PCB devre kartı fotorezist beyaz yağ sararması nasıl çözülür?
Hızlı cevap: Foto başlatıcı seçimi genellikle lamba eşleşmesi, kür derinliği, sararma ve nihai filmin gerçek alt tabakada hala performans gösterip göstermediği tarafından yönlendirilir. En iyi paket nadiren en ucuz tek derecedir.
Baskılı devre kartı fotorezist beyaz yağ, baskılı devre kartı fotorezist mürekkebine aittir ve fotorezist mürekkebin birçok ortak noktası vardır, reçine, monomer, başlatıcı, seyreltici, dolgu maddesi, renk tozu, katkı maddelerinden oluşur, ana fark farklı hammaddelerin kullanımına yansır, bu makale reçine, başlatıcı, renk tozu ve katkı maddelerinden fotorezist beyaz yağ sararmasının nedenlerini analiz etmek ve yöntemi iyileştirmek içindir.
I. Reçine
İlk tartışma reçinedir, reçinenin mürekkebin iskeleti olduğu bilinmektedir, fotorezist beyaz yağ reçinesi için özellikle önemlidir, reçinede kullanılan fotorezist mürekkep (yeşil yağ, siyah yağ, mavi yağ gibi) o-kresol novolak epoksi reçinesi veya bisfenol A epoksi reçinesi, bir fotografik grup çift bağ eklemek için ilk greft akrilik asitten modifiye edilir ve daha sonra alkali geliştirici grup karboksil grubunu tanıtmak için anhidrit aşılanır. Bu yapının reçinesi bir benzen halka yapısına sahiptir ve benzen halka yapısının UV radyasyonunda serbest radikaller üretmesi ve renk yayan gruplarla konjuge bir sistem oluşturması kolaydır ve sonunda sararması kolaydır.
Fotorezist beyaz yağ sararmasından yapılan reçinenin bu yapısı daha ciddidir, temelde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayamaz, bu nedenle reçineyi kullanan mevcut fotorezist beyaz yağ çoğunlukla akrilik reçinedir, genellikle bir epoksi grubu akrilat kopolimeri ile, daha sonra bir fotografik grup çift bağ eklemek için akrilik asit aşılama ve son olarak alkali geliştirici grup karboksil grubunu tanıtmak için anhidrit aşılama.
Alkali geliştirici reçinenin bu akrilik yapısı, alifatik akrilik epoksi reçineden kaynaklanmaktadır, ultraviyole ışık veya yüksek sıcaklıkta renklendirme grupları üretmek kolay değildir, katı sararma önleyici etki daha mükemmeldir.
2. başlatıcı
Bu makale fotorezist beyaz yağı tartıştığından, sistem doğal olarak daha az foto başlatıcıdır. Foto direnç mürekkep sistemi başlatıcısı çoğunlukla izopropiltiyoantron (ITX), 2-metil-1-(4-metiltiyofenil)-2-morfolin-1-propanon (907), 2-benzil-2-dimetilamino-1-(4-morfolinofenil) bütanon (369), bu başlatıcı sistem foto başlatma aktivitesi çok yüksektir, temel olarak çoğu foto direnç mürekkebinin kullanımını karşılayabilir, Ancak bu tür başlatıcıların ortak özelliği, bu başlatıcıların kükürt, nitrojen ve diğer heteroatomları içermesidir, ultraviyole radyasyondan sonra kromoforlar ve sararma üretmek de kolaydır, bu nedenle bu başlatıcı sistemi fotorezist beyaz yağ kullanımı için uygun değildir.
Fotorezist beyaz yağ şu anda 1-hidroksisikloheksil fenil keton (HCPK), 2,4,6-trimetilbenzoil-difenil fosfin oksit (TPO), fenil bis (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin oksit (819) gibi sararma ürünleri üretmek kolay olmayan daha fazla başlatıcı sistemi kullanılmaktadır, özellikle TPO, düşük sararma ve beyaz sistem için uygun, fotobaşlatma etkisi olan serbest radikal bir fotobaşlatıcıdır.
Üç, renkli toz
Çok az miktarda renk tozu kullanan fotorezist mürekkep, genellikle ftalosiyanin mavisi, ftalosiyanin yeşili ve diğer organik renk tozu, katkı maddesi miktarı genellikle milyonda birkaç parça ila birkaç binde birdir ve renk tozu kullanan fotorezist beyaz yağ esas olarak titanyum dioksittir, içerik genellikle 20-40%'dir, mevcut pazar ana akım titanyum dioksit anataz ve rutil, ışık saçılımında anataz titanyum dioksit, beyazlık ve kapsama alanı daha iyidir, ancak hava koşullarına karşı direnç daha zayıftır, anataz titanyum dioksitin kendisi polimer üzerinde ve kendi kendine katalitik çatlama yaşlanmasının yan etkileri; yüzey işlemi nedeniyle rutil titanyum dioksit, bu nedenle hava direnci daha iyidir, fotorezist beyaz yağ çok sayıda aydınlatma paneline (otomotiv ışık panelleri, LED ışık panelleri gibi) yapılır, uzun süreli ışığa maruz kalma, hava direnci gereksinimleri nispeten yüksektir, bu nedenle tercih edilen rutil titanyum dioksit. Şu anda, pazar rutin olarak DuPont R706, R960, R103, Ishihara R680, vb. gibi titanyum dioksit kullanmaktadır.
Buna ek olarak, insanların daha fazla beyaz etki hissetmelerini sağlamak için fotorezist beyaz yağ, genellikle sisteme biraz mavi fazlı renk tozu ekler, geleneksel mavi fazlı ftalosiyanin mavisi, ultraviyole ışığa veya yüksek sıcaklıkta yaşlanmaya duyarlı bu organik mavi toz, genellikle kullanılmaz; yaygın olarak kullanılan ultramarindir, çünkü ultramarin inorganik bir maddedir, yüksek sıcaklıklarda çözünmesi kolay değildir ve sararması kolay değildir, ultramarine ek olarak beyazın etkisini artırmak için sarı ışıktaki fotorezist beyaz yağı ortadan kaldırabilir. Beyazın etkisi.
4. Katkı maddeleri
Yüksek sıcaklıkta veya uzun süreli ultraviyole radyasyonda reçine kullanan fotorezist beyaz yağ sistemi yaşlanma süreci olacaktır, bu yaşlanma, aktif radikaller üretmek için polimer bölünmesidir, reaksiyon sürecine devam eder ve daha sonra bölünme yaşlanma sararmasıdır, bu nedenle fotorezist beyaz yağ, tesviye maddesi, dağıtıcı, köpük giderici ve diğer genel katkı maddelerinin eklenmesine ek olarak, spesifik sararma önleyici katkı maddeleri eklemeniz gerekir, antioksidanların mevcut pazar kullanımı esas olarak aşağıdaki üçüdür.
4.1 Amin antioksidanı
Amin antioksidan etki prensibi, peroksi radikallerini yakalayarak zincir başlatma reaksiyonunu ve zincir büyüme reaksiyonunu önlemek veya inhibe etmek, böylece oksidasyonu önlemek için serbest radikal zincir reaksiyonunu sonlandırmak, kısacası p-fenilendiamin, fenotiyazin gibi yaşlanma karşıtı etkiyi elde etmektir, ancak oksitlenmesi ve renginin bozulması kolaydır, fotorezist beyaz yağa eklenmesi kolay değildir.
4.2 Fenolik antioksidanlar
Bit engelleyici fenolik antioksidanlar, BASF Irganox 1010, Irganox 1076, Japan Sumitomo GA-80 gibi uzamsal olarak engellenmiş yapıya sahip fenolik bileşiklerdir.
Alan bloke fenolik antioksidanların etki prensibi esas olarak reaktif serbest radikalleri yakalayarak inaktif serbest radikaller oluşturmaktır, böylece zincirleme reaksiyon sonlandırılır, etki mekanizması aşağıdaki gibidir.
Bu tip antioksidan, fotorezist beyaz yağ için genel bir antioksidandır, genellikle tek başına kullanılmaz ve en iyi etkiye sahip yardımcı antioksidanlardır.
4.3 Yardımcı antioksidan
Yardımcı antioksidanlar esas olarak bit engelleyici fenolik antioksidanlarla sinerjiktir, bu kategori esas olarak fosfit esterler ve tiyoesterlerdir, rolleri esas olarak hidroperoksitler tarafından üretilen polimer yaşlanma sürecini yok etmek ve polimerin kendi kendine oksidasyon sürecini zamanında durdurmaktır. Şu anda, bu ürünler için pazar esas olarak fosfit ester sınıfı üç [2.4-di-tert-butilfenil] fosfittir (genellikle antioksidan 168 olarak bilinir).
Fotorezist beyaz yağ genellikle bit dirençli fenol antioksidan ve yardımcı antioksidan ile kullanılır, pazarda ürünle birlikte, özellikle plastik yüksek sıcaklıkta enjeksiyon kalıplamada bulunur ve fotorezist beyaz yağ uygulamasının da deneysel sonuçlara tabi olması gerekir.
Fotorezist beyaz yağ geliştirmede, yukarıdaki noktalara odaklanın, hammaddelerin seçimine ve eşleştirilmesine dikkat edin ve son olarak formülün optimizasyonu yoluyla, sararmaya karşı mükemmel direnç gösteren bir fotorezist beyaz yağı hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz.
Foto başlatıcı ile ilgili projeler için pratik bir seçim rotası
Teknik alıcılar veya formülatörler foto başlatanları incelerken, en kullanışlı karar çerçevesi genellikle kür kalitesi artı uygulama uygunluğudur: hangi paket güvenilir bir şekilde kürlenir, görünümü kabul edilebilir tutar ve yine de gerçek sürecin lamba, film kalınlığı ve alt tabaka koşulları altında çalışır.
- Önce paketi lambaya eşleştirin: Cıva lambaları, UV LED'ler ve görünür ışık sistemleri aynı foto başlatanları çok farklı sıralayabilir.
- Derin kürleşmeyi ve yüzey kürleşmesini ayrı ayrı kontrol edin: Üstü kuru hissettiren bir film, altında zayıf olabilir.
- Sarılaşmayı reaktiflikle dengeleyin: En güçlü derin kürlenme rotası, renk veya migrasyon riski kabul edilemez hale geldiğinde her zaman en iyi ticari tercih değildir.
- Son formülü referans alın: Pigment yükü, monomer paketi ve film kalınlığı, aynı başlatıcının görünen sıralamasını değiştirebilir.
Önerilen ürün referansları
- CHLUMINIT 819: Formülasyonun daha güçlü emilim ve daha derin kür desteğine ihtiyaç duyduğunda kullanışlıdır.
- CHLUMINIT 1173: Klasik kısa dalga UV başlatma için pratik bir karşılaştırma noktası.
- CHLUMINIT ITX: Birçok matbaa mürekkebi paketinde kullanışlı bir uzun dalga destek rotası.
- CHLUMINIT CQ: Görünür ışık ve renk duyarlı kürleme tartışmaları için doğrudan bir referans.
Alıcılar ve formülatörler için SSS
Karışık foto başlatıcı paketleri neden bu kadar yaygın?
Çünkü bir ürün sararmayı engelleyebilir veya lamba uyumunu iyileştirebilirken, diğeri kür derinliğini veya hat hızı performansını artırabilir, bu nedenle tam paket genellikle tek bir dereceden daha güçlüdür.
Tamamlanmamış kür her zaman daha fazla başlatıcı eklenerek mi çözülmelidir?
Otomatik olarak değil. Gerçek sınırlama, basit dozaj eksikliğinden ziyade lamba, film kalınlığı, pigment gölgelendirmesi veya reaktif sistemin geri kalanı olabilir.