JP2007190456A - Manufacturing apparatus for laminated body - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、シート材の表面に接着剤を塗布し、この接着剤を介して複数のシート材を積層する積層体の製造装置に関するものである。 The present invention relates to an apparatus for manufacturing a laminate in which an adhesive is applied to the surface of a sheet material, and a plurality of sheet materials are laminated via the adhesive.
通常、各種プラスチックフィルム等のシート材の表面に高分子溶融体の接着剤を塗布する方法としては、スピンコータ、ロールコータ、ブレードコータ、ダイコータなどを利用したものがある。特に、湿気硬化型などの反応型接着剤を使用する場合は、塗布前の不必要な硬化反応進行を防止するために、ダイコータを使用するのが好ましい。 In general, as a method of applying a polymer melt adhesive to the surface of various plastic film sheets, there is a method using a spin coater, roll coater, blade coater, die coater or the like. In particular, when a reactive adhesive such as a moisture curing type is used, it is preferable to use a die coater in order to prevent unnecessary curing reaction from proceeding before coating.
また、複数のシート材を、接着層を介してプレス装置などにより貼り合わせることで、積層体を製造することは知られており、例えば、ドアパネルや壁材などの建築用材用途、光ディスクなどの記録材料用途、プラスチック基材間に電子部品を内蔵したICカードなどのカード用途がある。 In addition, it is known to produce a laminate by bonding a plurality of sheet materials with a press device or the like through an adhesive layer. For example, for use in building materials such as door panels and wall materials, recording on optical disks, etc. There are card applications such as materials and IC cards with built-in electronic components between plastic substrates.
また、ホットメルトタイプの接着剤を使用した電子情報記録カード及びその製造方法としては、例えば、特開平10-147087号、特開2002-157561号等に開示されている。この場合、一方、もしくは双方の基材に接着剤を塗工し、それぞれの基材を接着剤塗布装置からプレス、もしくはラミネート装置に移動し、基材同士が貼り合わされる。
例えば、非接触型のICカードのような積層体の製造工程において、一対となるシート材に対してエクストルージョン型のコータヘッドを用い、表裏のシート同士を貼り合せるために介在させる接着剤を塗布するが、一般的にはシート内で複数のカードが配置されるように、そのサイズに応じて数10cmほどの塗布幅を形成させる。この接着剤を塗布する装置は、例えば中央に供給配管、第1のマニホールドを経由して、シート幅方向に複数の開閉バルブがあり、さらに下流側にスリットを有するコータ形状であるが、中央からシート幅方向端部にかけて漸増となる厚み分布が発生する。このシート幅方向での厚み分布が、後のカード成型工程を経て、カードの厚み分布に表れるため、バラつきの多い品質のカードとなっている。また、カード表面に個別情報などを印刷するときには、厚み分布がプリント性のバラつきとなってしまい、品質のバラつきが大きい結果となっている。 For example, in the manufacturing process of a laminated body such as a non-contact type IC card, an extrusion type coater head is used for a pair of sheet materials, and an adhesive is interposed to bond the front and back sheets together. However, generally, a coating width of about several tens of cm is formed according to the size so that a plurality of cards are arranged in the sheet. The device for applying the adhesive is, for example, a coater shape having a plurality of on-off valves in the seat width direction via the supply pipe and the first manifold in the center and further having a slit on the downstream side. A thickness distribution that gradually increases toward the end in the sheet width direction is generated. Since the thickness distribution in the sheet width direction appears in the card thickness distribution after a subsequent card molding step, the card has a high quality with many variations. Further, when individual information or the like is printed on the card surface, the thickness distribution varies in printability, resulting in a large quality variation.
一方、シート幅方向分布均一化のために塗布ヘッドを改良したものとして、塗布膜厚分布をセンサで読み取り、コータのスリット間隔を変更する手段に情報をフィードバックして、トライアンドエラーを繰り返しながらコータスリット間隔を調整することにより、膜厚分布コントロールさせることが知られているがスリット間隔を状況に応じて変化させる構造は大掛りになり、また塗布膜厚分布情報を読み取りながら積層体を製造することになると、塗布膜厚分布とスリット間隔の調整を行なっている間は、不良品を作り続けることになり、生産上の課題となっている。 On the other hand, assuming that the coating head has been improved to make the distribution in the sheet width direction uniform, the coating film thickness distribution is read by a sensor, information is fed back to the means for changing the slit interval of the coater, and the coater is repeated while repeating trial and error. It is known to control the film thickness distribution by adjusting the slit interval, but the structure to change the slit interval according to the situation becomes large, and the laminate is manufactured while reading the coating film thickness distribution information When this happens, while adjusting the coating film thickness distribution and the slit interval, defective products continue to be produced, which is a production issue.
この発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、所望の厚み分布となり、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能な積層体の製造装置を提供することを目的としている。 The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a laminate manufacturing apparatus that has a desired thickness distribution and can eliminate manufacturing waste and quality variations.
前記課題を解決し、かつ目的を達成するために、この発明は、以下のように構成されている。 In order to solve the above problems and achieve the object, the present invention is configured as follows.
請求項1に記載の発明は、一対となるシート材に対してエクストルージョン型のコータヘッドにて高分子溶融体を塗布し、前記一対となるシート材の高分子溶融体同士を対向させて貼り合せる積層体の製造装置において、
前記コータヘッドは、
前記高分子溶融体が流入する流入流路と、
前記流入流路から流入した前記高分子溶融体を中央部からシート材幅方向端部へ流す流路の流路径を漸増する手段と、
を有することを特徴とする積層体の製造装置である。
According to the first aspect of the present invention, a polymer melt is applied to a pair of sheet materials with an extrusion type coater head, and the polymer melts of the pair of sheet materials are opposed to each other. In the manufacturing apparatus of the laminated body to be combined,
The coater head is
An inflow channel into which the polymer melt flows;
Means for gradually increasing the flow path diameter of the flow path for flowing the polymer melt flowing in from the flow path from the central portion to the sheet material width direction end;
It is the manufacturing apparatus of the laminated body characterized by having.
請求項2に記載の発明は、前記コータヘッドは、
前記高分子溶融体が流入する流入流路と、
前記流入流路から流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第1のマニホールドと、
前記シート材幅方向に配置された開閉バルブを有する複数の連通路と、
前記複数の連通路と連通し流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第2のマニホールドと、
前記第2のマニホールドに連通して前記高分子溶融体を吐出するスリット部と、
を有し、
前記流路径を漸増する手段は、前記第1のマニホールドの流路径が、中央部よりシート材幅方向端部に向かって漸増していることを特徴とする請求項1に記載の積層体の製造装置である。
The invention according to claim 2, wherein the coater head is
An inflow channel into which the polymer melt flows;
A first manifold that flows the polymer melt flowing in from the inflow channel in the sheet material width direction;
A plurality of communication passages having opening and closing valves arranged in the sheet material width direction;
A second manifold for flowing the polymer melt flowing in communication with the plurality of communication paths in the sheet material width direction;
A slit portion that communicates with the second manifold and discharges the polymer melt;
Have
The means for gradually increasing the flow path diameter is characterized in that the flow path diameter of the first manifold is gradually increased from the central part toward the end in the sheet material width direction. Device.
請求項3に記載の発明は、前記コータヘッドは、
前記高分子溶融体が流入する流入流路と、
前記流入流路から流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第1のマニホールドと、
前記シート材幅方向に配置された開閉バルブを有する複数の連通路と、
前記複数の連通路と連通し流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第2のマニホールドと、
前記第2のマニホールドに連通して前記高分子溶融体を吐出するスリット部と、
を有し、
前記流路径を漸増する手段は、前記開閉バルブを有する複数の連通路の流路径が、中央部の連通路よりシート材幅方向端部の連通路に向かって漸増していることを特徴とする請求項1に記載の積層体の製造装置である。
The invention according to claim 3, wherein the coater head is
An inflow channel into which the polymer melt flows;
A first manifold that flows the polymer melt flowing in from the inflow channel in the sheet material width direction;
A plurality of communication passages having opening and closing valves arranged in the sheet material width direction;
A second manifold for flowing the polymer melt flowing in communication with the plurality of communication paths in the sheet material width direction;
A slit portion that communicates with the second manifold and discharges the polymer melt;
Have
The means for gradually increasing the flow passage diameter is characterized in that the flow passage diameters of the plurality of communication passages having the opening / closing valve are gradually increased from the communication passage in the central portion toward the communication passage at the end in the sheet material width direction. It is a manufacturing apparatus of the laminated body of Claim 1.
請求項4に記載の発明は、前記コータヘッドは、
前記高分子溶融体が流入する流入流路と、
前記流入流路から流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第1のマニホールドと、
前記シート材幅方向に配置された開閉バルブを有する複数の連通路と、
前記複数の連通路と連通し流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第2のマニホールドと、
前記第2のマニホールドに連通して前記高分子溶融体を吐出するスリット部と、
を有し、
前記流路径を漸増する手段は、前記第2のマニホールドの流路径が、中央部よりシート材幅方向端部に向かって漸増していることを特徴とする請求項1に記載の積層体の製造装置である。
The invention according to claim 4, wherein the coater head is
An inflow channel into which the polymer melt flows;
A first manifold that flows the polymer melt flowing in from the inflow channel in the sheet material width direction;
A plurality of communication passages having opening and closing valves arranged in the sheet material width direction;
A second manifold for flowing the polymer melt flowing in communication with the plurality of communication paths in the sheet material width direction;
A slit portion that communicates with the second manifold and discharges the polymer melt;
Have
The means for gradually increasing the flow path diameter is characterized in that the flow path diameter of the second manifold is gradually increased from the center toward the end in the sheet material width direction. Device.
前記構成により、この発明は、以下のような効果を有する。 With the above configuration, the present invention has the following effects.
請求項1に記載の発明では、コータヘッドの略中央部に位置する流入流路から流入した高分子溶融体がシート材幅方向端部へ流れる構造である流路の流路径を、流入流路の中央部からシート材幅方向端部にかけて漸増構成することで、シート材幅方向に設けてあるスリット部の吐出口の、幅手のいずれの位置でも高分子溶融体自身が受ける応力がほぼ均等になることにより、簡単な構造で所望の厚み分布となり、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。 In the invention according to claim 1, the flow path diameter of the flow path having a structure in which the polymer melt flowing from the inflow path located at the substantially central portion of the coater head flows to the end in the sheet material width direction is set to the inflow path. By gradually increasing the width from the center of the sheet material to the end in the sheet material width direction, the stress applied to the polymer melt itself is almost even at any position of the width of the discharge port of the slit portion provided in the sheet material width direction. As a result, a desired thickness distribution can be obtained with a simple structure, and it is possible to eliminate waste and quality variations of products in manufacturing.
請求項2に記載の発明では、コータヘッドの第1のマニホールドの流路径が、中央部よりシート材幅方向端部に向かって漸増していることで、高分子溶融体自体が受ける応力がシート材幅方向のいずれの位置でもほぼ均等になって、簡単な所望で所望の厚み分布となり、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。 In the invention according to claim 2, since the flow path diameter of the first manifold of the coater head is gradually increased from the center toward the end in the sheet material width direction, the stress that the polymer melt itself receives is reduced to the sheet. It becomes almost uniform at any position in the width direction of the material, so that a desired thickness distribution can be obtained simply and desired, and it is possible to eliminate the waste of products and variations in quality.
請求項3に記載の発明では、コータヘッドの開閉バルブを有する複数の連通路の流路径が、中央部の連通路よりシート材幅方向端部の連通路に向かって漸増していることで、高分子溶融体自体が受ける応力がシート材幅方向のいずれの位置でもほぼ均等になって、簡単な所望で所望の厚み分布となり、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。 In the invention according to claim 3, the flow path diameter of the plurality of communication passages having the open / close valve of the coater head is gradually increased from the communication passage of the central portion toward the communication passage of the sheet material width direction end, The stress applied to the polymer melt itself is almost uniform at any position in the width direction of the sheet material, providing a desired desired and desired thickness distribution, and eliminating waste and quality variations in manufacturing products. .
請求項4に記載の発明では、コータヘッドの第2のマニホールドの流路径が、中央部よりシート材幅方向端部に向かって漸増していることで、高分子溶融体自体が受ける応力がシート材幅方向のいずれの位置でもほぼ均等になって、簡単な構造で所望の厚み分布となり、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。 In the invention according to claim 4, since the flow path diameter of the second manifold of the coater head is gradually increased from the center toward the end in the sheet material width direction, the stress that the polymer melt itself receives is reduced to the sheet. It becomes almost uniform at any position in the width direction of the material, and a desired thickness distribution can be obtained with a simple structure, and it is possible to eliminate waste and quality variations of products in manufacturing.
以下、この発明の積層体の製造装置の実施の形態について説明するが、この発明の実施の形態は、発明の最も好ましい形態を示すものであり、この発明はこれに限定されない。 Hereinafter, although the embodiment of the manufacturing device of the layered product of the present invention is described, the embodiment of the present invention shows the most preferable mode of the present invention, and the present invention is not limited to this.
この発明の積層体の製造装置は、一対となるシート材に対してエクストルージョン型のコータヘッドにて高分子溶融体を塗布し、一対となるシート材の高分子溶融体同士を対向させて貼り合せるものであり、高分子溶融体としては、例えば接着剤を用いることができる。積層体の製造装置への適用の一例としてカードの製造装置があり、具体的には、名刺、ネームプレート、パスポート、診察カード、テレホンカード、身分証明書、運転免許証、定期券、キャッシュカード、ICカード等を包含するカードであって、一般に手札程度の大きさであり、かつ多くの場合携帯して使用するものである。ここでは、ICカードを適用した例えば会社の従業員カードの例について説明するが、適用例はこの形態に限定されるものではない。 In the laminate manufacturing apparatus of the present invention, a polymer melt is applied to a pair of sheet materials with an extrusion type coater head, and the polymer melts of the pair of sheet materials are attached to face each other. For example, an adhesive can be used as the polymer melt. As an example of application to the manufacturing apparatus of the laminate, there is a card manufacturing apparatus, specifically, a business card, nameplate, passport, examination card, telephone card, identification card, driver's license, commuter pass, cash card, A card including an IC card or the like, which is generally about the size of a hand and is often carried around. Here, an example of an employee card of a company to which an IC card is applied will be described, but the application example is not limited to this form.
ICカードは塩化ビニル樹脂の合成樹脂などで作成された基体の一部に設けられた凹部にICユニットを収容したもので、ICと外部回路との電気的な接触の仕方によって接触型と非接触型とがある。しかし、接触型のようにカード表面に接触端子が露出していると、接触面の劣化、接触不良などが起こり、ICカードヘの電力供給及びデータ信号の入出力が行われなくなる等の問題が生じる。 An IC card contains an IC unit in a recess provided in a part of a base made of a synthetic resin such as vinyl chloride resin. Depending on the electrical contact between the IC and the external circuit, the contact type and non-contact type There is a type. However, if the contact terminal is exposed on the card surface as in the contact type, the contact surface may be deteriorated, the contact may be defective, and power supply to the IC card and data signal input / output may not be performed. .
そこで非接触に電気信号を授受するためのアンテナコイルで電磁波を発生及び/又は電磁波を受ける構成を有するICカードが出現している。 In view of this, an IC card having a configuration in which an electromagnetic wave is generated and / or received by an antenna coil for exchanging electrical signals in a non-contact manner has appeared.
図1はこのような表面に金属端子のない非接触型ICカードの1例を示す平面図である。図において、ICカード1には、基材2c上にICチップ2a及びR/W(リード/ライト)のための信号授受部としてアンテナ2bを実装されてなるモジュール基板2が設けられている。ICチップ2aは点圧強度が弱いためにICチップ近傍に補強板を有することも好ましい。ICカード1のキー情報部3は、ICカード1と他のカードを識別するための属性識別情報で、例えばICカード1の表面に付されたコード番号である。また、ICカード1の文字情報部4はICカード1の表面に付された氏名・職場・発行日などで、画像情報部5は顔などの画像情報である。 FIG. 1 is a plan view showing an example of such a contactless IC card having no metal terminal on the surface. In the figure, an IC card 1 is provided with a module substrate 2 on which an IC chip 2a and an antenna 2b as a signal transmitting / receiving unit for R / W (read / write) are mounted on a base material 2c. Since the IC chip 2a has a weak point pressure strength, it is also preferable to have a reinforcing plate in the vicinity of the IC chip. The key information portion 3 of the IC card 1 is attribute identification information for identifying the IC card 1 and other cards, and is, for example, a code number given to the surface of the IC card 1. The character information section 4 of the IC card 1 is a name, a workplace, an issue date, and the like attached to the surface of the IC card 1, and the image information section 5 is image information such as a face.
図2はICカードの層構成を模式的に示す断面図である。第1のシート材10と第2のシート材20の間に介在される接着剤層6,7内に、基材2c上にICチップ2a及びアンテナ2bが実装されてなるモジュール基板2を封入したICカード1の構成である。 FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing the layer configuration of the IC card. The module substrate 2 in which the IC chip 2a and the antenna 2b are mounted on the base material 2c is enclosed in the adhesive layers 6 and 7 interposed between the first sheet material 10 and the second sheet material 20. This is a configuration of the IC card 1.
第1のシート材10と第2のシート材20からなるICカード1のシート材は、樹脂製、紙製等のシート材が使用できる。このシート材は、例えば、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリイミド樹脂や、上質紙、マット紙、コート紙、合成紙などである。また、表面シート部分は、接着剤との接着性を高めるために易接着処理(プライマー塗布、コロナ放電処理、プラズマ処理等)を付しても良い。 As the sheet material of the IC card 1 composed of the first sheet material 10 and the second sheet material 20, a sheet material such as resin or paper can be used. This sheet material is, for example, polyethylene terephthalate resin, polyethylene resin, polypropylene resin, acrylonitrile butadiene styrene copolymer resin, polyvinyl chloride resin, polyphenylene sulfide resin, polyimide resin, fine paper, matte paper, coated paper, synthetic paper, etc. It is. Further, the surface sheet portion may be subjected to easy adhesion treatment (primer application, corona discharge treatment, plasma treatment, etc.) in order to enhance the adhesion with the adhesive.
モジュール基板は、基材にアンテナやICチップの実装部を設けた中間インレットであり、場合によりコンデンサーを含んでもよい。基材は、例えば、エポキシ、ガラスエポキシ、ポリイミド、ポリカーボネート、PVC、PET、ABSなどの樹脂から構成された厚さ数10〜100μm程度の絶縁性のプラスチックシートが一般的に使用される。また、ICチップとアンテナの接続体として、ICチップの入出力端子に金バンプや、ニッケルバンプを使用し、例えば銅線を巻回してなるアンテナのコイルの両端を直接接続したものを、自己圧着性を有する2枚の不織布シート材に挟みこんで一体にされている形態のものも使用できる。 The module substrate is an intermediate inlet provided with a mounting portion for an antenna or an IC chip on a base material, and may include a capacitor in some cases. As the substrate, for example, an insulating plastic sheet having a thickness of about 10 to 100 μm and made of a resin such as epoxy, glass epoxy, polyimide, polycarbonate, PVC, PET, or ABS is generally used. In addition, as a connection body between the IC chip and the antenna, a gold bump or nickel bump is used for the input / output terminal of the IC chip, and for example, a direct connection of both ends of a coil of an antenna formed by winding a copper wire is self-crimping. It is also possible to use a structure in which the two nonwoven fabric sheets having the properties are integrated with each other.
例えば、不織シート部材として、不織布などのメッシュ状織物や、平織、綾織、繻子織の織物などがある。また、モケット、プラッシュベロア、シール、ベルベット、スウェードと呼ばれるパイルを有する織物などを用いることができる。材質としては、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン8等のポリアミド系、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系、ポリエチレン等のポリオレフィン系、ポリビニルアルコール系、ポリ塩化ビニリデン系、ポリ塩化ビニル系、ポリアクリロニトリル、アクリルアミド、メタクリルアミド等のアクリル系、ポリシアン化ビニリデン系、ポリフルオロエチレン系、ポリウレタン系等の合成樹脂、絹、綿、羊毛、セルロース系、セルロースエステル系等の天然繊維、再生繊維(レーヨン、アセテート)、アラミド繊維の中から選ばれる1種又は2種以上を組み合わせた繊維が上げられる。これらの繊維材料において好ましくは、ナイロン6、ナイロン66等のポリアミド系、ポリアクリロニトリル、アクリルアミド、メタクリルアイド等のアクリル系、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系、再生繊維としてのセルロース系、セルロースエステル系であるレーヨン及びアセテート、アラミド繊維があげられる。 For example, examples of the non-woven sheet member include a mesh woven fabric such as a non-woven fabric, and a plain woven fabric, a twill woven fabric, and a satin woven fabric. In addition, a fabric having pile called moquette, plush velor, seal, velvet, or suede can be used. Materials include polyamides such as nylon 6, nylon 66 and nylon 8, polyesters such as polyethylene terephthalate, polyolefins such as polyethylene, polyvinyl alcohols, polyvinylidene chloride, polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, acrylamide, methacryl Acrylics such as amides, synthetic resins such as polycyanide vinylidene, polyfluoroethylene, and polyurethane, natural fibers such as silk, cotton, wool, cellulose, and cellulose ester, recycled fibers (rayon, acetate), aramid fibers The fiber which combined the 1 type (s) or 2 or more types chosen from among these is raised. Of these fiber materials, rayon that is preferably polyamide-based such as nylon 6 or nylon 66, acrylic-based such as polyacrylonitrile, acrylamide or methacrylid, polyester-based such as polyethylene terephthalate, cellulose-based as recycled fiber, or cellulose ester-based And acetate and aramid fibers.
自己圧着性とは、常温又は加熱下でフレキシブル基体に圧縮力を負荷したときに、フレキシブル基体を構成する各繊維が接合されると共に、複数枚のフレキシブル基体材料を重ね合わせて圧縮力を負荷した場合にはそれら重ね合わされたフレキシブル基体材料が互いに接合されることを示し、例えば不織布を構成する繊維にPET−Gをコーティングした場合には、PET−Gの融点以上の加熱下でのプレスにおいて不織布シート材が自己圧着される。 Self-compression bonding means that when a compressive force is applied to a flexible substrate at room temperature or under heating, each fiber constituting the flexible substrate is bonded, and a plurality of flexible substrate materials are stacked to apply a compressive force. In some cases, the superimposed flexible substrate materials are bonded to each other. For example, when the fibers constituting the nonwoven fabric are coated with PET-G, the nonwoven fabric is pressed by heating at a temperature equal to or higher than the melting point of PET-G. The sheet material is self-bonded.
また、不織布シート材は厚さ方向への圧縮性を有するため、ICチップとアンテナの接続体を間に挟んで2枚の不織布シート材を厚さ方向に圧縮したとき、2枚の不織布シート材の内面に接続体を埋設するための凹部が形成され、不織布シート材の表面は平坦に形成することができるので、表面が平坦で美観に優れた非接触式ICカード等の情報担体を生産することができる。 In addition, since the nonwoven sheet material has compressibility in the thickness direction, when the two nonwoven sheet materials are compressed in the thickness direction with the IC chip and antenna connection body interposed therebetween, the two nonwoven sheet materials Since the concave portion for embedding the connection body is formed on the inner surface of the non-woven fabric, and the surface of the nonwoven fabric sheet material can be formed flat, the information carrier such as a non-contact type IC card having a flat surface and excellent aesthetics is produced. be able to.
アンテナは、外部のリーダ・ライタと非接触でデータの授受を行うものであり、その形状、巻数等は、受信側のアンテナコイルの大きさ、どの程度の距離まで電波を飛ばすか(通信距離)、どの程度の周波数の電波を受信するか(通信周波数)等によって決まる。 The antenna exchanges data with an external reader / writer in a non-contact manner. The shape, number of turns, etc. are the size of the antenna coil on the receiving side, and how far away it can travel (communication distance) It depends on what frequency radio wave is received (communication frequency).
また、ICチップは局部的に荷重がかかる点圧強度が弱いため、ICチップ近傍に補強構造物である金属補強板や、もしくはICチップ周囲にリング状の補強部材を有することが好ましい。 In addition, since the IC chip has a weak point pressure applied locally, it is preferable to have a metal reinforcing plate as a reinforcing structure in the vicinity of the IC chip or a ring-shaped reinforcing member around the IC chip.
モジュール基板の厚さは10〜300μmが好ましく、より好ましくは30〜300μm、更に好ましくは30〜250μmが好ましい。 The thickness of the module substrate is preferably 10 to 300 μm, more preferably 30 to 300 μm, still more preferably 30 to 250 μm.
この発明に用いられる接着剤としては、例えばエポキシ系2液混合タイプ、UV硬化型接着剤、ホットメルト接着剤、好ましくは湿気硬化型といった反応型ホットメルト接着剤が使われる。ホットメルト樹脂としては、エチレンビニル共重合体樹脂、ポリオレフィン、ポリエステル、アクリルアミド、ポリウレタン等を用いることができる。積層体であるカード基体が反り易い場合や、カード表面に感熱転写による画像形成のための受像層など高温加工に弱い層が設けられている場合には、貼り合わせ温度が高温すぎると受像層がダメージを受けたり、シート材が熱収縮等を起こし、寸法及び貼り合わせ時の位置精度が劣化したりする等の問題点から、接着剤を介して貼り合わせる場合にはシート材及び接着剤の温度が80℃以下で貼り合わせることが好ましく、さらには10〜80℃、より好ましくは20〜80℃であることが好ましい。低温で接着する接着剤の中でも具体的には反応型ホットメルト接着剤が好ましい。特に、この発明において好ましいのは光硬化型ホットメルト接着剤であり、特開2001−56849号等に開示されているように、例えば電子線、紫外線等のエネルギー線を照射することにより活性化する光カチオン重合開始剤により重合もしくは架橋反応を起こす光反応成分とホットメルト接着剤成分とからなる。上記反応を開始するための光源となるランプは、発光波長300〜500nmを含む低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、マイクロウェーブ水銀灯、メタルハライドランプ等を用いることができる。 As the adhesive used in the present invention, for example, an epoxy two-component mixed type, a UV curable adhesive, a hot melt adhesive, preferably a moisture curable reactive hot melt adhesive is used. As the hot melt resin, ethylene vinyl copolymer resin, polyolefin, polyester, acrylamide, polyurethane and the like can be used. When the card substrate which is a laminate is easily warped, or when a layer susceptible to high-temperature processing such as an image receiving layer for image formation by thermal transfer is provided on the card surface, the image receiving layer is formed when the bonding temperature is too high. The temperature of the sheet material and the adhesive when pasting through an adhesive due to problems such as damage, thermal contraction of the sheet material, and deterioration of dimensions and positional accuracy during pasting. Are preferably bonded at 80 ° C. or lower, more preferably 10 to 80 ° C., and still more preferably 20 to 80 ° C. Among adhesives that adhere at low temperatures, specifically, a reactive hot melt adhesive is preferable. Particularly preferred in the present invention is a photocurable hot melt adhesive, which is activated by irradiating it with an energy beam such as an electron beam or an ultraviolet ray as disclosed in JP-A-2001-56849. It consists of a photoreactive component that causes polymerization or crosslinking reaction by a photocationic polymerization initiator and a hot melt adhesive component. As a lamp serving as a light source for initiating the reaction, a low-pressure mercury lamp, a medium-pressure mercury lamp, a high-pressure mercury lamp, an ultrahigh-pressure mercury lamp, a microwave mercury lamp, a metal halide lamp, or the like including an emission wavelength of 300 to 500 nm can be used.
次に、積層体の製造装置について説明するが、図3はICカードの製造装置の実施の形態を示す。 Next, a laminated body manufacturing apparatus will be described. FIG. 3 shows an embodiment of an IC card manufacturing apparatus.
ICカードの製造装置には、ロール状の第2のシート材20を送り出す送出軸50が設けられ、この第2のシート材20はガイドローラ51,52に案内されて搬送される。この送出軸50から送り出される第2のシート材20に接着剤を塗布する接着剤塗布装置41が配置されている。この接着剤塗布装置41から第2のシート材20上に接着剤を供給して塗布し、その後にモジュール基板2を供給する。 The IC card manufacturing apparatus is provided with a feed shaft 50 for feeding the roll-shaped second sheet material 20, and the second sheet material 20 is guided and conveyed by guide rollers 51 and 52. An adhesive application device 41 for applying an adhesive to the second sheet material 20 fed from the feed shaft 50 is disposed. An adhesive is supplied and applied onto the second sheet material 20 from the adhesive application device 41, and then the module substrate 2 is supplied.
また、ICカードの製造装置には、ロール状の第1のシート材10を送り出す送出軸30が設けられ、この第2のシート材20はガイドローラ31〜33に案内されて搬送される。この送出軸30から送り出される第2のシート材20に接着剤を塗布する接着剤塗布装置42が配置されている。 Further, the IC card manufacturing apparatus is provided with a feed shaft 30 for feeding the roll-shaped first sheet material 10, and the second sheet material 20 is guided and conveyed by the guide rollers 31 to 33. An adhesive application device 42 for applying an adhesive to the second sheet material 20 fed from the feed shaft 30 is disposed.
このICカードの製造装置には、搬送経路100上に、加圧部72、塗布部90、塗布液乾燥部95、切断部74及び打抜部73が搬送方向に沿って配置されている。 In this IC card manufacturing apparatus, a pressure unit 72, a coating unit 90, a coating liquid drying unit 95, a cutting unit 74, and a punching unit 73 are arranged on the transport path 100 along the transport direction.
加圧部72には、対の貼り合わせローラ72aと、複数の対の加圧ローラ72bが配置されている。この対の貼り合わせローラ72aによって第1のシート材10と第2のシート材20とを貼り合わせ、複数の対の加圧ローラ72bによって貼り合わされた第1のシート材10と第2のシート材20が加圧搬送され、貼り合わされた第1のシート材10と第2のシート材20に所定の圧力がかかり密着される。 In the pressure unit 72, a pair of bonding rollers 72a and a plurality of pairs of pressure rollers 72b are arranged. The first sheet material 10 and the second sheet material 20 are bonded together by the pair of bonding rollers 72a, and the first sheet material 10 and the second sheet material bonded by a plurality of pairs of pressure rollers 72b. A predetermined pressure is applied to the first sheet material 10 and the second sheet material 20 which are conveyed under pressure and bonded together, and are brought into close contact with each other.
塗布部90には、受像層塗布液容器30が上方に設けられ、受像層塗布液容器30内には供給ローラ31aが設けられ、この供給ローラ31aから中間ローラ31bを介して受像層塗布液33が塗布ローラ32へ供給され、塗布ローラ32の逆回転により、第1のシート材10の一面側に受像層塗布液33が塗布されてリバースコータ法により受像層が表面に形成される。 The image receiving layer coating solution container 30 is provided above the coating unit 90, and a supply roller 31 a is provided in the image receiving layer coating solution container 30. The image receiving layer coating solution 33 is provided from the supply roller 31 a through the intermediate roller 31 b. Is supplied to the application roller 32, and by the reverse rotation of the application roller 32, the image receiving layer coating liquid 33 is applied to one surface side of the first sheet material 10, and the image receiving layer is formed on the surface by the reverse coater method.
また、塗布部90には、筆記層塗布液容器60が下方に設けられ、筆記層塗布液容器60内には供給ローラ61aが設けられ、この供給ローラ61aから中間ローラ61bを介して筆記層塗布液63が塗布ローラ62へ供給され、塗布ローラ62の逆回転により、第2のシート材20の一面側に筆記層塗布液63が塗布されてリバースコータ法により筆記層が表面に形成される。 The application unit 90 is provided with a writing layer coating solution container 60 below, and a writing roller 61a is provided in the writing layer coating solution container 60, and the writing layer coating is applied from the supply roller 61a through the intermediate roller 61b. The liquid 63 is supplied to the application roller 62, and the writing layer application liquid 63 is applied to one surface side of the second sheet material 20 by the reverse rotation of the application roller 62, and a writing layer is formed on the surface by the reverse coater method.
塗布液乾燥部95は、第1のシート材10の受像層及び第2のシート材20の筆記層の溶剤を気化させて両面への塗布層を形成する。 The coating liquid drying unit 95 vaporizes the solvent of the image receiving layer of the first sheet material 10 and the writing layer of the second sheet material 20 to form a coating layer on both sides.
切断部74は、上下に対向配置されるカッター上型74a及びカッター下型74bからなり、カッター上型74aは上下動可能に設けられ、第1のシート材10及び第2のシート材20が熱溶着した状態でシート状に切断し、シート84を打抜部73へ送る。 The cutting portion 74 includes a cutter upper die 74a and a cutter lower die 74b that are vertically opposed to each other. The cutter upper die 74a is provided so as to be movable up and down, and the first sheet material 10 and the second sheet material 20 are heated. The sheet 84 is cut in a welded state, and the sheet 84 is fed to the punching unit 73.
打抜部73は、上下に対向して配置されるカード打抜上型73a及びカード打抜下型73bからなる。カード打抜上型73aは上下方向に移動可能になっており、第1のシート材10及び第2のシート材20が完全に熱溶着した後一体となり、その後ICカード1の大きさに打ち抜くようになっている。カード打抜下型73bの下方部には、シート84から例えば4〜100枚抜かれたICカード1を順次積み上げて収納する収納部85が設けられる。 The punching unit 73 includes a card punching upper die 73a and a card punching lower die 73b that are arranged facing each other in the vertical direction. The card punching upper die 73a is movable in the vertical direction so that the first sheet material 10 and the second sheet material 20 are integrated after being completely heat-welded, and thereafter punched to the size of the IC card 1. It has become. In the lower part of the card punching lower die 73b, there is provided a storage portion 85 for sequentially stacking and storing, for example, 4 to 100 IC cards 1 that have been punched from the sheet 84.
接着剤塗布装置41は、図4及び図5に示すように構成され、接着剤塗布装置42は接着剤塗布装置41と同様に構成されるから説明を省略する。図4は接着剤塗布装置の実施の形態を示す概略構成図、図5は接着剤塗布装置の通路を示す拡大図である。 The adhesive applicator 41 is configured as shown in FIGS. 4 and 5, and the adhesive applicator 42 is configured in the same manner as the adhesive applicator 41 and will not be described. FIG. 4 is a schematic configuration diagram showing an embodiment of the adhesive application device, and FIG. 5 is an enlarged view showing a passage of the adhesive application device.
この実施の形態の接着剤塗布装置41は、エクストルージョン型のコータヘッド200が用いられ、接着剤タンク240から接着剤300がポンプ250の駆動によってコータヘッド200に供給される。コータヘッド200は、分割ヘッド半体201と分割ヘッド半体202を接合して構成され、この分割ヘッド半体201と分割ヘッド半体202によって流入流路203、第1のマニホールド204、複数の連通路205a〜205d、第2のマニホールド206及びスリット部207が形成されている。このスリット部207には、接着剤300を塗布する吐出口207aがシート材幅方向に形成されている。 The adhesive coating apparatus 41 of this embodiment uses an extrusion type coater head 200, and the adhesive 300 is supplied from the adhesive tank 240 to the coater head 200 by driving the pump 250. The coater head 200 is configured by joining a divided head half 201 and a divided head half 202, and the divided head half 201 and the divided head half 202 are used to connect an inflow channel 203, a first manifold 204, and a plurality of continuous heads. Passages 205a to 205d, a second manifold 206, and a slit portion 207 are formed. In the slit portion 207, a discharge port 207a for applying the adhesive 300 is formed in the sheet material width direction.
流入流路203は、コータヘッド200の最上流側のシート材幅方向の中央部に形成され、接着剤がポンプ250の駆動によって流入流路203に供給される。第1のマニホールド204は、大径の通路断面積でシート材幅方向に長く形成され、流入流路203から流入した接着剤300の流速を低下させてシート材幅方向へ流す。複数の連通路205a〜205dは、開閉バルブ205a1〜205d1を有し、第1のマニホールド204と第2のマニホールド206とを連通して形成されている。この複数の連通路205a〜205dは、シート材幅方向に等間隔に配置され、複数の連通路205a〜205dは同じ通路断面積であり、接着剤300を均等に第2のマニホールド206に流すようになっている。第2のマニホールド206は、第1のマニホールド204と同様にシート材幅方向に長く形成され、複数の連通路205a〜205dから流入した接着剤300の流速を低下させてシート材幅方向へ流す。スリット部207は、第2のマニホールド206のシート材幅方向の最下流側に連通して形成され、接着剤300をスリット部207の吐出口207aから吐出して第2のシート材20に接着剤300を塗布する。 The inflow channel 203 is formed at the central portion in the sheet material width direction on the most upstream side of the coater head 200, and the adhesive is supplied to the inflow channel 203 by driving the pump 250. The first manifold 204 has a large-diameter passage cross-sectional area and is formed long in the sheet material width direction. The first manifold 204 flows in the sheet material width direction by reducing the flow rate of the adhesive 300 flowing in from the inflow channel 203. The plurality of communication passages 205a to 205d have opening / closing valves 205a1 to 205d1, and are formed by communicating the first manifold 204 and the second manifold 206. The plurality of communication passages 205 a to 205 d are arranged at equal intervals in the sheet material width direction, and the plurality of communication passages 205 a to 205 d have the same passage cross-sectional area so that the adhesive 300 flows evenly to the second manifold 206. It has become. Similar to the first manifold 204, the second manifold 206 is formed long in the sheet material width direction, and reduces the flow rate of the adhesive 300 flowing in from the plurality of communication paths 205a to 205d to flow in the sheet material width direction. The slit portion 207 is formed to communicate with the most downstream side in the sheet material width direction of the second manifold 206, and the adhesive 300 is discharged from the discharge port 207 a of the slit portion 207 to the second sheet material 20. 300 is applied.
この発明のコータヘッド200は、流入流路203から流入した接着剤300を中央部よりシート材幅方向端部へ流す流路の流路径を漸増する手段Aを有している。接着剤をはじめとする高分子溶融体の流動の特徴は、高分子溶融体の配管内流動の過程において、流動抵抗によって生じる高分子溶融体の内部応力が厚み分布に影響する。すなわち、コータヘッド200のような配管等を流動してきた接着剤300が、スリット部207の吐出口207aから吐出される際に、応力を多く受けた部分ほど、スリット部207と第2のシート材20との間隔Wよりも大きい厚みで吐出される。流動過程の長い端部ほど、応力を多く受けやすく、厚み分布と言う形で表れるため、コータヘッド200の流路は、流動配管内の応力発生度を中央部と端部でほぼ同じ程度にすることが有効であり、流入流路203から流入した接着剤300をシート材幅方向端部へ流す流路の流路径を漸増させることで、高分子溶融体自身が受ける応力が均等になって膜厚分布を改良することができる。 The coater head 200 of the present invention has means A for gradually increasing the flow path diameter of the flow path for flowing the adhesive 300 flowing in from the flow-in flow path 203 from the central portion to the end in the sheet material width direction. A characteristic of the flow of the polymer melt including the adhesive is that the internal stress of the polymer melt caused by flow resistance affects the thickness distribution in the course of the flow of the polymer melt in the pipe. That is, when the adhesive 300 that has flowed through a pipe or the like such as the coater head 200 is discharged from the discharge port 207a of the slit portion 207, the portion that receives more stress is the slit portion 207 and the second sheet material. 20 is discharged at a thickness larger than the interval W with respect to 20. Since the end portion with a longer flow process is more susceptible to stress and appears in the form of a thickness distribution, the flow path of the coater head 200 makes the degree of stress generation in the flow pipe approximately the same between the center portion and the end portion. It is effective, and by gradually increasing the diameter of the flow path of the adhesive 300 flowing in from the inflow flow path 203 to the end in the sheet material width direction, the stress received by the polymer melt itself becomes uniform. The thickness distribution can be improved.
図4及び図5の実施の形態では、第1のマニホールド204の流路径D10が、流入流路近傍の中央部204aよりシート材幅方向端部204bに向かって漸増している。この第1のマニホールド204の流路径D10が、流入流路近傍の中央部204aよりシート材幅方向端部204bに向かって漸増する程度は、接着剤300の粘度やシート材幅方向の長さなどによって変化させることができる。この第1のマニホールド204では、流入流路203から接着剤300が流入するが、この接着剤300は、下流である複数の連通路205a〜205dへ分配するように、流入流路近傍の中央部204aよりシート材幅方向端部204bに向かって流れる。第1のマニホールド204の流路径が、流入流路近傍の中央部204aよりシート材幅方同204aに向かって漸増しているので、流動抵抗によって生じる接着剤300自身の内部応力がシート材幅方向のいずれの位置でもほぼ同等になることにより、簡単な構造で所望の厚みとなるように複数の連通路205a〜205dに流すことができ、接着剤300は第2のマニホールド206、スリット部207を流れて吐出口207aから第2のシート材20に塗布され、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。 4 and 5, the flow path diameter D10 of the first manifold 204 is gradually increased from the central part 204a near the inflow flow path toward the sheet material width direction end part 204b. The degree to which the flow path diameter D10 of the first manifold 204 gradually increases from the central part 204a near the inflow flow path toward the end part 204b in the sheet material width direction is the viscosity of the adhesive 300, the length in the sheet material width direction, and the like. Can be changed. In the first manifold 204, the adhesive 300 flows in from the inflow channel 203. The adhesive 300 is distributed in the central portion near the inflow channel so as to be distributed to the plurality of downstream communication paths 205a to 205d. It flows from 204a toward the sheet material width direction end portion 204b. Since the flow path diameter of the first manifold 204 is gradually increased from the central portion 204a in the vicinity of the inflow flow path toward the sheet material width direction 204a, the internal stress of the adhesive 300 itself generated by the flow resistance is in the sheet material width direction. Therefore, the adhesive 300 allows the second manifold 206 and the slit portion 207 to pass through the plurality of communication passages 205a to 205d so as to have a desired thickness with a simple structure. It flows and is applied to the second sheet material 20 from the discharge port 207a, and it is possible to eliminate the waste and quality variation of the product in manufacturing.
図6の実施の形態では、第1のマニホールド204の流路径D10が、流入流路近傍の中央部204aよりシート材幅方向端部204bに向かって同じであるが、複数の連通路205a〜205dの流路径D11が、流入流路近傍よりシート材幅方向端部に向かって漸増している。すなわち、連通路205b,205cより連通路205a、205dの流路径D11が大きく、さらに連通路205a〜205dの流路径D11が、それぞれ第1のマニホールド204から第2のマニホールド206に向かって漸増している。 In the embodiment of FIG. 6, the flow path diameter D10 of the first manifold 204 is the same from the central part 204a near the inflow flow path toward the sheet material width direction end part 204b, but a plurality of communication paths 205a to 205d. Is gradually increased from the vicinity of the inflow channel toward the end in the sheet material width direction. That is, the flow path diameter D11 of the communication paths 205a and 205d is larger than the communication paths 205b and 205c, and the flow path diameter D11 of the communication paths 205a to 205d is gradually increased from the first manifold 204 toward the second manifold 206, respectively. Yes.
このため、第1のマニホールド204の接着剤300が複数の連通路205a〜205dから第2のマニホールド206に流入するが、第2のマニホイールド206に流出するが連絡路205a〜205dの流路径が異なることにより、接着剤300が第1のマニホールド204と連絡路205a〜205dを流れる際の流動抵抗により生じる、接着剤300の内部効力がいずれの連絡路205a〜205dの出口においてもほぼ均等になる。これにより、接着剤300を簡単な構造で所望の厚み分布となるように複数の連通路205a〜205dから第2のマニホールド206に送ることができ、接着剤300は第2のマニホールド206、スリット部207を流れて吐出口207aから第2のシート材20に塗布され、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。 For this reason, the adhesive 300 of the first manifold 204 flows into the second manifold 206 from the plurality of communication passages 205a to 205d, but flows into the second manifold wheel 206, but the flow path diameter of the communication passages 205a to 205d is small. Due to the difference, the internal efficacy of the adhesive 300 caused by the flow resistance when the adhesive 300 flows through the first manifold 204 and the communication paths 205a to 205d is almost equal at the outlet of any of the communication paths 205a to 205d. . Thereby, the adhesive 300 can be sent to the second manifold 206 from the plurality of communication paths 205a to 205d so as to have a desired thickness distribution with a simple structure, and the adhesive 300 is supplied to the second manifold 206, the slit portion. It is possible to flow through 207 and be applied to the second sheet material 20 from the discharge port 207a, thereby eliminating the waste and quality variation of the manufactured product.
図7の実施の形態では、第1のマニホールド204の流路径D10が、流入流路近傍の中央部204aよりシート材幅方向端部204bに向かって同じであり、また複数の連通路205a〜205dの流路径D11が、流入流路近傍の中央部よりシート材幅方向端部に向かって同じであるが、第2のマニホールド206の流路径D12が、流入流路近傍の中央部206aよりシート材幅方向端部206bに向かって漸増している。この第2のマニホールド206の流路径D12が、流入流路近傍の中央部206aよりシート材幅方向端部206bに向かって漸増する程度は、接着剤300の粘度やシート材幅方向の長さなどによって変化させることができる。この第2のマニホールド206では、複数の連通路205a〜205dから接着剤300が流入するが、この接着剤300は連通路205a〜205dの出口から第2のマニホールド206内を充填するように流れた後、スリット部207の吐出口207aへと流れる。第2のマニホールド206の流路径が、中央部206aよりシート材幅方向端部206bに向かって漸増しているので、接着剤300は、第1のマニホールド204と連通路205a〜205dと第2のマニホールド206を流れる際の流動抵抗により生じる内部応力が、スリット部207の吐出口207aのシート材幅方向のいずれにおいてもほぼ均等になる。このことにより、接着剤300は、簡単な構造で所望の厚み分布となるように第2のマニホールド206、スリット部207を流れて吐出口207aから第2のシート材20に塗布され、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。 In the embodiment of FIG. 7, the flow path diameter D10 of the first manifold 204 is the same from the central part 204a in the vicinity of the inflow flow path toward the sheet material width direction end part 204b, and a plurality of communication paths 205a to 205d. The flow path diameter D11 of the second manifold 206 is the same as the sheet material from the central portion 206a near the inflow flow path. It gradually increases toward the end 206b in the width direction. The degree to which the flow path diameter D12 of the second manifold 206 gradually increases from the central part 206a near the inflow flow path toward the sheet material width direction end part 206b is the viscosity of the adhesive 300, the length in the sheet material width direction, and the like. Can be changed. In the second manifold 206, the adhesive 300 flows from the plurality of communication passages 205a to 205d, but the adhesive 300 flows so as to fill the second manifold 206 from the outlets of the communication passages 205a to 205d. Then, it flows to the discharge port 207a of the slit part 207. Since the flow path diameter of the second manifold 206 is gradually increased from the central portion 206a toward the sheet material width direction end portion 206b, the adhesive 300 is used in the first manifold 204, the communication passages 205a to 205d, and the second passage. The internal stress generated by the flow resistance when flowing through the manifold 206 is substantially uniform in any of the sheet material width direction of the discharge port 207a of the slit portion 207. As a result, the adhesive 300 is applied to the second sheet material 20 from the discharge port 207a through the second manifold 206 and the slit portion 207 so as to have a desired thickness distribution with a simple structure. It is possible to eliminate product waste and quality variations.
図8の実施の形態では、流路径を漸増する手段Aが、第1のマニホールド204、複数の連通路205a〜205d、第2のマニホールド206のそれぞれについて実施されているが、第1のマニホールド204と複数の連通路205a〜205dについて実施し、また第1のマニホールド204と第2のマニホールド206について実施し、また複数の連通路205a〜205dと第2のマニホールド206について実施してもよい。このように流路径を漸増する手段Aを設けることで、コータヘッド200の略中央部に位置する流入流路203から流入した接着剤300は、第1のマニホールド204と複数の連通路205a〜205dと第2のマニホールド206とを流れる際の流動抵抗により生じる内部応力が、スリット部207の吐出口207aのシート材幅方向のいずれにおいてもほぼ均等になる。このことにより、接着剤300は、簡単な構造で所望の分布となり、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。
[実施例]
連続的に搬送されている厚さ0.18mmのPETシート上に0.05mmのホットメルト接着剤層を塗布し、さらにその上に、厚さ0.04mmのPETフィルム上に最大厚さが0.3mmである送受信アンテナコイルとICチップを載せたICモジュールを、前記シート上に幅方向3列の配置で載置した後、もう一方の厚さ0.18mmのPETシート上に厚さ0.35mmのホットメルト接着剤層を塗布したシートを、接着剤が向き合う方向で貼り合わせて、複数のICカードを持つ積層体を作成した。ホットメルト接着剤層は、湿気硬化型ポリウレタンホットメルトを使用し、塗布時の粘度は35000mPa・secであった。
In the embodiment of FIG. 8, the means A for gradually increasing the flow path diameter is implemented for each of the first manifold 204, the plurality of communication passages 205a to 205d, and the second manifold 206. It may be performed for the plurality of communication passages 205a to 205d, may be performed for the first manifold 204 and the second manifold 206, and may be performed for the plurality of communication passages 205a to 205d and the second manifold 206. By providing the means A for gradually increasing the flow path diameter in this way, the adhesive 300 flowing in from the inflow flow path 203 located substantially at the center of the coater head 200 causes the first manifold 204 and the plurality of communication paths 205a to 205d to flow. The internal stress generated by the flow resistance when flowing through the second manifold 206 is substantially uniform in any of the sheet material width directions of the discharge port 207a of the slit portion 207. As a result, the adhesive 300 has a simple structure and a desired distribution, and it is possible to eliminate waste and quality variations of products in manufacturing.
[Example]
A 0.05 mm hot melt adhesive layer is applied onto a 0.18 mm thick PET sheet that is continuously conveyed, and a maximum thickness of 0.3 mm is further formed on a 0.04 mm thick PET film. After placing the IC module on which the transmitting / receiving antenna coil and the IC chip are placed in the three rows in the width direction on the sheet, the hot melt adhesive having a thickness of 0.35 mm is placed on the other PET sheet having a thickness of 0.18 mm. The sheet coated with the layers was bonded in the direction in which the adhesive faces to create a laminate having a plurality of IC cards. The hot melt adhesive layer used was a moisture curable polyurethane hot melt, and the viscosity at the time of application was 35000 mPa · sec.
PETシート上への接着剤の塗布は、ホットメルト用エクストルージョン型コータを使用した。その基本櫃造は、ヘッドの幅方向中央部に接着剤流入口を有し、相当直径15mmの第1のマニホールドと、幅方向に等間隔に4箇所配置された連通路(相当直径5mm、開閉バルブ機構付)と、相当直径20mmの第2のマニホールドと、更にその下流にスリット間隔0.8mm、スリット長さ10mmの吐出口で構成されている。接着剤の塗布幅は300mmで、幅方向にカードが3個分配置可能である。 For the application of the adhesive onto the PET sheet, an extrusion type coater for hot melt was used. The basic structure is that it has an adhesive inlet at the center in the width direction of the head, a first manifold with an equivalent diameter of 15 mm, and four communication paths (with an equivalent diameter of 5 mm, open / close) arranged at equal intervals in the width direction. With a valve mechanism), a second manifold with an equivalent diameter of 20 mm, and a discharge port with a slit interval of 0.8 mm and a slit length of 10 mm downstream thereof. The application width of the adhesive is 300 mm, and three cards can be arranged in the width direction.
ヘッド内流路構成を変化させて、接着剤の塗布膜厚幅方向分布を評価したところ、本発明の条件では、膜厚差が10%以下と少なく、後工程であるカード表面印刷でも印字良好な結果が得られた。
When the distribution of the adhesive film thickness direction was evaluated by changing the flow path configuration in the head, the film thickness difference was as small as 10% or less under the conditions of the present invention, and printing was good even in card surface printing, which is a subsequent process. Results were obtained.
「端部から20mm内側厚み/幅方向中央部厚み」は、塗布膜厚幅方向の膜厚差の比率を表現し、1に近いほど、膜厚差が無いことを示す。 “20 mm inner thickness / width direction center thickness from end” expresses the ratio of the film thickness difference in the coating film width direction, and the closer to 1, the more the film thickness difference is not shown.
この発明は、シート材の表面に接着剤を塗布し、この接着剤を介して複数のシート材を積層する積層体の製造装置に適用でき、所望の厚み分布となり、製造上の製品の無駄及び品質バラつきをなくすことが可能である。 The present invention can be applied to an apparatus for manufacturing a laminate in which an adhesive is applied to the surface of a sheet material, and a plurality of sheet materials are stacked via the adhesive. It is possible to eliminate quality variations.
1 ICカード
2 モジュール基板
2a ICチップ
2b アンテナ
2c 基材
3 キー情報部
4 文字情報部
5 画像情報部
6,7 接着剤層
10 第1のシート材
20 第2のシート材
41,42 接着剤塗布装置
200 コータヘッド
203 流入流路
204 第1のマニホールド
205a〜205d 複数の連通路
206 第2のマニホールド
207 スリット部
240 接着剤タンク
250 ポンプ
300 接着剤
A 流路径を漸増する手段
1 IC card
2 Module board
2a IC chip
2b antenna
2c Base material
3 Key information section
4 Character information section
5 Image information section
6,7 Adhesive layer
10 First sheet material
20 Second sheet material
41, 42 Adhesive application equipment
200 coater head
203 Inflow channel
204 First manifold
205a-205d Multiple communication paths
206 Second manifold
207 Slit
240 adhesive tank
250 pump
300 Adhesive A Means to gradually increase the channel diameter
Claims (4)
前記コータヘッドは、
前記高分子溶融体が流入する流入流路と、
前記流入流路から流入した前記高分子溶融体を中央部からシート材幅方向端部へ流す流路の流路径を漸増する手段と、
を有することを特徴とする積層体の製造装置。 In an apparatus for manufacturing a laminate in which a polymer melt is applied to a pair of sheet materials with an extrusion type coater head, and the polymer melts of the pair of sheet materials are opposed to each other,
The coater head is
An inflow channel into which the polymer melt flows;
Means for gradually increasing the flow path diameter of the flow path for flowing the polymer melt flowing in from the flow path from the central portion to the sheet material width direction end;
An apparatus for producing a laminate, comprising:
前記高分子溶融体が流入する流入流路と、
前記流入流路から流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第1のマニホールドと、
前記シート材幅方向に配置された開閉バルブを有する複数の連通路と、
前記複数の連通路と連通し流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第2のマニホールドと、
前記第2のマニホールドに連通して前記高分子溶融体を吐出するスリット部と、
を有し、
前記流路径を漸増する手段は、前記第1のマニホールドの流路径が、中央部よりシート材幅方向端部に向かって漸増していることを特徴とする請求項1に記載の積層体の製造装置。 The coater head is
An inflow channel into which the polymer melt flows;
A first manifold that flows the polymer melt flowing in from the inflow channel in the sheet material width direction;
A plurality of communication passages having opening and closing valves arranged in the sheet material width direction;
A second manifold for flowing the polymer melt flowing in communication with the plurality of communication paths in the sheet material width direction;
A slit portion that communicates with the second manifold and discharges the polymer melt;
Have
The means for gradually increasing the flow path diameter is characterized in that the flow path diameter of the first manifold is gradually increased from the central part toward the end in the sheet material width direction. apparatus.
前記高分子溶融体が流入する流入流路と、
前記流入流路から流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第1のマニホールドと、
前記シート材幅方向に配置された開閉バルブを有する複数の連通路と、
前記複数の連通路と連通し流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第2のマニホールドと、
前記第2のマニホールドに連通して前記高分子溶融体を吐出するスリット部と、
を有し、
前記流路径を漸増する手段は、前記開閉バルブを有する複数の連通路の流路径が、中央部の連通路よりシート材幅方向端部の連通路に向かって漸増していることを特徴とする請求項1に記載の積層体の製造装置。 The coater head is
An inflow channel into which the polymer melt flows;
A first manifold that flows the polymer melt flowing in from the inflow channel in the sheet material width direction;
A plurality of communication passages having opening and closing valves arranged in the sheet material width direction;
A second manifold for flowing the polymer melt flowing in communication with the plurality of communication paths in the sheet material width direction;
A slit portion that communicates with the second manifold and discharges the polymer melt;
Have
The means for gradually increasing the flow passage diameter is characterized in that the flow passage diameters of the plurality of communication passages having the opening / closing valve are gradually increased from the communication passage in the central portion toward the communication passage at the end in the sheet material width direction. The manufacturing apparatus of the laminated body of Claim 1.
前記高分子溶融体が流入する流入流路と、
前記流入流路から流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第1のマニホールドと、
前記シート材幅方向に配置された開閉バルブを有する複数の連通路と、
前記複数の連通路と連通し流入した前記高分子溶融体をシート材幅方向へ流す第2のマニホールドと、
前記第2のマニホールドに連通して前記高分子溶融体を吐出するスリット部と、
を有し、
前記流路径を漸増する手段は、前記第2のマニホールドの流路径が、中央部よりシート材幅方向端部に向かって漸増していることを特徴とする請求項1に記載の積層体の製造装置。 The coater head is
An inflow channel into which the polymer melt flows;
A first manifold that flows the polymer melt flowing in from the inflow channel in the sheet material width direction;
A plurality of communication passages having opening and closing valves arranged in the sheet material width direction;
A second manifold for flowing the polymer melt flowing in communication with the plurality of communication paths in the sheet material width direction;
A slit portion that communicates with the second manifold and discharges the polymer melt;
Have
The means for gradually increasing the flow path diameter is characterized in that the flow path diameter of the second manifold is gradually increased from the center toward the end in the sheet material width direction. apparatus.
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-
2006
- 2006-01-17 JP JP2006008774A patent/JP2007190456A/en active Pending
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