JP4400877B2 - Substrate processing equipment - Google Patents

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Description

この発明は、基板処理装置に関するもので、更に詳細には、例えば液晶ディスプレイ(LCD)基板等の被処理基板の表面に例えばレジスト液等の塗布液を供給して処理を施す基板処理装置に関するものである。   The present invention relates to a substrate processing apparatus, and more particularly to a substrate processing apparatus that supplies a coating liquid such as a resist solution to a surface of a substrate to be processed such as a liquid crystal display (LCD) substrate. It is.

一般に、半導体デバイスの製造工程においては、被処理基板としての液晶ディスプレイ(LCD)基板等(以下に基板という)に塗布液としてのレジスト液を塗布してレジスト膜を形成し、フォトリソグラフィ技術を用いて回路パターンを縮小してレジスト膜に転写し、これを現像処理する一連の処理が施されている。   In general, in a semiconductor device manufacturing process, a resist film is formed by applying a resist solution as a coating solution to a liquid crystal display (LCD) substrate or the like (hereinafter referred to as a substrate) as a substrate to be processed, and using a photolithography technique. The circuit pattern is reduced and transferred to the resist film, and a series of processes for developing the circuit pattern is performed.

従来、上記塗布・現像処理において、基板にレジスト液等の塗布液を塗布する方法として、基板を略水平に吸着保持するアルミニウム合金製の保持台を高速回転させ、基板の中心部にレジスト液を供給(滴下)し、基板の遠心力により基板全体に塗布せしめ、余分なレジスト液を遠心力で振り切り除去する、いわゆる「スピンコート法」が使用されている。また、基板を収容する蓋付きのカップを基板と同期回転させることにより、気流による悪影響や外部からのパーティクル等の付着を防止している。   Conventionally, as a method of applying a coating solution such as a resist solution to the substrate in the coating / developing process, an aluminum alloy holding table that holds the substrate in a substantially horizontal position is rotated at a high speed, and the resist solution is applied to the center of the substrate. A so-called “spin coating method” is used in which the substrate is supplied (dropped), applied to the entire substrate by the centrifugal force of the substrate, and excess resist solution is shaken off by the centrifugal force. Further, by rotating the cup with a lid for housing the substrate synchronously with the substrate, adverse effects due to the air current and adhesion of particles and the like from the outside are prevented.

しかし、上記保持台をアルミニウム合金材料にて形成すると、保持台からの熱的影響が基板の表面に及ぶことによってレジスト膜の膜厚が局部的に薄くなるというコーティング斑が発生し、最終製品においてLCD画面上にスポット状又は線状に現れる画像欠陥となる「転写跡」が生じて、品質に悪影響を与えるという問題があった。   However, when the holding table is formed of an aluminum alloy material, the coating effect that the film thickness of the resist film is locally reduced due to the thermal influence from the holding table reaching the surface of the substrate occurs in the final product. There has been a problem that “transfer marks” that are image defects appearing in spots or lines on the LCD screen are produced, which adversely affects the quality.

そこで、この問題を解決するために、保持台を絶縁性の合成樹脂製部材にて形成したものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開平10−254146号公報(特許請求の範囲、図6)
Therefore, in order to solve this problem, a holding base is formed of an insulating synthetic resin member is known (for example, see Patent Document 1).
JP-A-10-254146 (Claims, FIG. 6)

しかしながら、特開平10−254146号公報に記載の技術においては、使用時間と共に合成樹脂製の保持台が帯電して、基板を帯電させ、基板が静電破壊によって損傷するという問題があった。この問題を解決する方法として、イオナイザによってイオン化した気体を基板に照射する方法が考えられるが、レジスト塗布処理においては、溶剤としてシンナーを使用するため、爆発の危険性があり好ましくない。   However, the technique described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-254146 has a problem that the holding base made of synthetic resin is charged with the use time, the substrate is charged, and the substrate is damaged by electrostatic breakdown. As a method for solving this problem, a method of irradiating the substrate with a gas ionized by an ionizer is conceivable. However, since a thinner is used as a solvent in the resist coating process, there is a risk of explosion, which is not preferable.

また、従来の合成樹脂製の保持台は強度が弱いため、特に大型化の傾向にある基板においては、保持台の厚さや径を大きくする必要があり、その分装置の大型化を招く虞があるばかりか、保持台とカップとの間の熱的影響によって上述したようなコーティング斑(転写跡)が発生し、最終製品の品質に悪影響を与えるという問題がある。   Also, since the conventional synthetic resin holding table is weak, it is necessary to increase the thickness and diameter of the holding table, especially on a substrate that tends to be large, and there is a risk that the size of the apparatus will increase accordingly. In addition, there is a problem that the coating spots (transfer marks) as described above are generated due to the thermal effect between the holding table and the cup, and the quality of the final product is adversely affected.

この発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、コーティング斑の発生を防止すると共に、保持台と基板の帯電を抑制する基板処理装置を提供することを課題とする。   This invention is made | formed in view of the said situation, and makes it a subject to provide the substrate processing apparatus which suppresses generation | occurrence | production of a coating spot and suppresses electrification of a holding stand and a board | substrate.

上記課題を解決するために、請求項1記載の発明は、被処理基板を水平に保持する保持台と、 上記保持台に被処理基板を吸着保持させる吸着手段と、 上記保持台を回転させる回転駆動手段と、 上記保持台に保持された被処理基板に所定の塗布液を供給する塗布液供給手段と、 上記保持台により保持された被処理基板を収容すると共に、保持台と同期して回転可能な下カップと、該下カップを閉塞する蓋体とからなる収容容器と、を具備してなり、 上記保持台を、導電性樹脂材料にて形成すると共に、該導電性樹脂材料は、炭素材料を均一に分散させたポリアセタール樹脂で、かつ、裏面に金属板を貼着し、表面抵抗率を、1×10〜1×1012(Ω/sq.)とし、 上記収容容器の下カップにおける上記保持台にて保持される被処理基板の下方に位置する部位を導電性樹脂材料にて形成し、 上記下カップは、保持台及び被処理基板の下方及び側方を包囲するカップ本体と、このカップ本体の底面に第1のねじ部材によって止着され、上記被処理基板の下方及び側方を包囲する導電性樹脂製のプレートと、上記第1のねじ部材を覆うと共に、上記カップ本体の底面に第2のねじ部材によって止着される導電性樹脂製のカバーと、を具備してなり、 この際、上記プレートは、内周辺に凹状の内向きフランジを有し、この内向きフランジが上記第1のねじ部材によって上記カップ本体に止着され、 上記カバーは、上記内向きフランジを覆うと共に、プレートの上面と同一面上に位置する凸状の外向きフランジと、この外向きフランジの内周側に延在し、上記第2のねじ部材によって上記カップ本体に止着されるカバー基部と、を具備する、ことを特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problem, the invention described in claim 1 includes a holding table for horizontally holding a substrate to be processed, suction means for sucking and holding the substrate to be processed on the holding table, and rotation for rotating the holding table. A driving means; a coating liquid supply means for supplying a predetermined coating liquid to a substrate to be processed held by the holding table; and a substrate to be processed held by the holding table, and rotating in synchronization with the holding table. And a container that includes a lid that closes the lower cup. The holding table is formed of a conductive resin material, and the conductive resin material is made of carbon. A polyacetal resin in which the material is uniformly dispersed, a metal plate is pasted on the back surface, and the surface resistivity is 1 × 10 1 to 1 × 10 12 (Ω / sq.). The object to be processed held by the holding table in A portion located below the substrate is formed of a conductive resin material. The lower cup includes a cup body that surrounds the holding table and the lower side of the substrate to be processed, and a first screw on the bottom surface of the cup body. A plate made of a conductive resin, which is fixed by a member and surrounds the lower side and the side of the substrate to be processed, and the first screw member, and is fixed to the bottom surface of the cup body by a second screw member A cover made of a conductive resin, wherein the plate has a concave inward flange on the inner periphery, and the inward flange is connected to the cup body by the first screw member. The cover covers the inward flange, extends outwardly from the convex flange located on the same plane as the upper surface of the plate, and extends to the inner peripheral side of the outward flange. 2 screw member Includes a cover base portion being secured, to the cup body Te, characterized in that.

請求項記載の発明は、請求項記載の基板処理装置において、上記保持台の外周辺部に、外方に向かって下り勾配の傾斜面を形成すると共に、この傾斜面の下端と保持台の外周近傍の下カップにおける肩部との高さを同一にした、ことを特徴とする。 According to a second aspect of the present invention, in the substrate processing apparatus according to the first aspect, an inclined surface having a downward slope is formed on the outer peripheral portion of the holding table, and the lower end of the inclined surface and the holding table are formed. The height of the lower cup in the vicinity of the outer periphery of the lower cup is the same.

また、請求項記載の発明は、請求項記載の基板処理装置において、上記保持台は、被処理基板の保持面に同心円状に設けられた複数の環状吸着溝と、これら複数の環状吸着溝を連通させるように上記保持面の中心部から周縁部に非放射状に延在する複数の吸着溝と、吸着手段と連通し、かつ、上記環状吸着溝又は吸着溝において開口する複数の吸引孔と、を具備してなり、上記保持面における上記環状吸着溝間の上面を粗面に形成し、保持面の周縁部を平滑面に形成してなる、ことを特徴とする。 The invention of claim 3, wherein, in the substrate processing apparatus according to claim 1, wherein the supporter includes a plurality of annular suction grooves formed concentrically on the holding surface of the substrate, the plurality of annular suction A plurality of suction grooves extending non-radially from the central portion to the peripheral portion of the holding surface so as to communicate with the groove, and a plurality of suction holes communicating with the suction means and opening in the annular suction groove or the suction groove The upper surface between the annular suction grooves on the holding surface is formed into a rough surface, and the peripheral portion of the holding surface is formed into a smooth surface.

(1)請求項記載の発明によれば、被処理基板を水平に保持する保持台を構成する導電性樹脂材料の表面抵抗率を、1×10〜1×1012(Ω/sq.)とすることにより、保持台からの熱的影響が基板の表面に及ぶのを抑制することができると共に、基板の帯電量を低減することができる。したがって、コーティング斑(転写跡)の発生を防止することができると共に、帯電による静電破壊の発生を防止することができる。 (1) According to the first aspect of the invention, the surface resistivity of the conductive resin material constituting the holding table for holding a substrate to be processed horizontally, 1 × 10 1 ~1 × 10 12 (Ω / sq. ), It is possible to suppress the thermal influence from the holding table from reaching the surface of the substrate, and to reduce the charge amount of the substrate. Therefore, the occurrence of coating spots (transfer marks) can be prevented, and the occurrence of electrostatic breakdown due to charging can be prevented.

(2)請求項記載の発明によれば、被処理基板を水平に保持する保持台を、導電性樹脂材料にて形成し、収容容器の下カップにおける保持台にて保持される被処理基板の下方に位置する部位を導電性樹脂材料にて形成することにより、保持台と被処理基板の帯電を低減することができると共に、下カップからの熱的影響を抑制することができる。したがって、コーティング斑(転写跡)の発生を防止することができると共に、帯電による静電破壊の発生を防止することができる。 (2) According to the first aspect of the present invention, the substrate to be processed is held a holder for holding a substrate to be processed horizontally, to form a conductive resin material, by the holding table in the lower cup of the container By forming the portion located below the conductive resin material, it is possible to reduce the charging of the holding base and the substrate to be processed and to suppress the thermal influence from the lower cup. Therefore, the occurrence of coating spots (transfer marks) can be prevented, and the occurrence of electrostatic breakdown due to charging can be prevented.

(3)また、請求項記載の発明によれば、被処理基板の下方及び側方を包囲す導電性樹脂製のプレートをカップ本体に止着する第1のねじ部材を、導電性樹脂製のカバーによって覆い、かつ、カバーとプレートの上面とを同一面上に位置することにより、更に下カップからの熱的影響を確実に抑制することができる。 (3) Further, according to the first aspect of the invention, the first screw member for fastening a plate made of a conductive resin to surround the lower and side of the substrate to the cup body, conductive resin By covering with the cover and positioning the cover and the upper surface of the plate on the same surface, the thermal influence from the lower cup can be further reliably suppressed.

(4)請求項記載の発明によれば、保持台の外周辺部に、外方に向かって下り勾配の傾斜面を形成すると共に、この傾斜面の下端と保持台の外周近傍の下カップにおける肩部との高さを同一にすることにより、上記(2)〜(3)に加えて更に熱的影響によるコーティング斑(転写跡)を防止することができる。 (4) According to the second aspect of the present invention, an inclined surface having a downward slope is formed on the outer peripheral portion of the holding table, and a lower cup near the lower end of the inclined surface and the outer periphery of the holding table. In addition to the above (2) to (3), coating spots (transfer marks) due to thermal influences can be prevented by making the height of the shoulders in the same.

(5)請求項記載の発明によれば、保持台の保持面における環状吸着溝間の上面を粗面に形成し、保持面の周縁部を平滑面に形成することにより、保持台の保持面と被処理基板との接触面積を少なくし、剥離帯電の発生を低減することができると共に、安定した状態に保持することができる。また、保持台から被処理基板を剥がす際に、少ない力によって容易に剥離することができる。 (5) According to the invention described in claim 3 , the holding table is held by forming the upper surface between the annular suction grooves on the holding surface of the holding table as a rough surface and forming the peripheral edge of the holding surface as a smooth surface. The contact area between the surface and the substrate to be processed can be reduced, the occurrence of peeling electrification can be reduced, and a stable state can be maintained. Moreover, when peeling a to-be-processed substrate from a holding stand, it can peel easily with little force.

)請求項記載の発明によれば、導電性樹脂材料を、炭素材料を均一に分散させたポリアセタール樹脂と金属板を貼着してなるので、上記(1)に加えて更にコーティング斑(転写跡)の発生を防止することができると共に、帯電による静電破壊の発生を防止することができ、かつ、保持台の剛性を高めることができる。 ( 6 ) According to the invention described in claim 1 , since the conductive resin material is formed by sticking the polyacetal resin in which the carbon material is uniformly dispersed and the metal plate, in addition to the above (1), the coating spots (Transfer trace) can be prevented, electrostatic breakdown due to charging can be prevented, and the rigidity of the holding table can be increased.

以下に、この発明の最良の実施形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。ここでは、この発明に係る基板処理装置をLCD基板のレジスト塗布・現像処理システムにおけるレジスト塗布処理装置に適用した場合について説明する。   DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the best embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. Here, a case where the substrate processing apparatus according to the present invention is applied to a resist coating processing apparatus in an LCD substrate resist coating / development processing system will be described.

上記レジスト塗布・現像処理システムは、図1に示すように、複数の被処理基板であるLCD基板G(以下に基板Gという)を収容するカセットCを載置する搬入出部1と、基板Gにレジスト塗布及び現像を含む一連の処理を施すための複数の処理ユニットを備えた処理部2と、露光装置4との間で基板Gの受け渡しを行うためのインターフェイス部3とを具備しており、処理部2の両端にそれぞれ搬入出部1及びインターフェイス部3が配置されている。なお、図1において、レジスト塗布・現像処理システムの長手方向をX方向、平面視においてX方向と直交する方向をY方向とする。   As shown in FIG. 1, the resist coating / development processing system includes a loading / unloading unit 1 on which a cassette C that houses a plurality of substrates to be processed, which is an LCD substrate G (hereinafter referred to as a substrate G), and a substrate G Includes a processing unit 2 having a plurality of processing units for performing a series of processes including resist coating and development, and an interface unit 3 for transferring the substrate G to and from the exposure apparatus 4. The loading / unloading unit 1 and the interface unit 3 are disposed at both ends of the processing unit 2, respectively. In FIG. 1, the longitudinal direction of the resist coating / developing system is defined as the X direction, and the direction orthogonal to the X direction in plan view is defined as the Y direction.

上記搬入出部1は、カセットCと処理部2との間で基板Gの搬入出を行うための搬送機構5を備えており、この搬入出部1において外部に対するカセットCの搬入出が行われる。また、搬送機構5は搬送アーム5aを有し、カセットCの配列方向であるY方向に沿って設けられた搬送路6上を移動可能であり、搬送アーム5aによりカセットCと処理部2との間で基板Gの搬入出が行われるように構成されている。   The loading / unloading unit 1 includes a transport mechanism 5 for loading / unloading the substrate G between the cassette C and the processing unit 2, and the loading / unloading unit 1 loads / unloads the cassette C to / from the outside. . The transport mechanism 5 has a transport arm 5a and can move on a transport path 6 provided along the Y direction, which is the arrangement direction of the cassettes C. The transport arm 5a allows the cassette C and the processing unit 2 to move. The substrate G is loaded and unloaded between the two.

上記処理部2は、基本的にX方向に伸びる基板G搬送用の平行な2列の搬送ラインA、Bを有しており、搬送ラインAに沿って搬入出部1側からインターフェイス部3に向けてスクラブ洗浄処理ユニット(SCR)11、第1の熱的処理ユニットセクション16、レジスト処理ユニット13及び第2の熱的処理ユニットセクション17が配列されている。また、搬送ラインBに沿ってインターフェイス部3側から搬入出部1に向けて第2の熱的処理ユニットセクション17、現像処理ユニット(DEV)14、i線UV照射ユニット(i−UV)15及び第3の熱的処理ユニット18が配列されている。なお、スクラブ洗浄処理ユニット(SCR)11の上の一部にはエキシマUV照射ユニット(e−UV)12が設けられている。この場合、エキシマUV照射ユニット(e−UV)12はスクラバ洗浄に先立って基板Gの有機物を除去するために設けられている。また、i線UV照射ユニット(i−UV)15は現像の脱色処理を行うために設けられる。   The processing unit 2 basically has two parallel rows of transport lines A and B for transporting the substrate G extending in the X direction. A scrub cleaning processing unit (SCR) 11, a first thermal processing unit section 16, a resist processing unit 13, and a second thermal processing unit section 17 are arranged. Further, a second thermal processing unit section 17, a development processing unit (DEV) 14, an i-ray UV irradiation unit (i-UV) 15, and the like from the interface unit 3 side toward the carry-in / out unit 1 along the transport line B A third thermal processing unit 18 is arranged. An excimer UV irradiation unit (e-UV) 12 is provided on a part of the scrub cleaning unit (SCR) 11. In this case, an excimer UV irradiation unit (e-UV) 12 is provided to remove organic substances on the substrate G prior to scrubber cleaning. An i-ray UV irradiation unit (i-UV) 15 is provided for performing a decoloring process for development.

なお、第1の熱的処理ユニットセクション16は、基板Gに熱的処理を施す熱的処理ユニットが積層して構成された2つの熱的処理ユニットブロック(TB)31,32を有しており、熱的処理ユニットブロック(TB)31はスクラブ洗浄処理ユニット(SCR)11側に設けられ、熱的処理ユニットブロック(TB)32はレジスト処理ユニット13側に設けられている。これら2つの熱的処理ユニットブロック(TB)31,32の間に第1の搬送機構33が設けられている。   The first thermal processing unit section 16 has two thermal processing unit blocks (TB) 31 and 32 configured by stacking thermal processing units that perform thermal processing on the substrate G. The thermal processing unit block (TB) 31 is provided on the scrub cleaning processing unit (SCR) 11 side, and the thermal processing unit block (TB) 32 is provided on the resist processing unit 13 side. A first transport mechanism 33 is provided between the two thermal processing unit blocks (TB) 31 and 32.

また、第2の熱的処理ユニットセクション17は、基板Gに熱的処理を施す熱的処理ユニットが積層して構成された2つの熱的処理ユニットブロック(TB)34,35を有しており、熱的処理ユニットブロック(TB)34はレジスト処理ユニット13側に設けられ、熱的処理ユニットブロック(TB)35は現像処理ユニット14側に設けられている。これら2つの熱的処理ユニットブロック(TB)34,35の間に第2の搬送機構36が設けられている。   The second thermal processing unit section 17 has two thermal processing unit blocks (TB) 34 and 35 formed by stacking thermal processing units for performing thermal processing on the substrate G. The thermal processing unit block (TB) 34 is provided on the resist processing unit 13 side, and the thermal processing unit block (TB) 35 is provided on the development processing unit 14 side. A second transport mechanism 36 is provided between the two thermal processing unit blocks (TB) 34 and 35.

また、第3の熱的処理ユニットセクション18は、基板Gに熱的処理を施す熱的処理ユニットが積層して構成された2つの熱的処理ユニットブロック(TB)37,38を有しており、熱的処理ユニットブロック(TB)37は現像処理ユニット(DEV)14側に設けられ、熱的処理ユニットブロック(TB)38はカセットステーション1側に設けられている。そして、これら2つの熱的処理ユニットブロック(TB)37,38の間に第3の搬送機構39が設けられている。   The third thermal processing unit section 18 includes two thermal processing unit blocks (TB) 37 and 38 configured by stacking thermal processing units that perform thermal processing on the substrate G. The thermal processing unit block (TB) 37 is provided on the development processing unit (DEV) 14 side, and the thermal processing unit block (TB) 38 is provided on the cassette station 1 side. A third transport mechanism 39 is provided between the two thermal processing unit blocks (TB) 37 and 38.

なお、インターフェイス部3には、エクステンション・クーリングステージ(EXT・COL)41と、周辺露光装置(EE)とタイトラ(TITLER)を積層して設けた外部装置ブロック42と、バッファーステージ(BUF)43及び第4の搬送機構44が配設されている。   The interface unit 3 includes an extension / cooling stage (EXT / COL) 41, an external device block 42 in which a peripheral exposure device (EE) and a TITRA are stacked, a buffer stage (BUF) 43, A fourth transport mechanism 44 is provided.

このように構成されるインターフェイス部3において、第2の搬送機構36によって搬送される基板Gは、エクステンション・クーリングステージ(EXT・COL)41へ搬送され、第4の搬送機構44によって外部装置ブロック42の周辺露光装置(EE)に搬送されて、周辺レジスト除去のための露光が行われ、次いで、第4の搬送機構44により露光装置4に搬送されて、基板G上のレジスト膜が露光されて所定のパターンが形成される。場合によっては、バッファーステージ(BUF)43に基板Gを収容してから露光装置4に搬送される。そして、露光終了後、基板Gは第4の搬送機構44により外部装置ブロック42のタイトラ(TITLER)に搬入されて、基板Gに所定の情報が記された後、エクステンション・クーリングステージ(EXT・COL)41に載置され、再び処理部2に搬送されるように構成されている。   In the interface unit 3 configured as described above, the substrate G transported by the second transport mechanism 36 is transported to the extension / cooling stage (EXT / COL) 41, and the external device block 42 is transported by the fourth transport mechanism 44. To the peripheral exposure apparatus (EE), exposure for removing the peripheral resist is performed, and then the fourth transport mechanism 44 transports the exposure apparatus 4 to expose the resist film on the substrate G. A predetermined pattern is formed. In some cases, the substrate G is accommodated in the buffer stage (BUF) 43 and then transferred to the exposure apparatus 4. After the exposure is finished, the substrate G is carried into the TITRA of the external device block 42 by the fourth transport mechanism 44, and predetermined information is written on the substrate G, and then the extension / cooling stage (EXT / COL). ) 41 and transported to the processing unit 2 again.

上記レジスト処理ユニット13は、この発明に係るレジスト塗布処理装置20と、このレジスト塗布処理装置20によって基板G上に形成されたレジスト膜を減圧容器(図示せず)内で減圧乾燥する減圧乾燥処理装置(VD)21と、レジスト処理装置20によってレジスト膜(塗布膜)が塗布された基板Gを減圧乾燥処理装置(VD)21と、基板Gの周縁部のレジストを除去するエッジリムーバ(ER)100とを具備している。レジスト処理ユニット13において、レジスト塗布処理装置20でレジストが塗布された基板Gは、一対の搬送アーム(図示せず)により減圧乾燥処理装置21に搬入され、この減圧乾燥処理装置21で乾燥処理されるようになっている。   The resist processing unit 13 includes a resist coating processing apparatus 20 according to the present invention and a vacuum drying process for drying the resist film formed on the substrate G by the resist coating processing apparatus 20 under reduced pressure in a vacuum container (not shown). The apparatus (VD) 21 and the substrate remover (VD) 21 on which the resist film (coating film) is applied by the resist processing apparatus 20 are dried under reduced pressure (VD) 21 and the edge remover (ER) that removes the resist on the periphery of the substrate G 100. In the resist processing unit 13, the substrate G coated with the resist by the resist coating processing device 20 is carried into the reduced pressure drying processing device 21 by a pair of transfer arms (not shown), and is dried by the reduced pressure drying processing device 21. It has become so.

レジスト塗布処理装置20は、図2及び図3に示すように、基板Gを吸着保持する水平回転及び昇降可能な保持台であるスピンチャック50と、このスピンチャック50及びスピンチャック50によって保持された基板Gを包囲し、上端部が開口する有底円筒状の水平回転可能な例えばアルミニウム合金材料によって形成される下カップ60aと、この下カップ60aの上端開口部を閉塞する昇降可能な蓋体61からなる収容容器である回転カップ60と、下カップ60aの外周を包囲するように固定配置されるドレンカップ62と、ドレンカップ62の外方に配設され、処理時に基板Gの中心部上方に移動可能な塗布液供給手段であるレジスト供給ノズル70と、このレジスト供給ノズル70に隣接して設けられ、処理時のレジスト液供給(吐出)前に基板Gの表面中央部に溶剤(シンナー)を供給(吐出)するシンナー供給ノズル71とで主に構成されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the resist coating apparatus 20 is held by the spin chuck 50, which is a horizontally rotating and elevating holder that holds the substrate G by suction, and the spin chuck 50 and the spin chuck 50. A bottom cup 60a formed of, for example, an aluminum alloy material having a bottomed cylindrical shape that surrounds the substrate G and is open at the upper end, and an upper and lower cover 61 that closes the upper end opening of the lower cup 60a. And a drain cup 62 fixedly arranged so as to surround the outer periphery of the lower cup 60a. The drain cup 62 is disposed outside the drain cup 62 and is disposed above the center of the substrate G during processing. A resist supply nozzle 70 that is a movable coating solution supply means, and a resist solution supply that is provided adjacent to the resist supply nozzle 70 and is used during processing. Discharge) mainly consists of a thinner supply nozzle 71 for supplying a solvent (thinner) on the surface center of the substrate G (discharge) before.

上記スピンチャック50は、例えばポリフェニレンサルファイド(PPS)やポリアセタール樹脂(POM)等のベースポリマーに炭素材料を均一に分散させた導電性樹脂材料にて形成されている。この場合、スピンチャック50の直径は、例えば700〜1,200mmに形成されている。なお、スピンチャック50を導電性(PPS)にて形成した場合、スピンチャック50を構成する導電性樹脂材料の表面抵抗率は、1×10〜1×10(Ω/sq.)とし、曲げ弾性率は9,000(MPa)とすることができる。 The spin chuck 50 is formed of a conductive resin material in which a carbon material is uniformly dispersed in a base polymer such as polyphenylene sulfide (PPS) or polyacetal resin (POM). In this case, the diameter of the spin chuck 50 is, for example, 700 to 1,200 mm. When the spin chuck 50 is formed of conductivity (PPS), the surface resistivity of the conductive resin material constituting the spin chuck 50 is 1 × 10 6 to 1 × 10 7 (Ω / sq.), The flexural modulus can be 9,000 (MPa).

このように、スピンチャック50を構成する導電性樹脂材料の表面抵抗率を、1×10〜1×10(Ω/sq.)、曲げ弾性率を9,000(MPa)に設定することにより、スピンチャック50及び基板Gの帯電量を低減させることができると共に、スピンチャック50自体に剛性を持たせることができる。 Thus, the surface resistivity of the conductive resin material constituting the spin chuck 50 is set to 1 × 10 6 to 1 × 10 7 (Ω / sq.), And the flexural modulus is set to 9,000 (MPa). Accordingly, the charge amount of the spin chuck 50 and the substrate G can be reduced, and the spin chuck 50 itself can be provided with rigidity.

また、スピンチャック50は、図4及び図5に示すように、基板Gの保持面80に同心円状に設けられた複数の環状吸着溝81と、これら複数の環状吸着溝81を連通させるように保持面の中心部から周縁部に非放射状に延在する複数の吸着溝82と、図示しない吸着手段と連通し、かつ、環状吸着溝81又は吸着溝82において開口(図5では環状吸着溝81に開口)する複数の吸引孔83と、を具備している。この場合、環状吸着溝81の幅aは、0.5mmに形成され、吸着溝82の幅cは、0.5mmに形成され、環状吸着溝81及び吸着溝82の深さbは、0.3mmに形成されている。   Further, as shown in FIGS. 4 and 5, the spin chuck 50 communicates the plurality of annular suction grooves 81 concentrically provided on the holding surface 80 of the substrate G with the plurality of annular suction grooves 81. A plurality of suction grooves 82 that extend non-radially from the center to the peripheral edge of the holding surface, communicate with suction means (not shown), and are open in the annular suction grooves 81 or the suction grooves 82 (in FIG. 5, the annular suction grooves 81). And a plurality of suction holes 83 that are opened). In this case, the width a of the annular suction groove 81 is 0.5 mm, the width c of the suction groove 82 is 0.5 mm, and the depth b of the annular suction groove 81 and the suction groove 82 is 0. It is formed to 3 mm.

上記のように、基板Gの保持面80に、同心円状に設けられた複数の環状吸着溝81と、これら複数の環状吸着溝81を連通させるように保持面の中心部から周縁部に非放射状に延在する複数の吸着溝82と、吸着手段と連通し、かつ、環状吸着溝81又は吸着溝82において開口する複数の吸引孔83とを設けることにより、基板Gを所定の回転数で回転させた際においても基板Gが離脱しないような十分な吸着力を確保しつつ、基板Gに放射状のコーティング斑(転写跡)が発生することを防止することができる。   As described above, a plurality of annular suction grooves 81 provided concentrically on the holding surface 80 of the substrate G, and a non-radial shape from the center of the holding surface to the peripheral portion so as to communicate with the plurality of annular suction grooves 81 The substrate G is rotated at a predetermined number of revolutions by providing a plurality of suction grooves 82 extending in the direction and an annular suction groove 81 or a plurality of suction holes 83 that open in the suction grooves 82. It is possible to prevent the occurrence of radial coating spots (transfer marks) on the substrate G while securing a sufficient suction force so that the substrate G does not come off even when it is applied.

なお、この場合、図6に示すように、スピンチャック50の保持面における上記環状吸着溝81間の上面80aを、例えば同心円状の凹凸細条84によって粗面に形成し、保持面80の周縁部80bを平滑面に形成してもよい。このように、スピンチャック50の保持面における環状吸着溝81間の上面80aを粗面に形成し、保持面80の周縁部80bを平滑面に形成することにより、スピンチャック50の保持面80と基板Gとの接触面積を少なくし、剥離帯電の発生を低減することができると共に、安定した状態に保持することができる。また、スピンチャック50から基板Gを剥がす際に、少ない力によって容易に剥離することができる。なお、スピンチャック50の上面80aは必ずしも凹凸細条80bによって粗面にする必要はなく、凹凸細条80b以外、例えば散点状凹凸模様やクロス状凹凸模様等によって粗面にしてもよい。   In this case, as shown in FIG. 6, the upper surface 80 a between the annular suction grooves 81 on the holding surface of the spin chuck 50 is formed into a rough surface by, for example, concentric concave and convex strips 84, and the peripheral edge of the holding surface 80 is formed. The portion 80b may be formed on a smooth surface. As described above, the upper surface 80a between the annular suction grooves 81 on the holding surface of the spin chuck 50 is formed into a rough surface, and the peripheral edge 80b of the holding surface 80 is formed into a smooth surface. The contact area with the substrate G can be reduced, generation of peeling electrification can be reduced, and a stable state can be maintained. Further, when the substrate G is peeled off from the spin chuck 50, it can be easily peeled off with a small force. Note that the upper surface 80a of the spin chuck 50 does not necessarily have to be roughened by the concave and convex strips 80b, but may be roughened by other than the concave and convex strips 80b, for example, by a dotted concavo-convex pattern or a cross-shaped concavo-convex pattern.

また、上記スピンチャック50は、鉛直方向に延在する回転軸51がスプライン軸受け52によって鉛直方向に摺動すなわち昇降自在に支承され、下端部が昇降手段である昇降シリンダ53に連結されて昇降可能に形成されている。この場合、回転軸51は、固定カラー54の内周面にベアリング55aを介して回転可能に装着される回転内筒56の内周面に嵌着されるスプライン軸受け52に摺動可能に連結されている。スプライン軸受け52には、従動プーリ57aが装着されており、従動プーリ57aには、回転手段である駆動モータ58の駆動軸58aに装着された駆動プーリ58bとの間にタイミングベルト59aが掛け渡されている。したがって、駆動モータ58の駆動によってタイミングベルト59aを介して回転軸51が回転してスピンチャック50が水平回転される。また、回転軸51の下部側は、図示しない筒体内に配設されており、筒体内において回転軸51は、バキュームシール部51aを介して昇降シリンダ53に連結されている。   The spin chuck 50 can be moved up and down by a rotating shaft 51 extending in the vertical direction supported by a spline bearing 52 so that the rotating shaft 51 can slide in the vertical direction. Is formed. In this case, the rotating shaft 51 is slidably connected to a spline bearing 52 that is fitted to the inner peripheral surface of the rotating inner cylinder 56 that is rotatably mounted to the inner peripheral surface of the fixed collar 54 via a bearing 55a. ing. A driven pulley 57a is attached to the spline bearing 52, and a timing belt 59a is stretched between the driven pulley 57a and a driving pulley 58b attached to a driving shaft 58a of a driving motor 58 that is a rotating means. ing. Therefore, the rotation shaft 51 is rotated through the timing belt 59a by the drive motor 58, and the spin chuck 50 is horizontally rotated. The lower side of the rotating shaft 51 is disposed in a cylinder (not shown), and the rotating shaft 51 is connected to the elevating cylinder 53 via a vacuum seal portion 51a.

なお、スピンチャック50は回転軸51及び装置ケーシング(図示せず)を介して装置外部に接地(アース)されている。   The spin chuck 50 is grounded (grounded) to the outside of the apparatus via a rotating shaft 51 and an apparatus casing (not shown).

下カップ60は、上記固定カラー54の外周面にベアリング55bを介して装着される回転外筒68を介して取り付けられており、下カップ60の底部60aとスピンチャック50の下面との間には、シール用のOリング63が介在されてスピンチャック50が下降してOリング63に密接した状態で気密が保持されるようになっている。この下カップ60は、例えばアルミニウム合金製部材によって形成されている。また、回転外筒68に装着される従動プーリ57bと上記駆動モータ58に装着される駆動プーリ58bに掛け渡されるタイミングベルト59bによって駆動モータ58からの駆動が下カップ60に伝達されて下カップ60が水平回転されるように構成されている。この場合、従動プーリ57bの直径は、回転軸51に装着された従動プーリ57aの直径と同一に形成され、同一の駆動モータ58にタイミングベルト59a,59bが掛け渡されているので、下カップ60とスピンチャック50とは同期回転する。なお、固定カラー54と回転内筒56及び回転外筒68との対向面にはラビリンスシール64が介在されて、回転時に下部の駆動系から回転カップ内に下部の駆動系から回転カップ内にゴミが侵入するのを防止している。   The lower cup 60 is attached to the outer peripheral surface of the fixed collar 54 via a rotating outer cylinder 68 that is mounted via a bearing 55 b, and between the bottom 60 a of the lower cup 60 and the lower surface of the spin chuck 50. In addition, the sealing O-ring 63 is interposed, and the spin chuck 50 is lowered so that the air-tightness is maintained in close contact with the O-ring 63. The lower cup 60 is formed of an aluminum alloy member, for example. In addition, the drive from the drive motor 58 is transmitted to the lower cup 60 by the driven belt 57b attached to the rotating outer cylinder 68 and the timing belt 59b stretched over the drive pulley 58b attached to the drive motor 58. Is configured to rotate horizontally. In this case, the diameter of the driven pulley 57b is the same as the diameter of the driven pulley 57a attached to the rotating shaft 51, and the timing belts 59a and 59b are stretched over the same drive motor 58, so that the lower cup 60 And the spin chuck 50 rotate synchronously. Note that a labyrinth seal 64 is interposed between the fixed collar 54 and the rotating inner cylinder 56 and the rotating outer cylinder 68 facing each other, so that dust is transferred from the lower driving system into the rotating cup and from the lower driving system into the rotating cup when rotating. Is prevented from entering.

上記蓋体61は、中央上部に昇降軸65が突設されており、この昇降軸65を回転自在に支持する昇降アーム66を介して蓋体昇降機構67に連結されている。このように構成することにより、蓋体昇降機構67の駆動により、昇降アーム66を介して昇降軸65が昇降して蓋体61が下カップ60の上端開口部を開閉することができる。   The lid 61 is provided with a lifting shaft 65 projecting at the center upper portion, and is connected to a lid lifting mechanism 67 via a lifting arm 66 that rotatably supports the lifting shaft 65. With such a configuration, the lid lifting mechanism 67 is driven by the lid lifting mechanism 67 so that the lifting shaft 65 can be lifted and lowered so that the lid 61 opens and closes the upper end opening of the lower cup 60.

また、上記レジスト供給ノズル70とシンナー供給ノズル71は、ドレンカップ62の外方に配設されるノズル移動機構73によって駆動されるノズルアーム72によって基板Gの中心部上方位置とドレンカップ62の外方の待機位置に移動可能に形成されている。   The resist supply nozzle 70 and the thinner supply nozzle 71 are positioned above the central portion of the substrate G and outside the drain cup 62 by a nozzle arm 72 driven by a nozzle moving mechanism 73 disposed outside the drain cup 62. It is formed to be movable to the other standby position.

なお、上記昇降シリンダ53、駆動モータ58、蓋体昇降機構67及びノズル移動機構71は、それぞれ制御手段例えば中央演算処理装置90(以下にCPU90という)に電気的に接続されており、CPU90からの制御信号に基づいて駆動制御されるようになっている。   The elevating cylinder 53, the drive motor 58, the lid elevating mechanism 67, and the nozzle moving mechanism 71 are each electrically connected to a control means such as a central processing unit 90 (hereinafter referred to as CPU 90). Drive control is performed based on the control signal.

次に、レジスト塗布処理装置20の動作態様について、図2及び図3を参照して説明する。まず、図3に示すように、蓋体61が上昇し、スピンチャック50が下降した状態で待機する。この状態で、搬送アーム(図示せず)により基板Gがスピンチャック50の上方に搬入し、スピンチャック50が上昇して搬送アームから基板G受け取る。その後、搬送アームはスピンチャック50の上方から下カップ60の外方へ退避する。次に、スピンチャック50が下降して下カップ60内に位置する。次に、ノズル移動機構73が駆動して、シンナー供給ノズル71が基板Gの中心部上方に移動する一方、駆動モータ58が駆動してスピンチャック50と共に基板Gを回転させながらシンナー供給ノズル71から基板Gの中心部にシンナーが供給(吐出)されて、基板Gの表面のレジスト液に対する濡れ性を向上させる。その後に基板Gを一旦停止させ、レジスト供給ノズル70から基板Gの中心部にレジスト液を供給(吐出)した後、レジスト供給ノズル70及びシンナー供給ノズル71が下カップ60の外方の待機位置に退避する。これと同時に蓋体61が下降して下カップ60を閉塞した状態で、駆動モータ58が駆動してスピンチャック50と回転カップ60Aが同期回転して、基板Gの表面全面にレジスト液が拡散されて、レジスト膜が形成される。レジスト膜が形成された後、蓋体61が上昇すると共に、スピンチャック50が上昇して、下カップ60の内方側に移動してきた搬送アームに基板Gが受け渡される。基板Gを受け取った搬送アームは減圧乾燥処理装置21に搬送されて乾燥処理される。   Next, the operation mode of the resist coating apparatus 20 will be described with reference to FIGS. First, as shown in FIG. 3, the lid 61 is raised and the spin chuck 50 is lowered and waits. In this state, the substrate G is carried above the spin chuck 50 by the transfer arm (not shown), and the spin chuck 50 is lifted to receive the substrate G from the transfer arm. Thereafter, the transfer arm is retracted from above the spin chuck 50 to the outside of the lower cup 60. Next, the spin chuck 50 is lowered and positioned in the lower cup 60. Next, the nozzle moving mechanism 73 is driven so that the thinner supply nozzle 71 is moved above the center of the substrate G, while the drive motor 58 is driven to rotate the substrate G together with the spin chuck 50 from the thinner supply nozzle 71. Thinner is supplied (discharged) to the center of the substrate G to improve the wettability of the surface of the substrate G to the resist solution. Thereafter, the substrate G is temporarily stopped, and a resist solution is supplied (discharged) from the resist supply nozzle 70 to the center of the substrate G, and then the resist supply nozzle 70 and the thinner supply nozzle 71 are placed at a standby position outside the lower cup 60. evacuate. At the same time, with the lid 61 descending and closing the lower cup 60, the drive motor 58 is driven and the spin chuck 50 and the rotary cup 60A rotate synchronously so that the resist solution is diffused over the entire surface of the substrate G. Thus, a resist film is formed. After the resist film is formed, the lid 61 is raised, the spin chuck 50 is raised, and the substrate G is transferred to the transfer arm that has moved inward of the lower cup 60. The transfer arm that has received the substrate G is transferred to the reduced-pressure drying processing device 21 and dried.

以下、上記と同様の動作を繰り返して、複数の基板Gは順次レジスト膜が形成される。この際、処理回数が増えることによりスピンチャック50が帯電するが、スピンチャック50は導電性樹脂材料にて形成されているので、スピンチャック50の電荷をアースに逃がして帯電を抑制することができる。   Thereafter, the same operation as described above is repeated, and a resist film is sequentially formed on the plurality of substrates G. At this time, the spin chuck 50 is charged by increasing the number of treatments. However, since the spin chuck 50 is formed of a conductive resin material, the charge of the spin chuck 50 can be released to the ground to suppress charging. .

上記実施形態では、下カップ60がアルミニウム合金製部材によって形成される場合について説明したが、下カップ60におけるスピンチャック50にて保持される基板Gの下方に位置する部位を、上記スピンチャック50と同様の導電性樹脂材料にて形成する方が好ましい。   In the above embodiment, the case where the lower cup 60 is formed of an aluminum alloy member has been described. However, a portion of the lower cup 60 that is positioned below the substrate G held by the spin chuck 50 is defined as the spin chuck 50. It is preferable to form the same conductive resin material.

すなわち、図7に示すように、下カップ60を、スピンチャック50及び基板Gの下方及び側方を包囲するカップ本体85と、このカップ本体85の底面に第1のねじ部材である第1の固定ねじ86によって止着され、基板Gの下方及び側方を包囲する導電性樹脂製のプレート87と、第1の固定ねじ86を覆うと共に、カップ本体85の底面に第2のねじ部材である第2の固定ねじ89によって止着される導電性樹脂製のカバー88とで構成する。   That is, as shown in FIG. 7, the lower cup 60 includes a cup body 85 that surrounds the lower side and the side of the spin chuck 50 and the substrate G, and a first screw member that is a first screw member on the bottom surface of the cup body 85. The conductive resin plate 87 is fixed by the fixing screw 86 and surrounds the lower side and the side of the substrate G. The first fixing screw 86 is covered, and a second screw member is provided on the bottom surface of the cup body 85. The cover is made of a conductive resin cover 88 fixed by a second fixing screw 89.

この際、プレート87は、内周辺に凹状の内向きフランジ87aを有し、この内向きフランジ87aに設けられた段付き孔87b内を貫通する第1の固定ねじ86をカップ本体85にねじ結合してプレート87を止着する。このとき、第1の固定ねじ86の頭部86aは、段付き孔87bの大径部内に収容されて内向きフランジ87aの表面から突出しない状態になっている。   At this time, the plate 87 has a concave inward flange 87a on the inner periphery, and a first fixing screw 86 penetrating through a stepped hole 87b provided in the inward flange 87a is screwed to the cup body 85. Then, the plate 87 is fixed. At this time, the head portion 86a of the first fixing screw 86 is accommodated in the large-diameter portion of the stepped hole 87b and does not protrude from the surface of the inward flange 87a.

また、カバー88は、内向きフランジ87a及び第1の固定ねじ86を覆うと共に、プレート87の上面と同一面上に位置する凸状の外向きフランジ88aと、この外向きフランジ88aの内周側に延在し、第2のねじ部材である第2の固定ねじ89によってカップ本体85に止着されるカバー基部88bとを具備している。   The cover 88 covers the inward flange 87a and the first fixing screw 86, and has a convex outward flange 88a located on the same plane as the upper surface of the plate 87, and an inner peripheral side of the outward flange 88a. And a cover base portion 88b fixed to the cup body 85 by a second fixing screw 89 that is a second screw member.

上記のように構成することにより、第1の固定ねじ86を露出させることなく、下カップ60におけるスピンチャック50にて保持される基板Gの下方に位置する部位を導電性樹脂材料にて形成することができる。したがって、基板Gの下方を導電性樹脂材料のスピンチャック50と下カップ60とで統一するので、熱的影響によってコーティング斑(転写跡)を抑制することができる。   With the configuration described above, the portion located below the substrate G held by the spin chuck 50 in the lower cup 60 is formed of a conductive resin material without exposing the first fixing screw 86. be able to. Therefore, since the lower side of the substrate G is unified by the spin chuck 50 and the lower cup 60 made of the conductive resin material, coating spots (transfer marks) can be suppressed by thermal influence.

また、スピンチャック50の外周辺部には、外方に向かって下り勾配の傾斜面50aが形成されており、この傾斜面50aの下端と下カップ60におけるスピンチャック50の外周近傍の肩部60bとの高さが同一に形成されている。このように、スピンチャック50の外周辺部に形成された下り勾配の傾斜面50aの下端と下カップ60におけるスピンチャック50の外周近傍の肩部60bとの高さを同一に形成することにより、スピンチャック50と下カップ60との段差によって生じる熱的影響を抑制することができると共に、コーティング斑(転写跡)を抑制することができる。   Further, an inclined surface 50 a that is inclined downward is formed on the outer peripheral portion of the spin chuck 50, and a lower end of the inclined surface 50 a and a shoulder portion 60 b near the outer periphery of the spin chuck 50 in the lower cup 60. And the same height. Thus, by forming the lower end of the inclined surface 50a having a downward slope formed in the outer peripheral portion of the spin chuck 50 and the height of the shoulder portion 60b in the vicinity of the outer periphery of the spin chuck 50 in the lower cup 60, It is possible to suppress a thermal effect caused by a step between the spin chuck 50 and the lower cup 60 and to suppress coating spots (transfer marks).

なお、上記実施形態では、スピンチャック50が導電性PPSにて形成される場合について説明したが、このスピンチャック50に代えて、図8に示すような導電性POM製のチャック上部体501と金属板例えばアルミニウム合金製のチャック下部体502とを例えば接着剤や固定ねじ等の固定手段によって貼着してなるスピンチャック50Aを用いてもよい。   In the above-described embodiment, the case where the spin chuck 50 is formed of conductive PPS has been described. However, instead of the spin chuck 50, a chuck upper body 501 made of conductive POM as shown in FIG. You may use the spin chuck 50A which adheres a board, for example, the chuck lower body 502 made from an aluminum alloy, for example by fixing means, such as an adhesive agent and a fixing screw.

この場合、スピンチャック50Aの直径Dは、スピンチャック50と同様に700〜1,200mmであり、チャック上部体501の厚みT1は4mm、チャック下部体502の厚みT2は3.5mmに形成されている。このように、スピンチャック50Aの寸法を設定した理由は、直径が700〜1,200mmで、厚みが5〜8mmのスピンチャックを作製すると、従来のPPS製のスピンチャックや導電性POM製のスピンチャックでは、曲げ弾性率が小さいため、撓みが生じて基板を安定した状態で保持できないからである。かかる問題を解決するために、この発明では、上記のように、スピンチャック50Aの直径Dを、700〜1,200mmにし、チャック上部体501の厚みT1を4mm、チャック下部体502の厚みT2を3.5mmに形成することにより、基板Gの帯電防止と剛性の向上を図っている。   In this case, the diameter D of the spin chuck 50A is 700 to 1,200 mm as in the spin chuck 50, the thickness T1 of the chuck upper body 501 is 4 mm, and the thickness T2 of the chuck lower body 502 is 3.5 mm. Yes. Thus, the reason for setting the dimensions of the spin chuck 50A is that when a spin chuck having a diameter of 700 to 1,200 mm and a thickness of 5 to 8 mm is manufactured, a conventional spin chuck made of PPS or a spin made of conductive POM is used. This is because the chuck has a small bending elastic modulus, and thus the substrate is not held in a stable state due to bending. In order to solve such a problem, in the present invention, as described above, the diameter D of the spin chuck 50A is set to 700 to 1,200 mm, the thickness T1 of the chuck upper body 501 is 4 mm, and the thickness T2 of the chuck lower body 502 is set. By forming the thickness of 3.5 mm, the substrate G is prevented from being charged and the rigidity is improved.

次に、この発明におけるスピンチャックの材質を変えて、基板帯電量を測定する実験について説明する。   Next, an experiment for measuring the substrate charge amount by changing the material of the spin chuck in the present invention will be described.

実験に当って、表1に示す特性を有する試料すなわち比較例1{ポリフェニレンサルファイド(PPS)}、実施例1{導電性ポリアセタール樹脂(POM)}、実施例2{導電性PPS}と、比較例2{アルミニウム合金}を用意する。

Figure 0004400877
In the experiment, a sample having the characteristics shown in Table 1, that is, Comparative Example 1 {polyphenylene sulfide (PPS)}, Example 1 {conductive polyacetal resin (POM)}, Example 2 {conductive PPS}, and Comparative Example 2 {Aluminum alloy} is prepared.
Figure 0004400877

上記試料すなわち比較例1,2、実施例1,2の厚さ,吸着形状,吸引方式,チャック−カップ間のギャップ及びチャック吸引力を略同じ条件にして、複数回処理を行って、各処理毎の基板帯電量(kV)とチャック帯電量(kV)の平均値を調べたところ、表2に示すような結果が得られた。

Figure 0004400877
The above samples, that is, Comparative Examples 1 and 2, Examples 1 and 2, the thickness, suction shape, suction method, chuck-cup gap and chuck suction force were set to substantially the same conditions, and the treatment was performed multiple times. When the average value of the substrate charge amount (kV) and the chuck charge amount (kV) was examined, the results shown in Table 2 were obtained.
Figure 0004400877

上記実験の結果、比較例1の材質は絶縁材料であるが、処理回数と共に増加しており、なおも増加の傾向にあることが判った。また、比較例2の材質は導電性のアルミニウム合金であるため、基板帯電量は−7.16kVであった。これに対して、実施例1では基板帯電量は許容範囲内の−2.08kVであり、実施例2では基板帯電量は更に少ない−0.67kVであった。   As a result of the above experiment, it was found that the material of Comparative Example 1 was an insulating material, but it increased with the number of treatments and still tends to increase. Further, since the material of Comparative Example 2 was a conductive aluminum alloy, the substrate charge amount was −7.16 kV. On the other hand, in Example 1, the substrate charge amount was −2.08 kV within the allowable range, and in Example 2, the substrate charge amount was −0.67 kV, which was much smaller.

また、比較例1のものは曲げ弾性率が3,300(MPa)で強度が不足するため、スピンチャックの保持面が撓んでしまい、基板を安定した状態に保持できない。これに対して、実施例1のものは、導電性POM製チャック上部体501とアルミニウム合金製チャック下部体502を貼着したものであり、また、実施例2のものは曲げ弾性率が9,000(MPa)であるため、保持面が撓むことがなく、大型の基板であっても安定した状態で保持できることが判った。   Moreover, since the thing of the comparative example 1 has a bending elastic modulus of 3,300 (MPa) and is insufficient in strength, the holding surface of the spin chuck is bent and the substrate cannot be held in a stable state. On the other hand, in Example 1, the conductive POM chuck upper body 501 and the aluminum alloy chuck lower body 502 are attached, and in Example 2, the bending elastic modulus is 9, Since it was 000 (MPa), it was found that the holding surface does not bend and that even a large substrate can be held in a stable state.

また、スピンチャックの材質を上記実施例と同様に導電性樹脂材料にして、表面抵抗率を1×10(Ω/sq.)と1×1012(Ω/sq.)とした場合について同様の実験を行ったところ、基板帯電量は、−2.94(kV)、+2.96(kV)であり、許容範囲内の±3.00(kV)以下にできることが判った。 The same applies to the case where the material of the spin chuck is a conductive resin material as in the above embodiment and the surface resistivity is 1 × 10 1 (Ω / sq.) And 1 × 10 12 (Ω / sq.). As a result of the above experiment, it was found that the substrate charge amount was -2.94 (kV) and +2.96 (kV), and could be within the allowable range of ± 3.00 (kV).

この発明に係る基板処理装置を適用したレジスト塗布・現像処理システムを示す概略平面図である。1 is a schematic plan view showing a resist coating / development processing system to which a substrate processing apparatus according to the present invention is applied. この発明に係る基板処理装置を適用したレジスト塗布処理装置を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the resist coating processing apparatus to which the substrate processing apparatus concerning this invention is applied. 上記レジスト塗布処理装置のレジスト供給状態を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the resist supply state of the said resist coating processing apparatus. この発明におけるスピンチャックを示す概略断面図(a)及び(a)のI部の拡大断面図(b)である。It is the schematic sectional drawing (a) which shows the spin chuck in this invention, and the expanded sectional view (b) of the I section of (a). 上記スピンチャックの概略平面図(a)及び(a)のII部の拡大図(b)である。FIG. 2 is a schematic plan view (a) of the spin chuck and an enlarged view (b) of a II part in (a). 上記スピンチャックの別の形態を示す要部拡大断面図(a)及び(a)の平面図(b)である。It is a principal part expanded sectional view (a) which shows another form of the said spin chuck, and the top view (b) of (a). この発明に係る基板処理装置の別の形態を示す要部断面図(a)及び(a)のIII部の拡大断面図(b)である。It is principal part sectional drawing (a) which shows another form of the substrate processing apparatus which concerns on this invention, and the expanded sectional view (b) of the III section of (a). この発明におけるスピンチャックの別の形態を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows another form of the spin chuck in this invention.

G 基板
50,50A スピンチャック(保持台)
50a 傾斜面
58 駆動モータ(回転駆動手段)
60A 回転カップ(収容容器)
60 下カップ
60b 肩部
61 蓋体
70 レジス供給ノズル(塗布液供給手段)
80 保持面
80a 上面
80b 周縁部
81 環状吸着溝
82 吸着溝
83 吸引孔
84 凹凸細条
85 カップ本体
86 第1の固定ねじ(第1のねじ部材)
87 プレート
87a 内向きフランジ
88 カバー
88a 外向きフランジ
88b カバー基部
89 第2の固定ねじ(第2のねじ部材)
501 導電性POM製チャック上部体
502 アルミニウム合金製チャック下部体
G Substrate 50, 50A Spin chuck (holding stand)
50a Inclined surface 58 Drive motor (rotation drive means)
60A rotating cup (container)
60 Lower cup 60b Shoulder 61 Lid 70 Regis supply nozzle (application liquid supply means)
80 holding surface 80a upper surface 80b peripheral edge 81 annular suction groove 82 suction groove 83 suction hole 84 uneven strip 85 cup body 86 first fixing screw (first screw member)
87 Plate 87a Inward flange 88 Cover 88a Outward flange 88b Cover base 89 Second fixing screw (second screw member)
501 Conductive POM chuck upper body 502 Aluminum alloy chuck lower body

Claims (3)

被処理基板を水平に保持する保持台と、
上記保持台に被処理基板を吸着保持させる吸着手段と、
上記保持台を回転させる回転駆動手段と、
上記保持台に保持された被処理基板に所定の塗布液を供給する塗布液供給手段と、
上記保持台により保持された被処理基板を収容すると共に、保持台と同期して回転可能な下カップと、該下カップを閉塞する蓋体とからなる収容容器と、を具備してなり、
上記保持台を、導電性樹脂材料にて形成すると共に、該導電性樹脂材料は、炭素材料を均一に分散させたポリアセタール樹脂で、かつ、裏面に金属板を貼着し、表面抵抗率を、1×10〜1×1012(Ω/sq.)とし、
上記収容容器の下カップにおける上記保持台にて保持される被処理基板の下方に位置する部位を導電性樹脂材料にて形成し、
上記下カップは、保持台及び被処理基板の下方及び側方を包囲するカップ本体と、このカップ本体の底面に第1のねじ部材によって止着され、上記被処理基板の下方及び側方を包囲する導電性樹脂製のプレートと、上記第1のねじ部材を覆うと共に、上記カップ本体の底面に第2のねじ部材によって止着される導電性樹脂製のカバーと、を具備してなり、
この際、上記プレートは、内周辺に凹状の内向きフランジを有し、この内向きフランジが上記第1のねじ部材によって上記カップ本体に止着され、
上記カバーは、上記内向きフランジを覆うと共に、プレートの上面と同一面上に位置する凸状の外向きフランジと、この外向きフランジの内周側に延在し、上記第2のねじ部材によって上記カップ本体に止着されるカバー基部と、を具備する、ことを特徴とする基板処理装置。
A holding table for holding the substrate to be processed horizontally;
Adsorption means for adsorbing and holding the substrate to be treated on the holding table;
Rotation driving means for rotating the holding table;
A coating solution supply means for supplying a predetermined coating solution to the substrate to be processed held on the holding table;
While accommodating the to-be-processed substrate hold | maintained by the said holding stand, it comprises the lower cup which can rotate synchronizing with a holding stand, and the receiving container which consists of a cover body which obstruct | occludes this lower cup,
The holding base is formed of a conductive resin material, and the conductive resin material is a polyacetal resin in which a carbon material is uniformly dispersed, and a metal plate is attached to the back surface, and the surface resistivity is 1 × 10 1 to 1 × 10 12 (Ω / sq.)
A portion located below the substrate to be processed held by the holding base in the lower cup of the containing container is formed of a conductive resin material,
The lower cup is fixed to the bottom surface of the cup body surrounding the holding base and the substrate to be processed and the side by a first screw member, and surrounds the lower and sides of the substrate to be processed. A plate made of conductive resin, and a cover made of conductive resin that covers the first screw member and is secured to the bottom surface of the cup body by the second screw member,
At this time, the plate has a concave inward flange on the inner periphery, and the inward flange is fixed to the cup body by the first screw member,
The cover covers the inward flange and extends outwardly from the convex outer flange located on the same plane as the upper surface of the plate, and to the inner peripheral side of the outward flange. A substrate processing apparatus comprising: a cover base fixed to the cup body.
請求項記載の基板処理装置において、
上記保持台の外周辺部に、外方に向かって下り勾配の傾斜面を形成すると共に、この傾斜面の下端と保持台の外周近傍の下カップにおける肩部との高さを同一にした、ことを特徴とする基板処理装置。
The substrate processing apparatus according to claim 1 ,
In the outer periphery of the holding table, an inclined surface having a downward slope toward the outside is formed, and the lower end of the inclined surface and the height of the shoulder in the lower cup near the outer periphery of the holding table are made the same. A substrate processing apparatus.
請求項記載の基板処理装置において、
上記保持台は、被処理基板の保持面に同心円状に設けられた複数の環状吸着溝と、これら複数の環状吸着溝を連通させるように上記保持面の中心部から周縁部に非放射状に延在する複数の吸着溝と、吸着手段と連通し、かつ、上記環状吸着溝又は吸着溝において開口する複数の吸引孔と、を具備してなり、
上記保持面における上記環状吸着溝間の上面を粗面に形成し、保持面の周縁部を平滑面に形成してなる、ことを特徴とする基板処理装置。
The substrate processing apparatus according to claim 1 ,
The holding table includes a plurality of annular suction grooves provided concentrically on the holding surface of the substrate to be processed, and a non-radial extending from the center of the holding surface to the peripheral portion so as to communicate the plurality of annular suction grooves. A plurality of existing suction grooves, and a plurality of suction holes communicating with the suction means and opening in the annular suction groove or the suction groove,
The substrate processing apparatus characterized by forming the upper surface between the said annular adsorption grooves in the said holding surface into a rough surface, and forming the peripheral part of a holding surface in a smooth surface.
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