is a schematic cross-sectional view showing an enlarged cut portion of the resin base material of the embodiment of the present invention. Is. 本発明の実施形態の積層体の第1の例を示す模式的平面図である。It is a schematic plan view which shows the 1st example of the laminated body of embodiment of this invention. (a)は本発明の実施形態の積層体の第1の例を示す模式的断面図であり、(b)は本発明の実施形態の積層体の側面を拡大して示す模式的断面図である。(A) is a schematic cross-sectional view showing a first example of the laminated body of the embodiment of the present invention, and (b) is a schematic cross-sectional view showing an enlarged side surface of the laminated body of the embodiment of the present invention. be. (a)は本発明の実施形態の積層体の外周面を示す模式図であり、(b)はうねり幅の測定方法を示す模式的斜視図である。(A) is a schematic view which shows the outer peripheral surface of the laminated body of embodiment of this invention, and (b) is a schematic perspective view which shows the measuring method of the waviness width. 本発明の実施形態の切断装置の切断部の第2の例を拡大して示す模式的断面図である。It is a schematic sectional drawing which enlarges and shows 2nd example of the cutting part of the cutting apparatus of embodiment of this invention. 本発明の実施形態の切断装置の切断部の第3の例を示す模式的斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the 3rd example of the cutting part of the cutting apparatus of embodiment of this invention. 樹脂基材の第2の例を示す模式的断面図である。It is a schematic cross-sectional view which shows the 2nd example of a resin base material. 本発明の実施形態の積層体の第2の例を示す模式的断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the 2nd example of the laminated body of embodiment of this invention.

以下に、添付の図面に示す好適実施形態に基づいて、本発明の切断方法、切断装置および積層体を詳細に説明する。
なお、以下に説明する図は、本発明を説明するための例示的なものであり、以下に示す図に本発明が限定されるものではない。
なお、以下において数値範囲を示す「~」とは両側に記載された数値を含む。例えば、εが数値α~数値βとは、εの範囲は数値αと数値βを含む範囲であり、数学記号で示せばα≦ε≦βである。
「具体的な数値で表された角度」、「平行」、「垂直」および「直交」等の角度は、特に記載がなければ、該当する技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含む。
Hereinafter, the cutting method, the cutting device, and the laminated body of the present invention will be described in detail based on the preferred embodiments shown in the attached drawings.
It should be noted that the figures described below are exemplary for explaining the present invention, and the present invention is not limited to the figures shown below.
In the following, "-" indicating the numerical range includes the numerical values described on both sides. For example, when ε is a numerical value α 1 to a numerical value β 1 , the range of ε 1 is a range including the numerical value α 1 and the numerical value β 1 , and when expressed in mathematical symbols, α 1 ≤ ε 1 ≤ β 1 .
Angles such as "angle represented by a specific numerical value", "parallel", "vertical" and "orthogonal" include error ranges generally tolerated in the art, unless otherwise stated.

<切断装置>
図1は本発明の実施形態の切断装置の一例を示す模式図である。
図1に示す切断装置10は、プレス型の装置であり、第1の台12と、第2の台14とが対向して配置されている。第1の台12と第2の台14とはボールねじ15により結合されている。ボールねじ15の第1の台12側の端部に駆動部16が設けられており、駆動部16により、ボールねじ15を回転させて第1の台12と第2の台14との間の距離を変えることができる。これにより、後述する刃30を、切断対象である樹脂基材20に進入させて切断することができる。
第1の台12と第2の台14との間の距離を変えることができれば、ボールねじ15に限定されるものではなく、垂直移動機構等を適宜利用可能である。また、駆動部16は、ボールねじ15を回転させることができれば、特に限定されるものではないが、例えば、モーターが用いられる。
<Cutting device>
FIG. 1 is a schematic view showing an example of a cutting device according to an embodiment of the present invention.
The cutting device 10 shown in FIG. 1 is a press-type device, and the first table 12 and the second table 14 are arranged so as to face each other. The first base 12 and the second base 14 are connected by a ball screw 15. A drive unit 16 is provided at the end of the ball screw 15 on the first base 12 side, and the drive unit 16 rotates the ball screw 15 between the first base 12 and the second base 14. You can change the distance. As a result, the blade 30 described later can be made to enter the resin base material 20 to be cut and cut.
If the distance between the first base 12 and the second base 14 can be changed, the distance is not limited to the ball screw 15, and a vertical movement mechanism or the like can be appropriately used. Further, the drive unit 16 is not particularly limited as long as the ball screw 15 can be rotated, but for example, a motor is used.

第1の台12上に、例えば、加熱テーブル17が載置される。加熱テーブル17上に、切断対象である樹脂基材20が配置される。加熱テーブル17は、加熱部を構成するものである。加熱テーブル17は、切断時に、樹脂基材20を加熱して、樹脂基材20を25℃(室温)よりも高い特定の温度に保持するためのものであり、例えば、ヒーターが用いられる。加熱テーブル17には、樹脂基材20の温度を一定範囲に保つために、フィードバック制御部を有することが好ましい。また、加熱テーブル17は、第1の台12上で面内回転できることが好ましい。
切断時に、樹脂基材20を必ずしも加熱する必要がないため、加熱テーブル17がない構成でもよい。この場合、単に、樹脂基材20が載置され、かつ第1の台12上で面内回転できるテーブルであればよい。加熱テーブル17がある場合には、加熱テーブル17が切断台になる。加熱テーブル17がない場合には、第1の台12が切断台になる。切断時には、樹脂基材20の支持基材22と、切断台との間委に下敷きを設けてもよい。下敷きは、例えば、リエチレンテレフタレートフィルム(PETフィルム)、ポリプロピレンフィルム(PPフィルム)、ポリテトラフルオロエチレンフィルム(PTFEフィルム)を用いることができる。
For example, a heating table 17 is placed on the first table 12. The resin base material 20 to be cut is arranged on the heating table 17. The heating table 17 constitutes a heating unit. The heating table 17 is for heating the resin base material 20 at the time of cutting to keep the resin base material 20 at a specific temperature higher than 25 ° C. (room temperature), and for example, a heater is used. It is preferable that the heating table 17 has a feedback control unit in order to keep the temperature of the resin base material 20 within a certain range. Further, it is preferable that the heating table 17 can rotate in-plane on the first table 12.
Since it is not always necessary to heat the resin base material 20 at the time of cutting, a configuration without a heating table 17 may be used. In this case, it suffices as long as it is a table on which the resin base material 20 is placed and which can be rotated in-plane on the first table 12. If there is a heating table 17, the heating table 17 serves as a cutting table. If there is no heating table 17, the first table 12 becomes a cutting table. At the time of cutting, an underlay may be provided between the support base material 22 of the resin base material 20 and the cutting table. As the underlay, for example, a lithium terephthalate film (PET film), a polypropylene film (PP film), or a polytetrafluoroethylene film (PTFE film) can be used.

樹脂基材20は、少なくとも支持基材22と樹脂層24とが積層されたものであり、支持基材22の表面22aに樹脂層24が積層されている。切断装置10は、樹脂基材20の樹脂層24を切断して、後述する積層体を得る。
第2の台14上に刃型18が設けられている。刃型18上に切断部19が設けられている。
The resin base material 20 is obtained by laminating at least the support base material 22 and the resin layer 24, and the resin base material 24 is laminated on the surface 22a of the support base material 22. The cutting device 10 cuts the resin layer 24 of the resin base material 20 to obtain a laminated body described later.
A blade mold 18 is provided on the second table 14. A cutting portion 19 is provided on the blade mold 18.

[切断部の第1の例]
切断部19は、2つの刃30を有し、2つの刃30は、切断対象である、樹脂基材20の樹脂層24の大きさに応じた長さを有する。2つの刃30は互いの刃先30aの傾斜面30cが対向して配置されている。例えば、駆動部16によりボールねじ15を回転させて第2の台14を第1の台12に近づけて、2つの刃30の刃先30aを樹脂層24の表面24aの法線方向に沿って、進入させて、樹脂層24に、各刃30のそれぞれの傾斜面30cを押し当てて樹脂層24を切断する。なお、刃30については後に詳細に説明する。
[First example of cut portion]
The cutting portion 19 has two blades 30, and the two blades 30 have a length corresponding to the size of the resin layer 24 of the resin base material 20 to be cut. The two blades 30 are arranged so that the inclined surfaces 30c of the blade tips 30a face each other. For example, the ball screw 15 is rotated by the drive unit 16 to bring the second base 14 closer to the first base 12, and the cutting edge 30a of the two blades 30 is aligned with the normal direction of the surface 24a of the resin layer 24. The resin layer 24 is cut by pressing the inclined surface 30c of each blade 30 against the resin layer 24. The blade 30 will be described in detail later.

図2は本発明の実施形態の切断装置の切断部の第1の例を拡大して示す模式的断面図である。図2は刃30が樹脂層24に進入している状態を示す。なお、図2において、刃30の底面30b側の樹脂層24が取り除かれる外縁部24dであり、刃30の傾斜面30c側の樹脂層24が,後に積層体を構成する部分24cである。
図2に示すように切断部19は、例えば、刃30を有し、刃30は刃型18上に設けられている。
刃30の刃型18側の基部30dに加熱部32が設けられている。加熱部32上に固定部33が設けられており、この固定部33上に押圧部34が設けられている。刃30の両側に押圧部34が配置される。
固定部33は、例えば、接着部材33aと弾性部材33bと接着部材33aとの積層構造体である。接着部材33aにより、加熱部32に押圧部34が固定される。なお、接着部材33aは、加熱部32の加熱温度でも接着力が維持されるもので構成される。
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing an enlarged first example of a cutting portion of the cutting device according to the embodiment of the present invention. FIG. 2 shows a state in which the blade 30 has entered the resin layer 24. In FIG. 2, the resin layer 24 on the bottom surface 30b side of the blade 30 is removed from the outer edge portion 24d, and the resin layer 24 on the inclined surface 30c side of the blade 30 is a portion 24c that later constitutes the laminated body.
As shown in FIG. 2, the cutting portion 19 has, for example, a blade 30, and the blade 30 is provided on the blade mold 18.
A heating unit 32 is provided on the base portion 30d of the blade 30 on the blade mold 18 side. A fixing portion 33 is provided on the heating portion 32, and a pressing portion 34 is provided on the fixing portion 33. Pressing portions 34 are arranged on both sides of the blade 30.
The fixing portion 33 is, for example, a laminated structure of an adhesive member 33a, an elastic member 33b, and an adhesive member 33a. The pressing portion 34 is fixed to the heating portion 32 by the adhesive member 33a. The adhesive member 33a is configured to maintain the adhesive force even at the heating temperature of the heating unit 32.

加熱部32は、切断時に刃30を加熱して、刃30を25℃(室温)よりも高い特定の温度に保持するためのものであり、例えば、ヒーターが用いられる。加熱部32には、刃30の温度を一定範囲に保つために、フィードバック制御部を有することが好ましい。加熱部32による刃30の温度は55℃~65℃が好ましい。
切断時に刃30を必ずしも加熱する必要がないため、加熱部32がない構成でもよい。
加熱テーブル17および加熱部32は、両方あることが最も好ましく、少なくとも一方があることが好ましいが、両方ない構成でもよい。加熱テーブル17および加熱部32のうち、少なくとも一方を設ける場合、加熱テーブル17では、切断装置10全体に熱の影響が生じる可能性があるため、加熱部32を設けることが好ましい。
The heating unit 32 is for heating the blade 30 at the time of cutting to keep the blade 30 at a specific temperature higher than 25 ° C. (room temperature), and for example, a heater is used. It is preferable that the heating unit 32 has a feedback control unit in order to keep the temperature of the blade 30 within a certain range. The temperature of the blade 30 by the heating unit 32 is preferably 55 ° C to 65 ° C.
Since it is not always necessary to heat the blade 30 at the time of cutting, a configuration without a heating unit 32 may be used.
The heating table 17 and the heating unit 32 are most preferably both, preferably having at least one, but may be configured without both. When at least one of the heating table 17 and the heating unit 32 is provided, it is preferable to provide the heating unit 32 because the heating table 17 may be affected by heat in the entire cutting device 10.

押圧部34は、弾性を有するものであり、刃30の切断時に圧縮されて縮む。切断部19は、押圧部34で樹脂基材20を押さえて切断する。このため、押圧部34は、刃30よりも先に樹脂基材20に接触することが好ましく、押圧部34は刃30よりも高いことが好ましい。また、押圧部34による樹脂基材20の抑え込みの効果が高くなるため、押圧部34は刃30と隙間をあけることなく設けることが好ましい。なお、押圧部34は、例えば、天然ゴムまたは合成ゴムで構成される。
押圧部34は、アスカーC硬度計による硬度が45以上であることが好ましい。押圧部34のアスカーC硬度計による硬度が45以上であれば、切断により形成される斜面の角度のばらつきが小さくなる。これにより、切断の繰り返し精度が高くなり、品質安定性が優れる。押圧部34の硬度は45以上であることが好ましく、押圧部34の硬度は50~60であることがより好ましい。
また、押圧部34は、必ずしも必要ではなく、押圧部34がない構成でもよい。
The pressing portion 34 has elasticity and is compressed and contracted when the blade 30 is cut. The cutting portion 19 cuts by pressing the resin base material 20 with the pressing portion 34. Therefore, it is preferable that the pressing portion 34 comes into contact with the resin base material 20 before the blade 30, and it is preferable that the pressing portion 34 is higher than the blade 30. Further, since the effect of holding down the resin base material 20 by the pressing portion 34 is enhanced, it is preferable to provide the pressing portion 34 without leaving a gap with the blade 30. The pressing portion 34 is made of, for example, natural rubber or synthetic rubber.
The pressing portion 34 preferably has a hardness of 45 or more as measured by an Asker C hardness tester. When the hardness of the pressing portion 34 by the Asker C hardness tester is 45 or more, the variation in the angle of the slope formed by cutting becomes small. As a result, the accuracy of repeated cutting is high, and the quality stability is excellent. The hardness of the pressing portion 34 is preferably 45 or more, and the hardness of the pressing portion 34 is more preferably 50 to 60.
Further, the pressing portion 34 is not always necessary, and may be configured without the pressing portion 34.

刃30は、2つの面で刃先30aが構成されており、一方の面が傾斜面30cである片刃である。片刃の場合、刃先30aを形成する2つの面のうち、上述のように一方の面が傾斜面30cである。残りの面は、刃30の底面30bを構成する。底面30bは、切断時には刃先30aの先端30eを通り、かつ支持基材22の表面22aに垂直な面Pである。
刃30は、刃先30aを形成する2つの面のなす角度が30°~50°である。刃先30aを形成する2つの面のなす角度のことを刃先角度という。図2に示す刃30の場合、刃先角度は、刃先30aの傾斜面30cと底面30bとのなす角αの角度であり、30°~50°である。
なお、傾斜面30cは、1つの平面で構成されているが、これに限定されるものではなく、複数の平面でも構成できる。
The blade 30 is a single-edged blade in which the cutting edge 30a is composed of two surfaces and one surface is an inclined surface 30c. In the case of a single-edged blade, of the two surfaces forming the cutting edge 30a, one surface is an inclined surface 30c as described above. The remaining surface constitutes the bottom surface 30b of the blade 30. The bottom surface 30b is a surface P that passes through the tip 30e of the cutting edge 30a and is perpendicular to the surface 22a of the support base material 22 at the time of cutting.
The blade 30 has an angle formed by two surfaces forming the cutting edge 30a of 30 ° to 50 °. The angle formed by the two surfaces forming the cutting edge 30a is called the cutting edge angle. In the case of the blade 30 shown in FIG. 2, the blade edge angle is the angle α formed by the inclined surface 30c of the blade edge 30a and the bottom surface 30b, and is 30 ° to 50 °.
The inclined surface 30c is composed of one plane, but is not limited to this, and may be configured by a plurality of planes.

刃先30aを形成する2つの面のなす角度が30°~50°であれば、樹脂層24を切断した際、樹脂層24の部分24c(図4(b)参照)の側面24b(図4(b)参照)を斜面26に形成でき、かつ、斜面26を、この斜面26の大気と接する外側の外面26aと、支持基材22の表面22aとのなす角γ(図4(b)参照)の角度を鈍角にできる。例えば、樹脂層24の斜面26の傾斜角θ(図4(b)参照)の角度は50°~80°であることが好ましく、より好ましくは60°~70°である。斜面26の傾斜角θとは、斜面26の外面26a(図4(b)参照)の反対側の内面26b(図4(b)参照)と、支持基材22の表面22aとのなす角である。
角αの角度は、マイクロスコープを用いて、刃30の側面画像または断面画像を得る。刃30の側面画像または断面画像において刃30の傾斜面30cと底面30bとを特定して角αを特定する。この角αの角度を求める。
角γおよび傾斜角θの角度は、マイクロスコープを用いて、樹脂基材20の切断部の側面画像または断面画像を得る。樹脂基材20の切断部の側面画像または断面画像において、斜面26の大気と接する外側の外面26aと、外面26aの反対側の内面26bと、支持基材22の表面22aとを特定して、角γおよび傾斜角θを特定する。特定した角γおよび傾斜角θの角度を求める。また、刃30は、例えば、超硬合金で構成される。刃30の厚みは、例えば、1mmであるが、刃30の厚みとしては、0.5~1mmであることが好ましい。
When the angle formed by the two surfaces forming the cutting edge 30a is 30 ° to 50 °, the side surface 24b of the portion 24c (see FIG. 4B) of the resin layer 24 (see FIG. 4B) when the resin layer 24 is cut (FIG. 4 (b)). b)) can be formed on the slope 26, and the angle γ formed by the slope 26 between the outer outer surface 26a of the slope 26 in contact with the atmosphere and the surface 22a of the supporting base material 22 (see FIG. 4 (b)). The angle of can be made obtuse. For example, the angle of the inclination angle θ (see FIG. 4B) of the slope 26 of the resin layer 24 is preferably 50 ° to 80 °, more preferably 60 ° to 70 °. The inclination angle θ of the slope 26 is the angle formed by the inner surface 26b (see FIG. 4B) on the opposite side of the outer surface 26a (see FIG. 4B) of the slope 26 and the surface 22a of the support base material 22. be.
For the angle α, a side image or a cross-sectional image of the blade 30 is obtained using a microscope. In the side image or the cross-sectional image of the blade 30, the inclined surface 30c and the bottom surface 30b of the blade 30 are specified to specify the angle α. Find the angle of this angle α.
For the angles of the angle γ and the inclination angle θ, a side image or a cross-sectional image of the cut portion of the resin base material 20 is obtained by using a microscope. In the side image or cross-sectional image of the cut portion of the resin base material 20, the outer outer surface 26a of the slope 26 in contact with the atmosphere, the inner surface 26b on the opposite side of the outer surface 26a, and the surface 22a of the support base material 22 are identified. Specify the angle γ and the inclination angle θ. Obtain the angles of the specified angle γ and inclination angle θ. Further, the blade 30 is made of, for example, a cemented carbide. The thickness of the blade 30 is, for example, 1 mm, but the thickness of the blade 30 is preferably 0.5 to 1 mm.

刃型18と切断部19とで囲まれた領域18aは、切断時に樹脂層24により閉塞されるが、このとき、領域18a内を負圧にしてもよく、領域18a内を吸引してもよい。これにより、樹脂層24を安定して切断できる。
上述のように切断時には上述のように領域18a内を負圧にしてもよいが、刃30を樹脂層24から引き抜く際には、領域18a内を差圧ゼロまたは正圧にすることが好ましい。領域18a内が負圧状態で刃30を樹脂層24から引き抜くと、樹脂層24が刃型18に引っ付くので樹脂層24の切断面同士が擦れて断面品質が悪化する。
また、刃30の傾斜面30cに隣接する押圧部34、すなわち、内側の押圧部34を、外側の押圧部34に比して高くしてもよい。これにより、切断後に樹脂層24において積層体を構成する部分24cを残して、外縁部24d(図2参照)だけを良好に取り除くことができ、積層体に用いる樹脂層24の部分24cにおいて安定して良好な斜面が得られる。
The region 18a surrounded by the blade mold 18 and the cutting portion 19 is closed by the resin layer 24 at the time of cutting. At this time, the inside of the region 18a may be subjected to negative pressure or the inside of the region 18a may be sucked. .. As a result, the resin layer 24 can be stably cut.
As described above, when cutting, the pressure inside the region 18a may be negative as described above, but when the blade 30 is pulled out from the resin layer 24, it is preferable that the pressure inside the region 18a is zero or positive pressure. When the blade 30 is pulled out from the resin layer 24 while the inside of the region 18a is in a negative pressure state, the resin layer 24 is attracted to the blade mold 18, so that the cut surfaces of the resin layer 24 rub against each other and the cross-sectional quality deteriorates.
Further, the pressing portion 34 adjacent to the inclined surface 30c of the blade 30, that is, the inner pressing portion 34 may be higher than the outer pressing portion 34. As a result, only the outer edge portion 24d (see FIG. 2) can be satisfactorily removed, leaving the portion 24c constituting the laminated body in the resin layer 24 after cutting, and the portion 24c of the resin layer 24 used for the laminated body is stable. A good slope can be obtained.

<切断方法>
上述の樹脂基材20は、例えば、上述の図1に示す切断装置10により切断される。
切断装置10では、刃先30aを、樹脂層24の表面24aの法線方向に沿って、樹脂層24に進入させて、樹脂層24に刃30の傾斜面30cを押し当てて切断する工程を有する。刃30による樹脂層24の切断面が斜面である。樹脂層24の切断面が側面24bである。
ここで、図3(a)および(b)は本発明の実施形態の切断方法の第1の例を示す模式的平面図である。図4(a)は本発明の実施形態の樹脂基材の切断部を示す模式的断面図であり、(b)は本発明の実施形態の樹脂基材の切断部を拡大して示す模式的断面図である。
<Cut method>
The resin base material 20 described above is cut by, for example, the cutting device 10 shown in FIG. 1 described above.
The cutting device 10 has a step of allowing the cutting edge 30a to enter the resin layer 24 along the normal direction of the surface 24a of the resin layer 24 and pressing the inclined surface 30c of the blade 30 against the resin layer 24 for cutting. .. The cut surface of the resin layer 24 by the blade 30 is a slope. The cut surface of the resin layer 24 is the side surface 24b.
Here, FIGS. 3A and 3B are schematic plan views showing a first example of the cutting method according to the embodiment of the present invention. FIG. 4A is a schematic cross-sectional view showing a cut portion of the resin base material according to the embodiment of the present invention, and FIG. 4B is a schematic diagram showing an enlarged cut portion of the resin base material according to the embodiment of the present invention. It is a cross-sectional view.

図1に示す切断装置10は、刃30が2つある構成であるため、1回の切断工程で、図3(a)に示すように樹脂層24において対向する2辺が切断され、対向する平行な2つの切断線25aが形成される。
刃30が2つであるため、1回の切断工程で、4辺を切断することができず、樹脂基材20の向きを変えて、2回目の切断をする必要がある。例えば、加熱テーブル17を90°回転させた後、1回目の切断工程と同様にして切断する。これにより、図3(b)に示すように対向する平行な2つの切断線25bが形成される。2回の切断工程により、樹脂層24の側面が斜面になるように切断される。これにより、樹脂層24は取り除かれる外縁部24dと、後に積層体を構成する部分24cとに分離される。
2つの切断線25aと、2つの切断線25bとを境にして樹脂層24の外縁部24dを剥がすと図4(a)に示すように、樹脂層24において、切断面が斜面26である、積層体を構成する部分24cが得られる。さらに、樹脂層24を支持基材22から剥離した後、別の基材に樹脂層24を貼り付けてもよい。例えば、図4(a)に示す樹脂層24を支持基材22から剥離した後、例えば、ガラス製の支持体42に貼り付けることにより、後述の図5および図6(a)に示す積層体40を得ることができる。積層体40(図6(a)参照)は、少なくとも支持体42(図6(a)参照)と、支持体42に積層された樹脂層24とを有する。次に、積層体40(図6(a)参照)について具体的に説明する。
Since the cutting device 10 shown in FIG. 1 has two blades 30, two facing sides of the resin layer 24 are cut and face each other in one cutting step as shown in FIG. 3A. Two parallel cutting lines 25a are formed.
Since there are two blades 30, it is not possible to cut four sides in one cutting step, and it is necessary to change the orientation of the resin base material 20 and perform the second cutting. For example, after rotating the heating table 17 by 90 °, cutting is performed in the same manner as in the first cutting step. As a result, two parallel cutting lines 25b facing each other are formed as shown in FIG. 3 (b). By the two cutting steps, the side surface of the resin layer 24 is cut so as to be a slope. As a result, the resin layer 24 is separated into an outer edge portion 24d to be removed and a portion 24c that later constitutes the laminate.
When the outer edge portion 24d of the resin layer 24 is peeled off at the boundary between the two cutting lines 25a and the two cutting lines 25b, as shown in FIG. 4A, the cutting surface of the resin layer 24 is the slope 26. A portion 24c constituting the laminated body is obtained. Further, after the resin layer 24 is peeled off from the supporting base material 22, the resin layer 24 may be attached to another base material. For example, the resin layer 24 shown in FIG. 4A is peeled off from the support base material 22, and then attached to, for example, a glass support 42 to form a laminate shown in FIGS. 5 and 6A, which will be described later. 40 can be obtained. The laminated body 40 (see FIG. 6A) has at least a support 42 (see FIG. 6A) and a resin layer 24 laminated on the support 42. Next, the laminated body 40 (see FIG. 6A) will be specifically described.

<積層体の第1の例>
図5は本発明の実施形態の積層体の第1の例を示す模式的平面図である。図6(a)は本発明の実施形態の積層体の第1の例を示す模式的断面図であり、(b)は本発明の実施形態の積層体の側面を拡大して示す模式的断面図である。
図6(a)に示す第1の例の積層体40は、ガラス製の支持体42と、樹脂層24と、保護層44とが積層されたものである。例えば、保護層44は、支持体42上の樹脂層24を覆って配置されている。
積層体40の樹脂層24は、上述の図3(b)に示す外縁部24dが取り除かれた部分24cであって、外形が矩形状に形成されており、かつ支持体42の表面42aに比べて小さい。
樹脂層24は全ての側面24bが斜面26で構成されている。図6(b)に示すように、斜面26の大気と接する外側の外面26aと、支持体42の表面42aとのなす角γの角度が鈍角である。
また、樹脂層24の斜面26の外面26aの反対側の内面26bと、支持体42の表面42aとのなす角、すなわち、樹脂層24の斜面26の傾斜角θの角度は50°~80°であることが好ましく、より好ましくは60°~70°である。なお、角γおよび傾斜角θの角度は、上述のようにして求められる。
<First example of laminated body>
FIG. 5 is a schematic plan view showing a first example of the laminated body of the embodiment of the present invention. FIG. 6A is a schematic cross-sectional view showing a first example of the laminate according to the embodiment of the present invention, and FIG. 6B is a schematic cross-sectional view showing an enlarged side surface of the laminate according to the embodiment of the present invention. It is a figure.
In the laminated body 40 of the first example shown in FIG. 6A, a glass support 42, a resin layer 24, and a protective layer 44 are laminated. For example, the protective layer 44 is arranged so as to cover the resin layer 24 on the support 42.
The resin layer 24 of the laminated body 40 is a portion 24c from which the outer edge portion 24d shown in FIG. 3B is removed, has a rectangular outer shape, and is compared with the surface 42a of the support 42. Is small.
All the side surfaces 24b of the resin layer 24 are composed of slopes 26. As shown in FIG. 6B, the angle γ formed by the outer outer surface 26a of the slope 26 in contact with the atmosphere and the surface 42a of the support 42 is an obtuse angle.
Further, the angle formed by the inner surface 26b on the opposite side of the outer surface 26a of the slope 26 of the resin layer 24 and the surface 42a of the support 42, that is, the angle θ of the inclination angle θ of the slope 26 of the resin layer 24 is 50 ° to 80 °. Is preferable, and more preferably 60 ° to 70 °. The angles of the angle γ and the inclination angle θ are obtained as described above.

図6(a)に示すように保護層44と樹脂層24との間に密着層46が設けられている。密着層46は樹脂層24および支持体42の表面42aのうち外縁部42cと接する。保護層44は密着層46により樹脂層24に貼合される。保護層44は、樹脂層24を利用する際には剥がされる。保護層44と樹脂層24との間に密着層46を設けたが、これに限定されるものではなく、密着層46を設けることなく、保護層44を樹脂層24に貼合してもよい。 As shown in FIG. 6A, an adhesion layer 46 is provided between the protective layer 44 and the resin layer 24. The adhesion layer 46 is in contact with the outer edge portion 42c of the surface 42a of the resin layer 24 and the support 42. The protective layer 44 is attached to the resin layer 24 by the adhesive layer 46. The protective layer 44 is peeled off when the resin layer 24 is used. Although the adhesive layer 46 is provided between the protective layer 44 and the resin layer 24, the present invention is not limited to this, and the protective layer 44 may be bonded to the resin layer 24 without providing the adhesive layer 46. ..

保護層44は、支持体42および樹脂層24を保護するものであり、特に外部からの受けた力による打痕、およびキズ等が樹脂層24に生じないように保護する。
第1の例の積層体40は、支持体42の表面42aに直接、樹脂層24が設けられている。なお、支持体42の表面42aに、樹脂層24を接着させるためにシランカップリング剤を設けることがあるが、この場合でも、支持体42の表面42aに直接、樹脂層24が設けられているとする。
The protective layer 44 protects the support 42 and the resin layer 24, and particularly protects the resin layer 24 from dents and scratches caused by external forces.
In the laminated body 40 of the first example, the resin layer 24 is provided directly on the surface 42a of the support 42. A silane coupling agent may be provided on the surface 42a of the support 42 to bond the resin layer 24, but even in this case, the resin layer 24 is directly provided on the surface 42a of the support 42. And.

図5に示す積層体40の樹脂層24の側面24bは、辺に沿って長さ100mm当たりのうねり幅δ(図7(a)参照)が100μm以下である。図4(a)に示す樹脂層24の側面24bは、積層体40の樹脂層24の側面24bである。
ここで、図7(a)は本発明の実施形態の積層体の外周面を示す模式図であり、(b)はうねり幅の測定方法を示す模式的斜視図である。
図7(a)に示すように、うねり幅δは、樹脂層24の切断後、樹脂層24の表面24a側から樹脂基材20の斜面26を二次元測定機を用いて測定する。側面24bの辺に沿って測定距離Lを100mmとし、測定距離Lの両端をゼロ点として、基準線BLを設定する。基準線BLと直交する方向における最大値の差を、上述のうねり幅δとする。
測定距離Lについては、図7(b)に示すように、長さが100mm以上の樹脂層24の側面24bに対して、樹脂層24上に配置されたカメラDを、任意の位置から樹脂層24の側面24bに沿って、測定距離Lとして100mm移動させる。測定距離L分の側面24bの画像データを得る。上述のようにして測定距離L(100mm)間のうねり幅を測定する。
The side surface 24b of the resin layer 24 of the laminated body 40 shown in FIG. 5 has a waviness width δ (see FIG. 7A) per 100 mm in length along the sides of 100 μm or less. The side surface 24b of the resin layer 24 shown in FIG. 4A is the side surface 24b of the resin layer 24 of the laminated body 40.
Here, FIG. 7A is a schematic view showing the outer peripheral surface of the laminated body of the embodiment of the present invention, and FIG. 7B is a schematic perspective view showing a method of measuring the waviness width.
As shown in FIG. 7A, the waviness width δ is measured by using a two-dimensional measuring machine on the slope 26 of the resin base material 20 from the surface 24a side of the resin layer 24 after cutting the resin layer 24. The measurement distance L is set to 100 mm along the side surface 24b, and the reference line BL is set with both ends of the measurement distance L as zero points. The difference between the maximum values in the direction orthogonal to the reference line BL is defined as the above-mentioned waviness width δ.
Regarding the measurement distance L, as shown in FIG. 7B, the camera D arranged on the resin layer 24 is mounted on the resin layer 24 from an arbitrary position with respect to the side surface 24b of the resin layer 24 having a length of 100 mm or more. Along the side surface 24b of the 24, the measurement distance L is moved by 100 mm. Image data of the side surface 24b for the measurement distance L is obtained. As described above, the waviness width during the measurement distance L (100 mm) is measured.

[切断部の第2の例、第3の例]
図8は本発明の実施形態の切断装置の切断部の第2の例を拡大して示す模式的断面図であり、図9は本発明の実施形態の切断装置の切断部の第3の例を示す模式的斜視図である。図8および図9において、図1に示す切断装置10および図2に示す切断部19と同一構成物には、同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。図8は刃30が樹脂層24に進入している状態を示す。
図8に示す切断部19は、図2に示す切断部19に比して、刃30が両刃である点が異なり、それ以外の構成は図2に示す切断部19と同じ構成である。なお、図8において、刃30の傾斜面30f側の樹脂層24が取り除かれる外縁部24dであり、刃30の傾斜面30c側の樹脂層24が、積層体を構成する部分24cである。
[Second example of cut portion, third example]
FIG. 8 is an enlarged schematic cross-sectional view showing a second example of the cutting portion of the cutting device according to the embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a third example of the cutting portion of the cutting device according to the embodiment of the present invention. It is a schematic perspective view which shows. In FIGS. 8 and 9, the same components as the cutting device 10 shown in FIG. 1 and the cutting portion 19 shown in FIG. 2 are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. FIG. 8 shows a state in which the blade 30 has entered the resin layer 24.
The cutting portion 19 shown in FIG. 8 is different from the cutting portion 19 shown in FIG. 2 in that the blade 30 is a double-edged blade, and the other configurations are the same as those of the cutting portion 19 shown in FIG. In FIG. 8, the resin layer 24 on the inclined surface 30f side of the blade 30 is removed from the outer edge portion 24d, and the resin layer 24 on the inclined surface 30c side of the blade 30 is a portion 24c constituting the laminated body.

刃30が両刃の場合、刃先30aを形成する2つの面が、それぞれ傾斜面30c、30fである。樹脂層24に刃30の傾斜面30c、30fを押し当てて、樹脂層24を切断する、刃先30aを形成する2つの傾斜面30c、30fのなす角度、すなわち、角βの角度が60°~90°である。角βの角度が60°~90°であれば、樹脂層24を切断した際、樹脂層24の側面24bを斜面26に形成でき、かつ斜面26を、この斜面26の大気と接する外側の外面26aと、支持基材22の表面22aとのなす角γの角度を鈍角にできる。上述のように、例えば、樹脂層24の斜面26の傾斜角θの角度は50°~80°であることが好ましい。斜面26の傾斜角θは、上述のとおりである。
刃30が両刃の場合、2つの刃30は、互いの刃先30aの傾斜面30cを対向して配置する。
図8に示す刃30では、傾斜面30cと、刃先30aの先端30eを通り、かつ支持基材22の表面22aに垂直な面Pとのなす角を角Qとする。上述の垂直な面Pは、角βを2等分にしており、角Qは角βの半分である。傾斜面30cと傾斜面30fとの角度は同じである。刃30が両刃の場合、上述の傾斜面30cの角Qが30°~45°であることが好ましい。
図8に示す刃30は、上述の垂直な面Pに対して対称であるが、これに限定されるものではなく、傾斜面30cと傾斜面30fとの角度は異なっていてもよい。この場合、上述の垂直な面Pに対して非対称になる。
When the blade 30 is a double-edged blade, the two surfaces forming the cutting edge 30a are inclined surfaces 30c and 30f, respectively. The angle formed by the two inclined surfaces 30c and 30f forming the cutting edge 30a, which cuts the resin layer 24 by pressing the inclined surfaces 30c and 30f of the blade 30 against the resin layer 24, that is, the angle of the angle β is from 60 ° to It is 90 °. When the angle β is 60 ° to 90 °, when the resin layer 24 is cut, the side surface 24b of the resin layer 24 can be formed on the slope 26, and the slope 26 is the outer outer surface of the slope 26 in contact with the atmosphere. The angle γ formed by the 26a and the surface 22a of the supporting base material 22 can be obtuse. As described above, for example, the angle of the inclination angle θ of the slope 26 of the resin layer 24 is preferably 50 ° to 80 °. The inclination angle θ of the slope 26 is as described above.
When the blades 30 are double-edged, the two blades 30 are arranged so that the inclined surfaces 30c of the blade tips 30a face each other.
In the blade 30 shown in FIG. 8, the angle formed by the inclined surface 30c and the surface P passing through the tip 30e of the cutting edge 30a and perpendicular to the surface 22a of the support base material 22 is defined as the angle Q. The above-mentioned vertical plane P divides the angle β into two equal parts, and the angle Q is half of the angle β. The angle between the inclined surface 30c and the inclined surface 30f is the same. When the blade 30 is a double-edged blade, it is preferable that the angle Q of the inclined surface 30c described above is 30 ° to 45 °.
The blade 30 shown in FIG. 8 is symmetrical with respect to the above-mentioned vertical surface P, but is not limited to this, and the angle between the inclined surface 30c and the inclined surface 30f may be different. In this case, it becomes asymmetric with respect to the above-mentioned vertical plane P.

図9では、刃50の形状を示すために、樹脂基材20と刃50とだけを示している。図9に示す刃50は、矩形の環状であり、かつ刃先50aの斜面50cが環の内側に向いている。この構成により、樹脂層24を、1回の切断工程で、樹脂層24の側面を斜面にすることができる。なお、環状の刃50の大きさは、形成する積層体の大きさにより適宜決定されるものである。
環状の刃50は、片刃でも両刃でもよい。刃50が片刃の場合、刃先50aの刃先角度が30°~50°であることが好ましい。刃50が両刃の場合、刃先50aの刃先角度が30°~45°であることが好ましい。
図9に示す刃50は環状にできれば、特に限定されるものではなく、例えば、超硬刃で形成できる。
In FIG. 9, only the resin base material 20 and the blade 50 are shown in order to show the shape of the blade 50. The blade 50 shown in FIG. 9 has a rectangular annular shape, and the slope 50c of the blade edge 50a faces the inside of the ring. With this configuration, the side surface of the resin layer 24 can be made into a slope in one cutting step. The size of the annular blade 50 is appropriately determined by the size of the laminated body to be formed.
The annular blade 50 may be single-edged or double-edged. When the blade 50 is a single blade, it is preferable that the cutting edge angle of the cutting edge 50a is 30 ° to 50 °. When the blade 50 is a double-edged blade, it is preferable that the cutting edge angle of the cutting edge 50a is 30 ° to 45 °.
The blade 50 shown in FIG. 9 is not particularly limited as long as it can be formed in an annular shape, and can be formed by, for example, a carbide blade.

<積層体の第2の例>
次に、積層体の第2の例について説明する。
図10は樹脂基材の第2の例を示す模式的断面図である。図11は本発明の実施形態の積層体の第2の例を示す模式的断面図である。図10において、図1に示す樹脂基材20と同一構成物には、同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。図11において、図6(a)および(b)に示す積層体40と同一構成物には、同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。
切断対象である樹脂基材20は、図2に示す構成に限定されるものではなく、例えば、図10に示す樹脂基材21のように、支持基材22と樹脂層24との間に積層された接着層23と、樹脂層24に積層された保護フィルム28とを有する構成でもよい。保護フィルム28は、切断時に樹脂層24を保護するものである。接着層23は、例えば、シリコーン樹脂層である。
<Second example of laminated body>
Next, a second example of the laminated body will be described.
FIG. 10 is a schematic cross-sectional view showing a second example of the resin base material. FIG. 11 is a schematic cross-sectional view showing a second example of the laminated body of the embodiment of the present invention. In FIG. 10, the same components as those of the resin base material 20 shown in FIG. 1 are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. In FIG. 11, the same components as those of the laminated body 40 shown in FIGS. 6A and 6B are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
The resin base material 20 to be cut is not limited to the configuration shown in FIG. 2, and is laminated between the support base material 22 and the resin layer 24, for example, as in the resin base material 21 shown in FIG. The structure may include the bonded adhesive layer 23 and the protective film 28 laminated on the resin layer 24. The protective film 28 protects the resin layer 24 at the time of cutting. The adhesive layer 23 is, for example, a silicone resin layer.

図10に示す樹脂基材21を、上述の切断装置10を用いて切断することにより、保護フィルム28により樹脂層24が保護された状態で切断できる。切断後、支持基材22と接着層23との間で剥離し、例えば、ガラス製の支持体42に樹脂層24を接着層23を介して貼合する。このとき保護フィルム28があることが好ましい。貼合後、保護フィルム28を剥離し、樹脂層24上に密着層46を介して保護層44を貼合する。これにより、図11に示す積層体40を得ることができる。
なお、樹脂層24の切断時の保護フィルム28と、積層体40の保護層44とは、同じ材料を用いてもよく、別の材料を用いてもよい。
By cutting the resin base material 21 shown in FIG. 10 using the above-mentioned cutting device 10, the resin layer 24 can be cut while being protected by the protective film 28. After cutting, the support base material 22 and the adhesive layer 23 are peeled off, and for example, the resin layer 24 is attached to the glass support 42 via the adhesive layer 23. At this time, it is preferable to have the protective film 28. After bonding, the protective film 28 is peeled off, and the protective layer 44 is bonded onto the resin layer 24 via the adhesion layer 46. As a result, the laminated body 40 shown in FIG. 11 can be obtained.
The same material may be used for the protective film 28 at the time of cutting the resin layer 24 and the protective layer 44 of the laminated body 40, or different materials may be used.

以下、樹脂基材20、21を構成する支持基材22、接着層23、樹脂層24、積層体40を構成する支持体42および保護層44について詳述する。 Hereinafter, the support base material 22 constituting the resin base materials 20 and 21, the adhesive layer 23, the resin layer 24, the support body 42 constituting the laminated body 40, and the protective layer 44 will be described in detail.

[樹脂基材]
<支持基材>
支持基材22は、樹脂層24を切断時に支持するものである。また、支持基材22は、樹脂層24の切断時に加熱テーブル17等に傷がつかないようにするものである。例えば、ポリエチレンテレフタレートフィルム(PETフィルム)、ポリプロピレンフィルム(PPフィルム)、ポリテトラフルオロエチレンフィルム(PTFEフィルム)等で構成される。
[Resin base material]
<Supporting base material>
The support base material 22 supports the resin layer 24 at the time of cutting. Further, the support base material 22 is intended to prevent the heating table 17 and the like from being scratched when the resin layer 24 is cut. For example, it is composed of a polyethylene terephthalate film (PET film), a polypropylene film (PP film), a polytetrafluoroethylene film (PTFE film) and the like.

<樹脂層>
樹脂層24は、電子デバイス等が形成されるものであり、例えば、ポリイミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、またはポリエチレンナフタレート樹脂で構成される。なかでも、樹脂層24は、ポリイミド樹脂からなるポリイミド樹脂層であることが好ましい。ポリイミド樹脂層は、例えば、ポリイミドフィルムが用いられる。ポリイミドフィルムの市販品の具体例としては、東洋紡株式会社製の「ゼノマックス」、宇部興産株式会社製の「ユーピレックス 25S」が挙げられる。
樹脂層24に電子デバイスが形成される。電子デバイスを構成する高精細な配線等を形成するために、樹脂層24の表面24aは平滑であることが好ましい。具体的には、樹脂層24の表面24aの表面粗度Raは、50nm以下が好ましく、30nm以下がより好ましく、10nm以下がさらに好ましい。表面粗度Raの下限としては、0.01nm以上が挙げられる。
樹脂層24に電子デバイスが形成される場合、樹脂層24の全ての側面が斜面で構成されていることから、電子デバイスと導通するために側面に形成される配線の断線等を抑制できる。
樹脂層24の厚みは、製造工程でのハンドリング性の点から、1μm以上が好ましく、5μm以上がより好ましく、10μm以上がさらに好ましい。柔軟性の点から、樹脂層24の厚みは1mm以下が好ましく、0.2mm以下がより好ましい。
樹脂層24の熱膨張係数と支持体42との熱膨張係数差は、小さい方が加熱後または冷却後の反りを抑制できるため好ましい。具体的には、樹脂層24と支持体42との熱膨張係数の差は、0~90×10-6/℃が好ましく、0~30×10-6/℃がより好ましい。
<Resin layer>
The resin layer 24 is formed with an electronic device or the like, and is made of, for example, a polyimide resin, a polycarbonate resin, or a polyethylene naphthalate resin. Above all, the resin layer 24 is preferably a polyimide resin layer made of a polyimide resin. For the polyimide resin layer, for example, a polyimide film is used. Specific examples of commercially available polyimide films include "Xenomax" manufactured by Toyobo Co., Ltd. and "UPIREX 25S" manufactured by Ube Kosan Co., Ltd.
An electronic device is formed on the resin layer 24. The surface 24a of the resin layer 24 is preferably smooth in order to form high-definition wiring and the like constituting the electronic device. Specifically, the surface roughness Ra of the surface 24a of the resin layer 24 is preferably 50 nm or less, more preferably 30 nm or less, still more preferably 10 nm or less. The lower limit of the surface roughness Ra is 0.01 nm or more.
When the electronic device is formed on the resin layer 24, since all the side surfaces of the resin layer 24 are formed of slopes, it is possible to suppress disconnection of wiring formed on the side surfaces in order to conduct conduction with the electronic device.
The thickness of the resin layer 24 is preferably 1 μm or more, more preferably 5 μm or more, still more preferably 10 μm or more, from the viewpoint of handleability in the manufacturing process. From the viewpoint of flexibility, the thickness of the resin layer 24 is preferably 1 mm or less, more preferably 0.2 mm or less.
The difference between the coefficient of thermal expansion of the resin layer 24 and the coefficient of thermal expansion of the support 42 is preferably small because warpage after heating or cooling can be suppressed. Specifically, the difference in the coefficient of thermal expansion between the resin layer 24 and the support 42 is preferably 0 to 90 × 10 -6 / ° C, more preferably 0 to 30 × 10 -6 / ° C.

樹脂層24の面積(表面24aの面積)は、特に制限されないが、保護層44を配置するため、支持体42よりも小さいことが好ましい。一方、樹脂層24の面積は、電子デバイスの生産性の点から、300cm以上が好ましい。
樹脂層24の形状は、特に制限されず、矩形状であっても円形状であってもよい。樹脂層24には、オリエンテーションフラット(基板の外周に形成された平坦部分)、およびノッチ(基板の外周縁に形成された、少なくとも1つのV型の切欠き)が形成されていてもよい。
The area of the resin layer 24 (area of the surface 24a) is not particularly limited, but is preferably smaller than that of the support 42 in order to arrange the protective layer 44. On the other hand, the area of the resin layer 24 is preferably 300 cm 2 or more from the viewpoint of productivity of the electronic device.
The shape of the resin layer 24 is not particularly limited and may be rectangular or circular. The resin layer 24 may be formed with an orientation flat (a flat portion formed on the outer peripheral edge of the substrate) and a notch (at least one V-shaped notch formed on the outer peripheral edge of the substrate).

<接着層>
接着層は、例えば、シリコーン樹脂層で構成される。シリコーン樹脂層は、主に、シリコーン樹脂からなるものである。シリコーン樹脂の構造は特に制限されない。シリコーン樹脂は、通常、硬化処理によってシリコーン樹脂となり得る硬化性シリコーンを硬化(架橋硬化)して得られる。
硬化性シリコーンの具体例としては、その硬化機構により、縮合反応型シリコーン、付加反応型シリコーン、紫外線硬化型シリコーン、電子線硬化型シリコーンが挙げられる。硬化性シリコーンの重量平均分子量は、5,000~60,000が好ましく、5,000~30,000がより好ましい。
<Adhesive layer>
The adhesive layer is composed of, for example, a silicone resin layer. The silicone resin layer is mainly made of a silicone resin. The structure of the silicone resin is not particularly limited. The silicone resin is usually obtained by curing (crosslink curing) a curable silicone that can become a silicone resin by a curing treatment.
Specific examples of the curable silicone include a condensation reaction type silicone, an addition reaction type silicone, an ultraviolet curable silicone, and an electron beam curable silicone depending on the curing mechanism. The weight average molecular weight of the curable silicone is preferably 5,000 to 60,000, more preferably 5,000 to 30,000.

シリコーン樹脂層の製造方法としては、樹脂層24の表面24aに上述のシリコーン樹脂となる硬化性シリコーンを含む硬化性組成物を塗布して、必要に応じて溶媒を除去して、塗膜を形成して、塗膜中の硬化性シリコーンを硬化させて、シリコーン樹脂層とする方法が好ましい。
硬化性組成物は、硬化性シリコーンの他に、溶媒、白金触媒(硬化性シリコーンとして付加反応型シリコーンを用いる場合)、レベリング剤、および金属化合物等を含んでいてもよい。金属化合物に含まれる金属元素の具体例としては、3d遷移金属、4d遷移金属、ランタノイド系金属、ビスマス、アルミニウム、およびスズが挙げられる。金属化合物の含有量は、適宜調整される。
As a method for producing the silicone resin layer, a curable composition containing the above-mentioned curable silicone to be a silicone resin is applied to the surface 24a of the resin layer 24, and if necessary, the solvent is removed to form a coating film. Then, the method of curing the curable silicone in the coating film to form a silicone resin layer is preferable.
The curable composition may contain, in addition to the curable silicone, a solvent, a platinum catalyst (when an addition reaction type silicone is used as the curable silicone), a leveling agent, a metal compound and the like. Specific examples of the metal element contained in the metal compound include 3d transition metal, 4d transition metal, lanthanoid metal, bismuth, aluminum, and tin. The content of the metal compound is adjusted as appropriate.

シリコーン樹脂層の厚みは、100μm以下が好ましく、50μm以下がより好ましく、30μm以下がさらに好ましい。一方、シリコーン樹脂層の厚みは、1μm超が好ましく、4μm以上がより好ましい。上述の厚みは、5点以上の任意の位置におけるシリコーン樹脂層の厚みを接触式膜厚測定装置で測定し、それらを算術平均したものである。 The thickness of the silicone resin layer is preferably 100 μm or less, more preferably 50 μm or less, and even more preferably 30 μm or less. On the other hand, the thickness of the silicone resin layer is preferably more than 1 μm, more preferably 4 μm or more. The above-mentioned thickness is obtained by measuring the thickness of the silicone resin layer at any position of 5 points or more with a contact type film thickness measuring device and arithmetically averaging them.

<保護フィルム>
保護フィルム28は、樹脂層24を切断時に保護するものである。樹脂層24を切断時に保護する保護層は、後述の保護層44と同様の構成とすることができる。保護フィルム28は、樹脂層24に貼合される際、例えば、図6(a)に示す密着層46が積層される。
<Protective film>
The protective film 28 protects the resin layer 24 at the time of cutting. The protective layer that protects the resin layer 24 at the time of cutting can have the same configuration as the protective layer 44 described later. When the protective film 28 is attached to the resin layer 24, for example, the adhesion layer 46 shown in FIG. 6A is laminated.

[積層体]
<支持体>
支持体42は、例えば、ガラス板で構成される。
ガラスの種類としては、無アルカリホウケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、ソーダライムガラス、高シリカガラス、その他の酸化ケイ素を主な成分とする酸化物系ガラスが好ましい。酸化物系ガラスとしては、酸化物換算による酸化ケイ素の含有量が40~90質量%のガラスが好ましい。
ガラス板として、より具体的には、無アルカリホウケイ酸ガラスからなるガラス板(AGC株式会社製商品名「AN100」)が挙げられる。
ガラス板の製造方法としては、通常、ガラス原料を溶融し、溶融ガラスを板状に成形する方法が挙げられる。このような成形方法は、一般的なものであってよく、例えば、フロート法、フュージョン法、スロットダウンドロー法が挙げられる。
[Laminate]
<Support>
The support 42 is made of, for example, a glass plate.
As the type of glass, non-alkali borosilicate glass, borosilicate glass, soda lime glass, high silica glass, and other oxide-based glass containing silicon oxide as a main component are preferable. As the oxide-based glass, glass having a silicon oxide content of 40 to 90% by mass in terms of oxide is preferable.
More specifically, examples of the glass plate include a glass plate made of non-alkali borosilicate glass (trade name "AN100" manufactured by AGC Inc.).
Examples of the method for manufacturing a glass plate include a method of melting a glass raw material and forming the molten glass into a plate shape. Such a molding method may be a general one, and examples thereof include a float method, a fusion method, and a slot down draw method.

支持体42の厚みは、樹脂層24よりも厚くてもよいし、薄くてもよい。積層体40の取り扱い性の点から、支持体42の厚みは樹脂層24よりも厚いことが好ましい。
支持体42は、補強板および搬送基板としての機能が要求されるものであることから、フレキシブルではないことが好ましい。そのため、支持体42の厚みは、0.3mm以上が好ましく、0.5mm以上がより好ましい。一方、支持体42の厚みは1.0mm以下が好ましい。
The thickness of the support 42 may be thicker or thinner than that of the resin layer 24. From the viewpoint of handleability of the laminated body 40, the thickness of the support 42 is preferably thicker than that of the resin layer 24.
The support 42 is preferably not flexible because it is required to function as a reinforcing plate and a transport substrate. Therefore, the thickness of the support 42 is preferably 0.3 mm or more, more preferably 0.5 mm or more. On the other hand, the thickness of the support 42 is preferably 1.0 mm or less.

<保護層>
保護層44の厚みは、外部から受けた力の影響を低減するために20μm以上であることが好ましく、30μm以上であることがより好ましく、50μm以上であることが更に好ましい。保護層44の厚みの上限値としては、500μm以下であることが好ましく、300μm以下であることがより好ましく、100μm以下であることが更に好ましい。
保護層44の厚みとは、保護層44と密着層46との合計の厚みである。保護層44の厚みの上限としては、厚すぎると、保護層44を剥離する際に過大な力が必要となる場合があるため、500μm以下が好ましい。
保護層44の厚みとは、5点以上の任意の位置における厚みを接触式膜厚測定装置で測定し、それらを算術平均したものである。
保護層44を構成する材料としては、例えば、ポリエステル樹脂(例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET))、ポリオレフィン樹脂(例えば、ポリエチレン(PE)、およびポリプロピレン等)、ポリウレタン樹脂等の樹脂で構成されることが好ましい。このうち、保護層44を構成する樹脂としては、ポリオレフィンが好ましく、ポリエチレンまたはポリプロピレンがより好ましい。
保護層44は、樹脂層24に貼合される際、例えば、図6(a)に示すように密着層46が積層される。
<Protective layer>
The thickness of the protective layer 44 is preferably 20 μm or more, more preferably 30 μm or more, still more preferably 50 μm or more in order to reduce the influence of the force received from the outside. The upper limit of the thickness of the protective layer 44 is preferably 500 μm or less, more preferably 300 μm or less, and further preferably 100 μm or less.
The thickness of the protective layer 44 is the total thickness of the protective layer 44 and the adhesive layer 46. The upper limit of the thickness of the protective layer 44 is preferably 500 μm or less because if it is too thick, an excessive force may be required when peeling the protective layer 44.
The thickness of the protective layer 44 is a thickness obtained by measuring the thicknesses at arbitrary positions of 5 points or more with a contact-type film thickness measuring device and arithmetically averaging them.
The material constituting the protective layer 44 may be composed of, for example, a polyester resin (for example, polyethylene terephthalate (PET)), a polyolefin resin (for example, polyethylene (PE), polypropylene, etc.), a resin such as a polyurethane resin, or the like. preferable. Of these, as the resin constituting the protective layer 44, polyolefin is preferable, and polyethylene or polypropylene is more preferable.
When the protective layer 44 is bonded to the resin layer 24, for example, the adhesion layer 46 is laminated as shown in FIG. 6A.

密着層46は、特に限定されるものではなく、公知の粘着層を用いることができる。粘着層を構成する粘着剤の具体例としては、(メタ)アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ウレタン系粘着剤が挙げられる。
また、密着層46は樹脂で構成されていてもよく、樹脂の具体例としては、酢酸ビニル樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂、(メタ)アクリル樹脂、ブチラール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリスチレンエラストマーが挙げられる。
なお、(メタ)アクリルとは、アクリルとメタクリルとを含む概念である。
The adhesive layer 46 is not particularly limited, and a known adhesive layer can be used. Specific examples of the pressure-sensitive adhesive constituting the pressure-sensitive adhesive layer include (meth) acrylic pressure-sensitive adhesives, silicone-based pressure-sensitive adhesives, and urethane-based pressure-sensitive adhesives.
The adhesive layer 46 may be made of a resin, and specific examples of the resin include vinyl acetate resin, ethylene-vinyl acetate copolymer resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer resin, and (meth) acrylic resin. Examples thereof include butyral resin, polyurethane resin and polystyrene elastomer.
In addition, (meth) acrylic is a concept including acrylic and methacrylic acid.

<積層体の用途の例>
本発明の積層体は、種々の用途に使用することができ、例えば、表示装置用パネル、PV(Photovoltaic)、薄膜2次電池、表面に回路が形成された半導体部品を製造する、実装する、または仮固定する用途等が挙げられる。
ここで、表示装置用パネルとは、LCD、OLED、電子ペーパー、プラズマディスプレイパネル、フィールドエミッションパネル、量子ドットLEDパネル、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)シャッターパネル等が含まれる。
<Example of application of laminated body>
The laminate of the present invention can be used for various purposes, for example, manufacturing and mounting a display panel, PV (Photovoltaic), a thin film secondary battery, and a semiconductor component having a circuit formed on the surface. Alternatively, it may be used for temporary fixing.
Here, the display device panel includes an LCD, an OLED, an electronic paper, a plasma display panel, a field emission panel, a quantum dot LED panel, a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) shutter panel, and the like.

以下に、実施例等により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの例によって制限されるものではない。後述する例1~5は実施例である。 Hereinafter, the present invention will be specifically described with reference to Examples and the like, but the present invention is not limited to these examples. Examples 1 to 5 described later are examples.

<評価>
(傾斜面の品質)
傾斜面の品質の評価においては、各例において、切断された樹脂基材について、1辺につき3箇所、マイクロスコープを用いて傾斜角の角度を測定した。
傾斜角の角度は、マイクロスコープを用いて、積層体の側面画像を得て、樹脂基材の側面画像において、斜面の大気と接する外側の反対側の内面と、支持体の表面とを特定し、傾斜角を特定した。特定した傾斜角の角度を求めた。
傾斜角の角度のバラつきが1°以内であれば「A」とし、1°超3°未満であれば「B」とし、3°以上であれば「C」とした。傾斜面の品質の評価結果を下記表1に示す。
<Evaluation>
(Quality of inclined surface)
In the evaluation of the quality of the inclined surface, in each example, the angle of the inclined angle was measured at three points per side of the cut resin base material using a microscope.
For the angle of inclination, a microscope is used to obtain a side image of the laminate, and in the side image of the resin substrate, the inner surface on the opposite side of the outside in contact with the atmosphere of the slope and the surface of the support are specified. , The tilt angle was identified. The angle of the specified tilt angle was obtained.
If the variation of the inclination angle is within 1 °, it is evaluated as "A", if it is more than 1 ° and less than 3 °, it is evaluated as "B", and if it is 3 ° or more, it is evaluated as "C". The evaluation results of the quality of the inclined surface are shown in Table 1 below.

<例1>
例1では、支持基材上に接着層と樹脂層とこの順で積層された樹脂基材を使用し、この樹脂基材を、刃先を形成する2つの面のなす角度(刃先の角度)が40°の片刃を用いて切断した。刃には超硬合金の刃を用いて、刃の厚みを1mmとした。押圧部にはアスカーC硬度計による硬度が35のものを用いた。
樹脂基材について説明する。
(硬化性シリコーンの調製)
1Lのフラスコに、トリエトキシメチルシラン(179g)、トルエン(300g)、酢酸(5g)を加えて、混合物を25℃で20分間撹拌後、さらに、60℃に加熱して12時間反応させた。得られた反応粗液を25℃に冷却後、水(300g)を用いて、反応粗液を3回洗浄した。
洗浄された反応粗液にクロロトリメチルシラン(70g)を加えて、混合物を25℃で20分間撹拌後、さらに、50℃に加熱して12時間反応させた。得られた反応粗液を25℃に冷却後、水(300g)を用いて、反応粗液を3回洗浄した。
洗浄された反応粗液からトルエンを減圧留去し、スラリー状態にした後、真空乾燥機で終夜乾燥することにより、白色のオルガノポリシロキサン化合物である硬化性シリコーン1を得た。硬化性シリコーン1は、T単位の個数:M単位の個数=87:13(モル比)であった。
なお、M単位は、(R)3SiO1/2で表される1官能オルガノシロキシ単位を意味する。T単位は、RSiO3/2(Rは、水素原子または有機基を表す)で表される3官能オルガノシロキシ単位を意味する。
<Example 1>
In Example 1, an adhesive layer, a resin layer, and a resin base material laminated in this order on a support base material are used, and the angle between the two surfaces forming the cutting edge (angle of the cutting edge) of this resin base material is set. It was cut using a 40 ° single-edged blade. A cemented carbide blade was used for the blade, and the thickness of the blade was 1 mm. As the pressing portion, a hardness of 35 by an Asker C hardness tester was used.
The resin base material will be described.
(Preparation of curable silicone)
Triethoxymethylsilane (179 g), toluene (300 g) and acetic acid (5 g) were added to a 1 L flask, and the mixture was stirred at 25 ° C. for 20 minutes and then heated to 60 ° C. for 12 hours. The obtained crude reaction solution was cooled to 25 ° C., and then the crude reaction solution was washed 3 times with water (300 g).
Chlorotrimethylsilane (70 g) was added to the washed crude reaction solution, and the mixture was stirred at 25 ° C. for 20 minutes and then heated to 50 ° C. for 12 hours. The obtained crude reaction solution was cooled to 25 ° C., and then the crude reaction solution was washed 3 times with water (300 g).
Toluene was distilled off from the washed crude reaction solution under reduced pressure to form a slurry, which was then dried overnight in a vacuum dryer to obtain curable silicone 1 which is a white organopolysiloxane compound. The curable silicone 1 had a number of T units: a number of M units = 87:13 (molar ratio).
The M unit means a monofunctional organosiloxy unit represented by (R) 3 SiO 1/2 . The T unit means a trifunctional organosiloxy unit represented by RSiO 3/2 (R represents a hydrogen atom or an organic group).

(硬化性組成物の調製)
硬化性シリコーン1と、溶媒としてヘキサンを混合し、さらに2-エチルヘキサン酸ビスマス(III)を添加した。溶媒量は、固形分濃度が50質量%となるように調整した。また、金属化合物の添加量は、金属元素が樹脂100質量部に対して、0.01質量部となるように調整した。得られた混合液を、孔径0.45μmのフィルタを用いてろ過することにより、硬化性組成物を得た。
(Preparation of curable composition)
Hexane was mixed with curable silicone 1 as a solvent, and bismuth 2-ethylhexanoate (III) was further added. The amount of solvent was adjusted so that the solid content concentration was 50% by mass. The amount of the metal compound added was adjusted so that the amount of the metal element was 0.01 part by mass with respect to 100 parts by mass of the resin. The obtained mixed solution was filtered using a filter having a pore size of 0.45 μm to obtain a curable composition.

(樹脂基材の作製)
調製した硬化性組成物を、厚さ0.015mmのポリイミドフィルム(東洋紡株式会社製商品名「ゼノマックス」)に塗布し、ホットプレートを用いて140℃で10分間加熱することにより、接着層としてシリコーン樹脂層を形成した。シリコーン樹脂層の厚さは、10μmであった。続いて、PETフィルムをシリコーン樹脂層上に設けた。
次に、エアブローを実施してポリイミドフィルムの表面から細かいほこりを除去した後、ポリイミドフィルム側に保護フィルムを貼り合わせて樹脂基材を得た。使用した保護フィルムには、PETフィルムを用いた。
(Preparation of resin base material)
The prepared curable composition is applied to a polyimide film having a thickness of 0.015 mm (trade name "Xenomax" manufactured by Toyobo Co., Ltd.) and heated at 140 ° C. for 10 minutes using a hot plate to form an adhesive layer. A silicone resin layer was formed. The thickness of the silicone resin layer was 10 μm. Subsequently, a PET film was provided on the silicone resin layer.
Next, air blow was performed to remove fine dust from the surface of the polyimide film, and then a protective film was attached to the polyimide film side to obtain a resin base material. As the protective film used, a PET film was used.

<例2>
押圧部をアスカーC硬度計による硬度が40とした、以外は、例1と同様にして、樹脂基材を切断した。
<例3>
押圧部をアスカーC硬度計による硬度が50とした、以外は、例1と同様にして、樹脂基材を切断した。
<例4>
押圧部をアスカーC硬度計による硬度が60とした、以外は、例1と同様にして、樹脂基材を切断した。
<例5>
押圧部を用いない構成とした、以外は、例1と同様にして、樹脂基材を切断した。
例5では、押圧部を用いていないため、表1の押圧部の硬度の欄に「-」と記した。
<Example 2>
The resin base material was cut in the same manner as in Example 1 except that the pressed portion had a hardness of 40 by an Asker C hardness tester.
<Example 3>
The resin base material was cut in the same manner as in Example 1 except that the pressed portion had a hardness of 50 by an Asker C hardness tester.
<Example 4>
The resin base material was cut in the same manner as in Example 1 except that the pressed portion had a hardness of 60 by an Asker C hardness tester.
<Example 5>
The resin base material was cut in the same manner as in Example 1 except that the pressing portion was not used.
In Example 5, since the pressing portion is not used, “-” is described in the column of hardness of the pressing portion in Table 1.

Figure 0007081581000001
Figure 0007081581000001

表1に示すように、押圧部を設けることにより、傾斜角の角度を50°~80°の範囲内にすることができた。押圧部の硬度が高いと、傾斜角の角度のバラつきが少なくなり、繰り返し精度、すなわち、品質安定性が優れた。
例1~5において、樹脂基材の切断後、樹脂層を支持基材から剥離し、ガラス板に張り付け積層体を得た。積層体において、樹脂層端部5mm以内の範囲を観察したところ、樹脂層とガラス板との界面に空隙(気泡)が3個以内であった。また、積層体について、マイクロスコープで側面を観察したところ、辺に沿って長さ100mm当たりのうねり幅が100μm以下であった。
As shown in Table 1, by providing the pressing portion, the angle of the inclination angle could be within the range of 50 ° to 80 °. When the hardness of the pressed portion is high, the variation in the angle of inclination is small, and the repeatability, that is, the quality stability is excellent.
In Examples 1 to 5, after cutting the resin base material, the resin layer was peeled off from the supporting base material and attached to a glass plate to obtain a laminated body. When observing the range within 5 mm at the end of the resin layer in the laminated body, there were no more than three voids (air bubbles) at the interface between the resin layer and the glass plate. Further, when the side surface of the laminated body was observed with a microscope, the waviness width per 100 mm length along the side was 100 μm or less.

後述する例10~13は実施例であり、樹脂基材の切断を評価した。 Examples 10 to 13 described later are examples, and the cutting of the resin base material was evaluated.

<評価>
(切断)
切断の評価においては、各例において、切断された樹脂基材について、樹脂層と支持基材との界面で剥離が起きていないか確認した。切断方法としては、樹脂基材と加熱テーブルとの間に下敷きとなるPETフィルムを設けて、刃を樹脂基材の表面の法線方向に進入させて樹脂層を切断した。
樹脂基材の切断を5回実施し、5回のうち界面剥離の発生がないものを「a」とし、5回のうち界面剥離が1~3回発生したものを「b」とし、5回のうち界面剥離が4回発生したものを「c」とし、5回のうち全て界面剥離したものを「d」とした。
<Evaluation>
(Disconnect)
In the evaluation of cutting, in each example, it was confirmed whether or not peeling occurred at the interface between the resin layer and the supporting base material for the cut resin base material. As a cutting method, a PET film as an underlay was provided between the resin base material and the heating table, and the blade was inserted in the normal direction of the surface of the resin base material to cut the resin layer.
The resin base material was cut 5 times, of which 5 times did not cause interfacial peeling as "a", and 5 times of 5 times where interfacial peeling occurred 1 to 3 times as "b", 5 times. Of these, the one in which the interface peeling occurred 4 times was designated as "c", and the one in which all the interface peeling occurred 5 times was designated as "d".

<例10>
押圧部をアスカーC硬度計による硬度が60とし、刃の温度を25℃(常温)とし、樹脂基材の温度を25℃(常温)とした以外は、例1と同じ樹脂基材を、例1と同様にして、樹脂基材の切断を5回、実施した。
<例11>
樹脂基材を加熱し、温度を60℃とした以外は、例10と同様にして、樹脂基材を切断した。
<例12>
刃を加熱し、温度を60℃とした以外は、例10と同様にして、樹脂基材を切断した。
<例13>
刃を加熱し、温度を60℃とし、樹脂基材を加熱し、温度を60℃とした以外は、例10と同様にして、樹脂基材を切断した。
<Example 10>
The same resin base material as in Example 1 was used, except that the pressing portion had a hardness of 60 by an Asker C hardness tester, the blade temperature was 25 ° C. (normal temperature), and the temperature of the resin base material was 25 ° C. (normal temperature). In the same manner as in 1, the resin substrate was cut 5 times.
<Example 11>
The resin base material was cut in the same manner as in Example 10 except that the resin base material was heated and the temperature was set to 60 ° C.
<Example 12>
The resin substrate was cut in the same manner as in Example 10 except that the blade was heated and the temperature was set to 60 ° C.
<Example 13>
The resin base material was cut in the same manner as in Example 10 except that the blade was heated, the temperature was set to 60 ° C., the resin base material was heated, and the temperature was set to 60 ° C.

Figure 0007081581000002
Figure 0007081581000002

刃および樹脂基材を加熱しなくとも、傾斜角の角度を50°~80°の範囲内にすることができた。しかし、刃および樹脂基材のうち、少なくとも1つを加熱して切断することにより、界面剥離の発生が抑制され、切断界面へのパーティクル侵入を防止でき、クリーン性が優れたものを得ることができた。
例10~13において、樹脂基材の切断後、樹脂層を支持基材から剥離し、ガラス板に張り付け積層体を得た。積層体において、樹脂層端部5mm以内の範囲を観察したところ、樹脂層とガラス板との界面に空隙(気泡)が3個以内であった。また、積層体について、樹脂層の表面側から斜面を二次元測定機を用いて測定したところ、側面は、辺に沿って長さ100mm当たりのうねり幅が100μm以下であった。
上述の例1~例14に用いた刃先の角度が40°の片刃に代えて、刃先を形成する2つの面が、それぞれ傾斜面であり、刃先を形成する2つの面のなす角度が80°の両刃を用いて切断した。なお、両刃は、図8に示すように傾斜面30cと、刃先30aの先端30eを通り、かつ支持基材22の表面22aに垂直な面Pとのなす角Qが40°である。上述の両刃を用いた場合でも、片刃と同じ結果が得られた。
The angle of inclination could be within the range of 50 ° to 80 ° without heating the blade and the resin substrate. However, by heating and cutting at least one of the blade and the resin base material, the occurrence of interface peeling can be suppressed, particles can be prevented from entering the cutting interface, and an excellent cleanliness can be obtained. did it.
In Examples 10 to 13, after cutting the resin base material, the resin layer was peeled off from the supporting base material and attached to a glass plate to obtain a laminated body. When observing the range within 5 mm at the end of the resin layer in the laminated body, there were no more than three voids (air bubbles) at the interface between the resin layer and the glass plate. Further, when the slope of the laminated body was measured from the surface side of the resin layer using a two-dimensional measuring machine, the waviness width per 100 mm length of the side surface was 100 μm or less along the side.
Instead of the single-edged blade with an angle of 40 ° used in Examples 1 to 14 described above, the two surfaces forming the cutting edge are inclined surfaces, respectively, and the angle formed by the two surfaces forming the cutting edge is 80 °. It was cut using the double-edged blade of. As shown in FIG. 8, the double-edged blade has an angle Q of 40 ° between the inclined surface 30c and the surface P passing through the tip 30e of the cutting edge 30a and perpendicular to the surface 22a of the supporting base material 22. Even when the above-mentioned double-edged blade was used, the same result as that of the single-edged blade was obtained.

10 切断装置
12 第1の台
14 第2の台
15 ボールねじ
16 駆動部
17 加熱テーブル
18 刃型
19 切断部
20、21 樹脂基材
22 支持基材
22a 表面
23 接着層
24 樹脂層
24a 表面
24b 側面
24c 部分
24d 外縁部
25a 切断線
25b 切断線
26 斜面
26a 外面
26b 内面
28 保護フィルム
30 刃
30a 刃先
30b 底面
30c 傾斜面
30d 基部
30f 傾斜面
32 加熱部
33 固定部
33a 接着部材
33b 弾性部材
34 押圧部
40 積層体
42 支持体
42a 表面
42c 外縁部
44 保護層
46 密着層
50 刃
50a 刃先
50c 斜面
BL 基準線
L 測定距離
Q 角
α 角
β 角
γ 角
θ 傾斜角
10 Cutting device 12 1st table 14 2nd table 15 Ball screw 16 Drive unit 17 Heating table 18 Blade type 19 Cutting unit 20, 21 Resin base material 22 Support base material 22a Surface 23 Adhesive layer 24 Resin layer 24a Surface 24b Side surface 24c Part 24d Outer edge 25a Cutting line 25b Cutting line 26 Slope 26a Outer surface 26b Inner surface 28 Protective film 30 Blade 30a Blade tip 30b Bottom 30c Inclined surface 30d Base 30f Inclined surface 32 Heating part 33 Fixed part 33a Laminated body 42 Support 42a Surface 42c Outer edge 44 Protective layer 46 Adhesive layer 50 Blade 50a Blade edge 50c Slope BL Reference line L Measurement distance Q angle α angle β angle γ angle θ tilt angle

Claims (18)

少なくとも支持基材と樹脂層とが積層された樹脂基材のうち、前記樹脂層を刃を用いて切断する切断方法であって、
前記刃は、刃先を形成する2つの面のうち、一方が傾斜面である片刃であり、前記刃先を形成する2つの前記面のなす角度が30°~50°であり、
前記刃先を、前記樹脂層の表面の法線方向に沿って、前記樹脂層に進入させて、前記樹脂層に前記刃の前記傾斜面を押し当てて切断する工程を有し、
前記刃による前記樹脂層の切断面が斜面であり、前記斜面の大気と接する外側の外面と、前記支持基材の表面とのなす角度が110°~130°である、切断方法。
A cutting method for cutting the resin layer using a blade among at least a resin base material in which a support base material and a resin layer are laminated.
The blade is a single-edged blade in which one of the two surfaces forming the cutting edge is an inclined surface, and the angle formed by the two surfaces forming the cutting edge is 30 ° to 50 °.
It has a step of allowing the cutting edge to enter the resin layer along the normal direction of the surface of the resin layer, and pressing the inclined surface of the blade against the resin layer to cut the resin layer.
A cutting method in which the cut surface of the resin layer by the blade is a slope, and the angle between the outer outer surface of the slope in contact with the atmosphere and the surface of the support base material is 110 ° to 130 ° .
少なくとも支持基材と樹脂層とが積層された樹脂基材のうち、前記樹脂層を刃を用いて切断する切断方法であって、
刃は、刃先を形成する2つの面が、それぞれ傾斜面である両刃であり、前記刃先を形成する2つの前記面のなす角度が60°~90°であり、
前記刃先を、前記樹脂層の表面の法線方向に沿って、前記樹脂層に進入させて、前記樹脂層に前記刃の前記傾斜面を押し当てて切断する工程を有し、
前記刃による前記樹脂層の切断面が斜面であり、前記斜面の大気と接する外側の外面と、前記支持基材の表面とのなす角度が110°~130°である、切断方法。
A cutting method for cutting the resin layer using a blade among at least a resin base material in which a support base material and a resin layer are laminated.
The blade is a double-edged blade in which the two surfaces forming the cutting edge are inclined surfaces, respectively, and the angle formed by the two surfaces forming the cutting edge is 60 ° to 90 °.
It has a step of allowing the cutting edge to enter the resin layer along the normal direction of the surface of the resin layer, and pressing the inclined surface of the blade against the resin layer to cut the resin layer.
A cutting method in which the cut surface of the resin layer by the blade is a slope, and the angle between the outer outer surface of the slope in contact with the atmosphere and the surface of the support base material is 110 ° to 130 ° .
前記切断する工程は、前記刃の両側に弾性を有する押圧部を配置し、前記押圧部で前記樹脂基材を押さえて切断する工程である、請求項1または2に記載の切断方法。 The cutting method according to claim 1 or 2, wherein the cutting step is a step of arranging elastic pressing portions on both sides of the blade and pressing the resin base material with the pressing portions to cut. 前記押圧部は、アスカーC硬度計による硬度が45以上である、請求項3に記載の切断方法。 The cutting method according to claim 3, wherein the pressing portion has a hardness of 45 or more by an Asker C hardness tester. 前記切断する工程では、前記樹脂基材および前記刃のうち、少なくとも一方を加熱して切断する、請求項1~4のいずれか1項に記載の切断方法。 The cutting method according to any one of claims 1 to 4, wherein in the cutting step, at least one of the resin base material and the blade is heated for cutting. 前記切断する工程では、2つの刃を用い、2つの前記刃は、互いの前記傾斜面が対向して配置されている、請求項1~5のいずれか1項に記載の切断方法。 The cutting method according to any one of claims 1 to 5, wherein in the cutting step, two blades are used, and the two blades are arranged so that their inclined surfaces face each other. 前記刃は、矩形の環状であり、かつ前記傾斜面が環の内側に向いている、請求項1~5のいずれか1項に記載の切断方法。 The cutting method according to any one of claims 1 to 5, wherein the blade is a rectangular annular shape and the inclined surface faces the inside of the ring. 前記樹脂基材は、前記支持基材と前記樹脂層との間に積層された接着層と、前記樹脂層に積層された保護フィルムとを有する、請求項1~7のいずれか1項に記載の切断方法。 The one according to any one of claims 1 to 7, wherein the resin base material has an adhesive layer laminated between the support base material and the resin layer, and a protective film laminated on the resin layer. How to cut. 前記樹脂層がポリイミド樹脂層である、請求項1~8のいずれか1項に記載の切断方法。 The cutting method according to any one of claims 1 to 8, wherein the resin layer is a polyimide resin layer. 少なくとも支持基材と樹脂層とが積層された樹脂基材のうち、前記樹脂層を刃を用いて切断する切断装置であって、
前記刃は、刃先を形成する2つの面のうち、一方が傾斜面である片刃であり、前記刃先を形成する2つの前記面のなす角度が30°~50°であり、
前記刃先を、前記樹脂層の表面の法線方向に沿って、前記樹脂層に進入させて、前記樹脂層に前記刃の前記傾斜面を押し当てて切断する切断部を有し、
前記刃による前記樹脂層の切断面が斜面であり、前記斜面の大気と接する外側の外面と、前記支持基材の表面とのなす角度が110°~130°である、切断装置。
A cutting device for cutting the resin layer using a blade among at least a resin base material in which a support base material and a resin layer are laminated.
The blade is a single-edged blade in which one of the two surfaces forming the cutting edge is an inclined surface, and the angle formed by the two surfaces forming the cutting edge is 30 ° to 50 °.
It has a cutting portion that allows the cutting edge to enter the resin layer along the normal direction of the surface of the resin layer and presses the inclined surface of the blade against the resin layer to cut.
A cutting device in which the cutting surface of the resin layer by the blade is a slope, and the angle between the outer outer surface of the slope in contact with the atmosphere and the surface of the supporting base material is 110 ° to 130 ° .
少なくとも支持基材と樹脂層とが積層された樹脂基材のうち、前記樹脂層を刃を用いて切断する切断装置であって、
刃は、刃先を形成する2つの面が、それぞれ傾斜面である両刃であり、前記刃先を形成する2つの前記面のなす角度が60°~90°であり、
前記刃先を、前記樹脂層の表面の法線方向に沿って、前記樹脂層に進入させて、前記樹脂層に前記刃の前記傾斜面を押し当てて切断する切断部を有し、
前記刃による前記樹脂層の切断面が斜面であり、前記斜面の大気と接する外側の外面と、前記支持基材の表面とのなす角度が110°~130°である、切断装置。
A cutting device for cutting the resin layer using a blade among at least a resin base material in which a support base material and a resin layer are laminated.
The blade is a double-edged blade in which the two surfaces forming the cutting edge are inclined surfaces, respectively, and the angle formed by the two surfaces forming the cutting edge is 60 ° to 90 °.
It has a cutting portion that allows the cutting edge to enter the resin layer along the normal direction of the surface of the resin layer and presses the inclined surface of the blade against the resin layer to cut.
A cutting device in which the cutting surface of the resin layer by the blade is a slope, and the angle between the outer outer surface of the slope in contact with the atmosphere and the surface of the supporting base material is 110 ° to 130 ° .
前記刃の両側に配置される、弾性を有する押圧部を有し、前記切断部は、前記押圧部で前記樹脂基材を押さえて切断する、請求項10または11に記載の切断装置。 The cutting device according to claim 10 or 11, which has elastic pressing portions arranged on both sides of the blade, and the cutting portion presses and cuts the resin base material with the pressing portions. 前記押圧部は、アスカーC硬度計による硬度が45以上である、請求項12に記載の切断装置。 The cutting device according to claim 12, wherein the pressing portion has a hardness of 45 or more by an Asker C hardness tester. 前記樹脂基材および前記刃のうち、少なくとも一方を加熱する加熱部を有する、請求項11~13のいずれか1項に記載の切断装置。 The cutting device according to any one of claims 11 to 13, further comprising a heating portion for heating at least one of the resin base material and the blade. 前記切断部は、2つの刃を有し、2つの前記刃は、互いの前記刃先の前記傾斜面が対向して配置されている、請求項11~14のいずれか1項に記載の切断装置。 The cutting device according to any one of claims 11 to 14, wherein the cutting portion has two blades, and the two blades are arranged so that the inclined surfaces of the cutting edges face each other. .. 前記刃は、矩形の環状であり、かつ前記刃先の前記傾斜面が環の内側に向いている、請求項11~15のいずれか1項に記載の切断装置。 The cutting device according to any one of claims 11 to 15, wherein the blade is a rectangular annular shape and the inclined surface of the blade edge faces the inside of the ring. 前記樹脂基材は、前記支持基材と前記樹脂層との間に積層された接着層と、前記樹脂層に積層された保護フィルムとを有する、請求項11~16のいずれか1項に記載の切断装置。 The one according to any one of claims 11 to 16, wherein the resin base material has an adhesive layer laminated between the support base material and the resin layer, and a protective film laminated on the resin layer. Cutting device. 前記樹脂層がポリイミド樹脂層である、請求項11~17のいずれか1項に記載の切断装置。 The cutting device according to any one of claims 11 to 17, wherein the resin layer is a polyimide resin layer.
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