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WO2017086441A1 - フィルム巻装体、及びフィルム巻装体の製造方法 - Google Patents

フィルム巻装体、及びフィルム巻装体の製造方法 Download PDF

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Publication number
WO2017086441A1
WO2017086441A1 PCT/JP2016/084276 JP2016084276W WO2017086441A1 WO 2017086441 A1 WO2017086441 A1 WO 2017086441A1 JP 2016084276 W JP2016084276 W JP 2016084276W WO 2017086441 A1 WO2017086441 A1 WO 2017086441A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
film
release
adhesive film
winding body
contact
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/084276
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雄太 荒木
Original Assignee
デクセリアルズ株式会社
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 デクセリアルズ株式会社 filed Critical デクセリアルズ株式会社
Priority to CN201680064713.1A priority Critical patent/CN108350324B/zh
Priority to KR1020187009955A priority patent/KR102092530B1/ko
Publication of WO2017086441A1 publication Critical patent/WO2017086441A1/ja
Priority to HK18116121.8A priority patent/HK1257184A1/zh

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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09JADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
    • C09J7/00Adhesives in the form of films or foils
    • C09J7/40Adhesives in the form of films or foils characterised by release liners
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H75/00Storing webs, tapes, or filamentary material, e.g. on reels
    • B65H75/02Cores, formers, supports, or holders for coiled, wound, or folded material, e.g. reels, spindles, bobbins, cop tubes, cans, mandrels or chucks
    • B65H75/04Kinds or types
    • B65H75/08Kinds or types of circular or polygonal cross-section
    • B65H75/14Kinds or types of circular or polygonal cross-section with two end flanges
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    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • H01B5/14Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form comprising conductive layers or films on insulating-supports
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    • C09J2301/30Additional features of adhesives in the form of films or foils characterized by the chemical, physicochemical or physical properties of the adhesive or the carrier
    • C09J2301/312Additional features of adhesives in the form of films or foils characterized by the chemical, physicochemical or physical properties of the adhesive or the carrier parameters being the characterizing feature

Definitions

  • the present invention relates to a film winding body in which an adhesive film such as ACF (Anisortropic® Conductive Film) and NCF (Non Conductive Film) is wound, and a method for manufacturing the film winding body.
  • ACF Adisortropic® Conductive Film
  • NCF Non Conductive Film
  • adhesive films such as ACF and NCF are obtained through a slitting process in which a wide adhesive film is cut (slit) into a narrow width of, for example, 1 to 3 mm.
  • a wide adhesive film is cut (slit) into a narrow width of, for example, 1 to 3 mm.
  • the adhesive film after a slit process one surface swells along a slit direction, and the other surface becomes flat (for example, refer patent document 1).
  • the adhesive film after the slitting process has one surface (concave surface) in which the thickness of both end portions in the width direction is larger than the thickness of the central portion along the length direction and the other surface (flat surface) that is flat. Surface).
  • the present invention solves the above-described problems in the prior art, and provides a film winding body capable of obtaining excellent temporary sticking properties, and a method for manufacturing the film winding body.
  • the film winding body manufacturing method includes a first surface in which the thickness of both end portions in the width direction is greater than the thickness of the central portion along the length direction. And an adhesive film having a flat second surface formed on the opposite side of the first surface, a heavy peel surface having a relatively high peel force, and a light peel surface having a relatively low peel force And a core around which the adhesive film and the release film are wound, the first surface of the adhesive film and the heavy release surface of the release film are in contact with each other, and the first of the adhesive film It is characterized by being wound around the core so that the surface 2 and the light release surface of the release film are in contact with each other.
  • the manufacturing method of the film winding body which concerns on this invention is the 1st surface formed so that the thickness of the both ends of the width direction was larger than the thickness of the center part along the length direction, and this 1st surface
  • the manufacturing method of the connection structure according to the present invention includes a first surface in which the thickness of both end portions in the width direction is greater than the thickness of the central portion along the length direction, and the first surface
  • a laminated film in which the first surface of the adhesive film and the heavy release surface of the release film are in contact with each other is drawn from the film winding body in contact with the light release surface, and the second surface of the adhesive film is used as the first circuit member.
  • Temporarily affix to and peel off the release film Placing a second circuit member on the adhesive film, characterized in that to the pressure bonding.
  • the adhesive film is pulled out in a state where the concave surface of the adhesive film and the release film are adhered, and a flat surface of the adhesive film is attached to an adherend such as a substrate. be able to.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing an example of a film winding body.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an adhesive film.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing the adhesive film drawn from the film winding body.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing the outermost peripheral side of the film winding body of the first configuration example in the AA cross section of the film winding body shown in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing the outermost peripheral side of the film winding body of the first configuration example when the film winding body shown in FIG. 2 is taken along the line AA.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing the outermost peripheral side of the film winding body of the second configuration example when the film winding body is pulled out in the AA cross section of the film winding body shown in FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view schematically showing a state in which the adhesive film protrudes and adheres to the flange in the AA cross section of the film winding body shown in FIG.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional view schematically showing a wide adhesive film (original fabric).
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing an adhesive film in the slit process.
  • the film winding body includes a first surface (concave surface) in which the thickness of both end portions in the width direction along the length direction is larger than the thickness of the central portion, and the first surface Peeling having an adhesive film having a flat second surface (flat surface) formed on the opposite side, a heavy peeling surface having a relatively high peeling force, and a light peeling surface having a relatively low peeling force
  • a reel member that winds the adhesive film and the release film around the core, the first surface of the adhesive film and the heavy release surface of the release film are in contact with each other, and the second surface of the adhesive film and the release film Wrapped so that the lightly peeled surface is in contact. Accordingly, the concave surface of the adhesive film and the support film are pulled out in a bonded state, and a flat surface of the adhesive film is attached to the adherend such as a substrate, so that excellent temporary stickability can be obtained. .
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing an example of a film winding body according to the present embodiment. As shown in FIG. 1, the film winding body 1 is formed by winding an adhesive film 2 and a release film 3 around a reel 4.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing the adhesive film
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing the adhesive film when drawn out from the film winding body.
  • the adhesive film 2 has a first surface (concave surface) in which the thickness of both end portions in the width direction along the length direction is larger than the thickness of the center portion, and a flat surface formed on the opposite side of the first surface. And a second surface (flat surface).
  • the cross section in the width direction of the adhesive film 2 has a concave shape, and convex portions 2 a that are continuous along the length direction are formed at both ends in the width direction of the concave surface.
  • a concave portion 2b that is continuous along the length direction is formed in the central portion.
  • the total contact width Sa (Sa1 + Sa2) of the convex portions 2a at both ends in the width direction of the concave surface is, for example, 10 to 60% of the contact width Sb in the width direction of the flat surface. Further, the contact width Sb in the width direction of the flat surface is, for example, 0.6 mm to 5.0 mm. Moreover, the height h of the convex part 2a and the recessed part 2b is 5 micrometers or more, for example, The upper limit is 70% or less of film thickness. Further, the length of the adhesive film is, for example, 50 m to 5000 m.
  • the adhesive film 2 examples include an anisotropic conductive film (ACF: AnisortropicNConductive Film), an adhesive film (NCF: Non Conductive Film), and a conductive adhesive film that connects a solar cell electrode and a tab wire. It is done.
  • ACF AnisortropicNConductive Film
  • NCF Non Conductive Film
  • the release film 3 is a support film that is molded into a tape shape and supports the adhesive film.
  • the substrate used for the release film 3 include PET (Poly Ethylene Terephthalate), OPP (Oriented Polypropylene), PMP (Poly-4-methlpentene-1), PTFE (Polytetrafluoroethylene), and the like.
  • the release film 3 has a heavy release surface with a relatively high release force and a light release surface with a relatively low release force.
  • the heavy peel surface having a relatively high peel force refers to a surface having a higher peel force when the peel force on both sides of the release film 3 is measured under the same conditions, and a light peel force having a relatively low peel force.
  • the peeling surface refers to the surface having the lower peeling force when the peeling force on both sides of the release film 3 is measured under the same conditions.
  • the peeling force of the heavy release surface and the light release surface can be adjusted by, for example, the type of release agent such as silicone, the surface roughness (Rz) of the substrate, and the like. Examples of methods for measuring the peel force include a 180 ° peel strength test (JIS K-6854-2) and a 90 ° peel strength test (JIS K6854-1).
  • the value obtained by multiplying the peel force of the heavy release surface by the contact width in the width direction between the concave surface and the heavy peel surface is the value between the flat peel surface and the light peel surface. It is larger than the value multiplied by the contact width in the width direction.
  • the 180 ° peel force Tb of the light peel surface is multiplied by the 180 ° peel force Ta of the heavy peel surface multiplied by the contact width Sa in the width direction between the concave surface and the heavy peel surface.
  • the difference value [(Ta ⁇ Sa) ⁇ (Tb ⁇ Sb)] obtained by subtracting the value obtained by multiplying the contact width Sb in the width direction with the surface is preferably 0.3 mN or more and 4.5 mN or less, more preferably Is 0.5 mN or more and 3.0 mN or less, more preferably 1.0 mN or more and 2.5 mN or less. Accordingly, the concave surface of the adhesive film and the support film are pulled out in a bonded state, and a flat surface of the adhesive film is attached to the adherend such as a substrate, so that excellent temporary stickability can be obtained. .
  • the reel 4 includes a cylindrical core 5 around which the adhesive film 2 and the release film 3 are wound, and plate-like flanges 6 provided at both ends of the core 5, respectively.
  • the winding core 5 has a shaft hole into which a rotating shaft for rotating the reel 4 is inserted.
  • One end of the adhesive film 2 or the release film 3 in the longitudinal direction is connected to the winding core 5, and the adhesive film 2 and the release film 3 are wound around the core 5.
  • the core 5 and the flange 6 can be formed using various plastic materials, for example.
  • the flange 6 may be subjected to electrostatic treatment on the surface in contact with the adhesive film 2.
  • Examples of the method for performing the electrostatic treatment include a method of applying a compound such as polythiophene to the flange 6.
  • the film winding body shown in FIG. 1 was set as the structure which winds an adhesive film around the core 5 which has the flange 6 at both ends, even if it is the structure which winds an adhesive film around the core without a flange. Good.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing the outermost peripheral side of the film winding body of the first configuration example in the AA cross section of the film winding body shown in FIG.
  • the release film 3 has a predetermined contact width Sa between the concave surface and the heavy release surface of the adhesive film 2 in the width direction, and a predetermined contact between the flat surface and the light release surface of the adhesive film 2. It is in contact with the width Sb.
  • the film winding body of the first configuration example is formed by winding a laminated film in which the flat surface of the adhesive film 2 and the light release surface of the release film 3 are in contact so that the adhesive film 2 side is the inner peripheral side. Composed.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing the outermost peripheral side when the film winding body of the first configuration example is pulled out in the AA cross section of the film winding body shown in FIG. As shown in FIG. 5, the outermost release film 3 is peeled off by one turn, and when pulled out, the adhesive film 2 is drawn out in contact with the inner peripheral release film 3.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing the outermost peripheral side of the film winding body of the second configuration example when the film winding body is pulled out in the AA cross section of the film winding body shown in FIG.
  • the film winding body of the second configuration example is configured by winding a laminated film in which the flat surface of the adhesive film 2 and the light release surface of the release film 3 are in contact so that the adhesive film 2 side is the outer peripheral side. Is done.
  • the outermost adhesive film 2 is peeled off by one turn, and when pulled out, the adhesive film 2 is drawn out in contact with the outer peripheral release film 3.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view schematically showing a state in which the adhesive film protrudes and adheres to the flange in the AA cross section of the film winding body shown in FIG.
  • winding and drawing of the adhesive film 2 may occur due to expansion / contraction due to temperature, pulling-out operation, or the like.
  • the resin (adhesive component) of the adhesive film 2 may flow outward from one end in the width direction along the length direction of the resin and protrude from the side surface of the release film 3.
  • the resin of the adhesive film 2 protrudes from the side surface of the release film 3
  • the resin of the adhesive film adheres to the side surface of the flange 6 of the reel, and blocking that prevents the adhesive film from being pulled out normally occurs. May end up.
  • the film winding body according to the present embodiment has a first surface (concave surface) in which the thickness of both end portions in the width direction is larger than the thickness of the central portion along the length direction, and the opposite of the first surface.
  • An adhesive film having a flat second surface (flat surface) formed on the side is wound. For this reason, as shown in FIGS. 2 and 3, the concave portion 2 b is continuously formed along the length direction between the concave surface of the adhesive film 2 and the release film 3.
  • the gap formed by the concave portion 2b is formed between the concave surface of the adhesive film 2 and the release film 3, so that when the winding squeezing occurs, the squeezing force is eased and the adhesive film 2
  • the resin can be caused to flow into the gap formed by the recess 2b. For this reason, the protrusion of resin can be suppressed and excellent blocking resistance can be obtained.
  • the peeling film 3 can be pulled out as the adhesive film 2 is lifted. For this reason, even if resin adheres to the flange 6, it can be peeled off with a force strong enough to eliminate blocking, and excellent blocking resistance can be obtained.
  • the film winding body manufacturing method includes a first surface (concave surface) in which the thickness of both end portions in the width direction is greater than the thickness of the central portion along the length direction, and the first An adhesive film having a flat second surface (flat surface) formed on the opposite side of the surface, a heavy peel surface having a relatively high peel force, and a light peel surface having a relatively low peel force
  • the reel film has a release film having a first surface of the adhesive film and a heavy release surface of the release film in contact with each other, and a second surface of the adhesive film and a light release surface of the release film are in contact with each other. It is to be wound.
  • a release film having a heavy release surface with a relatively high release force and a light release surface with a relatively low release force is prepared, and the composition of the adhesive film has a predetermined thickness on the light release surface. Apply. This makes it possible to transfer the adhesive film to the heavy release surface when it is pulled out after winding.
  • the composition of the adhesive film known ones such as ACF (Anisortropic Conductive Film) and NCF (Non Conductive Film) can be used.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional view schematically showing a wide adhesive film (raw fabric). As shown in FIG. 8, after forming a wide adhesive film (raw fabric), it is preferable to affix the cover film 7 on the adhesive film in order to mix foreign matter during cutting.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing an adhesive film in the slit process.
  • the wide adhesive film is cut into a predetermined width.
  • a concave surface is formed on the adhesive film due to the difference in strength between the release film 3 and the cover film 7 and the influence of the biting blade.
  • step difference of a recessed part may be a straight line, it may be partially bent or partially interrupted, and a non-linear part may exist.
  • the cover film 7 is peeled off, and the film wound body 1 can be obtained by winding the adhesive film 2 and the release film 3 around the reel 4.
  • the film winding body of the first configuration example shown in FIG. 4 is a laminated film in which the flat surface of the adhesive film 2 and the light release surface of the release film 3 are in contact, and the adhesive film 2 side is the inner peripheral side. It can be obtained by winding it on a reel.
  • the film winding body of the second configuration example shown in FIG. 6 is a reel in which the laminated film in which the flat surface of the adhesive film 2 and the light release surface of the release film 3 are in contact with each other is placed on the outer peripheral side. It can be obtained by winding it around.
  • the laminated film in which the concave surface of the adhesive film 2 drawn out from the film winding body of the first configuration example or the second configuration example and the heavy release surface of the release film 3 are in contact with each other You may make it obtain by winding on another reel so that it may become a side.
  • the manufacturing method of the connection structure according to the present embodiment includes a first surface (concave surface) in which the thickness of both end portions in the width direction is greater than the thickness of the central portion along the length direction, and the first surface
  • a laminated film in which the first surface of the adhesive film is in contact with the heavy release surface of the release film is drawn out from the film winding body wound so that the light release surface of the film is in contact with the second surface of the adhesive film. Is temporarily attached to the first adherend, and the release film is attached.
  • the second circuit member mounted on the adhesive film is intended to pressure bonding
  • the first circuit member and the second circuit member are not particularly limited and can be appropriately selected according to the purpose.
  • the first circuit member include glass substrates and printed wiring boards (PWB) for plasma display panel (PDP) applications, LCD (Liquid Crystal Display) panel applications, and the like.
  • PWB printed wiring boards
  • the second circuit member include a flexible substrate (FPC: Flexible Printed Circuit) such as COF (Chip On Film), a tape carrier package (TCP) substrate, and an IC (Integrated Circuit).
  • connection structure since the flat surface of the adhesive film is attached to the first circuit member, it is possible to obtain excellent temporary attachment properties. Moreover, since the concave surface of the adhesive film disappears due to the pressure bonding of the second circuit member during the main pressure bonding, an excellent adhesive strength can be obtained. ⁇ 4. Example>
  • Radical ACF composition is 50 parts by weight of phenoxy resin (trade name: YP-50, manufactured by Nippon Steel Chemical Co., Ltd.), bifunctional acrylic monomer (trade name: A-200, manufactured by Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd.) 20 parts by weight, 20 parts by weight of urethane acrylate (trade name: U-2PPA, manufactured by Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd.), 5 parts by weight of dilauroyl peroxide (trade name: Nyper BW, manufactured by Nippon Oil & Fats Co., Ltd.), and conductive 5 parts by mass of a conductive particle (product name: AUL704, manufactured by Sekisui Chemical Co., Ltd.) was obtained by uniformly mixing by a conventional method.
  • This radical ACF composition was applied on a PET film having a thickness of about 38 ⁇ m which had not been subjected to a release treatment so that the thickness after drying was 25 ⁇ m and dried to prepare a radical ACF with PET having a width of 5 cm.
  • a radical ACF with PET was affixed to the measurement surface of a 5 cm wide release film using a 2 kg roller, and the peel force after 30 minutes was measured according to a 180 ° peel strength test (JIS K 6854-2) (tape peel) , Peeling angle 180 ⁇ , peeling speed 300mm / min).
  • Example 1 A release film having an A surface having a peeling force Ta of 0.05 N / cm and a B surface having a peeling force Tb of 0.01 N / cm was prepared.
  • phenoxy resin (trade name: YP-50, manufactured by Nippon Steel Chemical Co., Ltd.), 20 parts by mass of bifunctional acrylic monomer (trade name: A-200, manufactured by Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd.), urethane acrylate ( Product name: U-2PPA, manufactured by Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd.) 20 parts by mass, dilauroyl peroxide (trade name: Nyper BW, manufactured by NOF Corporation), and conductive particles (product name: AUL704, A composition of radical ACF was prepared by uniformly mixing 5 parts by mass of Sekisui Chemical Co., Ltd. by a conventional method.
  • the above composition was applied to the B surface of the release film so as to have a thickness of 25 ⁇ m, and then a cover film was attached and cut to a width of 0.15 cm to obtain an ACF having a length of 200 m.
  • the ACF after the cutting step had a contact width Sa of the concave convex portion 2a of about 0.06 cm and a flat surface contact width Sb of 0.15 cm.
  • Example 1 the cover film was peeled off, and the ACF and the release film were wound on a reel so that the ACF was arranged on the inner peripheral side, so that a so-called inner-wound film wound body was obtained.
  • Table 1 the evaluation result of the film winding body of Example 1 is shown.
  • Example 2 Film wound body in the same manner as in Example 1 except that a release film having an A-side having a peeling force Ta of 0.03 N / cm and a B-side having a peeling force Tb of 0.01 N / cm was prepared. Got. In Table 1, the evaluation result of the film winding body of Example 2 is shown.
  • Example 3 Film wound body in the same manner as in Example 1 except that a release film having an A-side having a peeling force Ta of 0.08 N / cm and a B-side having a peeling force Tb of 0.01 N / cm was prepared. Got. In Table 1, the evaluation result of the film winding body of Example 3 is shown.
  • Example 4 A film wound body in the same manner as in Example 1 except that a release film having an A-side having a peeling force Ta of 0.1 N / cm and a B-side having a peeling force Tb of 0.01 N / cm was prepared. Got. In Table 1, the evaluation result of the film winding body of Example 4 is shown.
  • Example 5 Example 1 except that a release film having an A surface having a peeling force Ta of 0.05 N / cm and a B surface having a peeling force Tb of 0.01 N / cm was prepared and cut into a width of 0.20 cm. In the same manner as above, a film winding body was obtained. In the cross section schematically shown in FIG. 2, the ACF after this cutting step had a contact width Sa of the concave convex portion 2a of about 0.08 cm and a contact width Sb of the flat surface of 0.20 cm. In Table 1, the evaluation result of the film winding body of Example 5 is shown.
  • Example 6 Example 1 except that a release film having an A-side having a peeling force Ta of 0.05 N / cm and a B-side having a peeling force Tb of 0.01 N / cm was prepared and cut into a width of 0.10 cm. In the same manner as above, a film winding body was obtained. In the cross section schematically shown in FIG. 2, the ACF after this cutting step had a contact width Sa of the convex portion 2a of the concave surface of about 0.03 cm and a contact width Sb of the flat surface of 0.10 cm. In Table 1, the evaluation result of the film winding body of Example 6 is shown.
  • Example 1 Film wound body in the same manner as in Example 1 except that a release film having an A-side having a peeling force Ta of 0.01 N / cm and a B-side having a peeling force Tb of 0.05 N / cm was prepared. Got. In Table 1, the evaluation result of the film winding body of the comparative example 1 is shown.
  • Comparative Example 2 Film wound body in the same manner as in Example 1 except that a release film having an A-side having a peeling force Ta of 0.02 N / cm and a B-side having a peeling force Tb of 0.02 N / cm was prepared. Got. In Table 1, the evaluation result of the film winding body of the comparative example 2 is shown.
  • the 180 ° peeling force Tb of the light release surface is obtained by multiplying the 180 ° peeling force Ta of the heavy release surface by the contact width Sa in the width direction between the concave surface and the heavy release surface.
  • the difference value [(Ta ⁇ Sa) ⁇ (Tb ⁇ Sb)] obtained by subtracting the value obtained by multiplying the contact width Sb in the width direction is 0.3 mN or more and 4.5 mN or less, so that excellent transferability is achieved. And temporary sticking property was able to be acquired.
  • Second Embodiment> The second embodiment of the present invention will be described below.
  • the so-called inner winding film winding, outer winding film winding body, film winding body having a concave surface on one side, and film winding body having only a flat surface are transferred.
  • Property, temporary sticking property, and blocking resistance were evaluated.
  • the present invention is not limited to these examples.
  • a reel member of a double-sided flange type having a core shaft portion with a diameter of 85 mm and a flange made of polystyrene having an average thickness of 1.5 mm is used.
  • ACF and release film are wound on the core shaft portion of the reel member. It wound up on the conditions of 20g. Then, the ACF wound around the reel member was pulled out several centimeters for 5 hours at a pulling tension of 70 g and a pulling speed of 500 mm / sec, and the number of occurrences of blocking in a state where the adhesive film could not be normally pulled out from the reel was counted.
  • Number of occurrences is 11 or more
  • Example 1 The blocking resistance of the film winding body of Example 1 was evaluated. In Table 2, the evaluation result of the film winding body of Example 1 is shown.
  • Example 7 A film winding body was obtained in the same manner as in Example 1 except that the ACF and the release film were wound on a reel so that the ACF was arranged on the outer peripheral side to obtain a so-called outer winding film winding body.
  • Table 2 the evaluation result of the film winding body of Example 7 is shown.
  • Example 1 when winding was performed with a so-called inner winding configuration, the number of occurrences of blocking was even smaller. This is because there is an adhesive film on the pull-out direction side by transfer, so the adhesive film can be pulled out by lifting the release film, so it could be peeled off with a strong force even if the resin adhered to the flange It is considered to be a body.

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Abstract

優れた仮貼り性を得ることができるフィルム巻装体、及びこのフィルム巻装体の製造方法を提供する。フィルム巻装体は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面(凹面)と、第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面(平坦面)とを有する接着フィルム(2)と、剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルム(3)と、接着フィルム及び剥離フィルムを巻芯に巻装するリール(4)とを備え、接着フィルム2の第1の面と剥離フィルム(3)の重剥離面とが接するとともに、接着フィルム(2)の第2の面と剥離フィルム(3)の軽剥離面とが接するように巻装してなる。

Description

フィルム巻装体、及びフィルム巻装体の製造方法
 本発明は、ACF(Anisortropic Conductive Film)、NCF(Non Conductive Film)などの接着フィルムが巻回されたフィルム巻装体、及びフィルム巻装体の製造方法に関する。本出願は、日本国において2015年11月20日に出願された日本特許出願番号特願2015-228229を基礎として優先権を主張するものであり、この出願は参照されることにより、本出願に援用される。
 従来、ACF、NCFなどの接着フィルムは、幅広の接着フィルムを例えば幅1~3mmの細幅に裁断(スリット)するスリット工程を経て得られる。スリット工程後の接着フィルムは、一方の面がスリット方向に沿って盛り上がり、他方の面が平坦となる(例えば、特許文献1参照。)。
 すなわち、スリット工程後の接着フィルムは、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成される一方の面(凹面)と、平坦である他方の面(平坦面)とを有することとなる。
 このような接着フィルムが巻回されたフィルム巻装体を用いる場合、通常、接着フィルムの平坦面と剥離フィルムとが接着した状態で引き出される。このため、基板等の被着材には、接着フィルムの凹面が貼り付けられることとなり、優れた仮貼り性を得ることが困難である。
特開2012-102278号公報
 本発明は、上述した従来技術における課題を解決するものであり、優れた仮貼り性を得ることができるフィルム巻装体、及びこのフィルム巻装体の製造方法を提供する。
 上述した課題を解決するために、本発明に係るフィルム巻装体の製造方法は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面と、該第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面とを有する接着フィルムと、剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムと、前記接着フィルム及び前記剥離フィルムを巻装する巻芯とを備え、前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、前記接着フィルムの第2の面と前記剥離フィルムの軽剥離面とが接するように前記巻芯に巻装してなることを特徴とする。
 また、本発明に係るフィルム巻装体の製造方法は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面と、該第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面とを有する接着フィルム、及び剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムを、前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、前記接着フィルムの第2の面と前記剥離フィルムの軽剥離面とが接するように巻芯に巻装することを特徴とする。
 また、本発明に係る接続構造体の製造方法は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面と、該第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面とを有する接着フィルムと、剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムと、前記接着フィルム及び前記剥離フィルムを巻装する巻芯とを備え、前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、前記接着フィルムの第2の面と前記剥離フィルムの軽剥離面とが接するフィルム巻装体から、前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重剥離面とが接する積層フィルムを引き出し、前記接着フィルムの第2の面を第1の回路部材に仮貼りし、剥離フィルムを剥離し、前記接着フィルム上に第2の回路部材を載せ、本圧着させることを特徴とする。
 本発明によれば、接着フィルムの凹面と剥離フィルムとが接着した状態で引き出されるとともに、基板等の被着材には、接着フィルムの平坦面が貼り付けられるため、優れた仮貼り性を得ることができる。
図1は、フィルム巻装体の一例を模式的に示す斜視図である。 図2は、接着フィルムを模式的に示す断面図である。 図3は、フィルム巻装体から引き出した接着フィルムを模式的に示す断面図である。 図4は、図2に示すフィルム巻装体のA-A断面において、第1の構成例のフィルム巻装体の最外周側を模式的に示す断面図である。 図5は、図2に示すフィルム巻装体のA-A断面において、第1の構成例のフィルム巻装体の引き出し時の最外周側を模式的に示す断面図である。 図6は、図2に示すフィルム巻装体のA-A断面において、第2の構成例のフィルム巻装体の引き出し時の最外周側を模式的に示す断面図である。 図7は、図2に示すフィルム巻装体のA-A断面において、接着フィルムがはみ出してフランジに付着した状態を模式的に示す断面図である。 図8は、幅広の接着フィルム(原反)を模式的に示す一部断面図である。 図9は、スリット工程の接着フィルムを模式的に示す断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、下記順序にて詳細に説明する。
1.フィルム巻装体
2.フィルム巻装体の製造方法
3.接続構造体の製造方法
4.実施例
 <1.フィルム巻装体>
 本実施の形態に係るフィルム巻装体は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面(凹面)と、第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面(平坦面)とを有する接着フィルムと、剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムと、接着フィルム及び剥離フィルムを巻芯に巻装するリール部材とを備え、接着フィルムの第1の面と剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、接着フィルムの第2の面と剥離フィルムの軽剥離面とが接するように巻装してなる。これにより、接着フィルムの凹面と支持フィルムとが接着した状態で引き出されるとともに、基板等の被着材には、接着フィルムの平坦面が貼り付けられるため、優れた仮貼り性を得ることができる。
 図1は、本実施の形態に係るフィルム巻装体の一例を模式的に示す斜視図である。図1に示すように、フィルム巻装体1は、接着フィルム2及び剥離フィルム3がリール4に巻回されることにより形成される。
 図2は、接着フィルムを模式的に示す断面図であり、図3は、フィルム巻装体から引き出された際の接着フィルムを模式的に示す断面図である。
 接着フィルム2は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面(凹面)と、第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面(平坦面)とを有する。図2に示すように、接着フィルム2の幅方向の断面は、凹形状であり、凹面の幅方向の両端に、長さ方向に沿って連続する凸部2aが形成され、凹面の幅方向の中央部に、長さ方向に沿って連続する凹部2bが形成されている。凹面の幅方向の両端の凸部2aの合計の接触幅Sa(Sa1+Sa2)は、例えば、平坦面の幅方向の接触幅Sbの10~60%である。また、平坦面の幅方向の接触幅Sbは、例えば、0.6mm~5.0mmである。また、凸部2aと凹部2bとの高さhは、例えば、5μm以上であり、その上限値はフィルム厚みの70%以下である。また、接着フィルムの長さは、例えば、50m~5000mである。
 接着フィルム2としては、例えば、異方性導電フィルム(ACF:Anisortropic Conductive Film)、接着剤フィルム(NCF:Non Conductive Film)、太陽電池の電極とタブ線とを接続する導電性接着フィルムなどが挙げられる。
 剥離フィルム3は、テープ状に成型され、接着フィルムを支持する支持フィルムである。剥離フィルム3に用いられる基材としては、例えば、PET(Poly Ethylene Terephthalate)、OPP(Oriented Polypropylene)、PMP(Poly-4-methlpentene-1)、PTFE(Polytetrafluoroethylene)などが挙げられる。
 剥離フィルム3は、剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する。ここで、剥離力が相対的に高い重剥離面とは、剥離フィルム3の両面の剥離力を同一条件で測定したときに剥離力が高い方の面をいい、剥離力が相対的に低い軽剥離面とは、剥離フィルム3の両面の剥離力を同じ条件で測定したときに剥離力が低い方の面をいう。重剥離面及び軽剥離面の剥離力は、例えば、シリコーンなどの剥離剤の種類、基材の表面粗さ(Rz)などにより調整可能である。また、剥離力の測定方法としては、180°剥離強度試験(JIS K 6854-2)、90°剥離強度試験(JIS K 6854-1)などが挙げられる。
 本実施の形態では、重剥離面の剥離力に凹面と重剥離面との間の幅方向の接触幅を乗じた値が、軽剥離面の剥離力に平坦面と軽剥離面との間の幅方向の接触幅を乗じた値よりも大きい。具体的には、重剥離面の180°剥離力Taに凹面と重剥離面との間の幅方向の接触幅Saを乗じた値から軽剥離面の180°剥離力Tbに平坦面と軽剥離面との間の幅方向の接触幅Sbを乗じた値を減じた差分値[(Ta×Sa)-(Tb×Sb)]が、好ましくは0.3mN以上4.5mN以下であり、より好ましくは0.5mN以上3.0mN以下であり、さらに好ましくは1.0mN以上2.5mN以下である。これにより、接着フィルムの凹面と支持フィルムとが接着した状態で引き出されるとともに、基板等の被着材には、接着フィルムの平坦面が貼り付けられるため、優れた仮貼り性を得ることができる。
 リール4は、接着フィルム2及び剥離フィルム3を巻き取る筒状の巻芯5と、巻芯5の両端にそれぞれ設けられた板状のフランジ6とを備える。巻芯5は、リール4を回転させるための回転軸が挿入される軸穴を有する。巻芯5には、接着フィルム2又は剥離フィルム3の長手方向の一方の端部が接続され、接着フィルム2及び剥離フィルム3が巻回される。
 巻芯5及びフランジ6は、例えば、種々のプラスチック材料を用いて形成することができる。フランジ6は、接着フィルム2と接する面に、静電処理を施すようにしてもよい。静電処理を施す方法としては、例えば、ポリチオフェンなどの化合物をフランジ6に塗布する方法などが挙げられる。なお、図1に示すフィルム巻装体は、両端にフランジ6を有する巻芯5に接着フィルムを巻装する構成としたが、フランジがない巻芯に接着フィルムを巻装する構成であってもよい。
 [第1の構成例]
 図4は、図2に示すフィルム巻装体のA-A断面において、第1の構成例のフィルム巻装体の最外周側を模式的に示す断面図である。図4に示すように、剥離フィルム3は、幅方向において接着フィルム2の凹面と重剥離面とが所定の接触幅Saで接するとともに、接着フィルム2の平坦面と軽剥離面とが所定の接触幅Sbで接している。
 この第1の構成例のフィルム巻装体は、接着フィルム2の平坦面と剥離フィルム3の軽剥離面とが接する積層フィルムを、接着フィルム2側が内周側となるように巻装することにより構成される。
 図5は、図2に示すフィルム巻装体のA-A断面において、第1の構成例のフィルム巻装体の引き出し時の最外周側を模式的に示す断面図である。図5に示すように、最外周の剥離フィルム3は1周分引き剥がされ、引き出し時は、接着フィルム2が内周側の剥離フィルム3と接した状態で引き出される。
 [第2の構成例]
 図6は、図2に示すフィルム巻装体のA-A断面において、第2の構成例のフィルム巻装体の引き出し時の最外周側を模式的に示す断面図である。この第2の構成例のフィルム巻装体は、接着フィルム2の平坦面と剥離フィルム3の軽剥離面とが接する積層フィルムを、接着フィルム2側が外周側となるように巻装することにより構成される。図6に示すように、最外周の接着フィルム2は1周分引き剥がされ、引き出し時は、接着フィルム2が外周側の剥離フィルム3と接した状態で引き出される。
 [耐ブロッキング性について]
 図7は、図2に示すフィルム巻装体のA-A断面において、接着フィルムがはみ出してフランジに付着した状態を模式的に示す断面図である。フィルム巻装体は、温度による伸縮、引き出し操作などにより、接着フィルム2の巻き絞りが発生することがある。その結果、接着フィルム2の樹脂(接着剤成分)が、樹脂の長さ方向に沿った幅方向の一端よりも外側に流動して、剥離フィルム3の側面からはみ出すことがある。図7に示すように、接着フィルム2の樹脂が、剥離フィルム3の側面からはみ出すと、接着フィルムの樹脂がリールのフランジ6の側面に付着してしまい、接着フィルムを正常に引き出せなくなるブロッキングが発生してしまうことがある。
 本実施形態に係るフィルム巻装体は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面(凹面)と、第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面(平坦面)とを有する接着フィルムを巻装する。このため、図2、3に示すように、接着フィルム2の凹面と剥離フィルム3との間には、凹部2bが長さ方向に沿って連続して形成される。このように、接着フィルム2の凹面と剥離フィルム3との間には凹部2bによる空隙が形成されていることにより、巻き絞まりが発生した際、巻き絞まる力を緩和するとともに、接着フィルム2の樹脂を凹部2bによる空隙に流動させることができる。このため、樹脂のはみ出しを抑制し、優れた耐ブロッキング性を得ることができる。
 また、第1の構成例のフィルム巻装体によれば、フィルムを引き出す方向側に接着フィルムが存在するため、剥離フィルム3が接着フィルム2を持ち上げるようにして引き出すことができる。このため、フランジ6に樹脂が付着してもブロッキングを解消できるだけの強い力で剥がすことができ、優れた耐ブロッキング性を得ることができる。
 <2.フィルム巻装体の製造方法>
 次に、フィルム巻装体の製造方法について説明する。本実施の形態に係るフィルム巻装体の製造方法は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面(凹面)と、第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面(平坦面)とを有する接着フィルム、及び剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムを、接着フィルムの第1の面と剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、接着フィルムの第2の面と剥離フィルムの軽剥離面とが接するようにリール部材の巻芯に巻装するものである。
 先ず、剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムを準備し、軽剥離面上に所定の厚みとなるように接着フィルムの組成物を塗布する。これにより、巻装後引き出した際に、接着フィルムを重剥離面に転着させることが可能となる。接着フィルムの組成物としては、ACF(Anisortropic Conductive Film)、NCF(Non Conductive Film)などの公知のものを用いることができる。
 図8は、幅広の接着フィルム(原反)を模式的に示す一部断面図である。図8に示すように、幅広の接着フィルム(原反)を形成した後、裁断時の異物混入のため、接着フィルム上にカバーフィルム7を貼り付けることが好ましい。
 図9は、スリット工程の接着フィルムを模式的に示す断面図である。スリット工程では、幅広の接着フィルムを所定の幅に裁断する。この裁断時に、剥離フィルム3とカバーフィルム7の強度差、咬み込み刃などの影響により、接着フィルムに凹面が形成される。これにより、凹面をフィルム上方から観察した場合、長手方向に略平行にある凹部の段差を示す線が観察されることがある。なお、凹部の段差を示す線は、直線である場合もあるが、一部曲がっていたり、一部途切れていたりし、非直線な部分が存在している場合もある。裁断後、カバーフィルム7を剥がし、接着フィルム2及び剥離フィルム3をリール4に巻装することにより、フィルム巻装体1を得ることができる。
 ここで、図4に示す第1の構成例のフィルム巻装体は、接着フィルム2の平坦面と剥離フィルム3の軽剥離面とが接する積層フィルムを、接着フィルム2側が内周側となるようにリールに巻装することにより得ることができる。
 また、図6に示す第2の構成例のフィルム巻装体は、接着フィルム2の平坦面と剥離フィルム3の軽剥離面とが接する積層フィルムを、接着フィルム2側が外周側となるようにリールに巻装することにより得ることができる。
 また、第1の構成例又は第2の構成例のフィルム巻装体から引き出した接着フィルム2の凹面と剥離フィルム3の重剥離面とが接する積層フィルムを、接着フィルム2側が外周側又内周側となるように他のリールに巻装することにより得るようにしてもよい。
 <3.接続構造体の製造方法>
 本実施形態に係る接続構造体の製造方法は、長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面(凹面)と、第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面(平坦面)とを有する接着フィルムと、剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムと、接着フィルム及び剥離フィルムを巻芯に巻装するリール部材とを備え、接着フィルムの第1の面と剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、接着フィルムの第2の面と剥離フィルムの軽剥離面とが接するように巻装してなるフィルム巻装体から、接着フィルムの第1の面と剥離フィルムの重剥離面とが接する積層フィルムを引き出し、接着フィルムの第2の面を第1の被着体に仮貼りし、剥離フィルムを剥離し、接着フィルム上に第2の回路部材を載せ、本圧着させるものである。
 第1の回路部材及び第2の回路部材は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。第1の回路部材としては、例えば、プラズマディスプレイパネル(PDP)用途、LCD(Liquid Crystal Display)パネル用途などのガラス基板、プリント配線板(PWB)などが挙げられる。また、第2の回路部材としては、例えば、COF(Chip On Film)などのフレキシブル基板(FPC:Flexible Printed Circuits)、テープキャリアパッケージ(TCP)基板、IC(Integrated Circuit)などが挙げられる。
 本実施形態に係る接続構造体の製造方法によれば、第1の回路部材に接着フィルムの平坦面が貼り付けられるため、優れた仮貼り性を得ることができる。また、本圧着時に第2の回路部材の圧着により接着フィルムの凹面が消失するため、優れた接着強度を得ることができる。
 <4.実施例>
 <4.1 第1の実施例>
 以下、本発明の第1の実施例について説明する。第1の実施例では、剥離力の異なる剥離フィルムを用いて、ラジカル系ACFをいわゆる内巻きの構成で巻き回し、フィルム巻装体を作製した。そして、ACFを引き出した際のACFの転着性、及び仮貼り性を評価した。なお、本発明は、これらの実施例に限定されるものではない。
 [剥離フィルムの剥離力の測定]
 実施例と同じラジカル系ACF組成物を用いて剥離フィルムの剥離力を測定した。ラジカル系ACF組成物は、フェノキシ樹脂(商品名:YP-50、新日鐵化学(株)製)50質量部、2官能アクリルモノマー(商品名:A-200、新中村化学(株)製)20質量部、ウレタンアクリレート(商品名:U-2PPA、新中村化学(株)製)20質量部、ジラウロイルパーオキサイド(商品名:ナイパーBW、日本油脂(株)製)5質量部、及び導電性粒子(品名:AUL704、積水化学工業社製)5質量部を、常法により均一に混合することにより得た。このラジカル系ACF組成物を約38μm厚みの剥離処理していないPETフィルム上に乾燥後の厚みが25μmになるように塗布し、乾燥させ、5cm幅のPET付ラジカル系ACFを作製した。
 PET付ラジカル系ACFを5cm幅の剥離フィルムの測定面に2kgローラーを用いて貼付し、30分後の剥離力を180°剥離強度試験(JIS K 6854-2)に準じて測定した(テープピール、剥離角度180■、剥離速度300mm/min)。
 [転着性の評価]
 リールからACFを長さ200mに亘って引き出し、ACFの凹面に剥離フィルムが接着した転着状態の長さを測定し、転着割合を算出した。そして、下記指標により転着性の評価を行った。
 A:転着割合が90%以上100%以下
 B:転着割合が50%以上90%未満
 C:転着割合が50%未満
 [仮貼り性の評価]
 厚み0.7mmの素ガラスに、リールから引き出したACFを10枚下記条件にて仮貼りし、剥離フィルムを剥離した。剥離フィルムの剥離後、素ガラスにACFが仮貼りされた状態の成功枚数をカウントした。そして、下記指標により仮貼り性の評価を行った。
 接合条件:温度60℃-圧力1MPa-時間1sec
 緩衝材:シリコンラバー(厚み200μm)
 A:成功枚数が8~10枚
 B:成功枚数が3~7枚
 C:成功枚数が0~2枚
 [実施例1]
 剥離力Taが0.05N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.01N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備した。
 フェノキシ樹脂(商品名:YP-50、新日鐵化学(株)製)50質量部、2官能アクリルモノマー(商品名:A-200、新中村化学(株)製)20質量部、ウレタンアクリレート(商品名:U-2PPA、新中村化学(株)製)20質量部、ジラウロイルパーオキサイド(商品名:ナイパーBW、日本油脂(株)製)5質量部、及び導電性粒子(品名:AUL704、積水化学工業社製)5質量部を、常法により均一に混合することによりラジカル系ACFの組成物を調整した。
 前述の組成物を25μm厚みになるように剥離フィルムのB面に塗布した後、カバーフィルムを貼り付け、幅0.15cmに裁断して長さ200mのACFを得た。この裁断工程後のACFは、図2に模式的に示す断面において、凹面の凸部2aの接触幅Saが約0.06cmであり、平坦面の接触幅Sbが0.15cmであった。
 次に、カバーフィルムを剥がし、内周側にACFが配されるようにACFと剥離フィルムとをリールに巻き取り、いわゆる内巻きのフィルム巻装体を得た。表1に、実施例1のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [実施例2]
 剥離力Taが0.03N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.01N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備した以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。表1に、実施例2のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [実施例3]
 剥離力Taが0.08N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.01N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備した以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。表1に、実施例3のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [実施例4]
 剥離力Taが0.1N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.01N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備した以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。表1に、実施例4のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [実施例5]
 剥離力Taが0.05N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.01N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備し、幅0.20cmに裁断した以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。この裁断工程後のACFは、図2に模式的に示す断面において、凹面の凸部2aの接触幅Saが約0.08cmであり、平坦面の接触幅Sbが0.20cmであった。表1に、実施例5のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [実施例6]
 剥離力Taが0.05N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.01N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備し、幅0.10cmに裁断した以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。この裁断工程後のACFは、図2に模式的に示す断面において、凹面の凸部2aの接触幅Saが約0.03cmであり、平坦面の接触幅Sbが0.10cmであった。表1に、実施例6のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [比較例1]
 剥離力Taが0.01N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.05N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備した以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。表1に、比較例1のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [比較例2]
 剥離力Taが0.02N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.02N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備した以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。表1に、比較例2のフィルム巻装体の評価結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 比較例1のように、接着フィルム及び剥離フィルムを、凹面と軽剥離面とが接するとともに平坦面と重剥離面とが接するように巻装した場合、接着フィルムの凹面に剥離フィルムが接着した転着状態で引き出すことが困難であり、仮貼りが困難であった。また、比較例2のように、剥離フィルムが重剥離面と軽剥離面とを有さない場合も、転着状態で引き出すことが困難であり、仮貼りが困難であった。
 一方、実施例1~6のように、接着フィルム及び剥離フィルムを、凹面と重剥離面とが接するとともに平坦面と軽剥離面とが接するように巻装した場合、接着フィルムの凹面に剥離フィルムが接着した転着状態で引き出すことができ、仮貼りすることができた。
 また、重剥離面の180°剥離力Taに凹面と重剥離面との間の幅方向の接触幅Saを乗じた値から軽剥離面の180°剥離力Tbに平坦面と軽剥離面との間の幅方向の接触幅Sbを乗じた値を減じた差分値[(Ta×Sa)-(Tb×Sb)]が、0.3mN以上4.5mN以下であることにより、優れた転着性及び仮貼り性を得ることができた。
 <4.2 第2の実施例>
 以下、本発明の第2の実施例について説明する。第2の実施例では、いわゆる内巻きのフィルム巻装体、及び外巻きのフィルム巻装体、並びに片面に凹面を有するフィルム巻装体、及び平坦面のみを有するフィルム巻装体について、転着性、仮貼り性、及び耐ブロッキング性を評価した。なお、本発明は、これらの実施例に限定されるものではない。
 剥離フィルムの剥離力の測定、転着性の評価、及び仮貼り性の評価は、第1の実施例と同様に行った。
 [耐ブロッキング性の評価]
 直径が85mmの巻芯軸部と、平均厚み1.5mmのポリスチレンからなるフランジとを有する両面フランジタイプのリール部材を使用し、リール部材の巻芯軸部にACFと剥離フィルムとを巻取張力20gの条件で巻き取った。そして、リール部材に巻き取られたACFを引出張力70g、引張速度500mm/secで数cmずつ5時間引き出し、接着フィルムをリールから正常に引き出せない状態のブロッキングの発生回数をカウントした。
 A:発生回数が0~3
 B:発生回数が4~10
 C:発生回数が11以上
 [実施例1]
 実施例1のフィルム巻装体の耐ブロッキング性について評価した。表2に、実施例1のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [実施例7]
 外周側にACFが配されるようにACFと剥離フィルムとをリールに巻き取り、いわゆる外巻きのフィルム巻装体を得た以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。表2に、実施例7のフィルム巻装体の評価結果を示す。
 [参考例]
 剥離力Taが0.02N/cmであるA面と、剥離力Tbが0.02N/cmであるB面とを有する剥離フィルムを準備し、両面が平坦となるように裁断した以外は、実施例1と同様にしてフィルム巻装体を得た。表1に、比較例3のフィルム巻装体の評価結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 参考例のように、両面が平坦の接着フィルムと、両面の剥離力が同じ剥離フィルムとを、いわゆる内巻き構成で巻き回した場合、接着フィルムの接着剤成分が多量にはみ出し、リールのフランジに付着するため、ブロッキングの発生回数が多かった。
 一方、実施例7のように、凹面を有する接着フィルムと、剥離力の異なる剥離フィルムとを、いわゆる外巻き構成で巻き回した場合、ブロッキングの発生回数が少なかった。これは、凹面の幅方向の中央部に形成された空隙により、接着フィルムの接着剤成分のはみ出し量を減少させることができたからだと考えられる。
 さらに、実施例1のように、いわゆる内巻き構成で巻き回した場合、ブロッキングの発生回数がさらに少なかった。これは、転着により引き出す方向側に接着フィルムが存在するため、剥離フィルムを持ち上げるようにして接着フィルムを引き出すことができるため、フランジに樹脂が付着していても強い力で剥がすことができたからだと考えられる。
 1 フィルム巻装体、2 接着フィルム、3 剥離フィルム、4 リール、5 巻芯、6 フランジ、7 カバーフィルム
 

Claims (10)

  1.  長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面と、該第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面とを有する接着フィルムと、
     剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムと、
     前記接着フィルム及び前記剥離フィルムを巻装する巻芯とを備え、
     前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、前記接着フィルムの第2の面と前記剥離フィルムの軽剥離面とが接するように前記巻芯に巻装してなるフィルム巻装体。
  2.  前記重剥離面の剥離力に前記第1の面と前記重剥離面との間の幅方向の接触幅を乗じた値が、前記軽剥離面の剥離力に前記第2の面と前記軽剥離面との間の幅方向の接触幅を乗じた値よりも大きい請求項1記載のフィルム巻装体。
  3.  前記重剥離面の180°剥離力に前記第1の面と前記重剥離面との間の幅方向の接触幅を乗じた値から前記軽剥離面の180°剥離力に前記第2の面と前記軽剥離面との間の幅方向の接触幅を乗じた値を減じた差分値が、0.3mN以上4.5mN以下である請求項1記載のフィルム巻装体。
  4.  前記接着フィルムの第2の面と前記剥離フィルムの軽剥離面とが接する積層フィルムを、前記接着フィルム側が内周側となるように巻装してなる請求項1乃至3のいずれか1項に記載のフィルム巻装体。
  5.  前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重機剥離面とが接する積層フィルムを、前記接着フィルム側が外周側となるように巻装してなる請求項1乃至3のいずれか1項に記載のフィルム巻装体。
  6.  前記巻芯の両端にフランジが設けられてなる請求項1乃至3のいずれか1項に記載のフィルム巻装体。
  7.  前記接着フィルムが、異方性導電フィルムである請求項1乃至3のいずれか1項に記載のフィルム巻装体。
  8.  前記接着フィルムの幅が、0.6mm~5.0mmである請求項1乃至3のいずれか1項に記載のフィルム巻装体。
  9.  長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面と、該第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面とを有する接着フィルム、及び剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムを、前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、前記接着フィルムの第2の面と前記剥離フィルムの軽剥離面とが接するように巻芯に巻装するフィルム巻装体の製造方法。
  10.  長さ方向に沿って幅方向の両端部の厚みが中央部の厚みよりも大きく形成された第1の面と、該第1の面の反対側に形成された平坦である第2の面とを有する接着フィルムと、剥離力が相対的に高い重剥離面と、剥離力が相対的に低い軽剥離面とを有する剥離フィルムと、前記接着フィルム及び前記剥離フィルムを巻装する巻芯とを備え、前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重剥離面とが接するとともに、前記接着フィルムの第2の面と前記剥離フィルムの軽剥離面とが接するフィルム巻装体から、前記接着フィルムの第1の面と前記剥離フィルムの重剥離面とが接する積層フィルムを引き出し、
     前記接着フィルムの第2の面を第1の回路部材に仮貼りし、剥離フィルムを剥離し、
     前記接着フィルム上に第2の回路部材を載せ、本圧着させる接続構造体の製造方法。
     
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