System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 电子装置的制造方法制造方法及图纸_技高网

电子装置的制造方法制造方法及图纸

技术编号:40107109 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-23 18:35
一种电子装置的制造方法,至少具备:工序(A),准备结构体,所述结构体具备具有电路形成面的晶片和贴合于晶片的电路形成面侧的粘着性膜;工序(B),将晶片的与电路形成面侧相反侧的面进行背面研磨;以及工序(C),对粘着性膜照射紫外线,然后,从晶片除去粘着性膜。这里,粘着性膜具备基材层和紫外线固化型的粘着性树脂层,所述紫外线固化型的粘着性树脂层使用紫外线固化性粘着性树脂材料且设置在基材层的一面侧。另外,按照下述[步骤]那样测定的紫外线固化性粘着性树脂材料的固化膜的‑5℃时的损耗角正切tanδ为0.25~0.85。[步骤](i)使用紫外线固化性粘着性树脂材料形成膜厚0.2mm的膜,对于该膜,在25℃环境下,使用高压水银灯以照射强度100W/cm<supgt;2</supgt;、紫外线量1080mJ/cm<supgt;2</supgt;照射主波长365nm的紫外线,使其紫外线固化,得到固化膜。(ii)对于固化膜,以频率1Hz、拉伸模式在温度‑50℃~200℃的范围测定动态粘弹性。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本专利技术涉及电子装置的制造方法


技术介绍

1、在电子装置的制造工序中,在磨削晶片的工序中,为了固定晶片或防止晶片的损伤,有时在晶片的电路形成面粘贴粘着性膜。

2、作为这样的粘着性膜,一般使用在基材膜上层叠粘着性树脂层而成的膜。

3、随着高密度安装技术的进步,要求半导体晶片等的薄型化,例如要求对晶片进行薄磨削加工至50μm以下的厚度。

4、作为这样的薄磨削加工之一,有预切割法:在晶片的磨削加工之前,在晶片的一面形成预定深度的槽,接着进行磨削,从而将晶片单片化。另外,还有预隐形法:在磨削加工之前,对晶片内部照射激光以形成改性区域,接着进行磨削,从而将晶片单片化。

5、作为与适合应用于这样的预切割法、预隐形法的粘着性膜相关的技术,例如可列举专利文献1(日本特开2014-75560号公报)和专利文献2(日本特开2016-72546号公报)所记载的技术。

6、专利文献1中记载了一种表面保护片,其为在基材上具有粘着剂层的表面保护片,满足下述要件(a)~(d)。

7、(a)基材的杨氏模量为450mpa以上;

8、(b)粘着剂层的25℃时的储能弹性模量为0.10mpa以上;

9、(c)粘着剂层的50℃时的储能弹性模量为0.20mpa以下;

10、(d)粘着剂层的厚度为30μm以上。

11、专利文献1中记载了:这样的表面保护片在工件的背面磨削工序时,能够抑制水从工件被割断而形成的间隙浸入工件的被保护表面(淤浆浸入),防止工件的被保护表面的污染。

12、专利文献2中记载了一种半导体晶片表面保护用粘着胶带,其特征在于,具有基材树脂膜和形成于基材树脂膜的至少一面侧的放射线固化性的粘着剂层,基材树脂膜具有至少一层拉伸弹性模量为1~10gpa的刚性层,使上述粘着剂层放射线固化后的剥离角度30°时的剥离力为0.1~3.0n/25mm。

13、专利文献2中记载了:根据这样的半导体晶片表面保护用粘着胶带,能够在应用了预切割法或预隐形法的半导体晶片的背面磨削工序中,抑制单片化后的半导体芯片的切痕偏移(kerf shift),并且将半导体晶片不破损、污染地进行加工。

14、现有技术文献

15、专利文献

16、专利文献1:日本特开2014-75560号公报

17、专利文献2:日本特开2016-72546号公报


技术实现思路

1、专利技术所要解决的课题

2、根据本专利技术人等的研究,明确了例如在电子装置的制造工艺中,在背面研磨工序后从晶片剥离粘着性膜时,在晶片侧的切割道(划片线)上容易产生残胶。特别是明确了在使用了预切割法、预隐形法等的电子装置的制造工艺中,在背面研磨工序后从晶片(单片化后的芯片)剥离粘着性膜时,在晶片侧容易产生残胶。

3、具体地,在预切割法中,由于在一个面设置有槽的晶片的该一个面上粘贴粘着性膜,因此在该槽和/或槽附近容易产生残胶。特别是由于槽是通常使用刀片来切入的,因此槽中容易产生微小的缺口,这被认为是产生残胶的原因之一。

4、在预隐形法中,认为:从单片化后的晶片(芯片)剥离粘着性膜时,在芯片端部容易产生残胶。

5、本专利技术是鉴于上述情况而完成的。本专利技术的目的之一是在电子装置的制造中,抑制在背面研磨工序后从晶片(或单片化后的芯片)剥离粘着性膜时的“残胶”。

6、用于解决课题的手段

7、本专利技术人等从各种观点出发研究了背面研磨用粘着性膜的改良。其结果完成了以下提供的专利技术,解决了上述课题。

8、本专利技术如下所述。

9、1.一种电子装置的制造方法,其至少具备如下工序:

10、工序(a),准备结构体,所述结构体具备具有电路形成面的晶片和贴合于所述晶片的所述电路形成面侧的粘着性膜;

11、工序(b),将所述晶片的与所述电路形成面侧相反侧的面进行背面研磨;以及

12、工序(c),对所述粘着性膜照射紫外线,然后,从所述晶片除去所述粘着性膜,

13、所述粘着性膜具备基材层和紫外线固化型的粘着性树脂层,所述紫外线固化型的粘着性树脂层使用紫外线固化性粘着性树脂材料且设置在所述基材层的一面侧,

14、按照下述[步骤]中记载的那样测定的所述紫外线固化性粘着性树脂材料的固化膜的-5℃时的损耗角正切tanδ为0.25~0.85。

15、[步骤]

16、(i)使用所述紫外线固化性粘着性树脂材料形成膜厚0.2mm的膜,对于该膜,在25℃环境下,使用高压水银灯以照射强度100w/cm2、紫外线量1080mj/cm2照射主波长365nm的紫外线,使其紫外线固化,得到固化膜。

17、(ii)对于所述固化膜,以频率1hz、拉伸模式在温度-50℃~200℃的范围测定动态粘弹性。

18、2.在1.所述的电子装置的制造方法中,

19、所述工序(a)包括:

20、工序(a1),其是选自将所述晶片进行半切割的工序(a1-1)和对所述晶片照射激光而在所述电晶片形成改性层的工序(a1-2)中的至少一种工序;以及

21、工序(a2),在所述工序(a1)之后,在所述晶片的所述电路形成面侧粘贴所述粘着性膜。

22、3.在1.或2.所述的电子装置的制造方法中,

23、所述工序(c)中,通过对所述粘着性膜照射200mj/cm2以上2000mj/cm2以下的剂量的紫外线,从而使所述粘着性树脂层光固化而使所述粘着性树脂层的粘着力降低,然后从所述晶片除去所述粘着性膜。

24、4.在1.~3.中任一项所述的电子装置的制造方法中,

25、所述粘着性树脂层包含在分子中具有聚合性碳-碳双键的(甲基)丙烯酸系树脂以及光引发剂。

26、5.在1.~4.中任一项所述的电子装置的制造方法中,

27、所述粘着性树脂层的厚度为5μm以上300μm以下。

28、6.在1.~5.中任一项所述的电子装置的制造方法中,

29、构成所述基材层的树脂包含选自由聚烯烃、聚酯、聚酰胺、聚(甲基)丙烯酸酯、聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、聚酰亚胺、聚醚酰亚胺、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、聚丙烯腈、聚碳酸酯、聚苯乙烯、离子交联聚合物、聚砜、聚醚砜、聚醚醚酮和聚苯醚组成的组中的一种或两种以上。

30、7.在1.~6.中任一项所述的电子装置的制造方法中,

31、按照所述[步骤]中记载的那样测定的所述紫外线固化性粘着性树脂材料的5℃时的储能弹性模量e’为2.0×107pa~5.0×108pa。

32、专利技术效果

33、通过本专利技术的电子装置的制造方法,能够抑制在背面研磨工序后从晶片(或单片化后的芯片)剥离粘着性膜时的残胶。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电子装置的制造方法,其至少具备如下工序:

2.根据权利要求1所述的电子装置的制造方法,

3.根据权利要求1或2所述的电子装置的制造方法,

4.根据权利要求1~3中任一项所述的电子装置的制造方法,

5.根据权利要求1~4中任一项所述的电子装置的制造方法,

6.根据权利要求1~5中任一项所述的电子装置的制造方法,

7.根据权利要求1~6中任一项所述的电子装置的制造方法,

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种电子装置的制造方法,其至少具备如下工序:

2.根据权利要求1所述的电子装置的制造方法,

3.根据权利要求1或2所述的电子装置的制造方法,

4.根据权利要求1~3中任一项所述的电子装...

【专利技术属性】
技术研发人员:安井浩登栗原宏嘉木下仁
申请(专利权)人:三井化学东赛璐株式会社
类型:发明
国别省市:

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