高熔融强度液晶高分子材料研制及应用技术样本.doc
《高熔融强度液晶高分子材料研制及应用技术样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高熔融强度液晶高分子材料研制及应用技术样本.doc(10页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 高熔融強度液晶高分子材料研製及應用技術 一、 緣起 1 二、 高性能LCP膜材料之特性 2 三、 結論 9 圖表 1 4 圖表 2 4 圖表 3 4 圖表 4 5 圖表 5 5 圖表 6 6 圖表 7 6 圖表 8 7 圖表 9 8 圖表 10 8 一、 緣起 液晶高分子(LCP)由於俱有剛直棒狀之分子可透過加工配向呈現高強度、 高耐熱、 低CTE、 低介電常數、 低吸水率及高阻氣特性和優越之電氣性能等之潛在特性, 預期應用於耐熱電子材料及高性能工程塑膠基材將極具發展潛力。 当前LCP依其耐熱性不同, 大略分為3類型, 第(Ⅰ)型LCP之熱變形溫度(HDT)大於270℃以上, 代表性之分子結構如下所示, 生產廠商如住友之EkonolR及Amoco之XyderR, 其主要應用於如耐高溫SMT型連接器。 第(Ⅱ)型LCP之HDT介於240℃~270℃之間, 其帶有Kink分子結構如下所示, 生產廠商如Hoechst之VectraR, 由於分子排列不對稱, 其耐溫性稍低, 因此應用於一般型之連接器。 第(Ⅲ)型LCP之HDT小於240℃, 其帶有Aliphatic分子結構如下所示, 生產廠商如三菱之EPER, 其加熱溫度略低且加工流動性佳, 因此使用於一般工程塑膠及工業纖維之應用。 当前由於LCP之分子尺寸屬棒狀分子, 一旦配向後即形成分子級之阻隔屏障, 因此在低吸水率及高阻氣性具特殊功效。下表1所示為(Ⅰ)型LCP與高性能PI工程塑膠之主要性能比較, 可看出LCP在吸水率, 阻氣特性, 介電常數及尺寸安定性皆凌駕PI許多, 可因應次世代電子構裝材料及高性能工程塑膠基材之需求。 表一: (Ⅰ)型LCP與高性能PI工程塑膠性能比較 性 能 LCP PI(Capton)R ‧吸水率(23℃/24hr, %) 0.04 2.9 ‧CTE (ppm/℃) 16 18 ‧介電常數(3GHz) 3.0 3.5 ‧Tg(℃) 310 ≧300 ‧楊氏係數(kgf/cm2) 700 350 ‧氧透過性(cc.20m /m2.day.atm) 0.3 490 ‧水氣透過性(g.20m /m2.day.atm) 0.13 105 Source: CaptonR及VectraR之目錄性能資料 当前Connector射出用線性LCP因其剛直棒狀之分子結構呈現極低之熔融粘度及近似牛頓流體型之熔融流變行為, 因此不易進行高熔融強度需求之押出成膜或吹膜等加工成形及其成膜後之雙軸延伸配向加工製程。爰此, 本研究於今年精密與機能性化學技術開發與應用科技專案計畫項下, 提出高熔融強度LCP材料研製與應用技術, 本研究藉助分子設計, 據此研製俱高熔融強度加工特性之LCP材料, 俾利能順利進行押膜等成形加工製程, 研製高性能LCP膜材料, 此高性能LCP膜材料應用領域如下: · FPC用基材 · Interpose for TBGA & CSP(圖8) · 高密度構裝用多層基板 · 高頻基板 · IC Pakaging用絕緣Film/Tape · Bear Chip及CSP貼合主機板用接著Tape · TAB用Carrier-Film及Adhensive-Film · 高耐熱工程塑膠 回目錄 二、 高性能LCP膜材料之特性 表2~5及圖1~9所示為高性能LCP膜材料之性能, 並與PI做比較, 可看出LCP俱有比PI膜材料有更低之吸水率/介電常數/損失係數/熱膨脹係數(CTE)及較優之尺寸安定性/阻氣性/熱傳導率, 另俱可回收再利用之熱可塑材料特性, 可直接進行熱貼合銅箔, 且可使用較價廉之電解銅箔來貼合, 而不需用Epoxy背膠。 Tab.2 Main Strong Points of LCP Film · Low Water Absorbing Property · Supreme Dimensional Stability to Humidity · Excellent Thermal Resistance · High Fabrication Quality · Coefficient of Thermal Expansion (CTE) · Excellent Electrical Properties (Low D.K.) · Flammability · Prominent Gas Barrier Properties · High Thermal Conductivity · Water Absorbing Capacity 0.04% Good Electric Insulating Properties under High Humidity · Dimensional Change for Water Absorbing 4ppm%RH · Solder Resistance 280℃, 120sec · Thermoplasticity · CTE of Circuit Board is adjustable to that of Silicone · Especially in High Frequency Region · UL94VTM-0 · Practically almost no Gas Permeability for Moisture Vapor, Oxygen and so on · Efficient Removal of Heat from the Semiconductor Junetion to the Substrate Source: 日本Gore-Tex公司出品LCP膜技術資料 Tab.3 Gas Barrier Properties of LCP Film 圖表 1 Source: 日本Kuraray公司出品LCP膜技術資料 Tab.4 Chemical Resistance of LCP Film 圖表 2 Source: 日本Kuraray公司出品LCP膜技術資料 Tab.5 Impurities in LCP Film 圖表 3 Source: 日本Kuraray公司出品LCP膜技術資料 圖表 4 Source: 日本Gore-Tex公司出品LCP膜技術資料 Fig.1 Accumulated Dimensional Stability of LCP Film 圖表 5 Source: 日本Gore-Tex公司出品LCP膜技術資料 Fig.2 Accumulated Dimensional Stability of LCP Film 圖表 6 Source: 日本Gore-Tex公司出品LCP膜技術資料 Fig.3 Results of Reliability Test of LCP Film 圖表 7 Source: 日本Gore-Tex公司出品LCP膜技術資料 Fig.5 Frequency Property (Dissipation Factor) of LCP Film 圖表 8 Source: 日本Gore-Tex公司出品LCP膜技術資料 Fig.6 Moisture Dependence (Dielectric Constant) of LCP Film 圖表 9 資料來源: 日本Gore-Tex公司出品LCP膜技術資料 Fig.8 IC構裝之輕薄短小化 圖表 10 資料來源: 日本Gore-Tex公司出品LCP膜技術資料 Fig.9 QFP、 BGA、 CSP覆晶元件的外觀比較 回目錄 三、 結論 · LCP俱有比PI膜材料有更低之吸水率/介電常數/損失係數/熱膨脹係數(CTE)及較優之尺寸安定性/阻氣性/熱傳導率, 且俱可回收再利用之熱可塑材料特性, 可直接進行熱貼合銅箔, 而不需用Epoxy背膠, 且LCP材料合成所需之單體原料, 國內皆有生產, 因此比PI更俱Cost面之優勢競爭力, 預期應用到次世代電子構裝材料之潛力無窮。 回目錄- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 熔融 强度 液晶 高分子材料 研制 应用技术 样本
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文