[发明专利]复合制品及其制备方法无效
申请号: | 95192689.6 | 申请日: | 1995-04-18 |
公开(公告)号: | CN1146748A | 公开(公告)日: | 1997-04-02 |
发明(设计)人: | R·卡萨特;J·P·法里 | 申请(专利权)人: | 盖尔麦公司 |
主分类号: | B32B5/24 | 分类号: | B32B5/24;H05K1/03 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 王杰 |
地址: | 法国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 制品 及其 制备 方法 | ||
本发明涉及一种复合制品及其制备方法。
更具体地,本发明涉及一种包括对电和/或热绝缘的基材和置于此基材的每个面上的保护层。
在电子技术领域中,电动机通常采用象聚酯膜一样的柔韧材料来绝缘,如用塑料制成的膜。但是,这些膜对环境,特别是对湿气是敏感的,或者不具有足够的机械和抗热性能。为了克服这些缺点,已有建议制备包括夹在两个由耐热纸制成的保护层之间的电绝缘层的复合材料。这种复合材料一方面要求纸的制备包括例如切断的芳族聚酰胺纤维和芳族聚酰胺的类纤维,另一方面,为了使层之间具有良好的粘接性,要求将纸以连续的方式用于电绝缘支撑层。这种制备复合材料的方法比较复杂。另外,这种保护纸层的特别是与湿气有关的严密性不好。
另外,也可将电绝缘基材,尤其是电绝缘柔韧膜用于软性印刷电路的生产。这些制品是通过金属化膜的一个面,优选两个面,接着通过采用例如金属化层的化学浸蚀方法生产电路而制得的。电子元件如晶体管、二极管或电容器是例如通过镀锡被焊接到这些电路上。
这种支撑膜必须具有良好的形稳性,特别是在焊接温度下。由于这些原因,聚酯膜逐渐地被由具有改进了抗热性和形稳性的塑料如聚酰亚胺或聚芳族聚酰胺树脂制成的膜取代。但是,生产这些塑料的成本很高。
本发明的一个目的是通过提供一种对热和电绝缘的复合材料而克服这些缺点,这种复合材料包括特别是对湿气不透的保护层,并且可以通过简单使用方法制得。这种材料可以作为对电绝缘的基材,在通过采用铜层或金属化工艺将金属层沉积于这种复合材料的至少一个面上之后,用于软性印刷电路的生产。
为此,本发明提供一种复合制品,其中包括一个连续的支撑层和置于这种支撑或基材层至少一个面上的保护层。
根据本发明,至少一个保护层是由耐热树脂制成,这种树脂包括被栽绒入支撑层或基材表面的由耐热材料制成的增强纤维。
根据本发明的优选实施方案,支撑层或基材层是对电和/或热绝缘的连续层。
由对电和/或热绝缘的合成材料如聚酯、聚烯烃、聚碳酸酯、聚苯硫、聚酰亚胺、热致变的聚酯等等制成的膜被以实例的方式提到用作适于本发明的支撑层或基材层。
由适用于本发明的耐热材料制成的纤维是例如由聚酰亚胺、聚芳族聚酰胺和聚酰胺-酰亚胺制成的纤维。
以适用于本发明耐热树脂实例的方式被提到的是聚酰亚胺、聚酰胺-酰亚胺、聚芳族聚酰胺、双马来酰亚胺、环氧和三嗪树脂或其混合物。
更有利的是,适用于本发明的树脂是能够以溶液的形式被沉积在栽绒了纤维的层之上的树脂,树脂可以通过与第三种溶剂根据凝结工艺进行溶剂交换,或通过例如以凝胶形式的沉淀作用,或通过溶剂的蒸发而被沉淀。
可被特别提及的树脂优选是:聚酰胺-酰亚胺和特别是那些通过二异氰酸酯如甲苯二异氰酸酯、4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯、二苯基醚4,4’-二异氰酸酯、间亚苯基二异氰酸酯、1,6-六亚甲基二异氰酸酯、双环己基二异氰酸酯等等,在存在或不存在芳香二酸如间苯二酸或对苯二酸情况下,与一种酸酐如1,2,4-苯三酸酐或一种二酸酐和1,3-二羧苯磺酸酯反应制得的树脂。
根据本发明的另一个特征,根据常规栽绒技术将栽绒纤维置于支撑层或基材层之上,也就是说,通过用粘接剂涂覆有待被栽绒的表面,基本上保持相互平行和与待栽绒表面垂直的纤维层的沉积是通过例如电场作用而被栽绒的。
可被提及的适用于本发明的粘接剂是耐热性粘接剂,例如由Henkel公司出售的聚酯/聚氨酯型的双组份粘接剂。
在本发明的一个实施方案中,纤维可以具有不同的或相同的长度。纤维的长度和栽绒层的密度是根据复合构件的性质和用途,例如根据所需保护层的厚度和表面性质来确定。
特别是由于栽绒纤维的存在,这样形成的保护层是连续的并具有良好的机械性能,在涂料用树脂的凝结和沉淀作用下,栽绒纤维可以在支撑层上被压平而形成一个增强的保护层。
在本发明的另一实施方案中,对这样形成的复合材料进行后处理,其中特别包括为了使保护层发挥所需的作用而使其成型,在保护层的表面加压。这种处理也可以采用轮压的形式,这样可以使保护层的表面和复合材料的厚度具有均一性。
本发明的材料具有良好的粘接性,尤其是将涂料用树脂粘接到支撑层表面的粘接性,这种粘接由于栽绒纤维的存在而得以提高和增强。
另外,这种保护层的粘接性通过限制将支撑层如聚酯膜暴露于环境气氛如湿气、辐射等等,而可以提高复合材料的抗老化性。这种支撑层的绝缘性质因此而长时间保持在令人满意的水平。
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