[发明专利]光波导用感光性树脂组合物和光波导芯层形成用光固化性薄膜、光波导及挠性印刷电路板有效

专利信息
申请号: 201480055027.9 申请日: 2014-10-24
公开(公告)号: CN105593727B 公开(公告)日: 2020-07-31
发明(设计)人: 平山智之 申请(专利权)人: 日东电工株式会社
主分类号: G02B6/12 分类号: G02B6/12;G03F7/038
代理公司: 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 代理人: 刘新宇;李茂家
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 波导 感光性 树脂 组合 形成 用光 固化 薄膜 印刷 电路板
【说明书】:

本发明为一种光波导用感光性树脂组合物,其含有树脂成分和光聚合引发剂,上述树脂成分是以具有聚合性取代基的脂肪族系树脂作为主成分而构成的。因此,使用该光波导用感光性树脂组合物形成例如光波导的芯层时,变得具有高透明性,能够避免在作为光波导传输光的波长850nm下的来自树脂骨架的振动吸收,其结果,可以实现光波导的低损耗化。

技术领域

本发明涉及被用作构成在光通信、光信息处理、其他一般光学中广泛使用的光/电传输用混载挠性印刷电路板中的光波导的芯层等的形成材料的光波导用感光性树脂组合物和光波导芯层形成用光固化性薄膜、以及使用了它们的光波导、光/电传输用混载挠性印刷电路板。

背景技术

迄今为止,在面向光/电传输用混载挠性印刷电路板的光波导芯层形成材料中使用由液态的感光性单体形成的混合物,使用该材料的芯层在图案形成时,隔着光掩模进行紫外线(UV)照射,由此来制作期望的芯图案。作为这种芯层形成材料,要求比包层形成材料更高的折射率,因此,以往一般进行使用芳香族性高的树脂的配方设计。例如,在光波导的芯层形成材料中,对于波长850nm下的光损耗的改善,主要是为了减少该短波长区域的吸收峰波及到波长850nm而改善基于形成材料的树脂成分的纯度的该形成材料的透明性、尤其在光固化系树脂材料的情况下,减少光聚合引发剂的使用量是配方设计的一般手法(专利文献1、2)。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2010-230944号公报

专利文献2:日本特开2011-52225号公报

发明内容

发明要解决的问题

然而,在将波长850nm的光用于传输光的光波导中,对于芳香族树脂骨架的使用,由于芳香族环的C-H键振动吸收的4倍频吸收(芳香族4vCH)的峰波及到850nm,因此无论如何保证材料的透明性,损耗降低也存在限度,因此在以长距离传输为目标用途的光波导中,要求更进一步的低损耗化。即,期望实现通过避免光波导传输光850nm下的来自树脂骨架的振动吸收带来的低损耗化。

本发明是鉴于这样的情况而作出的,其目的在于,提供能够实现低损耗化的光波导用感光性树脂组合物和光波导芯层形成用光固化性薄膜、以及使用了它们的光波导、光/电传输用混载挠性印刷电路板。

用于解决问题的方案

为了达成上述目的,本发明的第1主旨为一种光波导用感光性树脂组合物,其含有树脂成分和光聚合引发剂,上述树脂成分是以具有聚合性取代基的脂肪族系树脂为主成分而构成的。

另外,本发明的第2主旨为一种光波导芯层形成用光固化性薄膜,其是将上述第1主旨的光波导用感光性树脂组合物形成为薄膜状而成的。

进而,本发明的第3主旨为一种光波导,其是形成有基材和在该基材上的包层、进而在上述包层中形成有规定图案的用于传输光信号的芯层而成的光波导,上述芯层是通过使上述第1主旨的光波导用感光性树脂组合物、或上述第2主旨的光波导芯层形成用光固化性薄膜固化而形成的。

此外,本发明的第4主旨为一种光/电传输用混载挠性印刷电路板,其具备上述第3主旨的光波导。

本发明人为了得到可成为高透明性且低损耗优异的光波导的芯层形成材料的感光性树脂组合物而反复进行了深入研究。其结果发现,若使用成为上述配方成分的感光性环氧树脂组合物,则可达成期望的目的,从而完成了本发明。

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