RU2021150C1 - Способ получения фольгированного полиимида - Google Patents

Способ получения фольгированного полиимида Download PDF

Info

Publication number
RU2021150C1
RU2021150C1 SU4897504A RU2021150C1 RU 2021150 C1 RU2021150 C1 RU 2021150C1 SU 4897504 A SU4897504 A SU 4897504A RU 2021150 C1 RU2021150 C1 RU 2021150C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyimide
copper foil
adhesive
film
foil
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Ф. Шевакин
Р.М. Госин
И.Г. Малинина
М.И. Цыпин
С.И. Прокопук
В.Л. Шварцман
А.И. Блашку
В.В. Боярко
П.П. Сиденко
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов "Гипроцветметобработка"
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 Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов "Гипроцветметобработка" filed Critical Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов "Гипроцветметобработка"
Priority to SU4897504 priority Critical patent/RU2021150C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2021150C1 publication Critical patent/RU2021150C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/03Use of materials for the substrate
    • H05K1/0313Organic insulating material
    • H05K1/032Organic insulating material consisting of one material
    • H05K1/0346Organic insulating material consisting of one material containing N
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/02Apparatus or processes for manufacturing printed circuits in which the conductive material is applied to the surface of the insulating support and is thereafter removed from such areas of the surface which are not intended for current conducting or shielding
    • H05K3/022Processes for manufacturing precursors of printed circuits, i.e. copper-clad substrates
    • H05K3/025Processes for manufacturing precursors of printed circuits, i.e. copper-clad substrates by transfer of thin metal foil formed on a temporary carrier, e.g. peel-apart copper
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/38Improvement of the adhesion between the insulating substrate and the metal
    • H05K3/386Improvement of the adhesion between the insulating substrate and the metal by the use of an organic polymeric bonding layer, e.g. adhesive

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Использование: способ непрерывного изготовления фольгированного диэлектрика относится к изготовлению слоистых изделий, в частности к способу изготовления фольгированного полиимидного материала, предназначенного для производства гибких печатных кабелей и гибких печатных плат. Способ обеспечит возможность получения фольгированного полиимида с высокой прочностью сцепления и с высокими эксплуатационными характеристиками. Сущность: способ включает нагрев полиимидной пленки и ламинирование его по крайней мере с одной стороны медной фольгой путем предварительного нагрева и совместного их прессования. Нагрев полиимидной пленки с адгезивом на его поверхности осуществляют в четыре стадии: на первой - при 35 ± 5°C, на второй - при 45 ± 5°C, на третьей и четвертой - при 55 ± 5°C при скорости протягивания его 4 - 6 м/мин, после которого проводят в вакууме обработку соединяемых поверхностей полиимидной пленки с адгезивом и медной фольги тяжелыми ускоренными ионами аргона и последующее ламинирование полиимида 5 +3 -1 мкм медной фольгой, полученной осаждением паров в вакууме на алюминиевом протекторе с предварительным нагревом их до 120 ± 5°C, при этом прессование осуществляется при 110 ± 5°C и давлении 10,4 ± 0,05 МПа, после чего алюминиевый протектор и фольгированный полимид разделяют на воздухе. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к изготовлению слоистых изделий, в частности к непрерывному способу получения фольгированного полиимида, ламинированного по крайней мере с одной стороны медной фольгой. Указанный материал может быть использован при изготовлении гибких печатных кабелей и гибких печатных плат.
Известен способ непрерывного изготовления фольгированного диэлектрика, в котором медную фольгу наносят на непрерывную ленту из стали электролитическим методом, после чего параллельно ленте с медной фольгой подают диэлектрический материал, который соединяют с медной фольгой на ленте с помощью двухленточного пресса. Покрытый медью диэлектрический материал отделяют от ленты, а лента возвращается обратно для осаждения медной фольги (1).
Указанный способ предназначен для получения фольгированных стеклопластиков и не может быть использован для получения фольгированного полиимида.
Известен также способ непрерывного изготовления фольгированного диэлектрика, в котором по крайней мере одну ленту из диэлектрического материала и по крайней мере одну ленту медной фольги предварительно нагревают в вакууме, затем проводят ламинирование путем предварительного нагрева и совместного их прессования при 200оС под давлением 10-30 кг/см2 и охлаждение полученного фольгированного диэлектрика (2).
Известный способ предназначен для фольгирования, например стеклоткани, и не может быть использован для получения фольгированного полиимида, так как он не обеспечит высокой прочности сцепления полиимида с медной фольгой и высоких эксплуатационных свойств фольгированного полиимида.
Наиболее близким по техническому существу к заявляемому способу является способ получения листового фольгированного полиимида, включающий нанесение на полиимидную пленку клеящего вещества, нагрев (сушку) пленки с клеящим веществом и последующее ламинирование (дублирование) путем совместного прессования. В качестве металлической фольги используют медную фольгу толщиной 35 мкм (4).
Однако, указанным способом невозможно получить рулонный фольгированный полиимид с толщиной слоя 5±3 1 мкм с высокой прочностью сцепления меди к полиимиду.
Целью изобретения является достижение технического результата, заключающегося в получении рулонного фольгированного полиимида с толщиной слоя меди 5±3 1 мкм с высокой прочностью сцепления меди к полиимиду.
Указанный технический результат достигается способом, включающим нанесение на полиимидную пленку клеящего вещества, нагрев пленки с клеящим веществом и последующее ламинирование ее по крайней мере с одной стороны медной фольгой путем совместного их прессования, в котором нагрев полиимидной пленки с клеящим веществом осуществляют в четыре стадии: на первой - при 35±5оС, на второй - при 45±5оС, на третьей и четвертой - при 55±5оС при скорости протягивания 4-6 м/мин, после которого проводят обработку в вакууме соединяемых поверхностей полиимидной пленки с клеящим веществом и медной фольги тяжелыми ускоренными ионами аргона и последующее ламинирование полиимидной пленки 5±3 1 мкм медной фольгой на алюминиевом протекторе с предварительным нагревом их до 120±5оС, после чего алюминиевый протектор и фольгированный полиимид разделяют на воздухе.
Использование обработки тяжелыми ускоренными ионами аргона поверхности полиимида и металлической поверхности с целью очистки и активации известно (3).
Осуществление ступенчатого нагрева полиимида от 35±5 до 55±5оС при скорости протяжки 4-6 м/мин обеспечивает равномерный прогрев его, сохранение планшетности и создание адгезионных свойств поверхностного слоя, что ведет к достижению высокой прочности сцепления полиимида с медной фольгой. При скорости протяжки полиимида менее 4 м/мин адгезив ухудшает свои свойства, при скорости более 6 м/мин не происходит достаточного размягчения адгезива. С целью снятия статического заряда с полиимида и одновременно очистки поверхности медной фольги и полиимида проводят обработку в вакууме тяжелыми ускоренными ионами аргона. Нагрев композиции медная фольга на алюминиевом протекторе - полиимид - медная фольга на протекторе перед ламинированием до 120±5оС обеспечивает ее формоустойчивость.
На чертеже представлена схема, поясняющая осуществление способа.
Способ осуществляют следующим образом.
Для получения рулонов двухстороннего фольгированного полиимида используют два рулона 5±3 1 мкм медной фольги, полученной осаждением паров металла в вакууме на алюминиевом протекторе, и рулон полиимидной пленки, гуммированной с двух сторон клеем на основе каучука (клеящее вещество). Прочность сцепления медной фольги с алюминиевым протектором составляет 0,1-0,4 Н/см.
В установке размещают два рулона 1 5±3 1 мкм медной фольги на алюминиевом протекторе и рулон 2 полиимидной пленки с адгезивом.
Полиимидную пленку со скоростью 4-6 м/мин протягивают через 4-зонную камеру 3 нагрева: первая зона (I) - 35±5оС, вторая зона (II) - 45±5оС, третья зона (III) - 55±5оС и четвертая зона (IV) - 55±5оС. После нагрева полиимидную пленку и медную фольгу на алюминиевом протекторе через шлюзовые устройства подают в вакуумную камеру 4, которая откачивается вакуумными насосами до давления 10-2 мм рт.ст. В вакуумной камере 4 установлены два устройства 5 для обработки соединяемых поверхностей полиимидной пленки и медной фольги на алюминиевом протекторе тяжелыми ускоренными ионами аргона.
После этого полиимидная пленка и медная фольга на алюминиевом протекторе попадают в ламинатор 6, установленный в вакуумной камере, где происходит предварительный нагрев пленки и фольги до 120±5оС, а затем прессование при 110±5оС под давлением 0,4±0,05 МПа. После прессования материал, состоящий из полиимидной пленки, покрытый с двух сторон 5±3 1 мкм медной фольгой на алюминиевом протекторе, через шлюзовое устройство выводят из вакуумной камеры. Затем алюминиевый протектор отделяют от фольгированного полиимида, сматывают в два отдельных рулона 7 и 9, а фольгированный полиимид - в рулон 8.
В таблице приведены характеристики фольгированного полиимида, полученного известным и заявленным способом.
П р и м е р 1. Полиимидную пленку, гуммированную клеем на основе каучука, (адгезив) нагревают при непрерывном ее протягивании со скоростью 4 м/мин в четыре стадии: на первой - при 35±5оС, на второй - при 45±5оС, на третьей и четвертой - при 55±5оС. Нагретую полиимидную пленку и медную фольгу толщиной 5±3 1 мкм, полученную осаждением паров в вакууме на алюминиевом протекторе, протягивают через вакуумную камеру с разрежением 10-2 мм рт.ст. , где перед ламинированием проводят обработку соединяемых поверхностей полиимидной пленки с адгезивом и медной фольги тяжелыми ускоренными ионами аргона (при плотности тока ионного пучка 400 мА и давлении 1х10-3 Па), после чего осуществляют предварительный нагрев пленки и фольги до 120±5оС и прессование при 110±5оС и давлении 0,4±0,05 МПа. После прессования полиимидную пленку, покрытую с двух сторон 5±3 1 мкм медной фольгой на алюминиевом протекторе, выводят из вакуумной камеры и осуществляют отделение алюминиевого протектора, который сматывают в два рулона. Полиимидную пленку, покрытую 5±3 1 мкм медной фольгой, также сматывают в рулон.
Испытания полученной фольгированной пленки показали следующие свойства:
прочность сцепления 5 мкм медной фольги с полиимидной пленкой 6 Н/3 мм;
стойкость к многократным перегибам (число циклов) > 1000;
стабильность линейных размеров - 0,05%.
П р и м е р 2. Процесс выполнения в последовательности согласно примеру 1 при скорости протягивания полиимидной пленки - 5 м/мин.
Получены свойства:
прочность сцепления медной фольги с полиимидом 5 Н/3 мм;
количество перегибов > 1000;
стабильность линейных размеров - 0,05%.
П р и м е р 3. Процесс выполняют в последовательности, изложенной в примере 1, при скорости протягивания полиимидной пленки - 6 м/мин.
Получены свойства:
прочность сцепления медной фольги с полиимидом - 4 Н/3 мм;
количество перегибов > 1000;
стабильность линейных размеров - 0,05%.
Предложенный способ позволяет получать фольгированный полиимид в рулоне с толщиной медной фольги 5±3 1 мкм экологически чистым методом.
Фольгированный полиимид с 5±3 1 мкм медной фольгой, полученный предложенным способом, позволяет:
разрабатывать гибкие печатные кабели и гибкие печатные платы, выдерживающие большое число перегибов;
осуществлять высокую плотность монтажа;
многократно использовать алюминиевый протектор;
уменьшить габариты изделий.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФОЛЬГИРОВАННОГО ПОЛИИМИДА, включающий нанесение на полиимидную пленку клеящего вещества, негрев пленки с клеящим веществом и последующее ламинирование ее по крайней мере с одной стороны медной фольгой путем совместного их прессования, отличающийся тем, что нагрев полиимидной пленки с клеящим веществом осуществляют в четыре стадии - на первой при (35 ± 5)oC, на второй - (45 ± 5)oC, на третьей и четвертой - при (55 ± 5)oC при скорости протягивания 4 - 6 м/мин, после которого проводят обработку в вакууме соединяемых поверхностей полиимидной пленки с клеящим веществом и медной фольги тяжелыми ускоренными ионами аргона и последующее ламинирование полиимидной пленки 5
    Figure 00000001
    мкм медной фольгой на алюминиевом протекторе с предварительным нагревом их до (120 ± 5)oC, после чего алюминиевый протектор и фольгированный полиимид разделяют на воздухе.
SU4897504 1990-12-29 1990-12-29 Способ получения фольгированного полиимида RU2021150C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4897504 RU2021150C1 (ru) 1990-12-29 1990-12-29 Способ получения фольгированного полиимида

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4897504 RU2021150C1 (ru) 1990-12-29 1990-12-29 Способ получения фольгированного полиимида

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2021150C1 true RU2021150C1 (ru) 1994-10-15

Family

ID=21552699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4897504 RU2021150C1 (ru) 1990-12-29 1990-12-29 Способ получения фольгированного полиимида

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2021150C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109435422A (zh) * 2018-11-21 2019-03-08 王蒙蒙 一种覆铜板生产设备及覆铜板加工方法
GB2571255A (en) * 2018-02-14 2019-08-28 Camvac Ltd Film lamination process

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Данилин Б.С., Киреев Р.Ю. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов. М.: Энергоиздат, 1987, стр.27. *
Заявка РСТ N 88/06647, кл. C 25D 1/04, 1988. *
Патент СССР N 843762, кл. C 08J 5/12, 1981. *
Патент США N 4909886, кл. B 32B 31/08, 1990. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2571255A (en) * 2018-02-14 2019-08-28 Camvac Ltd Film lamination process
GB2571255B (en) * 2018-02-14 2020-12-16 Camvac Ltd Film lamination process
CN109435422A (zh) * 2018-11-21 2019-03-08 王蒙蒙 一种覆铜板生产设备及覆铜板加工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH1075053A (ja) フレキシブル金属箔積層板の製造方法
RU2021150C1 (ru) Способ получения фольгированного полиимида
JP2007109694A (ja) 片面フレキシブル金属積層板の製造方法
EP0405089B1 (en) Method for the preparation of a covering film for flexible printed circuit board
JPH02291191A (ja) フレキシブル印刷回路用基板の製造方法
JPH03272848A (ja) 電気用積層板の連続製造方法
CN1054337C (zh) 在周期性挤压连续带中通过吸热制造塑性层压板的方法
JP2002052614A (ja) 積層板の製造方法
EP0771181B1 (en) Sheets with high temperature stable protective coating
JP6123463B2 (ja) 金属積層板の製造方法
JPS60109835A (ja) 金属箔張り積層板の製法
JP2007136977A (ja) 複合機能フィルムとその製造方法
JP2000211057A (ja) 積層用中間板
JPS6169450A (ja) 金属ベ−ス印刷回路用積層板
KR20070054473A (ko) 금속적층판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 금속적층판
JPH0416544B2 (ru)
JPS58138018A (ja) 金属化プラスチツクフイルムの製造方法
JPH04118209A (ja) 金属箔張り積層板の連続製造方法
JP3085243B2 (ja) コンデンサの製造方法
JPS61263752A (ja) 積層板の製法
JPS647578B2 (ru)
JP3574092B2 (ja) 耐熱性フレキシブル積層板の製造方法
JPS61143121A (ja) 積層板の製法
CN112020228A (zh) 覆铜板的生产方法及其制品
JPH0687513B2 (ja) プリント配線板用銅張り積層板の製造方法