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    耐高溫玻纖布/環(huán)氧半固化片的制備與性能研究

    2018-01-31 06:59:54李楨林張雪平陳文求范和平
    關(guān)鍵詞:膠液剝離強度銅板

    李楨林,張雪平,陳文求,范和平

    (華爍科技股份有限公司,湖北 武漢 430074)

    0 引言

    半固化片也稱粘結(jié)片(prepreg,簡稱PP片),通常是指由玻纖布浸漬樹脂膠液,再通過烘烤制成的固態(tài)膠片。在一定的溫度和壓力下,該膠片中的樹脂膠具有流動性,能夠快速固化并將需要粘接的材料結(jié)合在一起形成絕緣層[1-2]。PP片是多層板生產(chǎn)中的主要材料之一,主要由樹脂和增強材料組成,增強材料又分為玻纖布、紙基、復(fù)合材料等幾種類型,多層印制板所使用的半固化片大多是采用玻纖布做增強材料[3-8]。隨著電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,PP片市場非常廣闊,據(jù)統(tǒng)計2016年各類半固化片銷售收入高達57.557億元,超過各類覆銅板銷售收入的1/7,并以9.0%的年增長率高速增長[9]。目前市場上國產(chǎn)的PP片性能相對較差,集中反映在無鉛焊接回流焊288℃的爆板率偏高,溢膠量偏大,掉塵量偏大。高性能的PP片主要依靠韓國、日本的同類進口產(chǎn)品,其價格十分高昂,幾乎是國產(chǎn)品牌的2~3倍。本研究以增韌的環(huán)氧膠作膠液浸漬玻纖布,烘烤去除溶劑后制成PP片。

    1 實驗部分

    1.1 主要原料

    耐高溫型環(huán)氧膠液,華爍科技股份有限公司;電子級玻纖布,型號1080,無錫市富仕德特種玻璃纖維有限公司;聚酰亞胺薄膜(PI)25 μm,溧陽華晶電子材料有限公司;單面覆銅板,型號SIT-100520TF,華爍科技股份有限公司;鋁板,牌號3003,無錫益宏源金屬材料有限公司。

    1.2 主要設(shè)備

    裁板機,型號Q01-1×1000,福建省中泰集團公司;熱壓機,型號YX-25,上海西瑪偉力橡塑機械有限公司;可焊性測試儀,型號KH23,廣東正業(yè)科技股份有限公司;剝離強度測試機,型號BL12,廣東正業(yè)科技股份有限公司;二次元影像測量儀,型號RS-2010,昆山瑞視儀器設(shè)備有限公司;TMA熱機械分析儀,型號TMA Q400,美國TA公司。

    1.3 制備工藝

    根據(jù)實驗要求配制適量的耐高溫型環(huán)氧膠液,置于浸膠槽中,把寬度26 cm的玻纖布均勻通過浸膠槽,在經(jīng)過兩節(jié)約2 m長的烘道,第一節(jié)烘道控溫65~70℃,第二節(jié)烘道控溫90~100℃,使浸膠玻纖布在烘道中保持5 min,出烘道后即制成PP片樣品。根據(jù)需要在烘箱中烘烤處理,直到達到所要求的溢膠量為止。

    1.4 測試與表征

    1.4.1 膠液凝膠化時間 首先將膠液于60℃除去絕大部分溶劑,然后取少量該膠液在凝膠化時間測定儀上測試相應(yīng)溫度下的凝膠化時間。

    1.4.2 掉塵率 將PP樣品單獨完全固化(170℃常壓固化1 h)后,裁成3張100 mm×100 mm大小樣片,使用裁切刀平行裁切為90 mm長、3~4 mm寬的樣片30條,抖動10次后使用分析天平測試裁切前后的質(zhì)量。計算方法如下:

    以3張樣品的測量結(jié)果取平均值表示最終的掉塵率。

    1.4.3 溢膠量 取60 mm×120 mm大小的樣品和PI膜對邊貼合后過塑,在沖模機中打出兩排孔。再將打孔后的PP片膠面用淋膜紙襯墊后過塑,再在170℃下以0.6 MPa的壓力固化1 h,取出冷卻至室溫。然后將樣品放到200倍顯微鏡下觀察,記錄膠液溢出孔邊緣的距離數(shù)值,最后計算出算術(shù)平均值,即得到該PP片的溢膠量。

    1.4.4 剝離強度 將PP樣品粘接不同的材料,并在170℃下以0.6 MPa的壓力固化1 h,參照IPC-TM-650測試方法手冊的2.4.9測試。

    1.4.5 耐錫焊性 取1.4.4粘接不同材料并完全固化的樣品,參照IPC-TM-650測試方法手冊的2.4.9測試。1.4.6 尺寸穩(wěn)定性 取未固化的PP片樣品,參照IPC-TM-650測試方法手冊的2.4.4測試。

    1.4.7 熱膨脹系數(shù) 取長度為15.5 mm的未固化PP片樣品,在TMA熱機械分析儀上測試,溫度20~200℃,測試條件:N2氣氛下,升溫速率5℃/min。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 膠液的凝膠化時間

    凝膠化時間(GT)是表征預(yù)聚樹脂的固化反應(yīng)性最直接指標之一,它對PP片生產(chǎn)中的烘道爐溫、車速的控制,以及后續(xù)使用(即層壓板壓制)階段的加熱溫度、壓力、時間的控制等都是重要的參考依據(jù)。本實驗通過試驗不同溫度下GT值的變化情況來分析PP片中樹脂的固化特性。GT短時,要求上膠車速要快,干燥溫度應(yīng)較低;GT長時,則要求上膠車速要慢,干燥溫度應(yīng)較高。圖1顯示了膠液在不同溫度下的凝膠化時間測試結(jié)果。結(jié)果表明:隨溫度的升高,GT值變短,反應(yīng)速率加快。此外,測試表明樹脂在常溫下具有良好的均相貯存穩(wěn)定性,保證預(yù)聚樹脂有足夠長的適用期,而在高溫下又有較好的反應(yīng)性便于固化加工。

    圖1 膠液的凝膠化時間-溫度關(guān)系圖Fig.1 Relationship of gelation time of adhesive and temperature

    2.2 PP片的掉塵率測試

    由于電子產(chǎn)品在制造、生產(chǎn)過程中對室內(nèi)空氣環(huán)境和品質(zhì)的要求極為嚴格,要求嚴格控制微粒和浮塵。而普通的PP片在加工的過程中會出現(xiàn)掉塵現(xiàn)象[10],掉塵不僅影響凈化車間的潔凈度,還會對線路板性能造成影響,因此PP片的掉塵問題直接影響電子車間的凈化度。根據(jù)這一特性調(diào)整了改性環(huán)氧膠中彈性體含量,開發(fā)出掉塵率極低的PP片,平均掉塵率僅為0.06%,相比目前電子廠常用的某進口品牌PP的掉塵率0.4%有非常明顯的降低。

    2.3 PP片的溢膠量測試

    無論是純膠片還是PP片都是半固化的膠片,在熱壓成型時都會發(fā)生形變和流動[11-12]。其中,熱壓時膠液適當(dāng)?shù)牧鲃佑欣谄湓诒徽辰踊谋砻娴慕欁饔煤吞畛渚€路間的縫隙,能夠起到增加成品的粘接強度,保護線路不會漏電。但是熱壓時膠液流動性太好(即溢膠量過大)就會覆蓋焊盤進而減小其有效面積,最終影響焊接的可靠性,或者影響成品的邊緣厚度。因此電子廠要求PP片溢膠量要盡量小,且粘接強度要盡量大。但通常情況下是溢膠量小了,粘接強度也會變小,而且當(dāng)溢膠量小于某一值時,粘接強度會大幅降低。

    本研究開發(fā)的厚度為80 μm的PP片在45℃的烘箱中處理的溢膠量和剝離強度值如表1所示。

    表1 PP片溢膠量處理對粘接強度和耐錫焊性能的影響Tab.1 Effects of adhesive flow on bonding strength and on resistance to soldering of the prepregs

    客戶的使用要求通常為:溢膠量≤0.15 mm;剝離強度≥1.0 N/mm,耐焊錫通過288℃/10 s。本研究的PP片處理72 h后,剝離強度雖然較大,但耐錫焊性已經(jīng)不能滿足要求了。因此,該PP片的溢膠量控制在0.06~0.08 mm比較好,此時其剝離強度較大。而相同厚度的某進口同類產(chǎn)品的剝離強度為1.3 N/mm時,其溢膠量達到0.08~0.16 mm。

    2.4 PP片對不同材料的粘接性能

    由于使用要求和結(jié)構(gòu)組成的不同,軟硬結(jié)合板在制造過程中會遇到PP片粘接不同的材料。而不同的材料由于其本身的性能和表面處理的方式不一樣,導(dǎo)致它們的粘接性能有很大的區(qū)別。而性能優(yōu)異的PP片產(chǎn)品就應(yīng)該對可能粘接到的材料均有較好的粘接強度。本文分別使用PP片對不同的PI膜、銅箔、鋁板和撓性覆銅板進行了粘接測試,對比了相同或不同材料間粘接性能的區(qū)別。其中PI膜分別為溧陽華晶的25 μm PI膜、韓國SKC 25 μmPI膜和日本鐘淵12.525 μm PI膜;銅箔有福田的電解銅箔和壓延銅箔(光面);單面覆銅板有臺虹無膠單面覆銅板和華爍有膠單面覆銅板。同時,單面覆銅板的粘接面分別為PI面和銅箔面。在溫度170℃和壓力0.6 MPa下熱壓成型1 h,在保證PP片的溢膠量均為0.06 mm,且耐錫焊全部通過的前提下,PP粘接不同材料的剝離強度測試結(jié)果如表2所示。除無膠單面覆銅板(PI面)以及壓延銅箔(光面)外,PP粘接其余材料的剝離強度均大于1.0 N/mm,而行業(yè)內(nèi)對粘接上述兩種材料的剝離強度值大于0.6 N/mm就能得到認可。

    表2 PP片對不同材料的粘接性能Tab.2 Bonding properties of the prepreg to various materials

    2.5 PP片的尺寸穩(wěn)定性

    從軟硬結(jié)合板的結(jié)構(gòu)上看,PP片是軟板和硬板中間的連接部分。而硬板和軟板的熱收縮系數(shù)一般差異較大,其中前者的熱收縮系數(shù)相對較小,后者的收縮系數(shù)相對較大,因此如果PP片的熱收縮過大會影響軟板形變和對位不齊的問題,故而客戶傾向于選擇熱收縮性較小的PP片產(chǎn)品。而PP片是由玻纖布浸漬環(huán)氧樹脂等高分子材料而得,后者一般具有較大的熱收縮性。

    本研究中通過添加適當(dāng)?shù)奶盍蟻斫档湍z片的熱收縮性,進而降低PP片的熱收縮率。通過測試PP片樣品在一定溫度下烘烤前相應(yīng)時間后,在不同方向上的尺寸收縮率來表征其熱收縮情況。其中170℃固化1 h后,縱向收縮率(TD)為0.024%,橫向收縮率(MD)為0.063%;固化后的樣品放置1 d以上后,再經(jīng)175℃烘烤0.5 h后測試,TD為0.19%,MD為0.03%。

    2.6 PP片的熱膨脹系數(shù)

    熱膨脹系數(shù)(CTE)是指物質(zhì)在熱脹冷縮效應(yīng)作用之下,幾何特性隨著溫度的變化而發(fā)生變化的規(guī)律性系數(shù)。通過測試PP片的CTE更能直觀看出PP受熱脹縮的特性。制備PP片樣品長度為15.5 mm,測試20~200℃范圍的線性膨脹系數(shù)如圖2所示。測試結(jié)果表明20~200℃內(nèi)其線性膨脹系數(shù)為1.43×10-5。

    圖2 PP片的熱膨脹系數(shù)結(jié)果圖Fig.2 Coefficient of thermal expansion of the prepreg

    2.7 PP片的綜合性能

    為了解PP片的實際使用情況,在深圳某FPC廠家進行軟硬結(jié)合板的打板測試,并將其與該廠現(xiàn)用J公司的PP片進行對比,具體的測試結(jié)果如表3所示。從表3中可以看出華爍研發(fā)的PP片和J公司的產(chǎn)品大部分性能指標接近,僅剝離強度為1.5 N/mm,低于J公司產(chǎn)品的2.1 N/mm,而本行業(yè)的標準值是1.05 N/mm。耐熱性方面華爍PP片有明顯的優(yōu)勢,288℃浸錫300 s仍然合格,而J公司的產(chǎn)品70 s就發(fā)生爆板。溢膠量方面華爍PP片也有較大的優(yōu)勢,客戶測試其溢膠量基本為零,而J公司產(chǎn)品的溢膠量達到0.8~1.1 mm。此外,華爍PP片在吸水率方面也比J公司的略小,這對控制軟硬結(jié)合板制備過程中因吸濕造成的爆版極為有利。本次試驗中,華爍多批PP片樣品在未進行預(yù)烘的前提下均可制備出性能合格的產(chǎn)品,而J公司產(chǎn)品需要進行預(yù)烘才能達到同樣的效果。

    表3 華爍公司與J公司PP片綜合性能對比Tab.3 Comprehensive performance comparisons of the prepregs from Haiso company and from J company

    3 結(jié)語

    本研究采用的PP片是用增韌的環(huán)氧膠作膠液浸漬玻纖布,烘烤去除溶劑后制成,具備很好柔韌性,主要用于多層印制電路板或軟硬結(jié)合板制造過程中的粘接材料。通常情況下粘接層厚度要求在50 μm以下時多采用純膠片粘接,選擇粘接層厚度在50 μm以上時多采用PP片粘接。相比于傳統(tǒng)的純膠片材料,這種含玻纖布增強的半固化PP片,在保證良好粘接強度的前提下,其熱尺寸穩(wěn)定性以及高耐熱性能有明顯的優(yōu)勢。制備的PP片厚度為80 μm,溢膠量低至0.06 mm,刀切掉粉損失率僅為0.06%,固化后的剝離強度(PI/PI)大于1.0 N/mm,XY方向的CTE僅為15.2 ppm/℃,且吸水率低,在310℃錫浴中耐受時間大于300 s。該PP片能很好地滿足軟硬結(jié)合板粘接性能要求,操作工藝性良好,可靠性高。多項性能優(yōu)于韓國同類產(chǎn)品,鑒于PP片產(chǎn)品在近年市場需求火熱且增長迅猛,因此本研究開發(fā)的高性能PP片具有良好的應(yīng)用前景。

    選擇合適的玻纖布,將其浸漬改性的耐高溫環(huán)氧樹脂膠液,經(jīng)烘除溶劑后制得一種耐高溫的PP片。通過一系列測試后發(fā)現(xiàn):用該膠液浸漬玻纖布制備PP片具有較好的加工操作性;所得PP片的掉塵率僅為0.06%,溢膠量低至0.06 mm,均明顯低于進口的同類產(chǎn)品;此外,其對不同材料均具有較大的粘接強度,且其尺寸穩(wěn)定性和熱膨脹系數(shù)均較小,通過電路板生產(chǎn)公司的測試能夠滿足軟硬結(jié)合板的制造要求。

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