WO2011058834A1 - 電子部品および素子用パッケージ並びにこれらの製造方法 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to an electronic component and device package having high airtightness, and a method for manufacturing the same.
  • Patent Document 1 discloses a battery structure as shown in FIG.
  • the ceramic base 110 made of aluminum oxide has a recess at the center of the upper surface, and a step 110a is formed between the inner surface and the bottom surface of the recess.
  • An internal electrode 122a is formed on the bottom surface of the recess, and an internal electrode 122b is formed on the top surface of the step 110a.
  • external electrodes 124 a and 124 b are provided on the external bottom surface of the ceramic substrate 110.
  • a connection electrode 123a is formed from the internal electrode 122a to the external electrode 124a, and a connection electrode 123b is formed from the internal electrode 122b to the external electrode 124b.
  • These electrodes are made of tungsten.
  • a metal base layer 128a made of tungsten is joined to the upper surface of the ceramic substrate 110 so as to surround the concave portion.
  • the metal underlayer 128a is covered with nickel plating 128b to form the underlayer 128.
  • a frame-like member 126 in which an aluminum layer is formed on the surface of an iron-nickel-cobalt alloy is brazed to the base layer 128 with an aluminum braze 127 so as to surround the concave portion of the ceramic base 110.
  • the aluminum solder 127 is formed so as to cover the surface of the foundation layer 128.
  • the foundation layer 128 improves the wettability with the aluminum brazing 127 on the upper surface of the ceramic base 110, and the bonding strength between the ceramic base 110 and the frame-like member 126 becomes stronger.
  • a lid 150 made of aluminum is brazed with an aluminum solder 125 on the frame member 126.
  • the element 140 is accommodated in the element package.
  • the element 140 is formed by laminating a plate-like positive electrode 141 containing LiCoO 2 and acetylene black and a plate-like negative electrode 142 containing coke via a separator 143 made of a polyolefin fiber nonwoven fabric. Yes.
  • the element 140 is fixed in the recess of the ceramic base 110 by connecting the positive electrode 141 to the internal electrode 122a and the negative electrode 142 to the internal electrode 122b.
  • an electrolytic solution 170 in which lithium tetrafluoroborate is dissolved in dimethoxyethane as an organic solvent is injected into the device package.
  • the battery 180 hermetically sealed is configured.
  • the above-described conventional technique has a problem that the electrolytic solution 170 comes into contact with the base layer 128 when a micro crack is generated in the aluminum layer made of the aluminum solder 127 during use of the battery 180 or in the manufacturing process. It was.
  • the electrolytic solution 170 comes into contact with the base layer 128, the base layer 128 is corroded, and the airtightness of the battery 180 is lowered.
  • Such contact is caused when the surface of the underlayer 128 is not sufficiently covered with the aluminum brazing 127 or when the brazing is performed, the metal of the aluminum brazing 127 and the underlayer 128 is alloyed and the metal of the underlayer 128 is used. Also occurs when the surface is exposed.
  • an object of the present invention is to provide an electronic component and a device package having high airtightness, and to simplify processes and improve productivity in these manufacturing methods.
  • an electronic component of the present invention is an electronic component having an element and a package containing the element.
  • the package includes a ceramic base, a lid, the ceramic base, and the lid.
  • a connecting member to be connected, the joint portion of the lid with the connecting member is made of metal, the connecting member is made of a metal mainly composed of aluminum, and is directly joined to the ceramic substrate.
  • the element is fixed to the ceramic base or the lid.
  • the connecting member is made of a metal containing 86 wt% or more of aluminum.
  • a joint portion of the lid body with the connection member is made of a metal whose main component is aluminum.
  • the lid body has a recess capable of accommodating the element.
  • an electrolyte is injected into the package.
  • the element package of the present invention is a package for housing an element, and the package includes a ceramic base, a lid, and a connecting member that connects the ceramic base and the lid,
  • the connecting portion of the lid body with the connecting member is made of metal
  • the connecting member is made of a metal whose main component is aluminum and is directly bonded to the ceramic base.
  • a method of manufacturing an electronic component having an element and a package made of a ceramic base and a lid for housing the element is provided.
  • the step of forming the connecting member includes a step of preparing a molten metal made of a metal mainly composed of aluminum, and after attaching the molten metal to the ceramic substrate. It is preferable to have a step of forming a metal layer on the surface of the ceramic substrate by solidifying the molten metal and a step of forming a connection member by patterning the metal layer.
  • the method for manufacturing an electronic component of the present invention further includes a step of forming an internal electrode for fixing the element by patterning the metal layer after the step of forming the metal layer.
  • the connecting member is made of a metal containing 86 wt% or more of aluminum.
  • the joint portion of the lid is made of a metal mainly composed of aluminum.
  • the lid body has a recess capable of accommodating the element.
  • the step of joining the lid to the connection member is performed by laser welding.
  • the electronic component manufacturing method of the present invention preferably further includes a step of injecting an electrolyte into the package.
  • a method for manufacturing an element package for housing an element comprising the step of joining a joint portion of the lid to the connection member.
  • the electronic component and the device package according to the present invention have high strength because the connecting member for connecting the ceramic base body and the lid body is made of a metal mainly composed of aluminum. High corrosion resistance. For this reason, it has high airtightness.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a process of forming a metal layer on the surface of a ceramic substrate according to an embodiment of the present invention.
  • a ceramic substrate 10 made of alumina having through holes 11a and 11b as shown in FIG. 1A is prepared as a substrate.
  • a molten metal is prepared by setting a metal having a desired composition as a main component of aluminum in a crucible and then heating the crucible with a heater in a nitrogen gas atmosphere to dissolve the metal. To do.
  • a metal containing 99 wt% of aluminum is used as the metal containing aluminum as a main component.
  • the ceramic substrate 10 is immersed in the molten metal. Thereby, the molten metal adheres to the surface of the ceramic substrate 10. At this time, the molten metal also flows into and fills the through holes 11a and 11b. Thereafter, the ceramic substrate 10 is taken out from the molten metal into a nitrogen atmosphere, and the molten metal adhering to the surface is gradually cooled and solidified, and joined to the surface of the ceramic substrate 10. As a result, as shown in FIGS. 1B and 1C, a composite member 30 is obtained in which an aluminum metal layer 20 is formed in the surface of the ceramic substrate 10 and in the through holes 11a and 11b. In the joining of the ceramic and the metal using such a molten metal, a process of gradually cooling the metal from the molten state is performed, so that high lattice matching between the metal and the ceramic is obtained, and the joining strength becomes strong.
  • the surface of the composite member 30 is polished by a polishing machine, and the surface of the metal layer 20 is homogenized.
  • a photosensitive resist film was formed on the surface of the metal layer 20, exposed by applying a light-shielding pattern mask, further developed, and the light-shielded portion of the resist film was removed.
  • patterning was performed by dissolving the other portion with a ferric chloride-hydrochloric acid mixed etching solution while leaving the masking portion to which the resist film of the metal layer 20 was deposited.
  • a substrate 31 was obtained in which the internal electrodes 22a and 22b, the external electrodes 24a and 24b, and the connection member 21 were formed on the surface of the ceramic base 10.
  • the connecting member 21 is formed in a frame shape so as to surround the internal electrodes 22a and 22b.
  • the internal electrode 22a and the external electrode 24a are electrically connected by a connection electrode 23a made of the metal layer 20 formed in the through hole 11a.
  • the internal electrode 22b and the external electrode 24b are electrically connected by a connection electrode 23b made of the metal layer 20 formed in the through hole 11b.
  • the surfaces of the external electrodes 24a and 24b are plated in order to improve wettability with solder.
  • metal layers are sequentially deposited on the surfaces of the external electrodes 24a and 24b by nickel plating and gold plating.
  • the internal electrode, the external electrode, and the connection electrode are formed simultaneously with the connection member by patterning the metal layer formed of the molten metal, the process is simplified compared to the case where each is formed in a separate process. To improve productivity.
  • the element 40 is formed by winding a positive electrode 41 and a negative electrode 42 with an insulating separator 43 interposed therebetween.
  • a sheet-shaped current collector made of aluminum having a polarizable electrode layer containing activated carbon supported thereon was used as the positive electrode 41 and the negative electrode 42.
  • One end of the positive electrode 41 is connected and fixed to the internal electrode 22a formed on the surface of the ceramic substrate 10 by ultrasonic welding.
  • One end of the negative electrode 42 is connected and fixed to the internal electrode 22b formed on the surface of the ceramic substrate 10 by ultrasonic welding.
  • These connections are not limited to ultrasonic welding, and laser welding, TIG welding, or the like may be used.
  • a lid 50a made of a metal containing 99 wt% aluminum and having a recess 51a capable of accommodating the element 40 and a through hole 52a is prepared.
  • the end 50a 'located at the edge of the lid 50a is bent on the side opposite to the recess 51a, that is, on the outside.
  • the end package 50 a ′ of the lid 50 a is laser welded to the connection member 21 formed on the surface of the ceramic base 10, whereby an element package for housing the element 40 is obtained.
  • ⁇ ⁇ Welding may use a joining method such as resistance welding or ultrasonic welding, but laser welding is preferred.
  • Laser welding is performed by irradiating the laser beam 60 onto the surface 53 ′ opposite to the contact surface of the end 50 a ′ with the connection member 21.
  • laser welding it is possible to perform partial welding of a minute region as compared with other joining methods, so that there is no unevenness in welding and sealing failure is reduced. There is a low risk of damaging the surrounding area due to heat.
  • damage and deformation of the ceramic base body, the lid, and the connection member can be suppressed.
  • the present invention can be applied to various sizes of electronic components, and can cope with downsizing of electronic components.
  • the joint strength can be easily designed by changing the joint width.
  • spatter scattering during welding can be reduced as compared with ultrasonic welding or the like, occurrence of a short circuit due to this can be suppressed.
  • the thickness T2 of the connection member 21 is thicker than the thickness T1 of the end portion 50a '.
  • the connecting member 21 preferably contains 86 wt% or more of aluminum, more preferably 99 wt% or more.
  • the connecting member 21 preferably contains 86 wt% or more of aluminum, more preferably 99 wt% or more.
  • the electrolytic solution 70 is injected into the element package from the hole 52a.
  • the electrolytic solution 70 used TEMA-BF 4 (triethylmethylammonium tetrafluoroborate) as an electrolyte and PC (propylene carbonate) as an organic solvent.
  • an aluminum metal ball 54 is installed so as to close the hole 52a, and is welded to the lid 50a by laser welding, whereby the element package is hermetically sealed.
  • connection member is not corroded by contact with the electrolytic solution, and high airtightness of the element package is ensured. Further, the strength is not deteriorated by alloying with a metal or the like used for the underlayer.
  • tungsten, nickel, or the like is used as the base layer, but since the base layer is not required in the present embodiment, in addition to reducing raw material costs, the process is simplified, Productivity is improved.
  • the internal electrode is also formed of the same material as the connecting member, high corrosion resistance against the electrolytic solution can be obtained.
  • the joint part with a cover body and the connection member of this cover body also uses the metal which has aluminum as a main component, the high corrosion resistance with respect to electrolyte solution is acquired.
  • the electric double layer capacitor has been described as an electronic component.
  • the present invention is not limited to this, and the present invention can be applied to an electronic component having an element in an element package such as a battery or a piezoelectric device. Is possible.
  • alumina is used as the ceramic substrate 10.
  • the present invention is not limited to this, and for example, aluminum nitride may be used.
  • Aluminum nitride has a high cost as a material compared to alumina, but has high thermal conductivity and excellent heat dissipation.
  • the outer surface 53 of the lid 50a has a lid 50a such as SUS, Kovar, 42% Ni—Fe alloy for improving the appearance, strengthening the strength, suppressing thermal expansion, and the like.
  • the clad layer may be formed by clad with a metal made of a material different from the above.
  • the thickness T1 of the layer mainly composed of aluminum at the end 50a ′ is preferably 10 ⁇ m or more.
  • an aluminum-silicon alloy containing silicon in the range of 4.5 to 14 wt% may be used as the connecting member 21.
  • the alloy has a thermal expansion coefficient close to that of a ceramic substrate. For this reason, when the alloy is used as a connection member, the thermal stress due to the difference in thermal expansion coefficient between the ceramic base and the connection member is reduced, the occurrence of cracks and the like is suppressed, and the airtightness of the device package is improved.
  • A4043 silicon content 4.5 to 6.0 wt%) or A4032 (silicon content 11.0 to 13.5 wt%) defined in JIS standard is used.
  • the lid 50a made of a metal containing 99 wt% of aluminum is used.
  • the joint portion with the connecting member is used. Good. More preferably, the joint contains 86 wt% or more of aluminum.
  • the joint portion may be made of a metal mainly composed of aluminum, and the other portion may be formed of ceramic.
  • the ceramic substrate may have a recess.
  • the side wall of the element package formed by the ceramic base and the lid is preferably made of metal. In this case, the side wall can easily absorb and relax the thermal stress caused by the difference in thermal expansion coefficient between the ceramic base and the lid. For this reason, there is little risk that a crack or the like is generated on the side wall and the airtightness of the device package is deteriorated.
  • the lid is welded by irradiating the surface of the lid with a laser beam.
  • the lid 50 b and the connection member 21 are connected. Welding may be performed by irradiating the interface with the laser beam 61.
  • the lid 50b has a recess 51b capable of accommodating the element 40, and the end 50b 'located at the edge is not bent.
  • the end portion 50b ′ may be bent on the side opposite to the concave portion 51b, that is, on the outer side, but the inner volume of the element package is increased when the end portion 50b ′ is not bent. be able to.
  • the metal sphere is used to close the hole of the lid, but as in another modification shown in FIG. 6, the lid has a protruding portion 50c ′ protruding outward from the periphery of the hole 52c.
  • the body 50c may be used.
  • the laser beam 62 is irradiated to the protrusion 50c '.
  • the protrusion 50c ′ is melted and then cooled to form a plug 50c ′′ that closes the hole 52c as shown in FIG. 6B, and the element package is hermetically sealed. In this way, the electric double layer capacitor 81 is obtained.

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Abstract

 高い気密性を有する電子部品および素子用パッケージを提供し、これらの製造方法において、工程を簡略化し、生産性を向上させる。 本発明の、素子と該素子を収納したパッケージとを有する電子部品は、該パッケージが、セラミック基体と蓋体と前記セラミック基体と前記蓋体を接続する接続部材とを具備し、前記蓋体の前記接続部材との接合部は金属からなり、前記接続部材はアルミニウムを主成分とする金属からなり、かつ、前記セラミック基体と直接接合しており、前記素子は前記セラミック基体または前記蓋体に固定されている。

Description

電子部品および素子用パッケージ並びにこれらの製造方法
 本発明は、高い気密性を有する電子部品および素子用パッケージ、並びにこれらの製造方法に関する。
 従来より電子機器の小型化・薄型化に伴い、電気二重層コンデンサや電池、圧電デバイスなどの電子部品はより一層の小型化・薄型化が要求されている。このような電子部品としては、回路基板等への実装に適した表面実装型のものが多用されている。表面実装型の電子部品は、セラミックなどの絶縁材料で形成された基体に、金属製の蓋体を接続部材で接合することで構成されたパッケージ内に、素子が収納された構造が採用される場合がある。特許文献1には、図7に示すような、電池の構造が開示されている。
 図7に記載の電池180は、素子と、該素子が収納される素子用パッケージと、電解液からなっている。
 以下に、素子用パッケージの構造について説明する。酸化アルミニウムからなるセラミック基体110は上面の中央部に凹部を有し、この凹部の内側面と底面との間に段差110aが形成されている。前記凹部の底面には内部電極122aが形成されており、段差110aの上面には内部電極122bが形成されている。さらに、セラミック基体110の外部底面には、外部電極124a,124bが設けられている。内部電極122aから外部電極124aにかけては接続電極123aが、内部電極122bから外部電極124bにかけては接続電極123bが、それぞれ形成されている。これらの電極は、タングステンにて構成されている。
 また、セラミック基体110の上面には、前記凹部を取り囲むようにして、タングステンからなる金属下地層128aが接合されている。金属下地層128aはニッケルめっき128bで覆われており、下地層128を形成している。
 そして、セラミック基体110の前記凹部を取り囲むようにして、鉄-ニッケル-コバルト合金の表面にアルミニウム層が形成された枠状部材126が、アルミニウムロウ127にて下地層128にロウ付けされている。アルミニウムロウ127は下地層128の表面を覆うように形成されている。
 この下地層128によって、セラミック基体110上面のアルミニウムロウ127との濡れ性が良くなり、セラミック基体110と枠状部材126との接合強度がより強固なものとなる。
 そして、枠状部材126上に、アルミニウムからなる蓋体150がアルミニウムロウ125にてロウ付けされている。
 この素子用パッケージ内には、素子140が収納されている。素子140は、LiCoO2およびアセチレンブラックを含有する板状の正極141と、コークスを含有する板状の負極142が、ポリオレフィン繊維製の不織布からなるセパレータ143を介して積層されることで形成されている。正極141が内部電極122aに、負極142が内部電極122bにそれぞれ接続されることで、セラミック基体110の凹部内に素子140が固定されている。
 また、この素子用パッケージ内には、四フッ化ホウ酸リチウムが有機溶媒としてのジメトキシエタンに溶解された電解液170が注入されている。
 このようにして、気密に封止された電池180が構成されている。
特開2005-63942号公報
 しかしながら、上述した従来技術は、電池180の使用時や製造過程において、アルミニウムロウ127からなるアルミニウム層に微小なクラックが生じた場合、電解液170が下地層128と接触してしまうという問題があった。電解液170が下地層128と接触すると、下地層128が腐食してしまい、電池180の気密性が低下する。このような接触は、アルミニウムロウ127で下地層128の表面が十分に覆われていない場合や、ロウ付けの際にアルミニウムロウ127と下地層128の金属が合金化してしまい、下地層128の金属が表面に露出したりした場合にも発生する。
 また、このような合金化が起こると、接合部の強度が著しく低下する危険性がある。
 さらに、セラミック基体110と蓋体150の接合のために、アルミニウムロウ125,127、枠状部材126、下地層128を必要とし、製造工程が煩雑となり、多大な手間及び労力を要するため、生産性が低いという問題もあった。
 そこで、本発明では、高い気密性を有する電子部品および素子用パッケージを提供し、これらの製造方法において、工程を簡略化し、生産性を向上させることを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の電子部品は、素子と該素子を収納したパッケージとを有する電子部品において、該パッケージは、セラミック基体と、蓋体と、前記セラミック基体と前記蓋体を接続する接続部材とを具備し、前記蓋体の前記接続部材との接合部は金属からなり、前記接続部材はアルミニウムを主成分とする金属からなり、かつ、前記セラミック基体と直接接合しており、前記素子は前記セラミック基体または前記蓋体に固定されていること、を特徴としている。
 また、本発明の電子部品は、前記接続部材が、アルミニウムを86wt%以上含有する金属からなることが好ましい。
 また、本発明の電子部品は、前記蓋体の前記接続部材との接合部がアルミニウムを主成分とする金属からなることが好ましい。
 また、本発明の電子部品は、前記蓋体が前記素子を収納可能な凹部を有していることが好ましい。
 また、本発明の電子部品は、前記パッケージ内に電解液が注入されていることが好ましい。
 また、本発明の素子用パッケージは、素子を収納するためのパッケージであって、該パッケージは、セラミック基体と、蓋体と、前記セラミック基体と前記蓋体を接続する接続部材とを具備し、前記蓋体の前記接続部材との接合部は金属からなり、前記接続部材はアルミニウムを主成分とする金属からなり、かつ、前記セラミック基体と直接接合していること、を特徴としている。
 また、本発明によれば、素子と、セラミック基体と、金属からなる接合部を有する蓋体と、を準備する工程と、前記セラミック基体の表面にアルミニウムを主成分とする金属からなる接続部材を形成する工程と、前記セラミック基体または前記蓋体に前記素子を固定する工程と、前記接続部材に前記蓋体の接合部を接合することでパッケージを形成する工程と、を有することを特徴とする、素子と該素子を収納するための、セラミック基体と蓋体からなるパッケージとを有する電子部品の製造方法が提供される。
 また、本発明の電子部品の製造方法は、前記接続部材を形成する工程が、アルミニウムを主成分とする金属からなる溶湯を準備する工程と、前記セラミック基体に前記溶湯を付着させた後、該溶湯を凝固させることで、前記セラミック基体の表面に金属層を形成する工程と、前記金属層をパターニングすることで接続部材を形成する工程とを有することが好ましい。
 また、本発明の電子部品の製造方法は、前記金属層を形成する工程の後に、該金属層をパターニングすることで前記素子を固定するための内部電極を形成する工程を更に備えることが好ましい。
 また、本発明の電子部品の製造方法は、前記接続部材が、アルミニウムを86wt%以上含有する金属からなることが好ましい。
 また、本発明の電子部品の製造方法は、前記蓋体の接合部がアルミニウムを主成分とする金属からなることが好ましい。
 また、本発明の電子部品の製造方法は、前記蓋体が前記素子を収納可能な凹部を有していることが好ましい。
 また、本発明の電子部品の製造方法は、前記接続部材に前記蓋体を接合する工程が、レーザ溶接にて行われることが好ましい。
 また、本発明の電子部品の製造方法は、前記パッケージ内に電解液を注入する工程を更に備えていることが好ましい。
 また、本発明によれば、セラミック基体と金属からなる接合部を有する蓋体とを準備する工程と、前記セラミック基体の表面にアルミニウムを主成分とする金属からなる接続部材を形成する工程と、前記接続部材に前記蓋体の接合部を接合する工程と、を有することを特徴とする、素子を収納するための素子用パッケージの製造方法が提供される。
 以上のように、本発明に係る電子部品および素子用パッケージは、セラミック基体と蓋体とを接続する接続部材がアルミニウムを主成分とする金属からなるため、高い強度を有し、電解質に対しても耐食性が高い。このため、高い気密性を有する。
 また、接続部材として下地層などを必要としないため、工程が簡略化され、生産性が向上する。
本発明の実施の形態による、セラミック基体の表面に金属層を形成する工程を説明するための模式図である。 本発明の実施の形態による、基板の構成を示すための模式図である。 本発明の実施の形態による、セラミック基体に素子を固定する工程を説明するための模式図である。 本発明の実施の形態による、電子部品の製造方法および構成を説明するための模式図である。 本発明の変形例による、電子部品の製造方法を説明するための模式図である。 本発明の他の変形例による、電子部品の製造方法を説明するための模式図である。 従来の電子部品の構成を説明するための模式図である。
 以下において、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。
 図1は、本発明の実施の形態による、セラミック基体の表面に金属層を形成する工程を説明するための図である。
 まず、基体として、図1(A)に示すような、スルーホール11a,11bを有するアルミナからなるセラミック基体10を準備する。
 また、所望の組成の、アルミニウムを主成分とする金属をるつぼの中にセットし、その後、窒素ガス雰囲気中において前記るつぼをヒーターで加熱することにより、前記金属を溶解することで、溶湯を準備する。本実施の形態においては、前記アルミニウムを主成分とする金属として、アルミニウムを99wt%含有する金属を用いた。
 次いで、セラミック基体10を前記溶湯中に浸漬する。これにより、セラミック基体10の表面に前記溶湯が付着される。この時、スルーホール11a,11b内にも前記溶湯が流れ込み、充填される。その後、セラミック基体10は前記溶湯中から窒素雰囲気中に取り出され、表面に付着された溶湯が徐々に冷却,凝固され、セラミック基体10の表面に接合される。これにより、図1(B)および(C)に示すように、セラミック基体10の表面およびスルーホール11a,11b内にアルミニウムの金属層20が形成された複合部材30が得られる。このような溶湯を用いたセラミックと金属の接合では、溶湯状態から徐々に金属を冷却するプロセスを経るため、金属とセラミックとの高い格子整合性が得られ、接合強度が強固なものとなる。
 その後、複合部材30の表面が研磨機で研磨され、金属層20の表面が均質化される。
 次に、前記金属層をパターニングすることで、接続部材や内部電極等を形成する工程について説明する。
 まず、金属層20の表面に感光レジスト膜を形成し、遮光パターンマスクを当てて露光し、さらに現像処理を行い、遮光した部分のレジスト膜を除去した。次いで、金属層20のレジスト膜が被着したマスキング部分を残して、その他の部分を塩化第二鉄-塩酸混合エッチング溶液で溶解することでパターニングを行った。これにより、図2に示すように、セラミック基体10の表面に内部電極22a,22b、外部電極24a,24b、接続部材21が形成された、基板31が得られた。
 接続部材21は、内部電極22a,22bを取り囲むようにして枠状に形成される。
 また、内部電極22aと外部電極24aは、スルーホール11a内に形成された金属層20からなる接続電極23aで電気的に接続されている。
 また、内部電極22bと外部電極24bは、スルーホール11b内に形成された金属層20からなる接続電極23bで電気的に接続されている。
 なお、外部電極24a,24bの表面には、はんだとの濡れ性を良くするためにめっきが施される。本実施の形態においては、外部電極24a,24bの表面に、ニッケルめっきおよび金めっきにより、金属層を順次被着した。
 このように、内部電極や外部電極、接続電極が、溶湯により形成された金属層のパターニングによって接続部材と同時に形成されるため、それぞれを別々の工程で形成する場合と比較して、工程が簡略化され、生産性が向上する。
 次に、図3を参照しながら、セラミック基体に素子を固定する工程について説明する。
 素子40は、正極41と負極42が、その間に絶縁性のセパレータ43を介在させて巻回されることで形成されている。正極41や負極42としては、アルミニウムからなるシート状集電体の表面に、活性炭を含む分極性電極層が担持されたものを用いた。
 正極41の一方の端部は、超音波溶接により、セラミック基体10の表面に形成された内部電極22aに接続され、固定される。負極42の一方の端部は、超音波溶接により、セラミック基体10の表面に形成された内部電極22bに接続され、固定される。なお、これらの接続は超音波溶接に限るものではなく、レーザ溶接やTIG溶接などを用いてもよい。
 次に、接続部材に蓋体の接合部を接合することで、素子用パッケージを形成する工程について説明する。
 まず、図4(A)に示すような、素子40を収納可能な凹部51aおよび貫通孔52aを有する、アルミニウムを99wt%含有する金属からなる蓋体50aを準備する。蓋体50aの縁に位置する端部50a’は、凹部51aとは反対側に、つまり外側に、折り曲げられている。
 セラミック基体10の表面に形成された接続部材21に、蓋体50aの端部50a’がレーザ溶接接合されることで、素子40を収納するための素子用パッケージが得られる。
 溶接は抵抗溶接や超音波溶接などの接合方法を用いてもよいが、レーザ溶接が好ましい。レーザ溶接は、端部50a’の接続部材21との接触面とは反対側の表面53’上にレーザビーム60が照射されることで行われる。レーザ溶接を用いることで、他の接合方法と比較して微小な領域の部分的な溶接が可能であるため、溶接むらがなく、封止不良が低減されることに加え、セラミック基体10の接合部周辺などを熱により損傷させる危険性が低い。また、抵抗溶接のように溶接部分を強く押圧する必要がないため、セラミック基体や蓋体、接続部材の損傷や変形が抑えられる。また、接合幅の設定が容易であるため、電子部品の様々なサイズに適用でき、電子部品の小型化にも対応可能である。接合幅を変えることによる接合強度の設計も容易に行える。また、超音波溶接などと比べて、溶接の際のスパッタの飛散を少なくできるため、これに起因するショートの発生が抑制できる。
 なお、レーザ溶接を行う場合、接続部材21の厚さT2は端部50a’の厚さT1よりも厚くすることが好ましい。このようにすることで、より小さなレーザのエネルギーで、強固に溶接接合を行うことができる。
 接続部材21はアルミニウムを86wt%以上含有していることが好ましく、99wt%以上含有しているとより好ましい。アルミニウム以外の金属の含有量が多いと、溶接時などにおいて合金化が進み、接続部材の強度が著しく低下する危険性がある。また、金属間の融点の違いによって溶接むらなどの接続むらが生じ、封止不良が発生する危険性もある。
 次に、素子用パッケージ内に電解液を注入し、該パッケージを封止する工程について説明する。
 図4(B)に示すように、孔52aより電解液70を前記素子用パッケージ内に注入する。電解液70は、電解質としてTEMA-BF4(テトラフルオロホウ酸トリエチルメチルアンモニウム)、有機溶媒としてPC(プロピレンカーボネート)を用いた。
 その後、アルミニウム製の金属球54が孔52aを塞ぐように設置され、レーザ溶接により蓋体50aに溶接されることにより、前記素子用パッケージが気密に封止される。
 以上により、電気二重層コンデンサ80が得られる。
 このように、本実施の形態によれば、接続部材として、電解液に対して耐食性の低い金属による下地層を形成する必要がなく、耐食性の高いアルミニウムを主成分とする金属を用いているため、接続部材が電解液との接触により腐食されることがなく、素子用パッケージの高い気密性が確保される。また、下地層に使用している金属等と合金化して、強度が劣化することもない。
 また、一般的に前記下地層としてはタングステンやニッケルなどが使用されるが、本実施の形態では下地層を必要としないため、原料コストが低減されることに加えて、工程が簡略化され、生産性が向上する。
 また、内部電極も前記接続部材と同じ材料で形成されているため、電解液に対する高い耐食性が得られる。
 また、蓋体や該蓋体の接続部材との接合部もアルミニウムを主成分とする金属を用いているため、電解液に対する高い耐食性が得られる。
 また、本実施の形態では、電子部品として電気二重層コンデンサについて説明を行ったが、これに限定されるものではなく、電池や圧電デバイスなどの素子用パッケージ内に素子を有する電子部品に適用が可能である。
 なお、本実施の形態では、セラミック基体10としてアルミナを用いたが、これに限定されるものではなく、例えば窒化アルミニウムなどを用いてもよい。窒化アルミニウムは、アルミナと比較して材料としてのコストが高いものの、熱伝導率が高く、放熱性に優れる。
 また、本実施の形態において、蓋体50aの外側の表面53には、外観良好性の向上、強度強化、熱膨張抑制などのためにSUS,コバール,42%Ni-Fe合金など、蓋体50aとは異なる材料からなる金属がクラッドされることで、クラッド層が形成されていてもよい。この場合、セラミック基体10の表面に形成された接続部材21に、蓋体50aの端部50a’をレーザ溶接する際、溶接で発生する熱により接続部材21と前記クラッド層が合金化することを防止するため、端部50a’のアルミニウムを主成分とする層の厚さT1は10μm以上であることが好ましい。
 また、本実施の形態においては、接続部材21として、ケイ素を4.5~14wt%の範囲で含有したアルミニウム-ケイ素系の合金が用いられてもよい。該合金は、熱膨張係数がセラミック基体と近い。このため、該合金を接続部材として用いた場合、セラミック基体と接続部材の熱膨張率の差に起因する熱応力が小さくなり、ひび等の発生が抑制され、素子用パッケージの気密性が向上する。このような合金としては、例えば、JIS規格に規定されているA4043(ケイ素含有量4.5~6.0wt%)やA4032(ケイ素含有量11.0~13.5wt%)が用いられる。
 また、本実施の形態では、アルミニウムを99wt%含有する金属からなる蓋体50aを用いたが、該蓋体は前記接続部材との接合部がアルミニウムを主成分とする金属からなるものであればよい。該接合部が、アルミニウムを86wt%以上含有しているとより好ましい。
 また、凹部を有する蓋体は、接合部のみがアルミニウムを主成分とする金属からなり、他の部分はセラミックで形成されていてもよい。また、セラミック基体の方が、凹部を有していてもよい。しかし、セラミック基体と蓋体にて形成される素子用パッケージの側壁は金属からなることが好ましい。この場合、セラミック基体と蓋体の熱膨張率の差に起因する熱応力を側壁が吸収、緩和しやすくなる。このため、側壁にひび等が発生し、素子用パッケージの気密性が劣化する危険性が少ない。
 また、本実施の形態では、蓋体の表面にレーザビームが照射されることで蓋体の溶接が行われたが、図5に示す変形例のように、蓋体50bと接続部材21との界面にレーザビーム61が照射されることで溶接が行われてもよい。蓋体50bは素子40を収納可能な凹部51bを有しており、縁に位置する端部50b’は折り曲げられていない。
 この場合、レーザビーム61が誤ってセラミック基体10に照射されることを防ぐため、接続部材21の厚さを厚くすることが好ましい。また、本変形例によれば、端部50b’が凹部51bとは反対側に、つまり外側に、折り曲げられていてもよいが、折り曲げられていない方が、素子用パッケージの内容積を大きくすることができる。
 また、本実施の形態では、蓋体の孔を塞ぐために金属球を用いたが、図6に示す他の変形例のように、孔52cの周囲から外部に突出した突出部50c’を有する蓋体50cを用いてもよい。この場合、図6(A)に示すように、孔52cより電解液70が素子用パッケージ内に注入された後、突出部50c’にレーザビーム62が照射される。これにより突出部50c’が溶融され、その後、冷却されることで、図6(B)に示すように、孔52cを塞ぐ栓50c”が形成され、素子用パッケージが気密に封止される。このようにして、電気二重層コンデンサ81が得られる。
 なお、図5および図6においては、図1乃至4と同一の要素に関しては、同一の符号を付している。
 10,110 セラミック基体

 11a,11b スルーホール
 20 金属層
 21 接続部材
 22a,22b,122a,122b 内部電極
 23a,23b,123a,123b 接続電極
 24a,24b,124a,124b 外部電極
 30 複合部材
 31 基板
 40,140 素子
 41,141 正極
 42,142 負極
 43,143 セパレータ
 50a,50b,50c,150 蓋体
 50a’,50b’ 端部
 50c’ 突出部
 50c” 栓
 51a,51b 凹部
 52a,52c 孔
 53,53’ 表面
 54 金属球
 60,61,62 レーザビーム
 70,170 電解液
 80,81 電気二重層コンデンサ
 110a 段差
 125,127 アルミニウムロウ
 126 枠状部材
 128 下地層
 128a 金属下地層
 128b めっき
 180 電池
 T1,T2 厚さ

Claims (15)

  1.  素子と該素子を収納したパッケージとを有する電子部品において、
     該パッケージは、セラミック基体と、蓋体と、該セラミック基体と該蓋体を接続する接続部材とを具備し、
     前記蓋体の前記接続部材との接合部は金属からなり、
     前記接続部材はアルミニウムを主成分とする金属からなり、かつ、前記セラミック基体と直接接合しており、
     前記素子は前記セラミック基体または前記蓋体に固定されていること、
     を特徴とする電子部品。
  2.  前記接続部材は、アルミニウムを86wt%以上含有する金属からなること、
     を特徴とする請求項1に記載の電子部品。
  3.  前記蓋体の前記接続部材との接合部はアルミニウムを主成分とする金属からなること、
     を特徴とする請求項1または2に記載の電子部品。
  4.  前記蓋体が前記素子を収納可能な凹部を有していること、
     を特徴とする請求項1乃至3の内いずれか1項に記載の電子部品
  5.  前記パッケージ内に電解液が注入されていること、
     を特徴とする請求項1乃至4の内いずれか1項に記載の電子部品
  6.  素子を収納するためのパッケージにおいて、
     該パッケージは、セラミック基体と、蓋体と、該セラミック基体と該蓋体を接続する接続部材とを具備し、
     前記蓋体の前記接続部材との接合部は金属からなり、
     前記接続部材はアルミニウムを主成分とする金属からなり、かつ、前記セラミック基体と直接接合していること、
     を特徴とする素子用パッケージ。
  7.  素子と、該素子を収納するための、セラミック基体と蓋体からなるパッケージとを有する電子部品の製造方法において、
     素子と、セラミック基体と、金属からなる接合部を有する蓋体と、を準備する工程と、
     前記セラミック基体の表面にアルミニウムを主成分とする金属からなる接続部材を形成する工程と、
     前記セラミック基体または前記蓋体に前記素子を固定する工程と、
     前記接続部材に前記蓋体の接合部を接合することでパッケージを形成する工程と、
     を有することを特徴とする電子部品の製造方法。
  8.  前記接続部材を形成する工程は、
     アルミニウムを主成分とする金属からなる溶湯を準備する工程と、
     前記セラミック基体に前記溶湯を付着させた後、該溶湯を凝固させることで、前記セラミック基体の表面に金属層を形成する工程と、
     前記金属層をパターニングすることで接続部材を形成する工程とを有すること、
     を特徴とする請求項7に記載の電子部品の製造方法。
  9.  前記金属層を形成する工程の後に、
     該金属層をパターニングすることで前記素子を固定するための内部電極を形成する工程を更に備えること、

     を特徴とする請求項8に記載の電子部品の製造方法。
  10.  前記接続部材は、アルミニウムを86wt%以上含有する金属からなること、
     を特徴とする請求項7乃至9の内いずれか1項に記載の電子部品の製造方法。
  11.  前記蓋体の接合部はアルミニウムを主成分とする金属からなること、
     を特徴とする請求項7乃至11の内いずれか1項に記載の電子部品の製造方法。
  12.  前記蓋体が前記素子を収納可能な凹部を有していること、
     を特徴とする請求項7乃至11の内いずれか1項に記載の電子部品の製造方法。
  13.  前記接続部材に前記蓋体を接合する工程は、
     レーザ溶接にて行われることを特徴とする請求項7乃至12の内いずれか1項に記載の電子部品の製造方法。
  14.  前記パッケージ内に電解液を注入する工程を更に備えること、
     を特徴とする請求項7乃至13の内いずれか1項に記載の電子部品の製造方法。
  15.  素子を収納するためのパッケージの製造方法であって、
     セラミック基体と金属からなる接合部を有する蓋体とを準備する工程と、
     前記セラミック基体の表面にアルミニウムを主成分とする金属からなる接続部材を形成する工程と、
     前記接続部材に前記蓋体の接合部を接合する工程と、
     を有することを特徴とする素子用パッケージの製造方法。
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