CN111218667A - 一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备 - Google Patents

一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备 Download PDF

Info

Publication number
CN111218667A
CN111218667A CN201811406050.4A CN201811406050A CN111218667A CN 111218667 A CN111218667 A CN 111218667A CN 201811406050 A CN201811406050 A CN 201811406050A CN 111218667 A CN111218667 A CN 111218667A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
distribution device
gas distribution
surface treatment
path
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN201811406050.4A
Other languages
English (en)
Inventor
张文强
史小平
兰云峰
秦海丰
纪红
赵雷超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Naura Microelectronics Equipment Co Ltd
Original Assignee
Beijing Naura Microelectronics Equipment Co Ltd
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 Beijing Naura Microelectronics Equipment Co Ltd filed Critical Beijing Naura Microelectronics Equipment Co Ltd
Priority to CN201811406050.4A priority Critical patent/CN111218667A/zh
Publication of CN111218667A publication Critical patent/CN111218667A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/44Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating
    • C23C16/455Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating characterised by the method used for introducing gases into reaction chamber or for modifying gas flows in reaction chamber
    • C23C16/45523Pulsed gas flow or change of composition over time
    • C23C16/45525Atomic layer deposition [ALD]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/22Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the deposition of inorganic material, other than metallic material
    • C23C16/30Deposition of compounds, mixtures or solid solutions, e.g. borides, carbides, nitrides
    • C23C16/40Oxides
    • C23C16/401Oxides containing silicon
    • C23C16/402Silicon dioxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/44Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating
    • C23C16/455Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating characterised by the method used for introducing gases into reaction chamber or for modifying gas flows in reaction chamber
    • C23C16/45512Premixing before introduction in the reaction chamber
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/44Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating
    • C23C16/50Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating using electric discharges
    • C23C16/517Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the method of coating using electric discharges using a combination of discharges covered by two or more of groups C23C16/503 - C23C16/515

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

本发明提供一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备,所述表面处理方法包括:在所述气体分配装置的母材的待处理表面上形成与所述母材的氧化物材质不同的氧化层,以保护所述母材;通过本发明,减小了化学清洗过程中对气体分配装置的母材的损伤,提高了气体分配装置的使用寿命。

Description

一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备
技术领域
本发明涉及微电子领域,具体地,涉及一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备。
背景技术
目前,热原子层沉积技术(Thermal Atomic Layer Deposition technology,以下简称Thermal ALD)一般采用两种能够相互反应的前驱体作为反应源,为了保证这两种前驱体在到达衬底表面之前不能相遇,而只在衬底表面进行反应,除了设计不同的管路只用于传输单一的前驱体外,还需要设计气体分配装置,用以独立地将两种前驱体输送至反应腔室中。
Thermal ALD技术的气体分配装置采用双层结构,第一层结构包括TMA前驱体的分配通道与竖孔,第二层结构包括H2O前驱体的通道与竖孔。两种前驱体的通道相互隔离,竖孔也相互独立,保证了在分配气体时两种前驱体不会相互接触发生气相反应(ChemicalVapor Deposition,简称CVD反应)。
虽然双层的气体分配装置使得气体分配更为合理,保证了良好的薄膜厚度均匀性,但是双层的气体分配装置的清洗比较困难,当薄膜沉积厚度达到10um左右时,在气体分配装置的表面与小孔出口处沉积的物质较容易被经过气体分配装置的气流带入衬底表面,从而造成沉积薄膜的颗粒较高,更为严重的是,在气体分配装置表面上沉积的薄膜的厚度较厚时会产生皮屑,皮屑掉落在衬底影响薄膜质量,因此需要对气体分配装置进行清洗。
为了较少的引入金属污染,上述气体分配装置的母材一般为铝合金,这使得沉积在气体分配装置上的HfO2薄膜和AL2O3薄膜与母材的结合力非常高,难以使用机械手段去除,通常需要进行化学清洗,但是化学清洗会不可避免地对铝合金母材造成损伤,尤其是在沉积AL2O3薄膜时,薄膜与母材为相同材质,难以把控化学清洗的程度,更容易对母材造成腐蚀,极大的降低了气体分配装置的使用寿命。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提出了一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备。
为实现本发明的目的而提供一种气体分配装置的表面处理方法,所述表面处理方法包括:
在所述气体分配装置的母材的待处理表面上形成与所述母材的氧化物材质不同的氧化层,以保护所述母材。
其中,所述母材包括铝,所述氧化层包括二氧化硅。
优选地,所述氧化层采用等离子层原子沉积方法制备。
优选地,所述等离子层原子沉积方法包括以下步骤:
S1,经由所述气体分配装置的进气通道同时向反应腔室内通入反应前驱体和氧气前驱体的混合气体,以使所述反应前驱体附着在所述待处理表面上;
S2,停止向所述反应腔室内通入所述反应前驱体,并继续通入所述氧气前驱体;
S3,向所述气体分配装置加载射频功率,以激发所述氧气前驱体形成氧等离子体,所述氧等离子体与所述反应前驱体反应生成所述氧化层。
优选地,在所述步骤S2中,在向所述反应腔室内通入所述氧气前驱体的同时通入吹扫气体,以吹扫所述气体分配装置的进气通道和所述反应腔室内未附着的反应前驱体。
优选地,在所述步骤S3之后,还包括:
停止向所述气体分配装置加载射频功率,并继续向所述反应腔室内通入所述氧气前驱体和所述吹扫气体,以吹扫所述气体分配装置的进气通道和所述反应腔室内的等离子体。
优选地,在所述步骤S1、步骤S2和步骤S3中,均向所述反应腔室内通入稀释气体。
优选地,在所述步骤S1之前,还包括:
在所述反应腔室内设置晶片,用以检测所述氧化层的厚度。
优选地,在所述步骤S3之后,还包括:
判断所述氧化层的厚度是否达到设定厚度,若是,则流程结束;若否,则返回所述步骤S1。
优选地,所述待处理表面包括:所述母材的暴露在反应腔室中的表面以及所述气体分配装置的进气通道的整个内壁。
一种沉积设备,包括反应腔室、气体分配装置、射频源、排气装置和表面处理单元,所述表面处理单元用于在所述气体分配装置的母材的待处理表面上形成与所述母材的氧化物材质不同的氧化层,以保护所述母材,所述表面处理单元包括:
第一气路,用于输送载体,在所述第一气路上设置有第一开关;
第二气路,用于输送氧气前驱体,在所述第二气路上设置有第二开关;
混合气路,其进气端与所述第一气路的出气端和第二气路的出气端连接,所述混合气路的出气端与气体分配装置的进气通道连接,并且在所述混合气路上设置有第三开关;
源瓶,用于提供所述反应前驱体;
第一支路,其进气端连接在所述第一气路的位于所述第一开关上游的位置处,所述第一支路的出气端与所述源瓶的进气端连接;并且,在所述第一支路上设置有第四开关;
第二支路,其进气端连接在所述第一气路的位于所述第一开关下游的位置处,所述第二支路的出气端与所述源瓶的出气端连接;并且,在所述第二支路上设置有第五开关。
优选地,所述气体分配装置的进气通道为两个,分别为相互独立的第一进气通道和第二进气通道;并且,所述混合气路包括第一混合支路和第二混合支路;在所述第一混合支路和第二混合支路上分别设置有两个所述第三开关;
所述第一混合支路和第二混合支路各自的进气端均与所述第一气路的出气端和第二气路的出气端连接;所述第一混合支路和第二混合支路各自的出气端分别与第一进气通道和第二进气通道连接。
优选地,所述表面处理单元还包括:
第三气路,用于提供稀释气体;所述第三气路的出气端与所述混合气路的进气端连接,且所述第三气路上设置有第六开关。
本发明具有以下有益效果:
本发明提供的气体分配装置的表面处理方法,在气体分配装置的母材的待处理表面上形成与母材的氧化物材质不同的氧化层,氧化层隔绝了母材与氧气的接触,并且还可以隔绝清洗溶液对母材的腐蚀,因此通过本发明可以减少清洗过程中对气体分配装置的母材的损伤,提高了气体分配装置的使用寿命。
作为本发明的另一个实施例,可以采用等离子体增强型原子层沉积(PlasmaEnhanced Atomic Layer Deposition,以下简称PEALD)方法沉积所述氧化层,可以使母体上的沉积的氧化层具有良好地的致密性和平整性。
本发明还提供了一种沉积设备,其通过采用表面处理单元,可以保证母体上沉积的氧化层的均匀性,从而有效地保护了母体。
作为本发明的另一个实施例,当气体分配装置的进气通道为两个相互独立第一进气通道和第二进气通道时,可以保证在第一进气通道与第二进气通道均有氧化层,并且形成的氧化层可以有效保护所述第一进气通道与所述第二进气通道。进一步,由于采用PEALD方法保证了第一进气通道与所述第二进气通道中氧化物的均匀性,从而可以在进行表面处理和化学清洗时,减小对第一进气通道与所述第二进气通道的损伤。
附图说明
图1为本发明实施例气体分配装置的表面处理方法的一种流程图;
图2为本发明实施例中PEALD方法的一种流程图;
图3为本发明实施例沉积设备的一种结构示意图;
图4为本发明实施例沉积设备的另一种结构示意图。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图来对本发明提供的气体分配装置的表面处理方法及沉积设备进行详细描述。
实施例一
为了便于在气体分配装置化学清洗时不会对母材造成损伤,影响气体分配装置的气体分配功能,如图1所示,是本发明是实施例气体分配装置的表面处理方法的一种流程图,该表面处理方法包括以下步骤:
步骤100:开始。
步骤101:在气体分配装置的母材的待处理表面上形成与母材的氧化物材质不同的氧化层,以保护母材。
本发明实施例中,母材上形成的与母材的氧化物材质不同的氧化层隔绝了母材与氧气的接触,并且还可以隔绝清洗溶液对母材的腐蚀,达到保护母材的目的。
步骤102:结束。
本发明实施例提供的气体分配装置的表面处理方法,在气体分配装置的母材的待处理表面形成了与母材的材质不同的氧化层,可以减小清洗过程对母材的损伤,提高了气体分配装置的使用寿命。
具体地,母材包括铝,氧化层包括二氧化硅。二氧化硅是半导体上最通用的氧化层之一,其广泛用于半导体和显示领域。由于二氧化硅薄膜能够和硅形成良好的界面并具有优良的绝缘性能。因此,采用二氧化硅作为氧化层工艺简单、容易实现。
具体地,待处理表面包括:母材的暴露在反应腔室中的表面以及气体分配装置的进气通道的整个内壁。
实施例二
为了保证气体分配装置的待处理表面上形成的氧化层的均匀性,本发明实施例中,氧化层可以采用PEALD方法制备。
具体地,PEALD方法包括以下步骤:
步骤S1:经由气体分配装置的进气通道同时向反应腔室内通入反应前驱体和氧气前驱体的混合气体,以使反应前驱体附着在待处理表面上。
本发明实施例中,由于气体分配装置中进气通道中沉积的氧化层不容易检测,因此本发明的另一个实施中,可以在步骤S1之前,在反应腔室内设置晶片,以根据晶片上的氧化层的厚度检测气体分配装置上的氧化层的厚度。
进一步,本发明另一个实施中,当气体分配装置的进气通道为两个,两个进气通道分别为相互独立的第一进气通道和第二进气通道;步骤S1进一步可以包括以下步骤:
步骤S11:经由第一进气通道同时向反应腔室内通入反应前驱体和氧气前驱体的混合气体,以使反应前驱体附着在待处理表面上。
步骤S12:经由第二进气通道同时向反应腔室内通入反应前驱体和氧气前驱体的混合气体,以使反应前驱体附着在待处理表面上。
以上对具有两个进气通道的气体分配装置,每个进气通道分别通入反应前驱体和氧气前驱体的混合气体,保障了气体分配装置中各个进气通道均可以均匀附着反应前驱体,保障了形成的氧化层的均匀性。
步骤S2:停止向反应腔室内通入反应前驱体,并继续通入氧气前驱体。
为了去除气体分配装置的进气通道和反应腔室内未附着的反应前驱体,本发明的另一实施例中,可以在步骤S2中,在向反应腔室内通入氧气前驱体的同时通入吹扫气体,以吹扫气体分配装置的进气通道和反应腔室内未附着的反应前驱体。
步骤S3:向气体分配装置加载射频功率,以激发氧气前驱体形成氧等离子体,氧等离子体与反应前驱体反应生成氧化层。
进一步,为了更好地去除气体分配装置的进气通道和反应腔室内的等离子体,本发明的另一个实施例中,在步骤S3之后,还可以包括:停止向气体分配装置加载射频功率,并继续向反应腔室内通入氧气前驱体和吹扫气体,以吹扫气体分配装置的进气通道和反应腔室内的等离子体。
更进一步,为了使反应前驱体进入气体分配装置以及反应腔室内,本发明的另一个实施例中,可以在步骤S1、步骤S2和步骤S3中,均向反应腔室内通入稀释气体,具体地,稀释气体可以是不与反应前驱体反应的气体,并且稀释气体可以在步骤S1中稀释反应前驱体和氧气前驱体的混合气体,还可以在步骤S2-步骤S3中起到吹扫作用。
本发明实施例提供的气体分配装置的表面处理方法,采用PEALD沉积氧化层,使沉积在气体分配装置的母材上的氧化层具有良好地的致密性和平整性,可以有效地保护气体分配装置的母材。
实施例三
如图2所示是本发明实施例中PEALD方法的一种流程图,本实施例中气体分配装置的进气通道为两个,分别为相互独立的第一进气通道和第二进气通道,具体地,本实施例包括以下步骤:
步骤200:开始。
步骤201:在反应腔室内设置晶片。
步骤202:经由气体分配装置的第一进气通道同时向反应腔室内通入反应前驱体、稀释气体和氧气前驱体的混合气体,以使反应前驱体附着在待处理表面上。
需要说明的是,当形成的氧化层为二氧化硅时,前驱体气体为硅源蒸气与载体的混合气。
步骤203:经由气体分配装置的第二进气通道同时向反应腔室内通入反应前驱体、稀释气体和氧气前驱体的混合气体,以使反应前驱体附着在待处理表面上。
步骤204:停止向反应腔室内通入反应前驱体,并经由第一进气通道与第二进气通道继续通入氧气前驱体,通入氧气前驱体的同时通入吹扫气体,以吹扫气体分配装置的进气通道和反应腔室内未附着的反应前驱体。
本实施例中,通过第一进气通道与第二进气通道通入的氧气前驱体以及吹扫气体中,吹扫气体可以是不与反应前驱体反应的气体,进一步吹扫气体也可以是含有载体和稀释气体的混合气。
步骤205:向气体分配装置加载射频功率,以激发氧气前驱体形成氧等离子体,氧等离子体与反应前驱体反应生成氧化层。
步骤206:停止向气体分配装置加载射频功率,并继续向反应腔室内通入氧气前驱体和吹扫气体,以吹扫气体分配装置的进气通道和反应腔室内的等离子体。
步骤207:判断氧化层的厚度是否达到设定厚度,若是,则执行步骤208;若否,则返回步骤201。
需要说明的是,设定厚度由母材以及氧化层的材质确定,比如,设定厚度为
Figure BDA0001877377140000081
步骤208:结束。
本发明实施例提供的气体分配装置的表面处理方法,针对具有相互独立的第一进气通道和第二进气通道的双通道的气体分配装置,经由第一进气通道向反应腔室内输入反应前驱体、稀释气体和氧气前驱体的混合气体后,在经由第二进气通道向反应腔室内输入反应前驱体、稀释气体和氧气前驱体的混合气体,可以保证在第一进气通道与第二进气通道均有氧化层,并且形成有氧化层可以有效保护第一进气通道与第二进气通道;进一步,由于采用PEALD方法保证了第一进气通道与第二进气通道中氧化物的均匀性,从而可以在进行表面处理和化学清洗时,减小对第一进气通道与第二进气通道的损伤。
实施例四
针对上述PEALD方法,本实施例还提供了一种沉积设备,如图3所示,沉积设备包括反应腔室1、气体分配装置2、射频源3、排气装置4和表面处理单元,表面处理单元用于在气体分配装置2的母材的待处理表面上形成与母材的氧化物材质不同的氧化层,以保护母材,表面处理单元包括:
第一气路,用于输送载体,在第一气路上设置有第一开关5;第二气路,用于输送氧气前驱体,在第二气路上设置有第二开关6;混合气路,其进气端与第一气路的出气端和第二气路的出气端连接,混合气路的出气端与气体分配装置的进气通道连接,并且在混合气路上设置有第三开关7;源瓶12,用于提供反应前驱体;第一支路,其进气端连接在第一气路的位于第一开关5上游的位置处,第一支路的出气端与源瓶的进气端连接;并且,在第一支路上设置有第四开关8;第二支路,其进气端连接在第一气路的位于第一开关5下游的位置处,第二支路的出气端与源瓶12的出气端连接;并且,在第二支路上设置有第五开关9。
本发明实施例中,排气装置4与反应腔室1连接,排气装置4可以是气泵,用于为反应腔室1抽气。射频源3与反应腔室1连接,用于向反应腔室1加载射频功率。本实施例中,所有开关均可以由一个控制器控制,控制器通过控制各个开关闭合或断开,可以在母材的待处理表面上形成与1母材的氧化物材质不同的氧化层。本发明的另一个实施例中,由于反应腔室1中各个物质沉积的氧化层相同,为了便于检测氧化层的厚度,可以在反应腔室1内放置晶片11。
本发明的另一个实施例中,如图4所示,当气体分配装置2的进气通道为两个,并且两个进气通道分别为相互独立的第一进气通道和第二进气通道时,混合气路包括第一混合支路和第二混合支路;在第一混合支路和第二混合支路上分别设置有两个第三开关,具体地为第一个第三开关71与第二个第三开关72;第一混合支路和第二混合支路各自的进气端均与第一气路的出气端和第二气路的出气端连接;第一混合支路和第二混合支路各自的出气端分别与第一进气通道和第二进气通道连接。
本发明实施例,对具有两个进气通道的气体分配装置,两个进气通道相互独立、相互隔绝,并且每个通道均可以具有通向气体分配装置表面的竖孔,在对气体分配装置进行处理时可以在每个进气通道分别通入反应前驱体和氧气前驱体的混合气体,保障了气体分配装置中各个进气通道均可以均匀附着反应前驱体,保障了形成的氧化层的均匀性。
更进一步,为了更好地控制反应前驱体和氧气前驱体的混合气体的混合比例,本发明的另一个实施例中,如图4所示,表面处理单元还包括:
第三气路,第三气路用于提供稀释气体,第三气路的出气端与混合气路的进气端连接,且第三气路上设置有第六开关10。需要说明的是,本发明实施例中载体与稀释气体可以是同一种不与反应前驱体反应的气体。
综上所述,本发明实施例提供的沉积设备,包括表面处理单元,表面处理单元用于在气体分配装置的母材的待处理表面上形成与母材的氧化物材质不同的氧化层,起到保护母材的作用,可以使后续生长在母材上的、与母材的氧化物材质相同的氧化层不与母材接触,从而便于去除气体分配装置表面生长的薄膜而不使腐蚀液接触母材,保护了母材并延长了母材的寿命。进一步,当气体分配装置的进气通道为两个时,表面处理单元可以对气体分配装置的表面以及两个进气通道的内壁均进行保护,提高了对气体分配装置的保护力度。进一步,通过第三气路为表面处理单元提供稀释气体,可以有效保证反应前驱体和氧气前驱体的混合气体的混合比例。
下面结合图4的沉积设备对实施例三实现PEALD方法的过程进行详细介绍:
图4中13-15为流量计,分别为第一流量计13、第二流量计14以及第三流量计15;本实施例中第一开关5-第六开关10可以由ALD气动阀门代替。
PEALD工艺开始前,将反应腔室、管路和源瓶12升到设定温度(设定温度由沉积氧化层的材质确定,当氧化层为二氧化硅时,设定温度为300°-400°之间任意值),并采用高纯Ar吹扫反应腔室1和管路,保持反应腔室1内压强为设定压强(设定压强由沉积氧化层的材质确定,当氧化层为二氧化硅时,设定压强为3torr),当需要为气体分配装置沉积的氧化层为二氧化硅时,为了使得双进气通道的气体分配装置内的通孔都能充分进行沉积,两条通孔内交替输入前驱体,具体工艺过程如下:
一、输入前驱体,先从第一进气通道所在管路输入硅源。断开第一开关5,接通第二开关6、第一个第三开关71、第四开关8、第五开关9、第七开关10,通过第三流量计15控制载体的流量为500-1000sccm,载体依次经过第四开关8、源瓶12、第五开关9、10、后经过第一进气通道的所有通路进入到反应腔室1,反应前驱体会吸附到气体分配装置2内部的管壁、表面以及晶片11上,晶片11用来检测沉积二氧化硅的厚度。为了保持硅源蒸气和载体混合均匀,控制稀释气体的流量为1000sccm,同时,控制氧气前驱体流量为500sccm,此时稀释气体,反应前驱体、氧气前驱体混合气同时通入气体分配装置2,源瓶12的脉冲时间可以设为0.2-0.5s之间的值。
二.关闭第一个第三开关71,打开第二个第三开关72,进行气体分配装置2内部的另外一条通道的硅源吸附,保持各流量计控制流量不变,持续0.2-0.5s。
三、吹扫管路和反应腔室,第一个第三开关71与第二个第三开关72同时打开,只需要将管路、气体分配装置的进气通道和反应腔室1内残余的未吸附的反应前驱体吹扫到排气装置4即可,所以保持各流量计气体流量不变,打开第一开关5,关闭第四开关8、第五开关9,MFC3控制的载体经过第一开关5、经过第二流量计14的稀释气体以及经过第一流量计13的氧前驱体气体混合后分别经过第一个第三开关71与第二个第三开关72到达气体分配装置2,从而将管路、气体分配装置2进气通道和反应腔室1内残留的未吸附的反应前驱体吹扫到排气装置4,为了将气体分配装置2进气通道中残留的反应前驱体吹扫干净,进行1-2s的吹扫。此步骤中不需要进行第一个第三开关71与第二个第三开关72两条管路所连接的气体分配装置2的分步吹扫,只需要气体流动和排气装置4的作用下将未吸附的反应前驱体带出即可。
四、开启射频源3,保持第三步中所有流量计的流量和开关状态不变,开启射频源3持续0.5-1s,使得气体分配装置2进气通道和反应腔室内的混合气起辉,产生的氧等离子体与吸附的反应前驱体反应生成二氧化硅。
五、吹扫气体分配装置2进气通道和反应腔室1,保持第四步的气体流量和开关开启状态不变,关闭射频源3,吹扫气体分配装置2进气通道和反应腔室1内的等离子体,由于射频源3关闭后,氧等离子体发生复合重新生成氧气,所以吹扫时间在0.4-0.8s即可。
重复以上五步,使晶片11达到预期的设定厚度要求(设定厚度又气体分配装置的母材材质确定,比如,设定厚度为
Figure BDA0001877377140000121
),其工艺流程参见图2。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims (13)

1.一种气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,所述表面处理方法包括:
在所述气体分配装置的母材的待处理表面上形成与所述母材的氧化物材质不同的氧化层,以保护所述母材。
2.根据权利要求1所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,所述母材包括铝,所述氧化层包括二氧化硅。
3.根据权利要求1或2所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,所述氧化层采用等离子层原子沉积方法制备。
4.根据权利要求3所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,所述等离子层原子沉积方法包括以下步骤:
S1,经由所述气体分配装置的进气通道同时向反应腔室内通入反应前驱体和氧气前驱体的混合气体,以使所述反应前驱体附着在所述待处理表面上;
S2,停止向所述反应腔室内通入所述反应前驱体,并继续通入所述氧气前驱体;
S3,向所述气体分配装置加载射频功率,以激发所述氧气前驱体形成氧等离子体,所述氧等离子体与所述反应前驱体反应生成所述氧化层。
5.根据权利要求4所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,在所述步骤S2中,在向所述反应腔室内通入所述氧气前驱体的同时通入吹扫气体,以吹扫所述气体分配装置的进气通道和所述反应腔室内未附着的反应前驱体。
6.根据权利要求5所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,在所述步骤S3之后,还包括:
停止向所述气体分配装置加载射频功率,并继续向所述反应腔室内通入所述氧气前驱体和所述吹扫气体,以吹扫所述气体分配装置的进气通道和所述反应腔室内的等离子体。
7.根据权利要求4所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,在所述步骤S1、步骤S2和步骤S3中,均向所述反应腔室内通入稀释气体。
8.根据权利要求4所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,在所述步骤S1之前,还包括:
在所述反应腔室内设置晶片,用以检测所述氧化层的厚度。
9.根据权利要求4所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,在所述步骤S3之后,还包括:
判断所述氧化层的厚度是否达到设定厚度,若是,则流程结束;若否,则返回所述步骤S1。
10.根据权利要求1所述的气体分配装置的表面处理方法,其特征在于,所述待处理表面包括:所述母材的暴露在反应腔室中的表面以及所述气体分配装置的进气通道的整个内壁。
11.一种沉积设备,包括反应腔室、气体分配装置、射频源、排气装置和表面处理单元,其特征在于,所述表面处理单元用于在所述气体分配装置的母材的待处理表面上形成与所述母材的氧化物材质不同的氧化层,以保护所述母材,所述表面处理单元包括:
第一气路,用于输送载体,在所述第一气路上设置有第一开关;
第二气路,用于输送氧气前驱体,在所述第二气路上设置有第二开关;
混合气路,其进气端与所述第一气路的出气端和第二气路的出气端连接,所述混合气路的出气端与气体分配装置的进气通道连接,并且在所述混合气路上设置有第三开关;
源瓶,用于提供所述反应前驱体;
第一支路,其进气端连接在所述第一气路的位于所述第一开关上游的位置处,所述第一支路的出气端与所述源瓶的进气端连接;并且,在所述第一支路上设置有第四开关;
第二支路,其进气端连接在所述第一气路的位于所述第一开关下游的位置处,所述第二支路的出气端与所述源瓶的出气端连接;并且,在所述第二支路上设置有第五开关。
12.根据权利要求11所述的沉积设备,其特征在于,所述气体分配装置的进气通道为两个,分别为相互独立的第一进气通道和第二进气通道;并且,所述混合气路包括第一混合支路和第二混合支路;在所述第一混合支路和第二混合支路上分别设置有两个所述第三开关;
所述第一混合支路和第二混合支路各自的进气端均与所述第一气路的出气端和第二气路的出气端连接;所述第一混合支路和第二混合支路各自的出气端分别与第一进气通道和第二进气通道连接。
13.根据权利要求11所述的沉积设备,其特征在于,所述表面处理单元还包括:
第三气路,用于提供稀释气体;所述第三气路的出气端与所述混合气路的进气端连接,且所述第三气路上设置有第六开关。
CN201811406050.4A 2018-11-23 2018-11-23 一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备 Pending CN111218667A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811406050.4A CN111218667A (zh) 2018-11-23 2018-11-23 一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811406050.4A CN111218667A (zh) 2018-11-23 2018-11-23 一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111218667A true CN111218667A (zh) 2020-06-02

Family

ID=70813404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811406050.4A Pending CN111218667A (zh) 2018-11-23 2018-11-23 一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111218667A (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101010448A (zh) * 2005-06-23 2007-08-01 东京毅力科创株式会社 半导体处理装置用的构成部件及其制造方法
CN101021005A (zh) * 2006-02-13 2007-08-22 恩益禧电子股份有限公司 淀积设备以及用于淀积膜的方法
US20100124621A1 (en) * 2008-11-14 2010-05-20 Asm Japan K.K. Method of Forming Insulation Film by Modified PEALD
TW201542858A (zh) * 2014-05-02 2015-11-16 Asm Ip Holding Bv 低氧化電漿輔助製程
CN105870034A (zh) * 2016-05-11 2016-08-17 上海华虹宏力半导体制造有限公司 多晶硅炉管沉积厚度监控装置及方法
CN107723682A (zh) * 2016-08-12 2018-02-23 东京毅力科创株式会社 成膜装置和其使用的气体排出部件
CN108342716A (zh) * 2017-12-28 2018-07-31 清华大学 等离子体增强化学气相沉积制备二维材料的系统及方法
CN108623328A (zh) * 2017-03-17 2018-10-09 应用材料公司 多孔主体的通过原子层沉积的抗等离子体涂层

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101010448A (zh) * 2005-06-23 2007-08-01 东京毅力科创株式会社 半导体处理装置用的构成部件及其制造方法
CN101021005A (zh) * 2006-02-13 2007-08-22 恩益禧电子股份有限公司 淀积设备以及用于淀积膜的方法
US20100124621A1 (en) * 2008-11-14 2010-05-20 Asm Japan K.K. Method of Forming Insulation Film by Modified PEALD
TW201542858A (zh) * 2014-05-02 2015-11-16 Asm Ip Holding Bv 低氧化電漿輔助製程
CN105870034A (zh) * 2016-05-11 2016-08-17 上海华虹宏力半导体制造有限公司 多晶硅炉管沉积厚度监控装置及方法
CN107723682A (zh) * 2016-08-12 2018-02-23 东京毅力科创株式会社 成膜装置和其使用的气体排出部件
CN108623328A (zh) * 2017-03-17 2018-10-09 应用材料公司 多孔主体的通过原子层沉积的抗等离子体涂层
CN108342716A (zh) * 2017-12-28 2018-07-31 清华大学 等离子体增强化学气相沉积制备二维材料的系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10340125B2 (en) Pulsed remote plasma method and system
US7175713B2 (en) Apparatus for cyclical deposition of thin films
US7825039B2 (en) Vertical plasma processing method for forming silicon containing film
KR20210111716A (ko) 중간 반응성 종들의 인시츄 형성을 위한 방법 및 시스템
US7273526B2 (en) Thin-film deposition apparatus
KR100407417B1 (ko) 액체 선구물질을 사용하여 금속층을 화학 증착하는 처리 시스템 및 방법
KR101682273B1 (ko) 성막 방법 및 성막 장치
JP5219562B2 (ja) 基板処理装置、基板処理方法及び半導体装置の製造方法
US8394200B2 (en) Vertical plasma processing apparatus for semiconductor process
CN101165207B (zh) 半导体处理装置及其使用方法
US20080003362A1 (en) Film formation apparatus and method for using the same
KR20120126012A (ko) 가스 공급 장치, 열처리 장치, 가스 공급 방법 및 열처리 방법
US20130323422A1 (en) Apparatus for CVD and ALD with an Elongate Nozzle and Methods Of Use
US10535501B2 (en) Film forming apparatus, film forming method and non-transitory storage medium
KR20050117574A (ko) 기판 처리 장치 및 반도체 디바이스의 제조 방법
JP2008091805A (ja) 半導体装置の製造方法、及び基板処理装置
JP5228437B2 (ja) 処理装置及びその使用方法
JP2011029441A (ja) 基板処理装置及び基板処理方法
US20200095676A1 (en) Method of Manufacturing Semiconductor Device, Non-transitory Computer-readable Recording Medium and Substrate Processing Apparatus
CN111218667A (zh) 一种气体分配装置的表面处理方法及沉积设备
JP5357083B2 (ja) 薄膜形成装置および薄膜形成方法
JP2010161150A (ja) ガス排気ライン切り換え機構およびガス排気ライン切り換え方法
US20060231026A1 (en) Vapor deposition systems having separate portions configured for purging using different materials
JP6702514B1 (ja) 酸化膜形成装置
JP2012023138A (ja) 基板処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200602

RJ01 Rejection of invention patent application after publication