実装技術5月号2012年特別編集版

実装技術5月号2012年特別編集版 page 28/40

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38 本稿は、本誌3月号に掲載した実験についてさらに(有)コンコード電子工業(大阪府門真市)と共同の追加実験を行った、その結果を紹介するものである。 図1は、はんだ屑を銅片上に載せ加熱したものであるが、右....

38 本稿は、本誌3月号に掲載した実験についてさらに(有)コンコード電子工業(大阪府門真市)と共同の追加実験を行った、その結果を紹介するものである。 図1は、はんだ屑を銅片上に載せ加熱したものであるが、右側にはフラックスを塗布している。フラックスがなければ、はんだは溶けてもぬれ広がりらないことがわかる。下はX線写真であるが、共にボイドはない。このことから、ボイドの一番の発生原因はフラックス内の溶剤(塗布したフラックスはフロー用のもので溶剤はIPA のみであり、沸点は82 ℃)であることが推測される。 実際のリフローにおいては、基板の吸湿によるガスやランド表面、リード表面からのフラックスの働きによるガスなどがあるが、やはりフラックス内の耐熱性の高い溶剤の気化によるガスが一番大きな要因となる。リフロー時はこのガスがフィレット内の取り残されないように下部ヒータを高目にして、お湯を沸かすように下からフィレット表面にガスを押し上げるようにして対応する。1. ボイド対策実験 ① 酸化させた基板の3 ヶ所にはんだを印刷して、2 回リフローした。1 回目は印刷後にリフローし、ボイドの観察を行った。引き続いて2回目のリフローを行い、ボイドを観察したが、ボイドに多少の移動があるものの、その数や大きさにさほど変化は見られない(図2)。 図3 は、1 回目のリフロー後に液状のフラックスをフィレット上から塗布し、2回目のリフロー後にボイドの観察をしたも実装技術アドバイザー / 河合 一男量産現場における良否の判定方法良品づくりのリフロー炉の操作方法と現場の人材育成方法 ③図1 はんだ屑を銅片上に載せ加熱した様子