JP2011178156A - 樹脂部材のレーザー接合方法および樹脂部材のレーザー接合体 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】2以上の樹脂部材10a、10bを接触させ、その接触面の近傍に配置された光吸収剤20にレーザー光50を照射して樹脂部材10a、10bを溶着させて接合する樹脂部材10a、10bのレーザー接合方法であって、前記樹脂部材10a、10bの少なくとも何れか1つが、300℃未満のガラス転移点又は融点を有する熱可塑性樹脂であり、前記光吸収剤20が、示差熱天秤を用いて350℃まで加熱して測定された重量減少量が40%以上であることを特徴とする樹脂部材のレーザー接合方法。
【選択図】図1
Description
図1は、本発明の第一実施形態に係る樹脂部材のレーザー接合方法を示す側面図であり、符号10a、10bがシート状の樹脂部材を表しており、符合50がレーザー光を表している。また、図2は、該第一実施形態のレーザー接合方法により接合された樹脂部材の接合体を示す側面図である。
ただし、レーザー光の照射側に配置される樹脂部材については、樹脂部材全体として30%以上の光透過率を有することが好ましく、50%以上の光透過率を有することが更に好ましい。
このような物性の光吸収剤を用いることにより、レーザー発振器の出力変動や、被加工物の表面凹凸による集光密度変動といった、製造工程における想定外の変動が起きた場合であっても、光吸収剤が400℃以上に加熱されることが防止され、樹脂部材の分解や炭化反応を防止することができる。
これらの内でも、安価で且つ面内均一な強度のレーザー光が得られ易い点においては、半導体レーザーやファイバーレーザーが好ましい。
また、レーザーの出力、パワー密度、スポットサイズ、照射回数、走査速度などは、樹脂材料の種類、厚み、光吸収率などから適宜選択され得る。
図3に示すように、本第二実施形態は、接合対象となるシート状の樹脂部材10a、10bの各々の端部を同一平面上で突き合わせるように配置し、これらの樹脂部材10aおよび10bの両方に重なるように別の樹脂部材(第三の樹脂部材)10cを重ね合わせ、この第三の樹脂部材10cと前記樹脂部材10a、10bの接触面をそれぞれ溶融させて接着を行うものである。具体的には、樹脂部材10aと第三の樹脂部材10cとの間、および樹脂部材10aと第三の樹脂部材10cとの間に介在するように光吸収剤20を配置し、それらの光吸収剤20にレーザー光50を照射することによってそれぞれの接合面における樹脂部材を溶着させ、樹脂部材10cを介して樹脂部材10aと樹脂部材10bを接合させるものである。
図5に示すように、本第三実施形態は、接合対象となるシート状の樹脂部材10a、10bの各々の端部を同一平面上で突き合わせるように配置し、これらの樹脂部材10aおよび10bの両方に重なるように発熱媒体11を重ね合わせ、この発熱媒体11から供給される熱によって前記樹脂部材10aと樹脂部材10bとの接触面を溶融させて接着を行い、その後、発熱媒体11を剥離するものである。樹脂部材10a、10bのうち、少なくとも何れか一方は300℃未満のTg又は融点を有する熱可塑性樹脂を備えたものである。
より具体的には、本第三実施形態のレーザー接合方法は、樹脂部材10aと発熱媒体11との間、および樹脂部材10aと発熱媒体11との間に介在するように光吸収剤20を配置し、その光吸収剤20にレーザー光50を照射することによって樹脂部材10aと樹脂部材10bの接合面における樹脂部材を溶着させ、樹脂部材10aと樹脂部材10bを接合させるものである。発熱媒体11は、その表面に光吸収剤20が塗布されており、照射されたレーザー光のエネルギーを光吸収剤20により熱エネルギーに換えて樹脂部材へと伝達するものであるため、樹脂部材どうしが溶着した後は、剥離除去する。該発熱媒体11は、図5に示すように、樹脂部材を表裏両面から挟むように配置してもよく、また、表裏何れか片面のみに配置するようにしてもよい。
実施例1において用いた使用材料は以下の通りである。
<使用材料>
・樹脂部材A 材質 トリアセチルセルロース(富士フィルム社製、Tg170℃、融点275℃)
厚み 80μm
形状 10mm×50mm
・光吸収剤A ジェンテックス社製 商品名「Clearweld LD120C」(示差熱天秤を用いて350℃まで加熱して測定された重量減少量は60%)
・レーザー 波長 940nm
出力 30W
スポット 2mmφ
・加圧部材 材質 溶融石英ガラス
厚み 10mm
・ステージ シリコンラバー(3mm厚)上にポリイミド(デュポン社製、商品名「カプトン」 125μm厚)を積置したもの
示差熱天秤(Thermo plus、Rigaku社製、TG8120シリーズ高温型)を用いて重量減少量を測定した。測定条件は以下のとおりとした。
・昇温レート 10℃/min
・測定雰囲気 N2
・測定温度 30〜500℃
・保持時間 0min
樹脂部材Aの端部に幅10mm×長さ10mmの領域に光吸収剤Aを塗布して乾燥させ、厚み100nmの光吸収剤Aの塗布層を形成した。この光吸収剤Aの塗布層は、波長940nmのレーザー光の透過率が40%であった。該塗布層が形成された樹脂部材Aをステージ上に載置し、光吸収剤の塗布層を覆うように同じ材質の他の樹脂部材Aを重ね合わせ、その上から加圧部材で15kgf/cm2の圧力で押圧した。該加圧部材を押圧した状態で、上記条件のレーザー光を30Wと70Wにそれぞれ調節して速度100mm/sで1ライン走査照射し、樹脂部材Aのレーザー接合を行った。
上記レーザー接合テストを経た樹脂部材を目視にて観察したところ、レーザー光が30Wおよび70Wのいずれの場合にも、樹脂が分解や炭化などを起こさず、良好な状態で接合されていることが確認された。
<使用材料>
・光吸収剤B フタロシアニン系染料(示差熱天秤を用いて350℃まで加熱して測定された重量減少量は42%)
他は実施例1と同じ材料を使用した。
トルエンに1重量%の割合で上記光吸収剤Bを溶かすことにより光吸収剤溶液を作製し、樹脂部材Aの端部に幅10mm×長さ10mmの領域に20mL/mm2の塗布量で光吸収剤溶液を塗布し、トルエンを揮発・乾燥させることにより光吸収剤の塗布層を形成した。その後、上記実施例1のレーザー接合テストと同様にしてレーザー出力30Wおよび70Wでのレーザー接合を行った。
上記レーザー接合テストを経た樹脂部材を目視にて観察したところ、レーザー光が30Wおよび70Wのいずれの場合にも、樹脂が分解や炭化などを起こさず、良好な状態で接合されていることが確認された。
<使用材料>
・樹脂部材B 材質 ポリエチレンテレフタレート(PET、Tg67℃、融点243℃)
厚み 50μm
形状 10mm×50mm
他は実施例1と同じ材料を使用した。
樹脂部材Bを用いることを除き、他は上記実施例1のレーザー接合テストと同様にしてレーザー出力30Wおよび70Wでのレーザー接合を行った。
上記レーザー接合テストを経た樹脂部材を目視にて観察したところ、レーザー光が30Wおよび70Wのいずれの場合にも、樹脂が分解や炭化などを起こさず、良好な状態で接合されていることが確認された。
<使用材料>
・樹脂部材C 材質 ポリカーボネート(PC、Tg146℃、融点253℃)
厚み 70μm
形状 10mm×50mm
他は実施例1と同じ材料を使用した。
樹脂部材Cを用いることを除き、他は上記実施例1のレーザー接合テストと同様にしてレーザー出力30Wおよび70Wでのレーザー接合を行った。
上記レーザー接合テストを経た樹脂部材を目視にて観察したところ、レーザー光が30Wおよび70Wのいずれの場合にも、樹脂が分解や炭化などを起こさず、良好な状態で接合されていることが確認された。
<使用材料>
・樹脂部材D 材質 ポリビニルアルコール(クラレ社製、Tgなし、融点210℃)
厚み 75μm
形状 10mm×50mm
他は実施例1と同じ材料を使用した。
樹脂部材Dを用いるとともにレーザー出力を90Wに変更することを除き、他は上記実施例1のレーザー接合テストと同様にしてレーザー接合を行った。
上記レーザー接合テストを経た樹脂部材を目視にて観察したところ、樹脂が分解や炭化などを起こさず、良好な状態で接合されていることが確認された。
<使用材料>
・光吸収剤C 山本化成社製、商品名「YKR」(示差熱天秤を用いて350℃まで加熱して測定された重量減少量が30%)
上記光吸収剤を用いたことを除き、他は実施例1と同様の材料を使用した。
光吸収剤として上記光吸収剤Cを用いることを除き、他は実施例1と同様にして、レーザー出力30Wおよび70Wによるレーザー接合テストを実施した。
上記レーザー接合テストを経た樹脂部材を目視にて観察したところ、レーザー光が30Wの場合には、樹脂部材の分解、炭化などのない良好な接合が達成できたことが確認された。しかしながら、レーザー光が70Wの場合には、レーザー照射部には黒色に変色した部分が点在しており、且つ接合体は、焼け焦げた臭いを発していた。このことから、該テストにおいては、レーザーの過剰照射によって樹脂部材の炭化が起こったことが認められた。
<使用材料>
・光吸収剤D メチン系の油溶性染料を含む着色剤を樹脂に配合して製造されたインクタイプ(オリエント化学工業社製、商品名「eBIND ink」、示差熱天秤を用いて350℃まで加熱して測定された重量減少量が37%)
上記光吸収剤を用いたことを除き、他は実施例1と同様の材料を使用した。
光吸収剤として上記光吸収剤Dを用いることを除き、他は実施例1と同様にしてレーザー出力30Wおよび70Wによるレーザー接合テストを実施した。
上記レーザー接合テストを経た樹脂部材を目視にて観察したところ、レーザー光が30Wの場合には、樹脂部材の分解、炭化などのない良好な接合が達成できたことが確認された。しかしながら、レーザー光が70Wの場合には、レーザー照射部には黒色に変色した部分が点在しており、且つ接合体は、焼け焦げた臭いを発していた。このことから、該テストにおいては、比較例1と同様、レーザーの過剰照射によって樹脂部材の炭化が起こったことが認められた。
<使用材料>
・樹脂部材E 材質 熱可塑性ポリイミド(Tg:315℃)
厚み 50μm
形状 10mm×50mm
上記樹脂部材を用いたことを除き、他は実施例1と同様の材料を使用した。
樹脂部材として上記樹脂部材Eを用い、更にレーザー出力を90Wに変更することを除き、他は実施例1と同様にしてレーザー接合テストを実施した。
上記レーザー接合テストの結果、樹脂部材を接合することができなかった。これは、樹脂部材Eが高耐熱性の熱可塑性ポリイミドであるため、これを溶融させるための熱量が得られなかったためであると考えられる。
<使用材料>
・樹脂部材E(同上)
・光吸収剤D(同上)
上記樹脂部材Eおよび光吸収剤Dを用いたことを除き、他は実施例1と同様の材料を使用した。
樹脂部材として上記樹脂部材E、光吸収剤として上記光吸収剤Dを用いること、更にレーザー出力を70Wに変更することを除き、他は実施例1と同様にしてレーザー接合テストを実施した。
上記レーザー接合テストの結果、高耐熱性の熱可塑性ポリイミドを接合できたことが確認できた。しかしながら、樹脂部材を目視にて観察したところ、レーザー照射部には黒色に変色した部分が点在していることが確認された。このことから、該テストにおいては、レーザーの過剰照射によって樹脂部材の炭化が起こったことが認められた。
20 光吸収剤
30 ステージ
40 加圧部材
50 レーザー光
Claims (2)
- 2以上の樹脂部材を接触させ、その接触面の近傍に配置された光吸収剤にレーザー光を照射して樹脂部材を溶着させて接合する樹脂部材のレーザー接合方法であって、
前記樹脂部材の少なくとも何れか1つが、300℃未満のガラス転移点又は融点を有する熱可塑性樹脂であり、前記光吸収剤が、示差熱天秤を用いて350℃まで加熱して測定された重量減少量が40%以上であることを特徴とする樹脂部材のレーザー接合方法。
- 2以上の樹脂部材が接触され、その接触面の近傍に配置された光吸収剤にレーザー光が照射されることで樹脂部材どうしが溶着接合されてなる樹脂部材のレーザー接合体であって、
前記樹脂部材の少なくとも何れか1つが、300℃未満のガラス転移点又は融点を有する熱可塑性樹脂であり、前記光吸収剤が、示差熱天秤を用いて350℃まで加熱して測定された重量減少量が40%以上であることを特徴とする樹脂部材のレーザー接合体。
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