JP3191041B2 - Silicon single crystal manufacturing equipment - Google Patents

Silicon single crystal manufacturing equipment

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JP3191041B2
JP3191041B2 JP24849896A JP24849896A JP3191041B2 JP 3191041 B2 JP3191041 B2 JP 3191041B2 JP 24849896 A JP24849896 A JP 24849896A JP 24849896 A JP24849896 A JP 24849896A JP 3191041 B2 JP3191041 B2 JP 3191041B2
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浩利 山岸
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倫久 町田
裕 白石
順一 松原
哲広 飯田
伸光 高瀬
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株式会社スーパーシリコン研究所
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、チョクラルスキー
法により、多結晶シリコンからシリコン単結晶を育成す
るシリコン単結晶製造装置、特に、大口径の単結晶シリ
コンを製造するシリコン単結晶製造装置に関するもので
ある。
The present invention relates to a silicon single crystal manufacturing apparatus for growing a silicon single crystal from polycrystalline silicon by the Czochralski method, and more particularly to a silicon single crystal manufacturing apparatus for manufacturing large-diameter single crystal silicon. Things.

【0002】[0002]

【従来の技術】多結晶シリコン塊または粒状多結晶シリ
コンからシリコン単結晶を育成する方法として、チョク
ラルスキー法(以下、「CZ法」という。)がある。こ
のCZ法を利用したシリコン単結晶製造装置として、従
来から図3に示す装置が一般的に知られており、シリコ
ン単結晶は次のように製造される。多結晶シリコン塊あ
るいは粒状多結晶シリコンをチャンバー内に配した石英
ルツボ303内部に充填し、石英ルツボ303を所定の
速度で回転させる。次に、石英ルツボ303の周囲に設
けられたヒーター309により、カーボンまたはカーボ
ン繊維強化複合材からなるルツボ305を加熱し、石英
ルツボ内の温度をシリコンの融点(1412℃)以上に
保持する。これにより、石英ルツボ303内の多結晶シ
リコンは融解することになる。この融解した多結晶シリ
コン(シリコン融液)307に、チャンバー上部から引
上げワイヤー319によって吊り下げられた種結晶30
8を接触させ、熱的に平衡状態となるようにヒーター3
09のパワーを調節する。その後、パワーを若干低下さ
せた状態で、種結晶308を所定速度で回転させつつ引
上げワイヤー319により上昇させると、直径2〜3m
mの絞り部分の下端にシリコン単結晶321が育成され
る。このようなCZ法を利用した従来のシリコン単結晶
製造装置により工業的に量産されているシリコン単結晶
の最大直径は、約200mmである。
2. Description of the Related Art As a method of growing a silicon single crystal from a polycrystalline silicon lump or granular polycrystalline silicon, there is a Czochralski method (hereinafter, referred to as "CZ method"). As an apparatus for producing a silicon single crystal utilizing the CZ method, an apparatus shown in FIG. 3 has been generally known, and a silicon single crystal is produced as follows. A polycrystalline silicon lump or granular polycrystalline silicon is filled in a quartz crucible 303 disposed in a chamber, and the quartz crucible 303 is rotated at a predetermined speed. Next, the crucible 305 made of carbon or carbon fiber reinforced composite material is heated by the heater 309 provided around the quartz crucible 303, and the temperature in the quartz crucible is maintained at a temperature equal to or higher than the melting point of silicon (1412 ° C.). Thereby, the polycrystalline silicon in the quartz crucible 303 is melted. The seed crystal 30 suspended from the upper part of the chamber by the pulling wire 319 is placed on the melted polycrystalline silicon (silicon melt) 307.
8 and contact the heater 3 so as to be in a thermal equilibrium state.
Adjust the power of 09. Then, with the power slightly lowered, the seed crystal 308 is raised at a predetermined speed by the pulling wire 319 while rotating at a predetermined speed.
A silicon single crystal 321 is grown at the lower end of the narrowed portion of m. The maximum diameter of a silicon single crystal industrially mass-produced by a conventional silicon single crystal manufacturing apparatus using such a CZ method is about 200 mm.

【0003】ここで、ルツボ回転軸315は、多結晶シ
リコンを充填した石英ルツボ303を支持するととも
に、ルツボを回転させる際の中心軸となるため、ルツボ
回転軸の素材としては、高強度性が要求される。また、
1000℃以上の高温下に晒されるため、高耐熱性も要
求される。このため、シリコン単結晶製造装置のルツボ
回転軸には、一般的に高強度性及び高耐熱性を有するカ
ーボンが素材として用いられている。
[0003] Here, the crucible rotation shaft 315 supports the quartz crucible 303 filled with polycrystalline silicon and serves as a central axis for rotating the crucible. Therefore, the material of the crucible rotation shaft has high strength. Required. Also,
Since it is exposed to a high temperature of 1000 ° C. or more, high heat resistance is also required. Therefore, carbon having high strength and high heat resistance is generally used as a material for the crucible rotation shaft of the silicon single crystal manufacturing apparatus.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】カーボンは、高強度性
を有する点で優れており、ルツボ回転軸の素材として利
用されているが、同時に高熱伝導性を有するという性質
がある。このため、ルツボ内の熱量は、カーボン製のル
ツボ回転軸に伝達され、更にルツボ回転軸の軸方向に沿
って下部の金属シャフト316に伝達される。ここで、
金属製シャフトは水で冷却されており、このため、ヒー
ターから発熱した熱量は、この金属製シャフトから漏洩
されてしまう。尚、この熱損失は、ヒーターから発熱し
た全熱量の約10%であることが知られている。
Carbon is excellent in that it has high strength, and is used as a material for a rotating shaft of a crucible, but also has the property of having high thermal conductivity. Therefore, the amount of heat in the crucible is transmitted to the carbon crucible rotation shaft, and further transmitted to the lower metal shaft 316 along the axial direction of the crucible rotation shaft. here,
Since the metal shaft is cooled with water, the heat generated by the heater leaks from the metal shaft. It is known that this heat loss is about 10% of the total heat generated from the heater.

【0005】直径約200mm程度の小口径のシリコン
単結晶を製造する場合、ルツボに充填する多結晶シリコ
ンは少量で済み、ルツボは大容量を必要としない。この
ため、ルツボを支持するルツボ回転軸も小径で済む。ま
た、多結晶シリコンを融解するために必要なヒーターの
発熱量も少量で済むことになる。従って、従来からのシ
リコン単結晶製造装置で、小口径のシリコン単結晶を製
造する場合、チャンバー下部から漏洩する熱量は、誤差
の範囲内となり、熱損失により、ルツボ内の温度がシリ
コンの融点以下に下がることは少ない。
When a silicon single crystal having a small diameter of about 200 mm is manufactured, only a small amount of polycrystalline silicon is required to fill the crucible, and the crucible does not require a large capacity. Therefore, the diameter of the crucible rotation shaft that supports the crucible can be small. In addition, the amount of heat generated by the heater required to melt the polycrystalline silicon is small. Therefore, when a small-diameter silicon single crystal is manufactured by a conventional silicon single crystal manufacturing apparatus, the amount of heat leaking from the lower part of the chamber is within an error range, and the temperature in the crucible is lower than the melting point of silicon due to heat loss. It is unlikely to fall.

【0006】一方、近年、直径12インチ以上の大口径
のシリコン単結晶の製造が試みられている。しかし、大
口径のシリコン単結晶を製造する場合、融解する多結晶
シリコンは大量となり、これに応じてルツボの容量も大
きくなるため、ルツボを支持し、かつ回転の中心軸とな
るルツボ回転軸は、これらの重量を支えるため、必然的
に大径にする必要がある。また、大量の多結晶シリコン
を融解するためには、ヒーターからの熱量が多量に必要
となってくる。このため、約10%の熱損失は、誤差の
範囲を超え、漏洩する熱量により、ルツボ内の温度をシ
リコンの融点以上に保持することができなくなる。ルツ
ボ内の温度がシリコンの融点以下に下がると、多結晶シ
リコンを融解することができず、従ってシリコン単結晶
を製造することができなくなるため、ヒーターの発熱量
を増大させ、ルツボ内の温度をシリコンの融点以上に保
持する必要がある。このため、従来のシリコン単結晶製
造装置で、大口径のシリコン単結晶を製造する場合、そ
の製造コストが増大することになる。このため、大口径
のシリコン単結晶の製造は、小口径のシリコン単結晶製
造と比較して、製造コストの面で実現が困難であるとい
う問題があった。
On the other hand, in recent years, attempts have been made to produce large-diameter silicon single crystals having a diameter of 12 inches or more. However, when manufacturing a large-diameter silicon single crystal, a large amount of polycrystalline silicon melts, and the capacity of the crucible increases accordingly.Therefore, the crucible rotation axis that supports the crucible and is the central axis of rotation is In order to support these weights, it is necessary to increase the diameter. Further, in order to melt a large amount of polycrystalline silicon, a large amount of heat from a heater is required. Therefore, the heat loss of about 10% exceeds the range of the error, and the amount of leaked heat makes it impossible to maintain the temperature in the crucible above the melting point of silicon. When the temperature in the crucible falls below the melting point of silicon, polycrystalline silicon cannot be melted, and therefore, it becomes impossible to produce a silicon single crystal.Therefore, the calorific value of the heater is increased, and the temperature in the crucible is reduced. It must be kept above the melting point of silicon. For this reason, when a large-diameter silicon single crystal is manufactured by a conventional silicon single crystal manufacturing apparatus, the manufacturing cost increases. For this reason, there is a problem that it is more difficult to manufacture a large-diameter silicon single crystal in terms of manufacturing cost as compared with a small-diameter silicon single crystal.

【0007】本発明は、このような問題点に鑑みてなさ
れたものであり、大口径のシリコン単結晶を製造する場
合において、ルツボ回転軸からチャンバー下部へ漏洩す
る熱量を抑制することにより、ヒーターの発熱量を低減
させることができるシリコン単結晶製造装置を提供する
ことを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and when a large-diameter silicon single crystal is manufactured, the amount of heat leaking from the crucible rotation shaft to the lower part of the chamber is suppressed, thereby making it possible to increase the temperature of the heater. It is an object of the present invention to provide a silicon single crystal manufacturing apparatus capable of reducing the calorific value of silicon.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する
ため、請求項1に係る発明は、多結晶シリコンを充填す
るルツボと、該ルツボを支持するルツボ回転軸とを備
え、前記ルツボ内の多結晶シリコンからCZ法によりシ
リコン単結晶を製造するシリコン単結晶製造装置におい
て、前記ルツボ回転軸に、軸方向の熱伝導を抑制する低
熱伝導部材が介在配置され、前記ルツボ回転軸がカーボ
ンで形成され、前記低熱伝導部材がカーボン繊維強化複
合材で形成されていることを特徴とするシリコン単結晶
製造装置を提供する。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a crucible for filling polycrystalline silicon, and a crucible rotating shaft for supporting the crucible. In a silicon single crystal manufacturing apparatus for manufacturing a silicon single crystal from polycrystalline silicon by a CZ method, a low heat conducting member for suppressing heat conduction in an axial direction is interposed and arranged on the crucible rotating shaft, and the crucible rotating shaft is
The low thermal conductive member is made of carbon fiber reinforced composite
Provided is a silicon single crystal manufacturing apparatus characterized by being formed of a mixture .

【0009】本発明は、ルツボ回転軸に低熱伝導部材を
介在配置したシリコン単結晶製造装置であり、低熱伝導
部材によって、ルツボ回転軸下部から漏洩する熱量を低
減するものである。
The present invention is an apparatus for producing a silicon single crystal in which a low heat conducting member is disposed on a crucible rotating shaft, and the amount of heat leaking from a lower portion of the crucible rotating shaft is reduced by the low heat conducting member.

【0010】本発明では、ルツボ回転軸に軸方向の熱伝
導を抑制する低熱伝導部材を介在配置させている。この
ため、ヒーターからルツボに伝達される熱量の一部は、
ルツボからルツボ回転軸に伝達されてしまうが、ルツボ
に配置された低熱伝導部材が熱伝導を抑制する。このた
め、ルツボ回転軸の軸方向への熱伝導が減少し、その結
果、ルツボ回転軸の下部から漏洩する熱量は低減され
る。また、ルツボ回転軸には、ルツボから伝達される熱
量の他に、ヒーターから直接熱量が輻射伝熱により伝達
されてくる。この場合においても、ルツボ回転軸に介在
配置された低熱伝導部材により、ルツボ回転軸下部への
熱伝達を減少させることができ、ルツボ回転軸下部から
漏洩する熱量を低減することができる。このように、低
熱伝導部材をルツボ回転軸に介在配置させることによっ
て、ルツボ回転軸下部から漏洩する熱量を低減できるた
め、ルツボ内の多結晶シリコンに加わる熱量を維持し、
ルツボ内の温度をシリコンの融点以上に保持することが
できる。言い換えると、ルツボ回転軸に配置された低熱
伝導部材により、ルツボ回転軸下部から漏洩する熱量が
低減されるため、熱損失を考慮してヒーターの発熱量を
多量に必要とすることがなくなり、その結果、大口径の
シリコン単結晶を製造する場合でも、製造コストが減少
することになる。
In the present invention, a low heat conducting member for suppressing heat conduction in the axial direction is disposed on the crucible rotating shaft. Therefore, a part of the amount of heat transferred from the heater to the crucible is
Although the heat is transmitted from the crucible to the crucible rotation shaft, the low heat conductive member disposed on the crucible suppresses heat conduction. For this reason, heat conduction in the axial direction of the crucible rotation shaft decreases, and as a result, the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible rotation shaft is reduced. Further, in addition to the amount of heat transmitted from the crucible, the amount of heat is directly transmitted from the heater to the crucible rotating shaft by radiant heat transfer. Also in this case, the heat transfer to the lower portion of the crucible shaft can be reduced by the low heat conducting member interposed in the crucible shaft, and the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible shaft can be reduced. In this way, by arranging the low heat conducting member on the crucible rotating shaft, the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible rotating shaft can be reduced, so that the heat applied to the polycrystalline silicon in the crucible is maintained,
The temperature in the crucible can be kept higher than the melting point of silicon. In other words, the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible rotating shaft is reduced by the low heat conductive member disposed on the crucible rotating shaft, so that a large amount of heat generated by the heater is not required in consideration of heat loss. As a result, even when a large-diameter silicon single crystal is manufactured, the manufacturing cost is reduced.

【0011】ここで、「軸方向の熱伝導を抑制する」と
は、ルツボ回転軸上部と下部との間の熱伝達を減少させ
ること、または遮断することをいう。また、「介在配置
されている」とは、低熱伝導部材がルツボ回転軸を構成
する部材の間に配置されていることをいい、これによ
り、軸方向の熱伝達を抑制することができる。例えば、
低熱伝導部材をルツボ回転軸を構成する部材で鋏合わせ
て結合させるように構成することができる。また、低熱
伝導部材をルツボ回転軸の複数の箇所に配置させるよう
に構成してもよい。
Here, "suppressing heat conduction in the axial direction" means to reduce or cut off heat transfer between the upper and lower portions of the crucible rotating shaft. Further, "being interposed" means that the low heat conductive member is disposed between the members constituting the crucible rotation shaft, whereby heat transfer in the axial direction can be suppressed. For example,
The low heat conducting member may be configured to be joined together with scissors using a member constituting the crucible rotation shaft. Further, the low heat conduction member may be arranged at a plurality of positions on the crucible rotation shaft.

【0012】ルツボ回転軸の材質はルツボ回転軸がル
ツボを支持し回転中心となるものであるため、高強度性
を有する材質であることが好ましく、例えば、カーボン
等を用いることができる。
The material of the crucible rotation shaft is preferably a material having high strength since the crucible rotation shaft supports the crucible and serves as a center of rotation. For example, carbon or the like can be used.

【0013】低熱伝導部材はルツボを支持し回転中心
となるルツボ回転軸の一部を構成するため、低熱伝導性
とともに高強度性を有する材質であることが好ましい。
例えば、ルツボ回転軸の材質をカーボンとした場合に
は、カーボン繊維強化複合材を用いることで本発明の効
果を達成することができる。
The low heat conductive member is preferably made of a material having low heat conductivity and high strength in order to support the crucible and constitute a part of the crucible rotation shaft serving as a center of rotation.
For example, when the material of the crucible rotation shaft is carbon, the effect of the present invention can be achieved by using a carbon fiber reinforced composite material.

【0014】[0014]

【0015】本発明では、ルツボ回転軸をカーボンで構
成し、低熱伝導部材をカーボン繊維強化複合材で構成す
ることにより、ルツボ回転軸が高強度かつ低熱伝導性を
保持するものである。大口径のシリコン単結晶を製造す
る場合において、ルツボの容量が大きくなり、またルツ
ボ内に充填する多結晶シリコンも多量となる。このた
め、ルツボを支持し回転中心となるルツボ回転軸は、ル
ツボとルツボ内の多結晶シリコンの重量を支えるため、
大径、かつ高強度性を有することが必要である。更に、
ルツボ回転軸の高強度性を維持するためには、ルツボ回
転軸に介在配置する低熱伝導部材も高強度性を有するこ
とが必要である。
In the present invention, the crucible rotating shaft is made of carbon, and the low heat conductive member is made of a carbon fiber reinforced composite material, so that the crucible rotating shaft maintains high strength and low thermal conductivity. When manufacturing a large-diameter silicon single crystal, the capacity of the crucible increases, and the amount of polycrystalline silicon filled in the crucible also increases. For this reason, the crucible rotation axis that supports the crucible and becomes the center of rotation supports the weight of the crucible and the polycrystalline silicon in the crucible,
It is necessary to have a large diameter and high strength. Furthermore,
In order to maintain the high strength of the crucible rotation shaft, it is necessary that the low heat conductive member disposed on the crucible rotation shaft also has high strength.

【0016】請求項に係る発明は、多結晶シリコンを
充填するルツボと、該ルツボを支持するルツボ回転軸と
を備え、前記ルツボ内の多結晶シリコンからCZ法によ
りシリコン単結晶を製造するシリコン単結晶製造装置に
おいて、前記ルツボ回転軸が全てカーボン繊維強化複合
材で形成されていることを特徴とするシリコン単結晶製
造装置を提供する。本発明では、高強度性を有する部材
として、カーボンをルツボ回転軸の素材とし、高強度性
かつ低熱伝導性を有する部材として、カーボン繊維強化
複合材を低熱伝導部材として構成している。このため、
大口径のシリコン単結晶を製造する場合に、高強度性を
保持しながら、ルツボ回転軸下部から漏洩する熱量を低
減することができ、その結果、シリコン単結晶の製造コ
ストを低減することができる。
According to a second aspect of the present invention, polycrystalline silicon is
A crucible to be filled, and a crucible rotating shaft for supporting the crucible
From the polycrystalline silicon in the crucible by the CZ method.
Silicon single crystal manufacturing equipment
In addition, the present invention provides an apparatus for producing a silicon single crystal, characterized in that the crucible rotation shaft is entirely formed of a carbon fiber reinforced composite material. In the present invention, carbon is used as the material for the crucible rotating shaft as a member having high strength, and a carbon fiber reinforced composite material is used as a low heat conductive member as a member having high strength and low thermal conductivity. For this reason,
When manufacturing a large-diameter silicon single crystal, the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible rotating shaft can be reduced while maintaining high strength, and as a result, the cost of manufacturing the silicon single crystal can be reduced. .

【0017】請求項に係る発明は、多結晶シリコンを
充填するルツボと、該ルツボを支持する中空のルツボ回
転軸とを備え、前記ルツボ内の多結晶シリコンからCZ
法によりシリコン単結晶を製造するシリコン単結晶製造
装置において、前記ルツボ回転軸に、軸方向の熱伝導を
抑制する環状低熱伝導部材が介在配置され、前記ルツボ
回転軸及び環状低熱伝導部材の中空部に断熱材が充填さ
れ、前記ルツボ回転軸がカーボンで形成され、前記環状
低熱伝導部材がカーボン繊維強化複合材で形成されてい
ることを特徴とするシリコン単結晶製造装置を提供す
る。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a crucible for filling polycrystalline silicon, and a hollow crucible rotating shaft for supporting the crucible, wherein CZ is formed from polycrystalline silicon in the crucible.
In a silicon single crystal manufacturing apparatus for manufacturing a silicon single crystal by a method, an annular low heat conduction member for suppressing heat conduction in an axial direction is interposed on the crucible rotation shaft, and a hollow portion of the crucible rotation shaft and the annular low heat conduction member is provided. Is filled with a heat insulating material, the crucible rotating shaft is formed of carbon,
Provided is an apparatus for manufacturing a silicon single crystal, wherein the low thermal conductive member is formed of a carbon fiber reinforced composite material .

【0018】本発明は、中空型のルツボ回転軸を有し、
ルツボ回転軸に環状低熱伝導部材を介在配置するととも
に、中空部に断熱材を充填したシリコン単結晶装置であ
り、環状低熱伝導部材及び断熱材によって、ルツボ軸下
部から漏洩する熱量を低減するものである。
The present invention has a hollow crucible rotating shaft,
A silicon single crystal device with an annular low heat conduction member interposed and arranged on the crucible rotating shaft and a hollow portion filled with a heat insulating material.The annular low heat conduction member and the heat insulating material reduce the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible shaft. is there.

【0019】ルツボ回転軸として使用する材料の性質及
び価格の面から、中空部を有さない一体型のルツボ回転
軸よりも、中空部を有する中空型のルツボ回転軸を使用
することが、高強度性の維持及び製造コストの低減を図
る上で優れている場合がある。例えば、カーボン繊維強
化複合材は、一般のカーボンと比較して、弾性度が高
く、かつ高額であることから、中空型ルツボ回転軸に使
用した方がより高強度性の維持及び製造コストの低減を
図ることができる。本発明では、このような中空型ルツ
ボ回転軸に軸方向の熱伝導を抑制する低熱伝導部材を介
在配置させている。このため、ヒーターからルツボに伝
達される熱量の一部は、ルツボからルツボ回転軸に伝達
されてしまうが、ルツボに配置された低熱伝導部材が熱
伝導を抑制する。このため、ルツボ回転軸の軸方向への
熱伝導が減少し、その結果、ルツボ回転軸の下部から漏
洩する熱量が低減される。また、ルツボ回転軸には、ル
ツボから伝達される熱量の他に、ヒーターから直接、輻
射伝熱により熱量が伝達されてくる。この場合において
も、ルツボ回転軸に介在配置された低熱伝導部材によ
り、ルツボ回転軸下部への熱伝達を減少させることがで
き、ルツボ回転軸下部から漏洩する熱量を低減すること
ができる。
In view of the nature and cost of the material used as the crucible rotating shaft, it is more expensive to use a hollow crucible rotating shaft having a hollow portion than an integral crucible rotating shaft having no hollow portion. In some cases, it is excellent in maintaining strength and reducing manufacturing costs. For example, a carbon fiber reinforced composite material has a higher elasticity and is more expensive than ordinary carbon, so using a hollow crucible rotary shaft maintains higher strength and reduces manufacturing costs. Can be achieved. In the present invention, a low heat conducting member for suppressing heat conduction in the axial direction is interposed on such a hollow crucible rotating shaft. For this reason, a part of the amount of heat transmitted from the heater to the crucible is transmitted from the crucible to the crucible rotation shaft, but the low heat conducting member arranged on the crucible suppresses heat conduction. For this reason, the heat conduction in the axial direction of the crucible rotation shaft is reduced, and as a result, the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible rotation shaft is reduced. Further, in addition to the amount of heat transmitted from the crucible, the amount of heat is directly transmitted from the heater to the crucible rotating shaft by radiant heat transfer. Also in this case, the heat transfer to the lower portion of the crucible shaft can be reduced by the low heat conducting member interposed in the crucible shaft, and the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible shaft can be reduced.

【0020】また、本発明では、ルツボ回転軸及び環状
低熱伝導部材の中空部に断熱材が充填されている。ルツ
ボ回転軸は中空部を有するため、ルツボ下部及びルツボ
回転軸に囲まれた中空部内で輻射伝熱が発生することが
考えられる。しかし、ルツボ回転軸の中空部には断熱材
が充填されているため、輻射熱の発生が抑制され、ルツ
ボ下部及びルツボ回転軸から、ルツボ軸下部への熱伝達
を減少あるいは遮断させることができる。このように、
ルツボ回転軸に配置された環状低熱伝導部材と、ルツボ
回転軸及び環状低熱伝導部材の中空部に充填された断熱
材によって、ルツボ回転軸下部から漏洩する熱量が低減
されるため、熱損失を考慮してヒーターの発熱量を多量
に必要とすることがなくなり、その結果、大口径のシリ
コン単結晶を製造する場合でも、製造コストは減少する
ことになる。
In the present invention, the heat insulating material is filled in the hollow portion of the crucible rotating shaft and the annular low heat conduction member. Since the crucible rotation shaft has a hollow portion, it is conceivable that radiant heat transfer occurs in the lower portion of the crucible and in the hollow portion surrounded by the crucible rotation shaft. However, since the heat insulating material is filled in the hollow portion of the crucible rotation shaft, the generation of radiant heat is suppressed, and the heat transfer from the crucible lower portion and the crucible rotation shaft to the crucible lower portion can be reduced or cut off. in this way,
Considering heat loss, the amount of heat leaking from the lower portion of the crucible rotating shaft is reduced by the annular low heat conducting member arranged on the crucible rotating shaft and the heat insulating material filled in the hollow portion of the crucible rotating shaft and the annular low heat conducting member. This eliminates the need for a large amount of heat generated by the heater. As a result, even when a large-diameter silicon single crystal is manufactured, the manufacturing cost is reduced.

【0021】ここで、「軸方向の熱伝導を抑制する」と
は、ルツボ回転軸上部と下部との間の熱伝達を減少させ
ること、または遮断することをいう。また、「介在配置
されている」とは、環状低熱伝導部材がルツボ回転軸を
構成する部材の間に配置されていることをいい、これに
より、軸方向の熱伝達を抑制することができる。例え
ば、環状低熱伝導部材をルツボ回転軸を構成する部材で
鋏合わせて結合させるように構成することができる。ま
た、環状低熱伝導部材をルツボ回転軸の複数の箇所に配
置させるように構成してもよい。
Here, "suppressing heat conduction in the axial direction" means reducing or cutting off heat transfer between the upper and lower portions of the crucible rotating shaft. Further, "being interposed and arranged" means that the annular low heat conducting member is arranged between the members constituting the crucible rotation shaft, and thereby heat transfer in the axial direction can be suppressed. For example, the annular low heat conduction member may be configured to be joined together with scissors by a member constituting a crucible rotation shaft. Moreover, you may comprise so that an annular low heat conduction member may be arrange | positioned in several places of a crucible rotation shaft.

【0022】ルツボ回転軸の材質はルツボ回転軸がル
ツボを支持し回転中心となるものであるため、高強度性
を有する材質であることが好ましく、例えば、カーボン
等を用いることができる。
The material of the crucible rotating shaft is preferably a material having high strength since the crucible rotating shaft supports the crucible and serves as a center of rotation. For example, carbon or the like can be used.

【0023】低熱伝導部材はルツボを支持し回転中心
となるルツボ回転軸の一部を構成するため、低熱伝導性
とともに高強度性を有する材質であることが好ましい。
例えば、ルツボ回転軸の材質をカーボンとした場合に
は、カーボン繊維強化複合材を用いることで本発明の効
果を達成することができる。
The low heat conductive member is preferably made of a material having low heat conductivity and high strength in order to support the crucible and constitute a part of the crucible rotation shaft serving as a center of rotation.
For example, when the material of the crucible rotation shaft is carbon, the effect of the present invention can be achieved by using a carbon fiber reinforced composite material.

【0024】断熱材は、熱量の伝達を低減または遮断す
ることができるものであれば、その構成は特に限定され
るものではなく、例えば、断熱マット、耐熱性材料の繊
維からなる低熱伝導率不織布等を用いることができる。
The configuration of the heat insulating material is not particularly limited as long as it can reduce or block the transmission of heat, and examples thereof include a heat insulating mat and a low thermal conductivity non-woven fabric made of a heat-resistant material fiber. Etc. can be used.

【0025】[0025]

【0026】本発明では、中空のルツボ回転軸を使用し
た場合に、ルツボ回転軸をカーボンで構成し、環状低熱
伝導部材をカーボン繊維強化複合材で構成することによ
り、ルツボ回転軸が高強度かつ低熱伝導性を有するもの
である。大口径のシリコン単結晶を製造する場合には、
請求項に係る発明と同様に、ルツボ回転軸は、高強度
性を有すること、ルツボ回転軸に介在配置する環状低熱
伝導部材も高強度性を有することが必要である。本発明
では、高強度性を有する部材として、カーボンをルツボ
回転軸の素材とし、高強度性かつ低熱伝導性を有する部
材として、カーボン繊維強化複合材を環状低熱伝導部材
として構成しているため、大口径のシリコン単結晶を製
造する場合において、高強度性を保持しながら、ルツボ
回転軸下部から漏洩する熱量を低減することができ、そ
の結果、製造コストを減少させることができる。
In the present invention, when a hollow crucible rotating shaft is used, the crucible rotating shaft is made of carbon, and the annular low heat conducting member is made of carbon fiber reinforced composite material, so that the crucible rotating shaft has high strength and high strength. It has low thermal conductivity. When manufacturing large-diameter silicon single crystals,
Similarly to the first aspect of the invention, it is necessary that the crucible rotating shaft has high strength, and that the annular low heat conductive member disposed on the crucible rotating shaft also has high strength. In the present invention, as a member having high strength, carbon is used as a material of the crucible rotating shaft, and as a member having high strength and low thermal conductivity, a carbon fiber reinforced composite material is configured as an annular low heat conductive member, When manufacturing a large-diameter silicon single crystal, the amount of heat leaking from the lower part of the crucible rotating shaft can be reduced while maintaining high strength, and as a result, the manufacturing cost can be reduced.

【0027】[0027]

【発明の実施の形態】以下、図示例とともに本発明の好
ましい実施の形態について説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Preferred embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0028】本発明の第一の実施形態は、いわゆる一体
型のルツボ回転軸を有するシリコン単結晶製造装置であ
り、その概略構成を図1に示す。
The first embodiment of the present invention is a silicon single crystal manufacturing apparatus having a so-called integral type crucible rotation shaft, and its schematic configuration is shown in FIG.

【0029】チャンバー1内部には、多結晶シリコンを
充填するための石英ルツボ3が、カーボンまたはカーボ
ン繊維強化複合材からなるルツボ5に支持されている。
この石英ルツボ3は、大口径のシリコン単結晶を製造す
るため、少なくとも12インチ以上の口径を有してい
る。更に、石英ルツボ3を保持するカーボンまたはカー
ボン繊維強化複合材からなるルツボ5は、ルツボ回転軸
15に支持されている。ルツボ回転軸15は、水で冷却
された金属シャフト19上に設置されており、かつ金属
シャフト19によって回転可能に構成されている。従っ
て、石英ルツボ3は、ルツボ回転軸15を中心軸とし
て、回転することができる。また、ルツボ回転軸15
は、カーボンを素材として構成されており、軸方向の熱
伝導を抑制するための低熱伝導部材として、カーボン繊
維強化複合材17がカーボンに鋏合わせられるよう結合
されている。石英ルツボ3は、ヒーター9によって包囲
されており、ヒーター9からの発熱が、石英ルツボ3に
伝達されることになる。石英ルツボ3内の多結晶シリコ
ンの上部には、引上げワイヤー25により種結晶ホルダ
10が吊り下げられており、種結晶ホルダ10には、種
結晶8が保持されている。この種結晶8は、引上げワイ
ヤー25により、上昇及び下降が可能である。
Inside the chamber 1, a quartz crucible 3 for filling with polycrystalline silicon is supported by a crucible 5 made of carbon or a carbon fiber reinforced composite material.
The quartz crucible 3 has a diameter of at least 12 inches or more to produce a large-diameter silicon single crystal. Further, the crucible 5 made of carbon or a carbon fiber reinforced composite material holding the quartz crucible 3 is supported by a crucible rotating shaft 15. The crucible rotation shaft 15 is installed on a metal shaft 19 cooled with water, and is configured to be rotatable by the metal shaft 19. Therefore, the quartz crucible 3 can rotate around the crucible rotation shaft 15 as a central axis. In addition, the crucible rotation shaft 15
Is made of carbon, and a carbon fiber reinforced composite material 17 is joined to the carbon as scissors as a low heat conduction member for suppressing heat conduction in the axial direction. The quartz crucible 3 is surrounded by the heater 9, and heat generated from the heater 9 is transmitted to the quartz crucible 3. A seed crystal holder 10 is suspended by a pulling wire 25 above polycrystalline silicon in the quartz crucible 3, and the seed crystal 8 is held in the seed crystal holder 10. The seed crystal 8 can be raised and lowered by the pulling wire 25.

【0030】次に、本実施形態のシリコン単結晶製造装
置を使用した場合のシリコン単結晶の製造方法について
説明する。
Next, a method for manufacturing a silicon single crystal using the silicon single crystal manufacturing apparatus of the present embodiment will be described.

【0031】まず、多結晶シリコンを石英ルツボ3内に
充填した後、ヒーターを発熱させ、石英ルツボ3を加熱
することにより、石英ルツボ3内の多結晶シリコンをシ
リコンの融点(1412℃)以上に熱して融解する。次
に、種結晶8を引上げワイヤー25により下降し、融解
したシリコン融液中7に浸着させた後、熱的に平行とな
るようにヒーター9のパワーを調節する。その後、パワ
ーを若干低下させた状態で、種結晶8を所定速度で回転
させつつ、引上げワイヤー25により、所定の速度で種
結晶8の引上げを開始する。このとき、直径2〜3mm
の絞り部分の下端にシリコン単結晶6が育成される。
First, after filling the polycrystalline silicon into the quartz crucible 3, the heater is heated to heat the quartz crucible 3, so that the polycrystalline silicon in the quartz crucible 3 is heated to the melting point of silicon (1412 ° C.) or more. Heat to melt. Next, after the seed crystal 8 is lowered by the pulling wire 25 and immersed in the melted silicon melt 7, the power of the heater 9 is adjusted so as to be thermally parallel. Thereafter, with the power slightly lowered, the pulling of the seed crystal 8 is started at a predetermined speed by the pulling wire 25 while rotating the seed crystal 8 at a predetermined speed. At this time, the diameter is 2-3mm
A silicon single crystal 6 is grown at the lower end of the drawn portion.

【0032】ここで、石英ルツボ3は、ヒーター9によ
り加熱されているが、石英ルツボ3内の熱量は、ルツボ
回転軸15に伝達される。石英ルツボ3から伝達された
熱量は、ルツボ回転軸15の上部から下部に軸方向に沿
って伝達されることになる。しかし、ルツボ回転軸15
の途中には、低熱伝導部材としてのカーボン繊維強化複
合材17が設けられているため、このカーボン繊維強化
複合材17より下部に伝達される熱量は、低減されるこ
とになる。このためチャンバー1の下部から漏洩する熱
量も減少することになり、石英ルツボ3内の温度がシリ
コンの融点以上に保持されることになる。従って、熱の
漏洩を考慮して、ヒーター9の発熱量を増大させる必要
はなくなる。
Here, the quartz crucible 3 is heated by the heater 9, but the amount of heat in the quartz crucible 3 is transmitted to the crucible rotation shaft 15. The amount of heat transmitted from the quartz crucible 3 is transmitted from the upper part to the lower part of the crucible rotating shaft 15 along the axial direction. However, the crucible rotation shaft 15
The carbon fiber reinforced composite material 17 as a low heat conductive member is provided in the middle of the process, so that the amount of heat transmitted to the lower part of the carbon fiber reinforced composite material 17 is reduced. For this reason, the amount of heat leaking from the lower portion of the chamber 1 is also reduced, and the temperature in the quartz crucible 3 is maintained at a temperature equal to or higher than the melting point of silicon. Therefore, it is not necessary to increase the calorific value of the heater 9 in consideration of heat leakage.

【0033】本発明の第二の実施形態は、中空部のある
ルツボ回転軸を有するシリコン単結晶製造装置であり、
石英ルツボ、ルツボ回転軸及びホットゾーンの概略構成
を図2に示す。
A second embodiment of the present invention is a silicon single crystal manufacturing apparatus having a crucible rotating shaft having a hollow portion,
FIG. 2 shows a schematic configuration of a quartz crucible, a crucible rotation axis, and a hot zone.

【0034】ルツボ回転軸29は、カーボンを素材とし
て構成されており、中空部33を有している。ルツボ回
転軸29には、軸方向の熱伝導を抑制するための環状低
熱伝導部材として、環状のカーボン繊維強化複合材31
がカーボンに鋏合わせられるよう結合されている。更に
ルツボ回転軸29及び環状のカーボン繊維強化複合材3
1の中空部には、断熱材として耐熱マット33が充填さ
れている。本実施形態においても、ルツボ回転軸29
は、水で冷却された金属シャフト19の上に設置されて
おり、金属シャフト19を回転することによって、石英
ルツボ3を回転させることができる。尚、本実施形態に
おいて、ルツボ回転軸29以外の部分の構造は、第一の
実施形態と同様である。
The crucible rotation shaft 29 is made of carbon and has a hollow portion 33. The crucible rotating shaft 29 includes an annular carbon fiber reinforced composite material 31 as an annular low heat conduction member for suppressing heat conduction in the axial direction.
Are combined to fit the scissors to the carbon. Further, the crucible rotating shaft 29 and the annular carbon fiber reinforced composite material 3
The hollow portion 1 is filled with a heat-resistant mat 33 as a heat insulating material. Also in the present embodiment, the crucible rotation shaft 29
Is mounted on a metal shaft 19 cooled with water, and the quartz crucible 3 can be rotated by rotating the metal shaft 19. In the present embodiment, the structure of a portion other than the crucible rotation shaft 29 is the same as that of the first embodiment.

【0035】本実施形態のシリコン単結晶製造装置を使
用した場合のシリコン単結晶の製造についても、第一の
実施形態と同様に、石英ルツボ3内に充填した多結晶シ
リコンを融解し、種結晶8を接触後、上方に引き上げる
ことにより行われる。ここで、石英ルツボ3は、ヒータ
ー9により加熱されているが、石英ルツボ3内の熱量
は、ルツボ回転軸29に伝達される。石英ルツボ3から
伝達された熱量は、ルツボ回転軸29の軸方向に沿っ
て、下部に伝達されることになるが、ルツボ回転軸29
の途中には、環状低熱伝導部材としてのカーボン繊維強
化複合材31が設けられているため、このカーボン繊維
強化複合材31より下部に伝達される熱量は、低減され
ることになる。このためチャンバー下部から漏洩する熱
量は減少することになる。
As for the production of a silicon single crystal using the silicon single crystal production apparatus of the present embodiment, similarly to the first embodiment, the polycrystalline silicon filled in the quartz crucible 3 is melted and the seed crystal is produced. 8 is brought up after contact. Here, the quartz crucible 3 is heated by the heater 9, and the amount of heat in the quartz crucible 3 is transmitted to the crucible rotation shaft 29. The amount of heat transmitted from the quartz crucible 3 is transmitted to the lower portion along the axial direction of the crucible rotation shaft 29.
The carbon fiber reinforced composite material 31 as an annular low heat conductive member is provided in the middle of the process, so that the amount of heat transmitted to the lower part of the carbon fiber reinforced composite material 31 is reduced. Therefore, the amount of heat leaking from the lower part of the chamber is reduced.

【0036】また、ルツボ回転軸29の中空部には、断
熱材としての耐熱マット33が充填されているため、中
空部内に輻射熱が発生することはない。このため、石英
ルツボ3下部及びルツボ回転軸29から中空部を介して
チャンバー下部への熱量の漏洩を低減することができ
る。
Since the heat-resistant mat 33 as a heat insulating material is filled in the hollow portion of the crucible rotating shaft 29, no radiant heat is generated in the hollow portion. Therefore, leakage of heat from the lower part of the quartz crucible 3 and the crucible rotating shaft 29 to the lower part of the chamber via the hollow part can be reduced.

【0037】このように本実施形態では、ルツボ回転軸
29に設けられた低熱伝導部材としてのカーボン繊維強
化複合材31とルツボ軸中空部に充填された断熱材とし
ての耐熱マットによって、チャンバー下部から漏洩する
熱量を低減し、石英ルツボ3内の温度がシリコンの融点
以上に保持することができる。従って、熱の漏洩を考慮
して、ヒーターの発熱量を増大させる必要はなくなる。
As described above, in this embodiment, the carbon fiber reinforced composite material 31 provided on the crucible rotating shaft 29 as a low heat conductive member and the heat resistant mat as a heat insulating material filled in the hollow portion of the crucible shaft are provided from the bottom of the chamber. The amount of heat leaking can be reduced, and the temperature in the quartz crucible 3 can be maintained at or above the melting point of silicon. Therefore, it is not necessary to increase the calorific value of the heater in consideration of heat leakage.

【0038】[0038]

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明に係るシリ
コン単結晶製造装置は、ルツボ回転軸に、軸方向の熱伝
導を抑制する低熱伝導部材が介在配置されているため、
大口径のシリコン単結晶を製造する場合でも、ルツボ回
転軸からチャンバー下部へ漏洩する熱量を抑制させるこ
とができ、ヒーターの発熱量を増加させることなく、ル
ツボ内の温度をシリコンの融点以上に保持することがで
きる。
As described above, in the silicon single crystal manufacturing apparatus according to the present invention, the low heat conducting member for suppressing heat conduction in the axial direction is interposed on the crucible rotating shaft.
Even when producing large-diameter silicon single crystals, the amount of heat leaking from the crucible rotation axis to the lower part of the chamber can be suppressed, and the temperature inside the crucible is maintained at or above the melting point of silicon without increasing the amount of heat generated by the heater can do.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第一の実施形態におけるシリコン単結
晶製造装置の全体構成図である。
FIG. 1 is an overall configuration diagram of a silicon single crystal manufacturing apparatus according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第二の実施形態におけるシリコン単結
晶製造装置に用いる石英ルツボ及びルツボ回転軸の概略
構成図である。
FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a quartz crucible and a crucible rotation shaft used in a silicon single crystal manufacturing apparatus according to a second embodiment of the present invention.

【図3】従来例としてのシリコン単結晶製造装置であ
る。
FIG. 3 shows a silicon single crystal manufacturing apparatus as a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:チャンバー 3:石英ルツボ 5:カーボン又はカーボン繊維強化複合材からなるルツ
ボ 6:シリコン単結晶 7:シリコン融液 8:種結晶 9:ヒーター 10:種結晶ホルダ 11:熱遮蔽板 13:電極 15:一体型ルツボ回転軸 17:カーボン繊維強化複合部材(低熱伝導部) 19:金属シャフト 21:観察窓 23:光学系 25:引上げワイヤー 29:中空型ルツボ回転軸 31:カーボン繊維強化複合部材(環状低熱伝導部) 33:中空部 301:チャンバー 303:石英ルツボ 305:カーボン又はカーボン繊維強化複合材からなる
ルツボ 307:シリコン融液 308:種結晶 309:ヒーター 317:種結晶ホルダ 311:熱遮蔽板 313:電極 315:ルツボ回転軸 316:金属シャフト 319:引上げワイヤー 321:シリコン単結晶 323:光学系
1: Chamber 3: Quartz crucible 5: Crucible made of carbon or carbon fiber reinforced composite material 6: Silicon single crystal 7: Silicon melt 8: Seed crystal 9: Heater 10: Seed crystal holder 11: Heat shield plate 13: Electrode 15 : Integrated crucible rotating shaft 17: Carbon fiber reinforced composite member (low heat conduction part) 19: Metal shaft 21: Observation window 23: Optical system 25: Pulling wire 29: Hollow crucible rotating shaft 31: Carbon fiber reinforced composite member (annular) 33: hollow portion 301: chamber 303: quartz crucible 305: crucible made of carbon or carbon fiber reinforced composite material 307: silicon melt 308: seed crystal 309: heater 317: seed crystal holder 311: heat shield plate 313 : Electrode 315: crucible rotation axis 316: metal shaft 319: pulling wire 3 21: Silicon single crystal 323: Optical system

フロントページの続き (72)発明者 町田 倫久 東京都千代田区丸の内1−4−2 株式 会社スーパーシリコン研究所内 (72)発明者 白石 裕 東京都千代田区丸の内1−4−2 株式 会社スーパーシリコン研究所内 (72)発明者 松原 順一 東京都千代田区丸の内1−4−2 株式 会社スーパーシリコン研究所内 (72)発明者 飯田 哲広 東京都千代田区丸の内1−4−2 株式 会社スーパーシリコン研究所内 (72)発明者 高瀬 伸光 東京都千代田区丸の内1−4−2 株式 会社スーパーシリコン研究所内 (56)参考文献 特開 平9−255482(JP,A) 特開 平7−257989(JP,A) 特開 昭53−142386(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) C30B 1/00 - 35/00 Continued on the front page (72) Inventor Norihisa Machida 1-4-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Super Silicon Laboratories Co., Ltd. (72) Inventor Hiroshi Shiraishi 1-4-2 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo Co., Ltd. Super Silicon Laboratories Co., Ltd. (72) Inventor Junichi Matsubara 1-4-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan Super Silicon Laboratories (72) Inventor Tetsuhiro Iida 1-4-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Super Silicon Laboratories (72) Invention Nobumitsu Takase 1-4-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Super Silicon Laboratories Co., Ltd. (56) References JP-A-9-255482 (JP, A) JP-A-7-257989 (JP, A) JP-A Sho53 -142386 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) C30B 1/00-35/00

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 多結晶シリコンを充填するルツボと、該
ルツボを支持するルツボ回転軸とを備え、前記ルツボ内
の多結晶シリコンからCZ法によりシリコン単結晶を製
造するシリコン単結晶製造装置において、 前記ルツボ回転軸に、軸方向の熱伝導を抑制する低熱伝
導部材が介在配置され、前記ルツボ回転軸がカーボンで形成され、前記低熱伝導
部材がカーボン繊維強化複合材で形成されている ことを
特徴とするシリコン単結晶製造装置。
An apparatus for producing a silicon single crystal, comprising: a crucible for filling polycrystalline silicon; and a crucible rotation axis for supporting the crucible, wherein a silicon single crystal is produced from polycrystalline silicon in the crucible by a CZ method. The crucible rotation shaft is provided with a low heat conduction member for suppressing heat conduction in the axial direction, and the crucible rotation shaft is formed of carbon.
An apparatus for producing a silicon single crystal, wherein a member is formed of a carbon fiber reinforced composite material .
【請求項2】 多結晶シリコンを充填するルツボと、該
ルツボを支持するルツボ回転軸とを備え、前記ルツボ内
の多結晶シリコンからCZ法によりシリコン単結晶を製
造するシリコン単結晶製造装置において、 前記ルツボ回転軸が全てカーボン繊維強化複合材で形成
されている ことを特徴とするシリコン単結晶製造装置。
2. A crucible for filling polycrystalline silicon,
A crucible rotating shaft for supporting the crucible;
Of silicon single crystal from polycrystalline silicon by CZ method
In the silicon single crystal manufacturing equipment to be manufactured, all the crucible rotation axes are formed of carbon fiber reinforced composite material.
An apparatus for producing a silicon single crystal, comprising:
【請求項3】 多結晶シリコンを充填するルツボと、該
ルツボを支持する中空のルツボ回転軸とを備え、前記ル
ツボ内の多結晶シリコンからCZ法によりシリコン単結
晶を製造するシリコン単結晶製造装置において、 前記ルツボ回転軸に、軸方向の熱伝導を抑制する環状低
熱伝導部材が介在配置され、 前記ルツボ回転軸及び環状低熱伝導部材の中空部に断熱
材が充填され、 前記ルツボ回転軸がカーボンで形成され、前記環状低熱
伝導部材がカーボン繊維強化複合材で形成されている
とを特徴とするシリコン単結晶製造装置。
3. A crucible for filling polycrystalline silicon,
A hollow crucible rotating shaft for supporting the crucible;
Silicon single bonding from polycrystalline silicon in the pot by CZ method
In the silicon single crystal manufacturing apparatus for manufacturing a crystal, the crucible rotation axis is provided with a ring-shaped ring for suppressing heat conduction in an axial direction.
A heat conducting member is interposed and insulated in the crucible rotating shaft and the hollow part of the annular low heat conducting member.
The crucible rotating shaft is formed of carbon, and the annular low heat
An apparatus for producing a silicon single crystal, wherein the conductive member is formed of a carbon fiber reinforced composite material .
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