WO2020203725A1 - 基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体 - Google Patents

基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体 Download PDF

Info

Publication number
WO2020203725A1
WO2020203725A1 PCT/JP2020/013911 JP2020013911W WO2020203725A1 WO 2020203725 A1 WO2020203725 A1 WO 2020203725A1 JP 2020013911 W JP2020013911 W JP 2020013911W WO 2020203725 A1 WO2020203725 A1 WO 2020203725A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
carbon nanotube
wire rod
cnt
connection structure
needle
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/013911
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
山下 智
憲志 畑本
Original Assignee
古河電気工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 古河電気工業株式会社 filed Critical 古河電気工業株式会社
Priority to JP2021511972A priority Critical patent/JP7479354B2/ja
Priority to CN202080025538.1A priority patent/CN113646254A/zh
Priority to EP20782713.0A priority patent/EP3950574A4/en
Publication of WO2020203725A1 publication Critical patent/WO2020203725A1/ja
Priority to US17/485,172 priority patent/US20220013927A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R12/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, specially adapted for printed circuits, e.g. printed circuit boards [PCB], flat or ribbon cables, or like generally planar structures, e.g. terminal strips, terminal blocks; Coupling devices specially adapted for printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures; Terminals specially adapted for contact with, or insertion into, printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures
    • H01R12/50Fixed connections
    • H01R12/51Fixed connections for rigid printed circuits or like structures
    • H01R12/55Fixed connections for rigid printed circuits or like structures characterised by the terminals
    • H01R12/57Fixed connections for rigid printed circuits or like structures characterised by the terminals surface mounting terminals
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/18Printed circuits structurally associated with non-printed electric components
    • H05K1/181Printed circuits structurally associated with non-printed electric components associated with surface mounted components
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/30Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor
    • H05K3/32Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor electrically connecting electric components or wires to printed circuits
    • H05K3/325Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor electrically connecting electric components or wires to printed circuits by abutting or pinching, i.e. without alloying process; mechanical auxiliary parts therefor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R12/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, specially adapted for printed circuits, e.g. printed circuit boards [PCB], flat or ribbon cables, or like generally planar structures, e.g. terminal strips, terminal blocks; Coupling devices specially adapted for printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures; Terminals specially adapted for contact with, or insertion into, printed circuits, flat or ribbon cables, or like generally planar structures
    • H01R12/50Fixed connections
    • H01R12/51Fixed connections for rigid printed circuits or like structures
    • H01R12/53Fixed connections for rigid printed circuits or like structures connecting to cables except for flat or ribbon cables
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/02Soldered or welded connections
    • H01R4/023Soldered or welded connections between cables or wires and terminals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/26Connections in which at least one of the connecting parts has projections which bite into or engage the other connecting part in order to improve the contact
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/02Fillers; Particles; Fibers; Reinforcement materials
    • H05K2201/0203Fillers and particles
    • H05K2201/0242Shape of an individual particle
    • H05K2201/026Nanotubes or nanowires
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/03Conductive materials
    • H05K2201/032Materials
    • H05K2201/0323Carbon
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10227Other objects, e.g. metallic pieces
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10227Other objects, e.g. metallic pieces
    • H05K2201/10287Metal wires as connectors or conductors
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10227Other objects, e.g. metallic pieces
    • H05K2201/1031Surface mounted metallic connector elements
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10227Other objects, e.g. metallic pieces
    • H05K2201/10356Cables
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2203/00Indexing scheme relating to apparatus or processes for manufacturing printed circuits covered by H05K3/00
    • H05K2203/01Tools for processing; Objects used during processing
    • H05K2203/0195Tool for a process not provided for in H05K3/00, e.g. tool for handling objects using suction, for deforming objects, for applying local pressure
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K3/00Apparatus or processes for manufacturing printed circuits
    • H05K3/30Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor
    • H05K3/32Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor electrically connecting electric components or wires to printed circuits
    • H05K3/34Assembling printed circuits with electric components, e.g. with resistor electrically connecting electric components or wires to printed circuits by soldering
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the present invention relates to a connecting structure between a carbon nanotube wire rod having an average diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less, which is composed of a single or a plurality of carbon nanotube aggregates composed of a plurality of carbon nanotubes, and a substrate.
  • a conductive paste such as solder may be used.
  • the electric wire is a thin wire having an average diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less, a conductive paste such as solder is usually used.
  • Patent Document 1 As a connection structure in which an electric wire is electrically connected to an electrode using a conductive paste such as solder, for example, a solar cell in which an electric wire is soldered to a thick film electrode formed on a base material is disclosed (Patent). Document 1).
  • a metal wire such as a copper member is used as an electric wire.
  • carbon nanotube wire rods with an average diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less are more flexible and easier to bend than metal wires with the same diameter, so they bend irregularly and carbon nanotube wire rods are bent at the target location. Is difficult to place. Therefore, it is difficult to fix the thin carbon nanotube wire to the connection destination when electrically connecting to the connection destination using a conductive paste such as solder, and the carbon nanotube wire is between the carbon nanotube wire and the connection destination. There may be problems with connection reliability. Furthermore, from the technical level of manufacturing carbon nanotube wire rods, making long uniform thin wires requires a high technical level, so carbon nanotube wire rods with an average diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less are used as electrodes on the substrate. A method for reliably connecting to the above has not been established.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and even if a carbon nanotube wire rod having an average diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less is used as the electric wire, the connection between the substrate and the electric wire is excellent in reliability.
  • the purpose is to provide a structure.
  • the gist of the structure of the present invention is as follows. [1] A substrate, a carbon nanotube wire rod having an average diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less, which is composed of one or more carbon nanotube aggregates composed of a plurality of carbon nanotubes, and at least a part of the substrate. A connecting structure between a substrate and a carbon nanotube wire, comprising a conductive fixing member provided between the carbon nanotube wire and a conductive member that electrically connects the carbon nanotube wire and the fixing member. ..
  • a conductive fixing member provided between the carbon nanotube wire rod and the carbon nanotube wire rod is provided.
  • the fixing member includes a needle-shaped member, and the needle-shaped member has a contact portion in contact with the carbon nanotube wire rod.
  • Structure [6] The connection structure according to [5], wherein the needle-shaped member includes a fixing portion for fixing the carbon nanotube wire at a portion of the carbon nanotube wire that does not face the substrate.
  • the carbon nanotube wire rod is stressed from a fixed portion of the needle-shaped member.
  • connection structure according to any one of [5] to [7], wherein a plurality of the needle-shaped members are arranged along the longitudinal direction of the carbon nanotube wire rod located in the fixing member.
  • the carbon nanotube wire rod is fixed to the conductive fixing member, and the carbon nanotube wire rod is fixed to the substrate via the conductive fixing member.
  • the average diameter of the electric wire is 0. Even if a carbon nanotube wire rod having a thickness of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less is used, a connection structure having excellent connection reliability between the substrate and the electric wire can be obtained.
  • the fixing member includes a needle-shaped member, and the needle-shaped member includes a contact portion in contact with the carbon nanotube wire rod, thereby facilitating the work of fixing the carbon nanotube wire rod to the fixing member. Therefore, the connection reliability and the fixing stability between the fixing member and the carbon nanotube wire can be further improved.
  • the needle-shaped member is provided with a fixing portion for fixing the carbon nanotube wire at a portion of the carbon nanotube wire that does not face the substrate, whereby the connection reliability and the fixing stability are provided. Further, the contact area between the fixing member and the carbon nanotube wire rod is increased, and the conductivity between the fixing member and the carbon nanotube wire rod and the contact property between the carbon nanotube wire rod and the conductive member are improved.
  • the connection reliability and the fixing stability are further improved, and the space between the fixing member and the carbon nanotube wire is further improved.
  • the contactability of the carbon nanotube wire is further improved, and the conductivity between the fixing member and the carbon nanotube wire and the contact between the carbon nanotube wire and the conductive member are further improved.
  • the needle-shaped member penetrates in the radial direction of the carbon nanotube wire rod, further excellent connection reliability and fixing stability can be obtained.
  • connection structure of the substrate and the carbon nanotube wire rod which concerns on 1st Embodiment of this invention. It is a side sectional view of the connection structure of the substrate and the carbon nanotube wire rod which concerns on 1st Embodiment of this invention. It is an external perspective view explaining the outline of the connection structure of the substrate and the carbon nanotube wire rod which concerns on 2nd Embodiment of this invention. It is an external perspective view explaining the outline of the connection structure of the substrate and the carbon nanotube wire rod which concerns on 3rd Embodiment of this invention. It is a side sectional view explaining the outline of the connection structure of the substrate and the carbon nanotube wire rod which concerns on 4th Embodiment of this invention.
  • FIGS. and (b) are explanatory views of a state in which a carbon nanotube wire is fixed by a needle-shaped member of a fixing member
  • FIG. (C) is an explanatory view of a state in which the fixing member and the carbon nanotube wire are electrically connected by solder. Is. It is explanatory drawing of the fixing member used in an Example.
  • FIG. 1 is an external perspective view illustrating an outline of a connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is the substrate and carbon nanotubes according to the first embodiment of the present invention. It is a side sectional view of the connection structure of a wire rod.
  • connection structure 1 between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the first embodiment of the present invention is a carbon nanotube wire rod (hereinafter, referred to as “CNT connection structure”).
  • CNT connection structure a carbon nanotube wire rod (hereinafter, referred to as “CNT connection structure”).
  • CNT wire rod a carbon nanotube wire rod
  • a conductive fixing member 30 provided at least in part between the substrate 20 and the CNT wire rod 10
  • the CNT wire rod 10 and the fixing member 30 electrically. It is provided with a conductive member 40 connected to the above.
  • the conductive fixing member 30 is mounted on the substrate 20, and the end portion of the CNT wire rod 10 is fixed to the conductive fixing member 30. Therefore, the CNT wire rod 10 is fixed to the substrate 20 via the conductive fixing member 30.
  • Examples of the substrate 20 include a circuit board on which small electronic components such as semiconductor elements are mounted, which are attached to precision electronic devices.
  • the CNT wire 10 functions as an electric wire that sends electricity from a power source (not shown) or the like to the substrate 20.
  • the CNT wire rod 10 is used as a core wire of an electric wire because it has excellent conductivity comparable to that of a wire rod made of copper, aluminum, or the like.
  • the CNT wire rod 10 is a thin wire and has a function as, for example, a signal line for sending an electric signal to the substrate 20.
  • the CNT wire rod 10 may be referred to as a carbon nanotube aggregate (hereinafter, “CNT aggregate”) composed of a plurality of carbon nanotubes (hereinafter, may be referred to as “CNT”) having a layer structure of one or more layers. ) Is formed from a single number or a bundle of multiple pieces.
  • the CNT wire rod means a CNT wire rod having a CNT ratio of 90% by mass or more.
  • plating and dopants are excluded in the calculation of the CNT ratio in the CNT wire rod.
  • the longitudinal direction of the CNT aggregate forms the longitudinal direction of the CNT wire rod 10. Therefore, the CNT aggregate is linear.
  • the plurality of CNT aggregates in the CNT wire rod 10 are arranged so that their major axis directions are substantially aligned. Therefore, the plurality of CNT aggregates in the CNT wire rod 10 are oriented.
  • the average diameter of the CNT wire rod 10 is a thin wire of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less.
  • the "diameter" of the average diameter means the diameter equivalent to a circle.
  • the average diameter of the CNT wire rod 10 is not particularly limited as long as it is 0.05 mm or more and 3.00 mm or less, but 0.20 mm or more and 3.00 mm or less is preferable.
  • the CNT wire 10 may be a wire (single wire) composed of one CNT wire 10, or may be a stranded wire obtained by twisting a plurality of CNT wires 10. Further, the CNT wire 10 may be in a mode in which the insulating coating layer is not provided, or may be a CNT-coated electric wire in which the outer peripheral surface of the CNT wire 10 is coated with the insulating coating layer along the longitudinal direction.
  • the conductive fixing member 30 is mounted on the surface 21 of the substrate 20.
  • the fixing member 30 includes a substantially flat base portion 31 and a needle-shaped member 33 extending vertically from the surface 32 of the base portion 31 and in a direction opposite to that of the substrate 20.
  • the base portion 31 is provided between the substrate 20 and the CNT wire rod 10 along the surface 21 of the substrate 20.
  • the base 31 is in contact with the CNT wire rod 10.
  • a plurality of needle-shaped members 33 are arranged along the longitudinal direction X of the CNT wire rod 10 located at the fixing member 30, that is, substantially parallel to the longitudinal direction X of the CNT wire rod 10 located at the fixing member 30. ..
  • two needle-shaped members 33-1 and 33-2 are arranged in parallel at predetermined intervals along the longitudinal direction X of the CNT wire rod 10.
  • the shape of the needle-shaped member 33 is such that the tip portion 35 is sharp, for example, the tip portion 35 is conical, triangular pyramid, or quadrangular pyramid.
  • the shape of the needle-shaped member 33 may be a spear-shaped shape, for example, a shape having a barb at the tip of the needle-shaped member 33, instead of a shape in which the tip portion 35 is sharp.
  • the tip of the needle-shaped member 33 With a barb, the CNT wire is firmly fixed to the fixing member without performing the step of bending the tip protruding from the outer peripheral surface of the CNT wire, which will be described later.
  • the needle-shaped members 33-1 and 33-2 penetrate the CNT wire rod 10 along the radial direction Y of the CNT wire rod 10.
  • the needle-shaped member 33 is pierced into the CNT wire rod 10, and the tip portion 35 of the needle-shaped member 33 protrudes from the outer peripheral surface of the CNT wire rod 10.
  • the position where the needle-shaped member 33 penetrates the CNT wire rod 10 is not particularly limited, but in the CNT connection structure 1, both the needle-shaped members 33-1 and 33-2 have the maximum radial direction Y of the CNT wire rod 10. It penetrates the dimension part.
  • the needle-shaped member 33 includes a first contact portion 34 that comes into contact with the CNT wire rod 10 by penetrating the CNT wire rod 10. Therefore, the needle-shaped members 33-1 and 33-2 are provided with first contact portions 34-1 and 34-2 that are in contact with the CNT wire rod 10, respectively.
  • the length of the needle-shaped member 33 is not particularly limited, but since the average diameter of the CNT wire 10 is 0.05 mm or more and 3.00 mm or less, 0.06 mm from the viewpoint of improving the fixing stability to the CNT wire 10. It is preferably 4.00 mm or less and 1.2 times or more and 2.0 times or less the diameter of the CNT wire rod 10 in the first contact portion 34.
  • the thickness of the needle-shaped member 33 at the rising portion from the base 31 is not particularly limited, but is 0 from the viewpoint of improving the fixing stability for the CNT wire rod 10 having an average diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less.
  • the distance between the needle-shaped members 33-1 and 33-2 at the rising portion from the base portion 31 is not particularly limited, but as will be described later, the tip portion 35 of the needle-shaped member 33 is bent and CNTs are attached to the fixing member 30.
  • the wire rod 10 is fixed, it is preferably 0.8 times or more and 1.2 times or less the length of the needle-shaped member 33 from the viewpoint of improving the fixing stability with respect to the CNT wire rod 10.
  • the needle-shaped member 33 is bent so that the tip portion 35 protruding from the outer peripheral surface of the CNT wire 10 comes into contact with the outer peripheral surface of the CNT wire 10 along the longitudinal direction X of the CNT wire 10.
  • the second contact portion 36 that is in contact with the CNT wire rod 10 is provided.
  • the tip portion 35-1 of the needle-shaped member 33-1 is bent in the direction of the opposing needle-shaped member 33-2, and a second contact portion 36-1 is provided.
  • the tip portion 35-2 of the needle-shaped member 33-2 is bent in the direction of the opposing needle-shaped member 33-1 to provide a second contact portion 36-2.
  • the second contact portion 36 of the needle-shaped member 33 is a portion of the outer peripheral surface of the CNT wire rod 10 that is in contact with a portion on the side that does not face the substrate 20. Therefore, the CNT wire rod 10 is sandwiched between the second contact portion 36 of the needle-shaped member 33 and the base portion 31.
  • the needle-shaped member 33 of the fixing member 30 has a first contact portion 34 and a second contact portion 36 that are in contact with the CNT wire rod 10, so that the CNT wire rod 10 is fixed to the fixing member 30. That is, the needle-shaped member 33 includes a fixing portion for fixing the CNT wire rod 10 at a portion of the CNT wire rod 10 on the side not facing the substrate 20.
  • the CNT wire rod 10 receives stress from the second contact portion 36, which is the fixing portion of the needle-shaped member 33.
  • the direction of the stress that the CNT wire 10 receives from the second contact portion 36 is the direction of the base 31. Therefore, the second contact portion 36 of the needle-shaped member 33 pressurizes the CNT wire rod 10, and the CNT wire rod 10 is compressed at the portion corresponding to the second contact portion 36.
  • the fixing member 30 can be provided with a function as an electrode mounted on the substrate 20.
  • the material thereof includes, for example, metals such as copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy, gold, gold alloy, silver, and silver alloy.
  • a plating film may be provided on the surface of the fixing member 30 as necessary in order to improve the wettability of the conductive member 40 with respect to the fixing member 30.
  • a conductive member 40 is provided in the portion of the CNT wire rod 10 in contact with the needle-shaped member 33 and in the vicinity thereof.
  • the conductive member 40 is provided from the CNT wire rod 10 to the fixing member 30.
  • the conductive member 40 has a function of firmly fixing the CNT wire 10 to the fixing member 30 while electrically connecting the CNT wire 10 and the fixing member 30.
  • the conductive member 40 is immersed in the entire exposed outer peripheral surface of the CNT wire 10 located in the fixing member 30.
  • solder can be mentioned.
  • the fixing member 30 is excellent in wettability to solder, and therefore is excellent in electrical connectivity between the CNT wire rod 10 and the fixing member 30.
  • solders for carbon materials such as C-Solder (manufactured by CAMETICS), Sn—Pb alloy solders, Sn—Ag—Cu alloy solders and the like.
  • the CNT connection structure 1 includes a conductive fixing member 30 provided on the substrate 20 and a conductive member 40 that electrically connects the CNT wire 10 and the fixing member 30, so that the average diameter of the electric wire is average. Even if the CNT wire 10 having a diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less is used, the connection reliability between the substrate 20 and the CNT wire 10 is excellent.
  • the fixing member 30 since the fixing member 30 includes the needle-shaped member 33 and the needle-shaped member 33 is in contact with the CNT wire rod 10, the work of fixing the CNT wire rod 10 to the fixing member 30 is facilitated. , The connection reliability and fixing stability between the fixing member 30 and the CNT wire rod 10 can be improved. Further, since the needle-shaped member 33 is provided with a fixing portion for fixing the CNT wire 10 at a portion of the CNT wire 10 on the side not facing the substrate 20, the above-mentioned connection reliability and fixing stability can be obtained. It can be improved, and the contact area between the fixing member 30 and the CNT wire 10 is increased, so that the conductivity between the fixing member 30 and the CNT wire 10 and the contact between the CNT wire 10 and the conductive member 40 are improved. ..
  • the CNT wire 10 receives stress from the second contact portion 36 of the needle-shaped member 33, so that the fixing member 30 is improved while improving the connection reliability and the fixing stability described above.
  • the contactability between the CNT wire and the CNT wire 10 is also improved, and the conductivity between the fixing member 30 and the CNT wire 10 and the contact between the CNT wire 10 and the conductive member 40 are excellent.
  • the CNT connection structure 1 since a plurality of needle-shaped members 33 are arranged along the longitudinal direction X of the CNT wire 10, excellent connection reliability and fixing stability are provided between the fixing member 30 and the CNT wire 10. Can be given.
  • FIG. 3 is an external perspective view illustrating an outline of a connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the second embodiment of the present invention.
  • a plurality of needle-shaped members are arranged in parallel at predetermined intervals along the longitudinal direction of the CNT wire, but instead, as shown in FIG.
  • a plurality of needle-shaped members 33 are arranged in parallel at predetermined intervals, respectively, along the longitudinal direction X and the lateral direction Z of the CNT wire rod 10.
  • two needle-shaped members 33-1 and 33-2 are arranged in parallel at predetermined intervals along the longitudinal direction X of the CNT wire 10, and along the lateral direction Z of the CNT wire 10.
  • Two needle-shaped members 33-1 and 33-2 are arranged in parallel at predetermined intervals.
  • a plurality of needle-shaped members 33 are arranged not only along the longitudinal direction X of the CNT wire 10 but also along the lateral direction Z, so that the connection reliability between the fixing member 30 and the CNT wire 10 can be improved. Fixed stability is further improved.
  • connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the third embodiment of the present invention will be described.
  • the connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire according to the third embodiment has the same main configuration as the connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire according to the first and second embodiments.
  • the elements will be described using the same reference numerals.
  • FIG. 4 is an external perspective view illustrating an outline of a connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the third embodiment of the present invention.
  • a plurality of needle-shaped members are arranged in parallel at predetermined intervals along the longitudinal direction of the CNT wire, but instead, as shown in FIG.
  • a plurality of needle-shaped members 33 are arranged in parallel at predetermined intervals in an oblique direction with respect to the longitudinal direction X of the CNT wire rod 10.
  • two needle-shaped members 33-1 and 33-2 are arranged in parallel at predetermined intervals in a diagonal direction with respect to the longitudinal direction X of the CNT wire rod 10.
  • the connection reliability and the fixing stability between the fixing member 30 and the CNT wire 10 can be obtained regardless of the size of the radial dimension of the CNT wire 10. Further, in the CNT connection structure 3, with a small number of needle-shaped members 33 arranged, not only the fixing force in the longitudinal direction X of the CNT wire 10 but also the fixing force in the lateral direction Z is improved.
  • connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the fourth embodiment of the present invention will be described.
  • the connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the fourth embodiment has the same main configuration as the connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the first to third embodiments.
  • the elements will be described using the same reference numerals.
  • FIG. 5 is a side sectional view illustrating an outline of a connection structure between the substrate and the carbon nanotube wire rod according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the tip end portion of the needle-shaped member is bent in a predetermined direction, but instead, as shown in FIG. 5, according to the fourth embodiment.
  • the tip portion 45 of the needle-shaped member 43 is divided into a plurality of pieces and bent. Therefore, one needle-shaped member 43 has a plurality of tip portions 45.
  • the tip portion 45 is divided into two parts, a first part 45-1 and a second part 45-2, and bent.
  • the first portion 45-1 is bent in a direction different from that of the second portion 45-2.
  • the bending direction of the tip portion 45 is not particularly limited, and in the CNT connection structure 4, the first portion 45-1 and the second portion 45-2 are bent along the longitudinal direction X of the CNT wire rod 10. There is. Further, the first portion 45-1 is bent in the direction opposite to that of the second portion 45-2, and the second portion 45-2 is bent in the direction opposite to that of the first portion 45-1.
  • the contactability between the needle-shaped member 43 and the conductive member 40 is further improved, so that the connection reliability and fixing stability between the fixing member 30 and the CNT wire 10 can be improved.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of a process of fixing the CNT wire rod 10 to the substrate 20 to manufacture the connection structure 1 according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 6A is a diagram when manufacturing the connection structure 1.
  • An explanatory view of the members to be prepared (b) is an explanatory view of a state in which the CNT wire 10 is fixed by the needle-shaped member 33 of the fixing member 30, and (c) is an explanatory view of the fixing member 30 and the CNT wire 10 fixed to the conductive member 40. It is explanatory drawing of the state of being electrically connected with the solder.
  • the substrate 20 on which the fixing member 30 is mounted the CNT wire 10 (electric wire) having an average diameter of 0.05 mm or more and 3.00 mm or less, and the end portion of the CNT wire 10 A crimping jig 100 for fixing the wire to the fixing member 30 is prepared.
  • the needle-shaped member 33 extends linearly from the base 31 in the vertical direction.
  • the end portion of the CNT wire rod 10 is pierced into the needle-shaped member 33, and the needle-shaped member 33 is passed through the CNT wire rod 10.
  • the needle-shaped member 33 is passed through the CNT wire rod 10 until the outer peripheral surface of the CNT wire rod 10 facing the base portion 31 comes into contact with the base portion 31, and the tip portion 35 of the needle-shaped member 33 is pushed from the outer peripheral surface of the CNT wire rod 10. Protrude.
  • the crimping surface 101 of the crimping jig 100 is brought into contact with the tip of the needle-shaped member 33 and pressed in the base 31 direction (Z direction in FIG. 6A).
  • the tip portion 35 protruding from the outer peripheral surface of the CNT wire rod 10 is aligned with the longitudinal direction of the CNT wire rod 10. It is bent so as to come into contact with the outer peripheral surface of the CNT wire rod 10.
  • the tip portion 35-1 of the needle-shaped member 33-1 is bent in the direction of the opposing needle-shaped member 33-2, and the second The contact portion 36-1 is provided, and the tip portion 35-2 of the needle-shaped member 33-2 is bent in the direction of the opposing needle-shaped member 33-1 to provide a second contact portion 36-2.
  • the solder which is the conductive member 40 is applied so as to immerse the entire exposed outer peripheral surface of the CNT wire 10 located in the fixing member 30 from the CNT wire 10 to the fixing member 30.
  • the CNT connection structure 1 can be manufactured by electrically connecting the CNT wire 10 and the fixing member 30 by the conductive member 40 and firmly fixing the CNT wire 10 to the fixing member 30.
  • the two needle-shaped members are arranged in parallel at predetermined intervals along the longitudinal direction of the CNT wire, but instead, 1 is arranged in the longitudinal direction of the CNT wire.
  • One needle-shaped member may be arranged, or three or more needle-shaped members may be arranged in parallel at predetermined intervals.
  • the same number of needle-shaped members are arranged in parallel at predetermined intervals along the longitudinal direction and the lateral direction of the CNT wire, but instead of this. Therefore, different numbers of needle-shaped members may be arranged along the longitudinal direction and the lateral direction of the CNT wire.
  • the needle-shaped members are installed in the longitudinal direction rather than the lateral direction of the CNT wire. It may be a mode with a large number.
  • the tip of the needle-shaped member is bent in the direction of the other needle-shaped member facing the other needle-shaped member, but instead of this, the tip of the needle-shaped member faces the other needle-shaped member. It may be bent in the direction opposite to the direction of.
  • the needle-shaped member penetrates the CNT wire rod, but instead of this, for example, two needle-shaped members are arranged along the radial direction of the CNT wire rod, and the two needles. The CNT wire may be sandwiched between the shaped members.
  • a conductive member for electrically connecting the CNT wire and the fixing member is provided, but instead of this, the fixing member penetrates the CNT wire such as a needle-shaped member.
  • the conductive member may not be provided.
  • the CNT connection structure according to the CNT connection structure 1 of the first embodiment described above was used. Specifically, as shown in FIG. 7, the thickness (r) of the needle-shaped member 33 at the rising portion from the base 31 is 0.05 mm, the distance (w) between the needle-shaped members 33 is 1.5 mm, and the needle. A fixing member 30 having a height (h) of 1.5 mm was used. As the CNT wire rod, one having a diameter of 1.0 mm was used. A CNT wire having a diameter of 1.0 mm was fixed to the fixing member 30 shown in FIG. 7 based on the above-mentioned example of manufacturing method of the CNT connection structure to prepare the CNT connection structure of the example.
  • the fixed stability, appearance, and conductivity of the CNT connection structure of the examples were evaluated.
  • DDM2000 digital multimeter
  • the CNT wire did not come off from the CNT connection structure in the tensile test, and the fixing stability was excellent. Further, in the CNT connection structure of the embodiment, the CNT wire at the portion fixed by the needle-shaped member 33 was completely covered with solder, and the electrical connectivity between the CNT wire and the fixing member 30 was excellent. Further, in the CNT connection structure of the example, the contact resistance between the CNT wire and the fixing member 30 was less than 0.1 ⁇ , and the conductivity was excellent.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

電線として平均直径が0.05mm以上3.00mm以下のカーボンナノチューブ線材が用いられていても、基板と電線との接続信頼性に優れた接続構造体を提供する。 基板と、複数のカーボンナノチューブで構成されるカーボンナノチューブ集合体の単数または複数からなる、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であるカーボンナノチューブ線材と、少なくとも一部が前記基板と前記カーボンナノチューブ線材との間に設けられた導電性の固定部材と、前記カーボンナノチューブ線材と前記固定部材とを電気的に接続する導電部材と、を備えた、基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体。

Description

基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体
 本発明は、複数のカーボンナノチューブで構成されるカーボンナノチューブ集合体の単数または複数からなる平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であるカーボンナノチューブ線材と基板との接続構造体に関するものである。
 基板や素子の電極に電線を電気的に接続する際には、はんだ等の導電性ペーストを用いることがある。特に、電線が、平均直径0.05mm以上3.00mm以下の細線である場合には、通常、はんだ等の導電性ペーストが用いられる。
 はんだ等の導電性ペーストを用いて電極に電線を電気的に接続した接続構造体として、例えば、基材上に形成された厚膜電極に電線をはんだ付けした太陽電池が開示されている(特許文献1)。特許文献1では、電線として銅部材等の金属線が使用されている。
 一方で、軽量性、導電性、熱伝導性、機械的強度等の諸特性に優れる点から、電線材料として、金属線に代えてカーボンナノチューブ線材を使用することが試みられている。しかし、カーボンナノチューブ線材は、炭素材料であることからはんだに対する濡れ性が低く、カーボンナノチューブ線材とその接続先との間の接続信頼性に問題が生じる場合があった。
 また、カーボンナノチューブ線材は、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下の細線では、同じ直径を有する金属線と比較して柔軟で曲がりやすいため、不規則に曲がり、狙った箇所にカーボンナノチューブ線材を配置することが難しい。従って、細線のカーボンナノチューブ線材では、はんだ等の導電性ペーストを用いて接続先と電気的に接続する際に、接続先への固定が困難であり、カーボンナノチューブ線材とその接続先との間の接続信頼性に問題が生じる場合があった。さらに、カーボンナノチューブ線材作製の技術水準からすると、均一な細線を長く作ること自体が高度な技術水準を必要とするので、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下のカーボンナノチューブ線材を基板の電極等に確実に接続する手法は確立されていない。
特開2014-53287号公報
 本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、電線として平均直径が0.05mm以上3.00mm以下のカーボンナノチューブ線材が用いられていても、基板と電線との接続信頼性に優れた接続構造体を提供することを目的とする。
 本発明の構成の要旨は、以下の通りである。
 [1]基板と、複数のカーボンナノチューブで構成されるカーボンナノチューブ集合体の単数または複数からなる、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であるカーボンナノチューブ線材と、少なくとも一部が前記基板と前記カーボンナノチューブ線材との間に設けられた導電性の固定部材と、前記カーボンナノチューブ線材と前記固定部材とを電気的に接続する導電部材と、を備えた、基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体。
 [2]基板と、複数のカーボンナノチューブで構成されるカーボンナノチューブ集合体の単数または複数からなる、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であるカーボンナノチューブ線材と、少なくとも一部が前記基板と前記カーボンナノチューブ線材との間に設けられた導電性の固定部材と、を備え、
 前記固定部材が、前記カーボンナノチューブ線材を貫通する貫通部を有し、前記貫通部を介して前記カーボンナノチューブ線材と前記固定部材とが電気的に接続されている、基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体。
 [3]前記固定部材が、前記基板に搭載された電極である[1]または[2]に記載の接続構造体。
 [4]前記導電部材が、はんだである[1]に記載の接続構造体。
 [5]前記固定部材が、針状部材を備え、該針状部材が、前記カーボンナノチューブ線材と接触している接触部を備えた[1]乃至[4]のいずれか1つに記載の接続構造体。
 [6]前記針状部材が、前記カーボンナノチューブ線材の、前記基板と対向していない側の部位にて、該カーボンナノチューブ線材を固定する固定部を備えた[5]に記載の接続構造体。
 [7]前記カーボンナノチューブ線材が、前記針状部材の固定部から応力を受けている[6]に記載の接続構造体。
 [8]前記針状部材が、前記固定部材に位置する前記カーボンナノチューブ線材の長手方向に沿って、複数配置されている[5]乃至[7]のいずれか1つに記載の接続構造体。
 [9]前記針状部材が、前記固定部材に位置する前記カーボンナノチューブ線材の短手方向に沿って、複数配置されている[5]乃至[8]のいずれか1つに記載の接続構造体。
 [10]前記針状部材が、前記固定部材に位置する前記カーボンナノチューブ線材の長手方向に対し斜め方向に、複数配置されている[5]乃至[7]のいずれか1つに記載の接続構造体。
 [11]前記針状部材が、前記カーボンナノチューブ線材の径方向に沿って該カーボンナノチューブ線材を貫通している[5]乃至[10]のいずれか1つに記載の接続構造体。
 上記[1]の態様では、導電性の固定部材にカーボンナノチューブ線材が固定され、ひいては、導電性の固定部材を介して、カーボンナノチューブ線材が基板に固定される。
 本発明の態様によれば、基板上に設けられた導電性の固定部材と、カーボンナノチューブ線材と該固定部材とを電気的に接続する導電部材と、を備えることにより、電線として平均直径が0.05mm以上3.00mm以下のカーボンナノチューブ線材が用いられていても、基板と電線との接続信頼性に優れた接続構造体を得ることができる。
 本発明の態様によれば、固定部材が針状部材を備え、該針状部材がカーボンナノチューブ線材と接触している接触部を備えることにより、固定部材へのカーボンナノチューブ線材の固定作業を容易化して、固定部材とカーボンナノチューブ線材間の接続信頼性と固定安定性をさらに向上させることができる。
 本発明の態様によれば、針状部材が、カーボンナノチューブ線材の、基板と対向していない側の部位にてカーボンナノチューブ線材を固定する固定部を備えることにより、前記接続信頼性と固定安定性をさらに向上させることができ、また、固定部材とカーボンナノチューブ線材間の接触面積が増大して、固定部材とカーボンナノチューブ線材間の導電性、カーボンナノチューブ線材と導電部材との接触性が向上する。
 本発明の態様によれば、カーボンナノチューブ線材が、針状部材の前記固定部から応力を受けていることにより、前記接続信頼性と固定安定性をさらに向上させつつ、固定部材とカーボンナノチューブ線材間の接触性が向上して、固定部材とカーボンナノチューブ線材間の導電性、カーボンナノチューブ線材と導電部材との接触性がさらに向上する。
 本発明の態様によれば、針状部材がカーボンナノチューブ線材の長手方向に沿って複数配置されていることにより、さらに優れた固定部材とカーボンナノチューブ線材間の接続信頼性と固定安定性を得ることができる。
 本発明の態様によれば、針状部材がカーボンナノチューブ線材の径方向に貫通していることにより、さらに優れた接続信頼性と固定安定性を得ることができる。
本発明の第1実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の概要を説明する外観斜視図である。 本発明の第1実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の側面断面図である。 本発明の第2実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の概要を説明する外観斜視図である。 本発明の第3実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の概要を説明する外観斜視図である。 本発明の第4実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の概要を説明する側面断面図である。 基板にカーボンナノチューブ線材を固定して本発明の第1実施形態に係る接続構造体を製造する工程の説明図であり、(a)図は、接続構造体を製造する際に用意する部材の説明図、(b)図は、固定部材の針状部材でカーボンナノチューブ線材を固定した状態の説明図、(c)図は、固定部材とカーボンナノチューブ線材をはんだで電気的に接続した状態の説明図である。 実施例で使用した固定部材の説明図である。
 以下に、本発明の実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体について、図面を用いながら説明する。なお、図1は、本発明の第1実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の概要を説明する外観斜視図、図2は、本発明の第1実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の側面断面図である。
 図1、2に示すように、本発明の第1実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体(以下、「CNT接続構造体」ということがある。)1は、カーボンナノチューブ線材(以下、「CNT線材」ということがある。)10と、少なくとも一部が基板20とCNT線材10との間に設けられた導電性の固定部材30と、CNT線材10と固定部材30とを電気的に接続する導電部材40と、を備えている。導電性の固定部材30は基板20に搭載されており、導電性の固定部材30にCNT線材10の端部が固定されている。従って、導電性の固定部材30を介して、CNT線材10が基板20に固定されている。
 基板20としては、例えば、精密電子機器に取り付けられた、半導体素子等の小型電子部品が搭載された回路基板等を挙げることができる。
 CNT線材10は、電源(図示せず)等から基板20へ電気を送る電線として機能する。CNT線材10は、銅やアルミニウム等からなる線材に匹敵する優れた導電性を有していることから、電線の芯線として使用されている。後述するように、CNT線材10は細線であり、例えば、基板20へ電気信号を送る信号線としての機能を有する。
 CNT線材10は、1層以上の層構造を有する複数のカーボンナノチューブ(以下、「CNT」ということがある。)で構成されるカーボンナノチューブ集合体(以下、「CNT集合体」ということがある。)の単数から、または複数が束ねられて形成されている。ここで、CNT線材とはCNTの割合が90質量%以上のCNT線材を意味する。なお、CNT線材におけるCNT割合の算定においては、メッキとドーパントは除かれる。CNT集合体の長手方向が、CNT線材10の長手方向を形成している。従って、CNT集合体は、線状となっている。CNT線材10における複数のCNT集合体は、その長軸方向がほぼ揃って配されている。従って、CNT線材10における複数のCNT集合体は、配向している。
 CNT線材10の平均直径は、0.05mm以上3.00mm以下の細線である。なお、平均直径の「直径」とは、円相当直径を意味する。CNT線材10の平均直径は0.05mm以上3.00mm以下であれば、特に限定されないが、0.20mm以上3.00mm以下が好ましい。CNT線材10は、1本のCNT線材10からなる素線(単線)でもよく、複数本のCNT線材10を撚り合わせた撚り線の状態でもよい。また、CNT線材10は、絶縁被覆層が設けられていない態様でもよく、CNT線材10の外周面に長手方向に沿って絶縁被覆層が被覆されているCNT被覆電線でもよい。
 図1、2に示すように、導電性の固定部材30は、基板20の表面21に搭載されている。固定部材30は、略平板状の基部31と、基部31の表面32から鉛直方向且つ基板20とは反対の方向へ伸延した針状部材33と、を備えている。基部31は、基板20の表面21に沿って、基板20とCNT線材10との間に設けられている。基部31は、CNT線材10と接触した状態となっている。
 針状部材33は、固定部材30に位置するCNT線材10の長手方向Xに沿って、すなわち、固定部材30に位置するCNT線材10の長手方向Xに対し略平行に、複数、配置されている。図1、2のCNT接続構造体1では、CNT線材10の長手方向Xに沿って、2つの針状部材33-1、33-2が、所定間隔にて並列配置されている。針状部材33の形状は、先端部35が尖った形状、例えば、先端部35が円錐形、三角錐形、四角錐形となっている。また、針状部材33の形状は、先端部35が尖った形状に代えて、槍状の形状、例えば、針状部材33の先端部に、かえし部を有する形状としてもよい。針状部材33の先端部にかえし部を有する形状とすることで、後述するCNT線材の外周面から突出した先端部を折り曲げる工程を実施しなくても、CNT線材が固定部材に強固に固定される。また、針状部材33-1、33-2は、CNT線材10の径方向Yに沿ってCNT線材10を貫通している。従って、CNT線材10には、針状部材33が突き刺されて、CNT線材10の外周面から、針状部材33の先端部35が突出した状態となっている。針状部材33がCNT線材10を貫通する位置は、特に限定されないが、CNT接続構造体1では、針状部材33-1、33-2は、いずれも、CNT線材10の径方向Yの最大寸法部を貫通している。針状部材33は、CNT線材10を貫通することでCNT線材10と接触した第1の接触部34を備えている。従って、針状部材33-1、33-2は、それぞれ、CNT線材10と接触した第1の接触部34-1、34-2を備えている。
 針状部材33の長さは、特に限定されないが、CNT線材10の平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であることから、CNT線材10に対する固定安定性を向上させる点から、0.06mm以上4.00mm以下且つ第1の接触部34におけるCNT線材10の直径の1.2倍以上2.0倍以下が好ましい。また、基部31からの立ち上がり部における針状部材33の太さは、特に限定されないが、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であるCNT線材10に対する固定安定性を向上させる点から、0.01mm以上0.10mm以下且つ第1の接触部34におけるCNT線材10の最大直径の1/2以下が好ましい。また、基部31からの立ち上がり部における針状部材33-1、33-2の間隔は、特に限定されないが、後述するように、針状部材33の先端部35が折り曲げられて固定部材30にCNT線材10が固定されている場合には、CNT線材10に対する固定安定性を向上させる点から、針状部材33の長さの0.8倍以上1.2倍以下が好ましい。
 図1、2に示すように、針状部材33は、CNT線材10の外周面から突出した先端部35がCNT線材10の長手方向Xに沿ってCNT線材10の外周面と接触するように折り曲げられることで、CNT線材10と接触した第2の接触部36を備えている。針状部材33-1の先端部35-1が、対向する針状部材33-2方向へ折り曲げられて、第2の接触部36-1が設けられている。針状部材33-2の先端部35-2は、対向する針状部材33-1方向へ折り曲げられて、第2の接触部36-2が設けられている。針状部材33の第2の接触部36は、CNT線材10の外周面のうち、基板20と対向していない側の部位と接触した部分である。従って、CNT線材10は、針状部材33の第2の接触部36と基部31とで挟まれた態様となっている。
 固定部材30の針状部材33が、CNT線材10と接触した第1の接触部34と第2の接触部36とを有することにより、CNT線材10が固定部材30に固定される。すなわち、針状部材33は、CNT線材10の、基板20と対向していない側の部位にて、CNT線材10を固定する固定部を備えている。
 CNT線材10は、針状部材33の固定部である第2の接触部36から応力を受けている。CNT線材10が第2の接触部36から受ける応力の向きは、基部31方向である。従って、針状部材33の第2の接触部36は、CNT線材10に対して加圧しており、CNT線材10は、第2の接触部36に対応する部位にて圧縮されている。
 固定部材30には、例えば、基板20に搭載された電極としての機能を付与することができる。固定部材30が電極として機能する場合、その材質は、例えば、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、金、金合金、銀、銀合金等の金属が挙げられる。また、固定部材30が電極として機能する場合、導電部材40の固定部材30に対する濡れ性を向上させるために、必要に応じて、固定部材30の表面にめっき膜を設けてもよい。
 図1、2に示すように、CNT線材10のうち、針状部材33と接触した部位とその近傍には、導電部材40が設けられている。導電部材40は、CNT線材10から固定部材30にわたって設けられている。導電部材40は、CNT線材10と固定部材30とを電気的に接続しつつ、CNT線材10を固定部材30へ強固に固定する機能を有する。CNT接続構造体1では、導電部材40が、固定部材30に位置するCNT線材10の露出した外周面全体を浸漬している。
 導電部材40としては、例えば、はんだを挙げることができる。固定部材30の材質が金属である場合、固定部材30は、はんだに対する濡れ性に優れているので、CNT線材10と固定部材30との電気的接続性に優れている。はんだの種類としては、例えば、C-Solder(CAMETICS社製)等の炭素材料用のはんだ、Sn-Pb合金系はんだ、Sn-Ag-Cu合金系はんだ等が挙げられる。
 CNT接続構造体1では、基板20上に設けられた導電性の固定部材30と、CNT線材10と固定部材30とを電気的に接続する導電部材40と、を備えることにより、電線として平均直径が0.05mm以上3.00mm以下のCNT線材10が用いられていても、基板20とCNT線材10との接続信頼性に優れている。
 また、CNT接続構造体1では、固定部材30が針状部材33を備え、針状部材33がCNT線材10と接触しているので、固定部材30へのCNT線材10の固定作業を容易化して、固定部材30とCNT線材10間の接続信頼性と固定安定性を向上させることができる。さらに、針状部材33は、CNT線材10の、基板20と対向していない側の部位にて、CNT線材10を固定する固定部を備えているので、上記した接続信頼性と固定安定性を向上させることができ、また、固定部材30とCNT線材10間の接触面積が増大して、固定部材30とCNT線材10間の導電性、CNT線材10と導電部材40との接触性が向上する。
 また、CNT接続構造体1では、CNT線材10が針状部材33の第2の接触部36から応力を受けていることで、上記した接続信頼性と固定安定性を向上させつつ、固定部材30とCNT線材10間の接触性も向上して、固定部材30とCNT線材10間の導電性、CNT線材10と導電部材40との接触性に優れている。
 また、CNT接続構造体1では、針状部材33がCNT線材10の長手方向Xに沿って複数配置されているので、固定部材30とCNT線材10間に、優れた接続信頼性と固定安定性を付与することができる。
 次に、本発明の第2実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体について説明する。なお、第2実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体は、第1実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体と主要な構成が共通しているので、同じ構成要素については同じ符号を用いて説明する。なお、図3は、本発明の第2実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の概要を説明する外観斜視図である。
 第1実施形態に係るCNT接続構造体では、CNT線材の長手方向に沿って、複数の針状部材が所定間隔にて並列配置されていたが、これに代えて、図3に示すように、第2実施形態に係るCNT接続構造体2では、CNT線材10の長手方向Xと短手方向Zに沿って、それぞれ、複数の針状部材33が所定間隔にて並列配置されている。CNT接続構造体2では、CNT線材10の長手方向Xに沿って、2つの針状部材33-1、33-2が所定間隔にて並列配置され、CNT線材10の短手方向Zに沿って、2つの針状部材33-1、33-2が所定間隔にて並列配置されている。
 CNT接続構造体2では、針状部材33がCNT線材10の長手方向Xだけでなく短手方向Zに沿っても複数配置されているので、固定部材30とCNT線材10間の接続信頼性と固定安定性がさらに向上する。
 次に、本発明の第3実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体について説明する。なお、第3実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体は、第1、第2実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体と主要な構成が共通しているので、同じ構成要素については同じ符号を用いて説明する。なお、図4は、本発明の第3実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の概要を説明する外観斜視図である。
 第1実施形態に係るCNT接続構造体では、CNT線材の長手方向に沿って、複数の針状部材が所定間隔にて並列配置されていたが、これに代えて、図4に示すように、第3実施形態に係るCNT接続構造体3では、CNT線材10の長手方向Xに対し斜め方向に複数の針状部材33が所定間隔にて並列配置されている。CNT接続構造体3では、CNT線材10の長手方向Xに対し斜め方向に、2つの針状部材33-1、33-2が所定間隔にて並列配置されている。
 CNT接続構造体3では、CNT線材10の長手方向Xに対し斜め方向に複数の針状部材33が配置されているので、針状部材33の先端部の折り曲げ方向を適宜調整することが容易化されて、CNT線材10の径方向の寸法の大小に関わらず固定部材30とCNT線材10間の接続信頼性と固定安定性が得られる。また、CNT接続構造体3では、少ない針状部材33の配置数で、CNT線材10の長手方向Xだけではなく、短手方向Zの固定力も向上する。
 次に、本発明の第4実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体について説明する。なお、第4実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体は、第1~第3実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体と主要な構成が共通しているので、同じ構成要素については同じ符号を用いて説明する。なお、図5は、本発明の第4実施形態に係る基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体の概要を説明する側面断面図である。
 第1~第3実施形態に係るCNT接続構造体では、針状部材の先端部が所定の方向に折り曲げられていたが、これに代えて、図5に示すように、第4実施形態に係るCNT接続構造体4では、針状部材43の先端部45が複数に分割されて折り曲げられている。従って、1つの針状部材43が、複数の先端部45を有している。CNT接続構造体4では、先端部45が、第1の部位45-1と第2の部位45-2の2つに分割されて折り曲げられている。
 また、CNT接続構造体4では、第1の部位45-1は第2の部位45-2とは異なる方向に折り曲げられている。先端部45の折り曲げ方向は、特に限定されず、CNT接続構造体4では、第1の部位45-1と第2の部位45-2は、CNT線材10の長手方向Xに沿って折り曲げられている。また、第1の部位45-1は第2の部位45-2と逆の方向へ折り曲げられ、第2の部位45-2は第1の部位45-1と逆の方向へ折り曲げられている。
 CNT接続構造体4では、針状部材43と導電部材40との接触性がさらに向上するので、固定部材30とCNT線材10間の接続信頼性と固定安定性を向上させることができる。
 次に、図6を用いて、CNT接続構造体の製造方法例について説明する。ここでは、第1実施形態のCNT接続構造体1の製造方法例について説明する。図6は、基板20にCNT線材10を固定して本発明の実施形態に係る接続構造体1を製造する工程の説明図であり、(a)図は、接続構造体1を製造する際に用意する部材の説明図、(b)図は、固定部材30の針状部材33でCNT線材10を固定した状態の説明図、(c)図は、固定部材30とCNT線材10を導電部材40であるはんだで電気的に接続した状態の説明図である。
 まず、図6(a)に示すように、固定部材30が搭載された基板20と、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であるCNT線材10(電線)と、CNT線材10の端部を固定部材30に固定するための圧着治具100を用意する。用意された固定部材30では、針状部材33は基部31から鉛直方向へ直線状に伸延している。次に、針状部材33にCNT線材10の端部を突き刺して、CNT線材10に針状部材33を貫通させる。このとき、CNT線材10の基部31に対向する外周面が基部31に接触するまでCNT線材10に針状部材33を貫通させて、CNT線材10の外周面から針状部材33の先端部35を突出させる。次に、圧着治具100の圧着面101を針状部材33の先端に当接させ、基部31方向(図6(a)のZ方向)へ押圧する。圧着治具100の圧着面101を基部31方向へ押圧することで、図6(b)に示すように、CNT線材10の外周面から突出した先端部35がCNT線材10の長手方向に沿ってCNT線材10の外周面と接触するように折り曲げられる。
 圧着治具100の圧着面101は、断面が三角形状となっているので、針状部材33-1の先端部35-1が、対向する針状部材33-2方向へ折り曲げられて、第2の接触部36-1が設けられ、針状部材33-2の先端部35-2は、対向する針状部材33-1方向へ折り曲げられて、第2の接触部36-2が設けられる。
 次に、図6(c)に示すように、CNT線材10から固定部材30にわたって、固定部材30に位置するCNT線材10の露出した外周面全体を浸漬するように、導電部材40であるはんだを供給する。導電部材40によって、CNT線材10と固定部材30とが電気的に接続され、また、CNT線材10が固定部材30に強固に固定されることで、CNT接続構造体1を製造することができる。
 次に、本発明のCNT接続構造体の他の実施形態について説明する。上記第1実施形態のCNT接続構造体では、CNT線材の長手方向に沿って2つの針状部材が所定間隔にて並列配置されていたが、これに代えて、CNT線材の長手方向には1つの針状部材が配置されていてもよく、3つ以上の針状部材が所定間隔にて並列配置されていてもよい。また、上記第2実施形態に係るCNT接続構造体では、CNT線材の長手方向と短手方向に沿って、それぞれ、同数の針状部材が所定間隔にて並列配置されていたが、これに代えて、CNT線材の長手方向と短手方向に沿って、それぞれ、異なる数の針状部材が配置されてもよく、例えば、CNT線材の短手方向よりも長手方向の方が針状部材の設置数が多い態様としてもよい。また、上記各実施形態では、針状部材の先端部が対向する他の針状部材の方向へ折り曲げられていたが、これに代えて、針状部材の先端部が対向する他の針状部材の方向とは逆の方向へ折り曲げられていてもよい。上記実施形態のCNT接続構造体では、針状部材はCNT線材を貫通していたが、これに代えて、例えば、針状部材をCNT線材の径方向に沿って2つ配置し、2つの針状部材にてCNT線材を狭持する態様としてもよい。また、上記各実施形態では、CNT線材と固定部材とを電気的に接続する導電部材が設けられていたが、これに代えて、固定部材が、例えば、針状部材等のCNT線材を貫通している貫通部を備え、貫通部を介してCNT線材と固定部材とが電気的に接続されている場合には、導電部材は設けられていなくてもよい。
 次に、本発明のCNT接続構造体の実施例を説明するが、本発明は、実施例の態様に限定されるものではない。
 実施例においては、上記した第1実施形態のCNT接続構造体1に準じたCNT接続構造体を使用した。具体的には、図7に示すように、基部31からの立ち上がり部における針状部材33の太さ(r)が0.05mm、針状部材33間の間隔(w)が1.5mm、針状部材33の高さ(h)が1.5mmの固定部材30を使用した。CNT線材には、直径1.0mmのものを使用した。直径1.0mmのCNT線材を、図7に示す固定部材30に上記したCNT接続構造体の製造方法例に基づいて固定して、実施例のCNT接続構造体を作製した。
 実施例のCNT接続構造体に対して、固定安定性、外観、導通性を評価した。
 (1)固定安定性
 引っ張り試験機(株式会社島津製作所製のEZ-SX)を用いて、CNT接続構造体のCNT線材をCNT線材の長手方向に沿って0.01Nにて引っ張り試験を行い、CNT接続構造体からCNT線材が外れるか否かを評価した。
 (2)外観
 針状部材33で固定された部位のCNT線材が導電性部材であるはんだで完全に被覆されているか否かを目視にて観察した。
 (3)導通性
 デジタルマルチメーター(Keithley社製のDMM2000)を用いて、CNT線材と固定部材30間の接触抵抗を測定した。
 実施例のCNT接続構造体では、引っ張り試験にて、CNT接続構造体からCNT線材は外れず、固定安定性に優れていた。また、実施例のCNT接続構造体では、針状部材33で固定された部位のCNT線材がはんだで完全に被覆され、CNT線材と固定部材30との電気的接続性に優れていた。また、実施例のCNT接続構造体では、CNT線材と固定部材30間の接触抵抗が0.1Ω未満であり、導通性に優れていた。
 1、2、3、4        接続構造体
 10             カーボンナノチューブ線材
 20             基板
 30             固定部材
 33、43          針状部材
 40             導電部材

Claims (11)

  1.  基板と、複数のカーボンナノチューブで構成されるカーボンナノチューブ集合体の単数または複数からなる、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であるカーボンナノチューブ線材と、少なくとも一部が前記基板と前記カーボンナノチューブ線材との間に設けられた導電性の固定部材と、前記カーボンナノチューブ線材と前記固定部材とを電気的に接続する導電部材と、を備えた、基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体。
  2.  基板と、複数のカーボンナノチューブで構成されるカーボンナノチューブ集合体の単数または複数からなる、平均直径が0.05mm以上3.00mm以下であるカーボンナノチューブ線材と、少なくとも一部が前記基板と前記カーボンナノチューブ線材との間に設けられた導電性の固定部材と、を備え、
    前記固定部材が、前記カーボンナノチューブ線材を貫通する貫通部を有し、前記貫通部を介して前記カーボンナノチューブ線材と前記固定部材とが電気的に接続されている、基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体。
  3.  前記固定部材が、前記基板に搭載された電極である請求項1または2に記載の接続構造体。
  4.  前記導電部材が、はんだである請求項1に記載の接続構造体。
  5.  前記固定部材が、針状部材を備え、該針状部材が、前記カーボンナノチューブ線材と接触している接触部を備えた請求項1乃至4のいずれか1項に記載の接続構造体。
  6.  前記針状部材が、前記カーボンナノチューブ線材の、前記基板と対向していない側の部位にて、該カーボンナノチューブ線材を固定する固定部を備えた請求項5に記載の接続構造体。
  7.  前記カーボンナノチューブ線材が、前記針状部材の固定部から応力を受けている請求項6に記載の接続構造体。
  8.  前記針状部材が、前記固定部材に位置する前記カーボンナノチューブ線材の長手方向に沿って、複数配置されている請求項5乃至7のいずれか1項に記載の接続構造体。
  9.  前記針状部材が、前記固定部材に位置する前記カーボンナノチューブ線材の短手方向に沿って、複数配置されている請求項5乃至8のいずれか1項に記載の接続構造体。
  10.  前記針状部材が、前記固定部材に位置する前記カーボンナノチューブ線材の長手方向に対し斜め方向に、複数配置されている請求項5乃至7のいずれか1項に記載の接続構造体。
  11.  前記針状部材が、前記カーボンナノチューブ線材の径方向に沿って該カーボンナノチューブ線材を貫通している請求項5乃至10のいずれか1項に記載の接続構造体。
PCT/JP2020/013911 2019-03-29 2020-03-27 基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体 WO2020203725A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021511972A JP7479354B2 (ja) 2019-03-29 2020-03-27 基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体
CN202080025538.1A CN113646254A (zh) 2019-03-29 2020-03-27 基板与碳纳米管线材的连接结构体
EP20782713.0A EP3950574A4 (en) 2019-03-29 2020-03-27 CONNECTING STRUCTURE FOR CARBON NANOTUBE SUBSTRATE AND WIRE
US17/485,172 US20220013927A1 (en) 2019-03-29 2021-09-24 Connected structure of substrate and carbon nanotube wire

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019068764 2019-03-29
JP2019-068764 2019-03-29

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/485,172 Continuation US20220013927A1 (en) 2019-03-29 2021-09-24 Connected structure of substrate and carbon nanotube wire

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020203725A1 true WO2020203725A1 (ja) 2020-10-08

Family

ID=72668867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/013911 WO2020203725A1 (ja) 2019-03-29 2020-03-27 基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220013927A1 (ja)
EP (1) EP3950574A4 (ja)
JP (1) JP7479354B2 (ja)
CN (1) CN113646254A (ja)
WO (1) WO2020203725A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002270253A (ja) * 2001-03-12 2002-09-20 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 端子、端子と電線との接続構造および端子の製造方法
JP2003317819A (ja) * 2002-04-24 2003-11-07 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk ピアシング端子接続構造
JP2014053287A (ja) 2012-06-19 2014-03-20 E.I.Du Pont De Nemours And Company 厚膜電極の製造方法
JP2016126848A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 デンソー工業株式会社 はんだ付用端子及びケーブル接続構造
JP2017174689A (ja) * 2016-03-24 2017-09-28 古河電気工業株式会社 カーボンナノチューブ線材及びカーボンナノチューブ線材接続構造体

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6657127B2 (en) * 2001-03-12 2003-12-02 Autonetworks Technologies, Ltd. Terminal, structure of connecting terminal and wire together, and method of producing terminal
JP5589778B2 (ja) * 2010-11-05 2014-09-17 日立金属株式会社 差動信号伝送用ケーブルと回路基板の接続構造及び接続方法
US9070992B2 (en) 2012-02-16 2015-06-30 Tyco Electronics Corporation Termination of carbon nanotube macrostructures
US9270039B2 (en) * 2012-08-28 2016-02-23 Zierick Manufacturing Corporation Surface mount connector for electrically isolating two insulated conductors
US9004937B2 (en) * 2012-08-30 2015-04-14 Zierick Manufacturing Corporation Surface mount/through-hole crimp piercing zipcord connector
JP6767292B2 (ja) 2016-03-24 2020-10-14 古河電気工業株式会社 カーボンナノチューブ線材及びカーボンナノチューブ線材接続構造体
US10109391B2 (en) 2017-02-20 2018-10-23 Delphi Technologies, Inc. Metallic/carbon nanotube composite wire
US10115492B2 (en) 2017-02-24 2018-10-30 Delphi Technologies, Inc. Electrically conductive carbon nanotube wire having a metallic coating and methods of forming same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002270253A (ja) * 2001-03-12 2002-09-20 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 端子、端子と電線との接続構造および端子の製造方法
JP2003317819A (ja) * 2002-04-24 2003-11-07 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk ピアシング端子接続構造
JP2014053287A (ja) 2012-06-19 2014-03-20 E.I.Du Pont De Nemours And Company 厚膜電極の製造方法
JP2016126848A (ja) * 2014-12-26 2016-07-11 デンソー工業株式会社 はんだ付用端子及びケーブル接続構造
JP2017174689A (ja) * 2016-03-24 2017-09-28 古河電気工業株式会社 カーボンナノチューブ線材及びカーボンナノチューブ線材接続構造体

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3950574A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP3950574A4 (en) 2023-05-03
JPWO2020203725A1 (ja) 2020-10-08
CN113646254A (zh) 2021-11-12
JP7479354B2 (ja) 2024-05-08
US20220013927A1 (en) 2022-01-13
EP3950574A1 (en) 2022-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102015798B1 (ko) 검사장치용 프로브
US6394821B1 (en) Anisotropic conductive film and production method thereof
JP5103566B2 (ja) 電気接触子およびそれを備える検査冶具
KR102268501B1 (ko) 단차형 스프링 컨택트
JPWO2008053599A1 (ja) 端子とそれを用いたコイル装置
EP2913897B1 (en) Connector structure, female connector and male connector
JP2009117275A (ja) めっき平角導体の製造方法及びフレキシブルフラットケーブル
JP2008157904A (ja) 電気テスト用接触子
JP3737899B2 (ja) 半導体素子の検査方法およびそのための異方導電性フィルム
JP4361161B2 (ja) 異方導電性コネクター
WO2020203725A1 (ja) 基板とカーボンナノチューブ線材の接続構造体
JP2007335260A (ja) 基板の接続端子と被覆導体線との接続構造
JP5514023B2 (ja) 異方導電性シート、回路基板の電気的検査方法および回路基板の電気的検査装置
JP7008529B2 (ja) 検査装置用リード線、リード線装着部品及び検査用治具
WO2021201096A1 (ja) カーボンナノチューブ線材の接続構造体
JP2007265770A (ja) 導体接続構造、および導体接続方法
JP2000036342A (ja) フレキシブル電極基板及びicパッケージの接続構造
JP2021182520A (ja) 異方性導電シート
US20240106138A1 (en) Electric connecting apparatus
JP6454811B1 (ja) 異方性導電シート
JP2009295515A (ja) スプリング構造体及びその製造方法ならびに半導体装置
JP2011049045A (ja) 電線端末用固定具
JP2002062313A (ja) 電気検査用治具及びその製造方法
JPS61279075A (ja) 改良されたエラスチツクコネクタ−
JP2008004341A (ja) 配線材の製造方法、配線材の接続構造の製造方法および配線材の接続構造

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20782713

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021511972

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020782713

Country of ref document: EP

Effective date: 20211029