JP6768134B2 - Substrate processing equipment and semiconductor equipment manufacturing methods and programs - Google Patents

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Description

本発明は、基板処理装置、炉口部および半導体装置の製造方法並びにプログラムに関する。 The present invention relates to a method and a program for manufacturing a substrate processing apparatus, a furnace mouth portion and a semiconductor apparatus.

基板処理装置の一例としての半導体製造装置には、縦型装置があることが知られている。昨今、この種の半導体製造装置は、多様な成膜を可能にする為に開閉弁(バルブ)の個数も多く、ガス供給系も2系統以上の場合が多い。従来、図4に示すように、炉口部に最も近い開閉弁から炉口部までの配管は、フレキシブル配管を含む配管となっていた。装置のレイアウトにもよるが、この配管の長さは、500〜3000mm程度であった。 It is known that a semiconductor manufacturing apparatus as an example of a substrate processing apparatus includes a vertical apparatus. In recent years, this type of semiconductor manufacturing apparatus has a large number of on-off valves (valves) in order to enable various film formations, and often has two or more gas supply systems. Conventionally, as shown in FIG. 4, the pipe from the on-off valve closest to the hearth to the hearth has been a pipe including a flexible pipe. Although it depends on the layout of the device, the length of this pipe was about 500 to 3000 mm.

この開閉弁までのフレキシブル配管を含む配管内に付着した副生成物が起因とされるパーティクルが反応室内に放出され基板上に付着することでデバイス特性に影響を与えることが知られている。そこで、この問題を防止する手段として、成膜ガスを供給していない配管に、N2ガスを成膜ガスの供給と同時に流す方法が、実施されている。ところが、このN2ガス(以後、カウンターN2ガスという場合がある)を供給することにより成膜ガス濃度が、反応室内で不均一となり、基板処理において膜厚均一性が悪化してしまう。 It is known that particles caused by by-products adhering to the piping including the flexible piping up to the on-off valve are released into the reaction chamber and adhere to the substrate, which affects the device characteristics. Therefore, as a means for preventing this problem, a method of flowing N2 gas at the same time as the supply of the film-forming gas is implemented in the piping to which the film-forming gas is not supplied. However, by supplying this N2 gas (hereinafter, may be referred to as counter N2 gas), the film thickness gas concentration becomes non-uniform in the reaction chamber, and the film thickness uniformity deteriorates in the substrate treatment.

ここで、カウンターN2ガスを不要にする構成として、ガス供給系内の処理炉に近い配管に開閉弁を設置することが考えられるが、弁設置スペース制限、弁耐熱温度制限等の原因で実現できていない。一方、特許文献1及び特許文献2のように、開閉弁が炉口部の近くの配管に設けられる構成が図示されている。但し、これら先行技術文献には、カウンターN2ガスを不要にする構成については言及されていない。 Here, as a configuration that eliminates the need for counter N2 gas, it is conceivable to install an on-off valve in the piping near the processing furnace in the gas supply system, but this can be realized due to valve installation space limitation, valve heat resistance temperature limitation, etc. Not. On the other hand, as in Patent Document 1 and Patent Document 2, a configuration in which an on-off valve is provided in a pipe near the furnace opening is shown. However, these prior art documents do not mention a configuration that eliminates the need for counter N2 gas.

特開2011−187485号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2011-187485 特開2005−285922号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-285922

本発明の目的は、上記問題点を解決するために、炉口部の近傍に開閉弁を設ける構成を提供することである。 An object of the present invention is to provide a configuration in which an on-off valve is provided in the vicinity of the furnace mouth portion in order to solve the above problems.

本発明の一態様によれば、処理室に設けられる第1供給部に第1のガスを供給する第1ガス供給系と、処理室に設けられる第2供給部に第2のガスを供給する第2ガス供給系と、処理室に直結して設けられ、前記第1ガス供給系から前記第1供給部への第1のガスの供給を遮断する第1遮断部と、処理室に直結して設けられ、前記第2ガス供給系から前記第2供給部への第2のガスの供給を遮断する第2遮断部と、前記第1遮断部を開放し前記第1のガスを前記処理室に供給する間、前記第2ガス供給系から前記第2供給部への前記第2のガスの供給を前記第2遮断部で遮断し、前記第2遮断部を開放し前記第1のガスを前記処理室に供給する間、前記第1ガス供給系から前記第1供給部への前記第1のガスの供給を前記第1遮断部で遮断するように少なくとも前記第1遮断部と前記第2遮断部とを制御する制御部と、を備える構成が提供される。 According to one aspect of the present invention, the first gas supply system for supplying the first gas to the first supply unit provided in the treatment chamber and the second gas to be supplied to the second supply unit provided in the treatment chamber. The second gas supply system is directly connected to the treatment chamber, and the first cutoff unit that cuts off the supply of the first gas from the first gas supply system to the first supply unit is directly connected to the treatment chamber. A second cutoff unit that cuts off the supply of the second gas from the second gas supply system to the second supply part, and the first cutoff part that is opened to allow the first gas to be used in the processing chamber. The supply of the second gas from the second gas supply system to the second supply unit is cut off by the second cutoff unit, the second cutoff part is opened, and the first gas is released. At least the first blocking section and the second blocking section so as to shut off the supply of the first gas from the first gas supply system to the first supply section by the first blocking section while supplying to the processing chamber. A configuration is provided that includes a control unit that controls the cutoff unit .

本発明によれば、炉口部の近傍に開閉弁が取り付けられた構成を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a configuration in which an on-off valve is attached in the vicinity of the furnace mouth portion.

[図1]本発明の実施形態で好適に用いられる基板処理装置の概略構成図であり、処理炉部分の縦断面図である。
[図2]本発明の実施形態で好適に用いられる基板処理装置の一部の概略構成図であり、反応管の横断面図である。
[図3]本発明の実施形態で好適に用いられる基板処理装置のコントローラの概略構成図である。
[図4]従来の炉口部近傍の配管構成図である。
[図5]本発明の実施形態に好適に用いられる遮断部とガス供給管とノズルとの関係を示す模式図である。
[図6]本発明の実施形態に好適に用いられる遮断部とガス供給管とノズルとの関係を示す模式図である。
[図7]本発明の実施形態に好適に用いられる炉口部の外観図である。
[図8]本発明の実施形態に好適に用いられる炉口部の外観図である。
[図9]本発明の実施形態に好適に用いられる遮断弁の図示例である。
[図10]本発明の実施形態に好適に用いられる遮断弁の構成を示す図示例である。
[図11]本発明の実施形態に好適に用いられる遮断弁を動作させて処理ガスを供給する基板処理フローを示す図である。
[図12]本発明の実施形態に好適に用いられる遮断弁を動作させて処理ガスを供給して基板処理した結果を示す図である。
[図13]本発明の実施形態に好適に用いられる成膜シーケンスにおける遮断弁の有無比較を示す図示例である。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a substrate processing apparatus preferably used in an embodiment of the present invention, and is a vertical sectional view of a processing furnace portion.
FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a part of a substrate processing apparatus preferably used in the embodiment of the present invention, and is a cross-sectional view of a reaction tube.
FIG. 3 is a schematic configuration diagram of a controller of a substrate processing apparatus preferably used in the embodiment of the present invention.
[Fig. 4] Fig. 4 is a piping configuration diagram near the conventional furnace mouth.
FIG. 5 is a schematic view showing a relationship between a shutoff portion, a gas supply pipe, and a nozzle preferably used in the embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a schematic view showing a relationship between a shutoff portion, a gas supply pipe, and a nozzle preferably used in the embodiment of the present invention.
FIG. 7 is an external view of a furnace mouth portion preferably used in the embodiment of the present invention.
FIG. 8 is an external view of a hearth portion preferably used in the embodiment of the present invention.
FIG. 9 is an illustrated example of a shutoff valve preferably used in the embodiment of the present invention.
FIG. 10 is an illustrated example showing a configuration of a shutoff valve preferably used in the embodiment of the present invention.
FIG. 11 is a diagram showing a substrate processing flow for supplying processing gas by operating a shutoff valve preferably used in the embodiment of the present invention.
FIG. 12 is a diagram showing a result of substrate processing by operating a shutoff valve preferably used in the embodiment of the present invention and supplying processing gas.
FIG. 13 is a illustrated example showing a comparison of the presence or absence of a shutoff valve in a film formation sequence preferably used in the embodiment of the present invention.

<本発明の一実施形態>
本発明の一実施形態における基板処理装置は、半導体装置の製造に使用される半導体製造装置の一例として構成されているものである。具体的には、反応管と該反応管の下部に設けられる炉口部で少なくとも構成される処理室と、炉口部に設けられ、炉口部から反応管内まで立上ったノズルと、ノズルの上流側に設けられる処理ガス供給系と、該処理ガス供給系とノズルの境界に設けられるよう構成されている遮断部と、遮断部を処理ガス供給系と連動させてノズルから処理室内にガスを供給するよう、処理ガス供給系及び遮断部をそれぞれ制御するコントローラと、を少なくとも有する構成である。
<One Embodiment of the present invention>
The substrate processing apparatus according to the embodiment of the present invention is configured as an example of the semiconductor manufacturing apparatus used for manufacturing the semiconductor apparatus. Specifically, a processing chamber composed of at least a reaction tube and a furnace port provided at the bottom of the reaction tube, a nozzle provided at the furnace port and rising from the furnace port to the inside of the reaction tube, and a nozzle. The processing gas supply system provided on the upstream side of the processing gas supply system, the cutoff portion configured to be provided at the boundary between the treatment gas supply system and the nozzle, and the cutoff portion linked with the treatment gas supply system to gas from the nozzle into the treatment chamber. It is configured to have at least a controller for controlling the processing gas supply system and the shutoff unit so as to supply the gas.

また、炉口部は、炉口部の内壁から反応管内まで立上ったノズルに接続される遮断部が、炉口部の外壁との間に配管を設けないよう取付けられるよう構成されている。このように、処理炉のほぼ真下(炉口部近傍)に遮断部が取り付けられるので、冷却機構を備え、遮断弁を冷却できるようにするのが好ましい。また、炉口部の熱こもり対策として、特に局所的な排気が可能な炉口ユニットを設けるのが好ましい。尚、これら冷却機構及び炉口ユニットについては後述する。 Further, the furnace mouth portion is configured so that a blocking portion connected to a nozzle rising from the inner wall of the furnace mouth portion to the inside of the reaction tube is attached so as not to provide a pipe between the inner wall of the furnace mouth portion and the outer wall of the furnace mouth portion. .. In this way, since the shutoff portion is attached almost directly below the processing furnace (near the furnace mouth portion), it is preferable to provide a cooling mechanism so that the shutoff valve can be cooled. Further, as a measure against heat buildup in the hearth portion, it is particularly preferable to provide a hearth unit capable of local exhaust. The cooling mechanism and the hearth unit will be described later.

ここで、本実施形態において、炉口部と遮断弁とを一体とした(例えば、炉口部と遮断弁との間にフレキシブル配管を含む配管を設けない)構造のことを単に炉口部と呼ぶ場合がある。 Here, in the present embodiment, the structure in which the furnace mouth portion and the shutoff valve are integrated (for example, a pipe including a flexible pipe is not provided between the furnace mouth portion and the shutoff valve) is simply referred to as the furnace mouth portion. May be called.

以下、本発明の実施形態について、図1、図2等を用いて説明する。先ず、図1に示すように、処理炉202は加熱部(加熱機構)としてのヒータ207を有する。ヒータ207は円筒形状であり、図示しないがヒータ素線と断熱材を含むような構成である。ヒータ207の下部は、保持板としてのヒータベース(図示せず)に支持されることにより垂直に据え付けられる。また、ヒータ207は、処理ガスを熱で活性化(励起)させる活性化機構(励起部)としても機能する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 1, 2, and the like. First, as shown in FIG. 1, the processing furnace 202 has a heater 207 as a heating unit (heating mechanism). The heater 207 has a cylindrical shape and is configured to include a heater wire and a heat insulating material (not shown). The lower portion of the heater 207 is vertically installed by being supported by a heater base (not shown) as a holding plate. The heater 207 also functions as an activation mechanism (excitation portion) for activating (exciting) the processing gas with heat.

ヒータ207の内側には、ヒータ207と同心円状に反応容器(処理容器)を構成する単管構造の反応管203が配設されている。反応管203は、例えば石英(SiO2)または炭化シリコン(SiC)等の耐熱性材料から形成されている。反応管203は、下端部が開放され、上端部が平坦状の壁体で閉塞された有天井の形状で形成されている。反応管の上端部(以後、天井部ともいう)は、強度の確保という観点から厚く構成されている。反応管203の側壁は、円筒形状に形成された円筒部と、円筒部の外壁に設けられたガス供給エリア222とガス排気エリア224とを備えている。ガス供給エリア222とガス排気エリア224を含む反応管203の内部には、処理室201が形成されている。処理室201は、基板としてのウエハ200を処理可能に構成されている。また、処理室201は、ウエハ200を水平姿勢で垂直方向に多段に整列した状態で保持可能なボート217を収容可能に構成されている。そして、ヒータ207は反応管203を囲繞するように配置されており、反応管203(若しくは処理室201)内のボート217に載置された複数枚のウエハ200を所定の温度に加熱することができる。 Inside the heater 207, a reaction tube 203 having a single tube structure that constitutes a reaction container (processing container) concentrically with the heater 207 is arranged. The reaction tube 203 is formed of a heat-resistant material such as quartz (SiO2) or silicon carbide (SiC). The reaction tube 203 is formed in the shape of a ceiling in which the lower end is open and the upper end is closed by a flat wall body. The upper end of the reaction tube (hereinafter also referred to as the ceiling) is thickly configured from the viewpoint of ensuring strength. The side wall of the reaction tube 203 includes a cylindrical portion formed in a cylindrical shape, and a gas supply area 222 and a gas exhaust area 224 provided on the outer wall of the cylindrical portion. A processing chamber 201 is formed inside the reaction tube 203 including the gas supply area 222 and the gas exhaust area 224. The processing chamber 201 is configured to be capable of processing the wafer 200 as a substrate. Further, the processing chamber 201 is configured to accommodate a boat 217 that can hold the wafers 200 in a horizontal posture and arranged in multiple stages in the vertical direction. The heater 207 is arranged so as to surround the reaction tube 203, and a plurality of wafers 200 placed on the boat 217 in the reaction tube 203 (or the processing chamber 201) can be heated to a predetermined temperature. it can.

ガス供給エリア222は、凸部が円筒部の一側壁の外側に突出するように形成されている。ガス供給エリア222の外壁は、反応管203の円筒部の外壁の一部としての一側壁の外側に円筒部の外径よりも大きく、円筒部と同心円状に形成されている。ガス供給エリア222は、下端部が開放され、上端部が平坦状の壁体で閉塞された有天井の形状で構成されている。ガス供給エリア222には、その長さ方向(上下方向)に沿って後述するノズル部340a〜340cが収容され、ガス供給エリア222と円筒部との間の境界を構成する境界壁254にはガス供給スリット235が形成されている。境界壁254は円筒部の一側壁であって、その外側面は、ガス供給エリア222に面する側面部分を構成する。以後、例えば、ノズル部340a〜340cの総称を、ノズル部340と記載する場合があり、また、他の番号についても総称は同様に記載する場合がある。 The gas supply area 222 is formed so that the convex portion protrudes to the outside of one side wall of the cylindrical portion. The outer wall of the gas supply area 222 is formed concentrically with the cylindrical portion on the outside of one side wall as a part of the outer wall of the cylindrical portion of the reaction tube 203, which is larger than the outer diameter of the cylindrical portion. The gas supply area 222 has a ceiling shape in which the lower end is open and the upper end is closed by a flat wall body. The gas supply area 222 accommodates nozzle portions 340a to 340c described later along the length direction (vertical direction), and the boundary wall 254 forming the boundary between the gas supply area 222 and the cylindrical portion contains gas. A supply slit 235 is formed. The boundary wall 254 is one side wall of the cylindrical portion, and the outer surface thereof constitutes a side surface portion facing the gas supply area 222. Hereinafter, for example, the generic name of the nozzle portions 340a to 340c may be described as the nozzle portion 340, and the generic name may be similarly described for other numbers.

ガス排気エリア224は、凸部が円筒部のガス供給エリア222が形成された一側壁に対向する他側壁の外側に突出するように形成されている。ガス排気エリア224は、ガス供給エリア222との間に処理室201のウエハ200が収容される領域を挟むように配置されている。ガス排気エリア224の外壁は、円筒部の外壁の一部としての他側壁の外側に円筒部の外径よりも大きく、円筒部と同心円状に形成されている。ガス排気エリア224は、下端部と上端部が平坦状の壁体で閉塞された有天井の形状で構成されている。ガス排気エリア224と円筒部との間の境界を構成する壁体である境界壁252にはガス排気スリット236が形成されている。境界壁252は円筒部の一部であって、その外側面は、ガス排気エリア224に面する側面部分を構成する。 The gas exhaust area 224 is formed so that the convex portion protrudes to the outside of the other side wall facing the one side wall on which the gas supply area 222 of the cylindrical portion is formed. The gas exhaust area 224 is arranged so as to sandwich a region in which the wafer 200 of the processing chamber 201 is accommodated from the gas supply area 222. The outer wall of the gas exhaust area 224 is formed concentrically with the cylindrical portion on the outside of the other side wall as a part of the outer wall of the cylindrical portion, which is larger than the outer diameter of the cylindrical portion. The gas exhaust area 224 has a ceiling shape in which the lower end and the upper end are closed by a flat wall body. A gas exhaust slit 236 is formed in the boundary wall 252, which is a wall body forming a boundary between the gas exhaust area 224 and the cylindrical portion. The boundary wall 252 is a part of a cylindrical portion, and its outer surface constitutes a side surface portion facing the gas exhaust area 224.

反応管203の下端側は、炉口部としての円筒体状のマニホールド226によって支持されている。マニホールド226は、例えばニッケル合金やステンレス等の金属で形成されるか、若しくは石英(SiO2)または炭化シリコン(SiC)等の耐熱性材料で形成されている。マニホールド226の上端部にはフランジが形成されており、このフランジ上に反応管203の下端部を設置して支持する。このフランジと反応管203の下端部との間にはOリング等の気密部材220を介在させて反応管203内を気密状態にしている。 The lower end side of the reaction tube 203 is supported by a cylindrical manifold 226 as a furnace opening portion. The manifold 226 is made of, for example, a metal such as nickel alloy or stainless steel, or is made of a heat resistant material such as quartz (SiO2) or silicon carbide (SiC). A flange is formed at the upper end of the manifold 226, and the lower end of the reaction tube 203 is installed and supported on the flange. An airtight member 220 such as an O-ring is interposed between the flange and the lower end of the reaction tube 203 to keep the inside of the reaction tube 203 airtight.

マニホールド226の下端の開口部には、シールキャップ219がOリング等の気密部材220を介して気密に取り付けられており、反応管203の下端の開口部側、すなわちマニホールド226の開口部を気密に塞ぐようになっている。シールキャップ219は、例えばニッケル合金やステンレス等の金属で形成され、円盤状に形成されている。 A seal cap 219 is airtightly attached to the opening at the lower end of the manifold 226 via an airtight member 220 such as an O-ring, so that the opening side at the lower end of the reaction tube 203, that is, the opening of the manifold 226 is airtight. It is designed to be closed. The seal cap 219 is made of a metal such as a nickel alloy or stainless steel, and is formed in a disk shape.

シールキャップ219上にはボート217を支持するボート支持台218が設けられている。ボート支持台218は、例えば石英や炭化珪素等の耐熱性材料で構成され断熱部として機能すると共にボート217を支持する支持体となっている。ボート217はボート支持台218に固定された底板とその上方に配置された天板とを有しており、底板と天板との間に複数本の支柱が架設された構成を有している。ボート217は例えば石英や炭化珪素等の耐熱性材料で構成されている。 A boat support 218 that supports the boat 217 is provided on the seal cap 219. The boat support 218 is made of a heat-resistant material such as quartz or silicon carbide, functions as a heat insulating portion, and serves as a support for supporting the boat 217. The boat 217 has a bottom plate fixed to the boat support 218 and a top plate arranged above the bottom plate, and has a configuration in which a plurality of columns are erected between the bottom plate and the top plate. .. Boat 217 is made of a heat resistant material such as quartz or silicon carbide.

シールキャップ219の処理室201と反対側にはボート217を回転させるボート回転機構267が設けられている。ボート回転機構267の回転軸はシールキャップを貫通してボート支持台218に接続されており、ボート回転機構267によって、ボート支持台218を介してボート217を回転させることでウエハ200を回転させる。シールキャップ219は反応管203の外部に設けられた昇降機構としてのボートエレベータ115によって垂直方向に昇降され、これによりボート217を処理室201内に対し搬入搬出することが可能となっている。 A boat rotation mechanism 267 for rotating the boat 217 is provided on the side of the seal cap 219 opposite to the processing chamber 201. The rotation shaft of the boat rotation mechanism 267 is connected to the boat support 218 through the seal cap, and the boat rotation mechanism 267 rotates the boat 217 via the boat support 218 to rotate the wafer 200. The seal cap 219 is vertically raised and lowered by a boat elevator 115 as an elevating mechanism provided outside the reaction tube 203, whereby the boat 217 can be carried in and out of the processing chamber 201.

マニホールド226には、ノズル部340を支持するノズル支持部350が、L字状に屈曲されてマニホールド226を貫通するようにして設置されている。ここでは、3本のノズル支持部350a〜350cが設置されている。ノズル支持部350は、例えばニッケル合金やステンレス等の材料から形成される。ノズル支持部350の反応管203側の一端には反応管203内へガスを供給するガス供給管310が遮断弁としての遮断部101を介してそれぞれ接続されている。 A nozzle support portion 350 that supports the nozzle portion 340 is installed in the manifold 226 so as to be bent in an L shape and penetrate the manifold 226. Here, three nozzle support portions 350a to 350c are installed. The nozzle support portion 350 is formed of a material such as nickel alloy or stainless steel. A gas supply pipe 310 for supplying gas into the reaction pipe 203 is connected to one end of the nozzle support portion 350 on the reaction pipe 203 side via a shutoff portion 101 as a shutoff valve.

また、ノズル支持部350a〜350cの他端にはノズル部340a〜340cがそれぞれ接続されている。ノズル部340は、例えば石英またはSiC等の耐熱性材料から形成される。また、ノズル支持部350とノズル部340でノズルが構成され、このノズルとガス供給管310の境界に設けられている遮断弁101がマニホールド226の近傍に固定されている。更に、ノズル形状は、ノズル部340とノズル支持部350が一体化した構成であっても構わない。 Further, nozzle portions 340a to 340c are connected to the other ends of the nozzle support portions 350a to 350c, respectively. The nozzle portion 340 is formed of a heat-resistant material such as quartz or SiC. Further, the nozzle is composed of the nozzle support portion 350 and the nozzle portion 340, and the shutoff valve 101 provided at the boundary between the nozzle and the gas supply pipe 310 is fixed in the vicinity of the manifold 226. Further, the nozzle shape may be such that the nozzle portion 340 and the nozzle support portion 350 are integrated.

ノズル部340はガス供給エリア222内の下部より上部に、その長さ方向(上下方向)に沿って設けられている。ノズル部340a、340cは、I字型のロングノズルとしてそれぞれ構成されている。ノズル部340a、340cの側面には、ガスを供給するガス供給孔234a、234cがそれぞれ設けられている。ガス供給孔234a、234cは、それぞれ反応管203の中心を向くように開口している。ノズル部340bは、I字型の短管ノズル(ショートノズル)として構成されている。ノズル部340bは開口部234bを有し、ノズル部340bの先端は開放されている。ガス供給エリア222には、3本のノズル部340a〜340cが設けられており、処理室
201内へ複数種類のガスを供給することができるように構成されている。また、ノズル部340の形状は、例えば、I字型ではなくL字型であってもよく、形状に限定されない。
The nozzle portion 340 is provided above the lower portion in the gas supply area 222 along the length direction (vertical direction) thereof. The nozzle portions 340a and 340c are each configured as an I-shaped long nozzle. Gas supply holes 234a and 234c for supplying gas are provided on the side surfaces of the nozzle portions 340a and 340c, respectively. The gas supply holes 234a and 234c are opened so as to face the center of the reaction tube 203, respectively. The nozzle portion 340b is configured as an I-shaped short pipe nozzle (short nozzle). The nozzle portion 340b has an opening 234b, and the tip of the nozzle portion 340b is open. The gas supply area 222 is provided with three nozzle portions 340a to 340c, and is configured to be able to supply a plurality of types of gas into the processing chamber 201. Further, the shape of the nozzle portion 340 may be L-shaped instead of I-shaped, and is not limited to the shape.

以上の処理炉202では、バッチ処理される複数枚のウエハ200がボート217に対し多段に積載された状態において、ボート217がボート支持台218で支持されながら処理室201に挿入され、ヒータ207が処理室201に挿入されたウエハ200を所定の温度に加熱するようになっている。 In the above processing furnace 202, in a state where a plurality of wafers 200 to be batch processed are loaded on the boat 217 in multiple stages, the boat 217 is inserted into the processing chamber 201 while being supported by the boat support 218, and the heater 207 is inserted. The wafer 200 inserted in the processing chamber 201 is heated to a predetermined temperature.

ガス供給管310aには、上流方向から順に、第1処理ガスを供給する第1処理ガス供給源、流量制御器(流量制御部)であるマスフローコントローラ(MFC)320aおよび開閉弁であるバルブ330aがそれぞれ設けられている。また、遮断弁101aは、ガス供給管310aとノズル支持部350aとの間の境界に設けられており、マニホールド226の外側に近接した状態で設けられている。例えば、マニホールド226と遮断弁101aの間にフレキシブル配管を設けることなく、マニホールド226と遮断弁101aが一体的に取り付けられる。更に、後述する排気部102aが遮断弁101aと隣接するように取り付けられてもよい。 The gas supply pipe 310a includes a first processing gas supply source for supplying the first processing gas, a mass flow controller (MFC) 320a which is a flow rate controller (flow control unit), and a valve 330a which is an on-off valve in order from the upstream direction. Each is provided. Further, the shutoff valve 101a is provided at the boundary between the gas supply pipe 310a and the nozzle support portion 350a, and is provided in a state close to the outside of the manifold 226. For example, the manifold 226 and the shutoff valve 101a are integrally attached without providing a flexible pipe between the manifold 226 and the shutoff valve 101a. Further, the exhaust portion 102a described later may be attached so as to be adjacent to the shutoff valve 101a.

ガス供給管310bには、上流方向から順に、第2処理ガスを供給する第2処理ガス供給源、流量制御器(流量制御部)であるマスフローコントローラ(MFC)320bおよび開閉弁であるバルブ330bがそれぞれ設けられている。また、遮断弁101bは、ガス供給管310bとノズル支持部350bとの間の境界に設けられており、マニホールド226の外側に近接した状態で設けられている。例えば、マニホールド226と遮断弁101bの間にフレキシブル配管を設けることなく、マニホールド226と遮断弁101bが一体的に取り付けられる。更に、後述する排気部102bが遮断弁101bと隣接するように取り付けられてもよい。 The gas supply pipe 310b includes a second processing gas supply source for supplying the second processing gas, a mass flow controller (MFC) 320b which is a flow rate controller (flow control unit), and a valve 330b which is an on-off valve in order from the upstream direction. Each is provided. Further, the shutoff valve 101b is provided at the boundary between the gas supply pipe 310b and the nozzle support portion 350b, and is provided in a state close to the outside of the manifold 226. For example, the manifold 226 and the shutoff valve 101b are integrally attached without providing a flexible pipe between the manifold 226 and the shutoff valve 101b. Further, the exhaust portion 102b described later may be attached so as to be adjacent to the shutoff valve 101b.

ガス供給管310cには、上流方向から順に、第3処理ガスを供給する第3処理ガス供給源、流量制御器(流量制御部)であるマスフローコントローラ(MFC)320cおよび開閉弁であるバルブ330cがそれぞれ設けられている。また、遮断弁101cは、ガス供給管310cとノズル支持部350cとの間の境界に設けられており、マニホールド226の外側に近接した状態で設けられている。例えば、マニホールド226と遮断弁101cの間にフレキシブル配管を設けることなく、マニホールド226と遮断弁101cが一体的に取り付けられる。更に、後述する排気部102cが遮断弁101cと隣接するように取り付けられてもよい。 The gas supply pipe 310c includes a third processing gas supply source for supplying the third processing gas, a mass flow controller (MFC) 320c which is a flow rate controller (flow control unit), and a valve 330c which is an on-off valve in order from the upstream direction. Each is provided. Further, the shutoff valve 101c is provided at the boundary between the gas supply pipe 310c and the nozzle support portion 350c, and is provided in a state close to the outside of the manifold 226. For example, the manifold 226 and the shutoff valve 101c are integrally attached without providing a flexible pipe between the manifold 226 and the shutoff valve 101c. Further, the exhaust portion 102c described later may be attached so as to be adjacent to the shutoff valve 101c.

ガス供給管310a〜310cのバルブ330a〜330cよりも下流側に、不活性ガスを供給するガス供給管310d〜310fがそれぞれ接続されている。ガス供給管310d〜310fには、上流方向から順に、流量制御器(流量制御部)であるMFC320d〜320fおよび開閉弁であるバルブ330d〜330fがそれぞれ設けられている。 Gas supply pipes 310d to 310f for supplying the inert gas are connected to the downstream side of the valves 330a to 330c of the gas supply pipes 310a to 310c, respectively. The gas supply pipes 310d to 310f are provided with MFCs 320d to 320f, which are flow rate controllers (flow control units), and valves 330d to 330f, which are on-off valves, in this order from the upstream direction.

主に、ガス供給管310a、MFC320a、バルブ330aにより第1処理ガス供給系が構成される。また、第1処理ガス供給源、ノズル支持部350a、ノズル部340a、遮断弁101aを第1処理ガス供給系に含めて考え、第1処理ガス供給系は、ガス供給管310a、MFC320a、バルブ330aにより構成される第1配管部と、少なくとも第1遮断部101aを含む第1境界部と、ノズル支持部350aとノズル部340aで少なくとも構成される第1ノズルとを含む構成としても良い。例えば、本実施形態において、第1処理ガス供給系は第1処理ガスとして反応ガスが供給されるよう構成されている。 The first processing gas supply system is mainly composed of the gas supply pipe 310a, the MFC320a, and the valve 330a. Further, the first processing gas supply source, the nozzle support portion 350a, the nozzle portion 340a, and the shutoff valve 101a are included in the first treatment gas supply system, and the first treatment gas supply system includes the gas supply pipe 310a, the MFC320a, and the valve 330a. The configuration may include a first piping portion composed of the above, a first boundary portion including at least the first blocking portion 101a, and a first nozzle composed of at least the nozzle support portion 350a and the nozzle portion 340a. For example, in the present embodiment, the first treatment gas supply system is configured to supply the reaction gas as the first treatment gas.

主に、ガス供給管310b、MFC320b、バルブ330bにより第2処理ガス供給系が構成される。また、第2処理ガス供給源、ノズル支持部350b、ノズル部340b、遮断弁101bを第2処理ガス供給系に含めて考え、第2処理ガス供給系は、ガス供給管310b、MFC320b、バルブ330bにより構成される第2配管部と、少なくとも第2遮断部101bを含む第2境界部と、ノズル支持部350bとノズル部340bで少なくとも構成される第2ノズルとを含む構成としても良い。但し、ノズル部340bは先端が開放されたショートノズルであるため、ノズル支持部350bとノズル部340bが一体となった形状が好ましい。例えば、本実施形態において、第2処理ガス供給系は第2処理ガスとして原料ガスが供給されるよう構成されている。 The second processing gas supply system is mainly composed of the gas supply pipe 310b, the MFC320b, and the valve 330b. Further, the second treatment gas supply source, the nozzle support portion 350b, the nozzle portion 340b, and the shutoff valve 101b are included in the second treatment gas supply system, and the second treatment gas supply system includes the gas supply pipe 310b, the MFC 320b, and the valve 330b. The configuration may include a second piping portion composed of the above, a second boundary portion including at least the second blocking portion 101b, and a second nozzle composed of at least the nozzle support portion 350b and the nozzle portion 340b. However, since the nozzle portion 340b is a short nozzle with an open tip, it is preferable that the nozzle support portion 350b and the nozzle portion 340b are integrated. For example, in the present embodiment, the second treated gas supply system is configured to supply the raw material gas as the second treated gas.

主に、ガス供給管310c、MFC320c、バルブ330cにより第3処理ガス供給系が構成される。また、第3処理ガス供給源、ノズル支持部350c、ノズル部340c、遮断弁101cを第3処理ガス供給系に含めて考え、第3処理ガス供給系は、ガス供給管310c、MFC320c、バルブ330cにより構成される第3配管部と、少なくとも第3遮断部101cを含む第3境界部と、ノズル支持部350cとノズル部340cで少なくとも構成される第3ノズルとを含む構成としても良い。例えば、本実施形態において、第3処理ガス供給系は第3処理ガスとして反応ガス若しくは基板処理に寄与しない不活性ガスが供給されるよう構成されている。尚、これら処理ガス供給系の構成、及び遮断弁101の詳細は後述する。 The third processing gas supply system is mainly composed of the gas supply pipe 310c, the MFC 320c, and the valve 330c. Further, the third treatment gas supply source, the nozzle support portion 350c, the nozzle portion 340c, and the shutoff valve 101c are included in the third treatment gas supply system, and the third treatment gas supply system includes the gas supply pipe 310c, the MFC 320c, and the valve 330c. The configuration may include a third piping portion composed of the above, a third boundary portion including at least the third blocking portion 101c, and a third nozzle composed of at least the nozzle support portion 350c and the nozzle portion 340c. For example, in the present embodiment, the third treatment gas supply system is configured to supply the reaction gas or the inert gas that does not contribute to the substrate treatment as the third treatment gas. The configuration of these treated gas supply systems and the details of the shutoff valve 101 will be described later.

なお、本明細書において、処理ガスという言葉を用いた場合は、第1処理ガスのみを含む場合、第2処理ガスのみを含む場合、第3処理ガスのみを含む場合、もしくはそれら全てを含む場合がある。また、処理ガス供給系という言葉を用いた場合は、第1処理ガス供給系のみを含む場合、第2処理ガス供給系のみを含む場合、第3処理ガス供給系のみを含む場合、もしくはそれら全てを含む場合がある。 In the present specification, when the term treatment gas is used, it includes only the first treatment gas, contains only the second treatment gas, contains only the third treatment gas, or includes all of them. There is. When the term treatment gas supply system is used, it includes only the first treatment gas supply system, includes only the second treatment gas supply system, includes only the third treatment gas supply system, or all of them. May include.

ガス排気エリア224の下部には排気口230が設けられている。排気口230は排気管232に接続されている。排気管232には処理室201内の圧力を検出する圧力検出器(圧力検出部)としての圧力センサ245および圧力調整器(圧力調整部)としてのAPC(Auto PressureController)バルブ244を介して真空排気装置としての真空ポンプ246が接続されており、処理室201内の圧力が所定の圧力(真空度)となるよう排気するように構成されている。なお、APCバルブ244は、弁を開閉して処理室201内の真空排気・真空排気停止ができ、更に弁開度を調節してコンダクタンスを調整して処理室201内の圧力調整をできるよう
になっている開閉弁である。主に、排気管232、APCバルブ244、圧力センサ245により排気系が構成される。なお、真空ポンプ246も排気系に含めてもよい。
An exhaust port 230 is provided in the lower part of the gas exhaust area 224. The exhaust port 230 is connected to the exhaust pipe 232. Vacuum exhaust to the exhaust pipe 232 via a pressure sensor 245 as a pressure detector (pressure detector) for detecting the pressure in the processing chamber 201 and an APC (Auto Pressure Controller) valve 244 as a pressure regulator (pressure regulator). A vacuum pump 246 as a device is connected, and the pressure in the processing chamber 201 is configured to be exhausted to a predetermined pressure (vacuum degree). The APC valve 244 can open and close the valve to stop vacuum exhaust and vacuum exhaust in the processing chamber 201, and further adjust the valve opening degree to adjust the conductance so that the pressure in the processing chamber 201 can be adjusted. It is an on-off valve. The exhaust system is mainly composed of an exhaust pipe 232, an APC valve 244, and a pressure sensor 245. The vacuum pump 246 may also be included in the exhaust system.

このように、後述するコントローラ280は、後述するプロセスレシピを実行して、上述のように(A)搬送系(ボートエレベータ115、ボート回転機構267等)、(B)温度制御系(ヒータ207等)、(C)処理ガス供給系(遮断部101、MFC320、バルブ330等)、(D)ガス排気系(APCバルブ244、圧力センサ245等)を制御するように構成されている。 In this way, the controller 280 described later executes the process recipe described later, and as described above, (A) the transport system (boat elevator 115, boat rotation mechanism 267, etc.), (B) temperature control system (heater 207, etc.). ), (C) The processing gas supply system (blocking unit 101, MFC320, valve 330, etc.), and (D) the gas exhaust system (APC valve 244, pressure sensor 245, etc.) are controlled.

また、図2に示すように、反応管203の外側に温度検出器としての温度センサ1(以後、熱電対ともいう)が設置されている。温度センサ1により検出された温度情報に基づきヒータ207への供給電力が調整され、処理室201の温度が所望の温度分布となるように構成されている。 Further, as shown in FIG. 2, a temperature sensor 1 (hereinafter, also referred to as a thermocouple) as a temperature detector is installed outside the reaction tube 203. The power supply to the heater 207 is adjusted based on the temperature information detected by the temperature sensor 1, and the temperature of the processing chamber 201 is configured to have a desired temperature distribution.

また、図2に示すように熱電対1が、反応管203の外側に保護部材としてのカバー2より取り付けられている。カバー2は、石英部材で構成されている。本実施形態において、熱電対1が、処理室201の外側に取り付けられ、加熱部としてのヒータ207と対向するよう設けられる。例えば、熱電対1は、反応管203とカバー2により固定されている。 Further, as shown in FIG. 2, the thermocouple 1 is attached to the outside of the reaction tube 203 from the cover 2 as a protective member. The cover 2 is made of a quartz member. In the present embodiment, the thermocouple 1 is attached to the outside of the processing chamber 201 and is provided so as to face the heater 207 as a heating unit. For example, the thermocouple 1 is fixed by the reaction tube 203 and the cover 2.

図2では、熱電対1が1本しか図示されていないが、熱電対1は複数本設けてもよい。また、熱電対1と反応管203の間に緩衝部材を設けることが可能である。更に、図2の熱電対1は反応管の側壁に設けられているが、熱電対1は反応管203の天井部に設けてもよい。 Although only one thermocouple 1 is shown in FIG. 2, a plurality of thermocouples 1 may be provided. Further, it is possible to provide a buffer member between the thermocouple 1 and the reaction tube 203. Further, although the thermocouple 1 in FIG. 2 is provided on the side wall of the reaction tube, the thermocouple 1 may be provided on the ceiling of the reaction tube 203.

次に、図5及び図6は、本実施形態における処理ガス供給系を説明するための模式図である。この図5及び図6は、ガス供給管310と境界部(遮断弁101)とノズルとの間の関係の説明をより分かり易くするため、図1における処理ガス供給系を2系統にして表したものである。そして、コントローラ280は、後述するプロセスレシピを実行して、(C)処理ガス供給系(遮断部101、排気部102、切替部103等)を制御するように構成されている。また、この切替部(切替弁)の上流側は、処理ガス供給源、MFC320、バルブ330等を含む処理ガス供給系が設けられているが、図5及び図6には省略されている。 Next, FIGS. 5 and 6 are schematic views for explaining the processing gas supply system in the present embodiment. 5 and 6 show the processing gas supply system in FIG. 1 as two systems in order to make the explanation of the relationship between the gas supply pipe 310, the boundary portion (shutoff valve 101), and the nozzle easier to understand. It is a thing. Then, the controller 280 is configured to execute the process recipe described later to control (C) the processing gas supply system (cutoff unit 101, exhaust unit 102, switching unit 103, etc.). Further, a processing gas supply system including a processing gas supply source, MFC320, valve 330, etc. is provided on the upstream side of the switching unit (switching valve), but it is omitted in FIGS. 5 and 6.

尚、ガスボックス内で最も炉口部に近いバルブ(切替弁)は、基板処理に寄与するガスとクリーニングガスとを切り替えるバルブである。この切替部(切替弁)の上流側は、図示しない処理ガス供給系及び図示しないクリーニングガス供給系が設けられている。 The valve (switching valve) closest to the furnace opening in the gas box is a valve that switches between gas that contributes to substrate processing and cleaning gas. A processing gas supply system (not shown) and a cleaning gas supply system (not shown) are provided on the upstream side of the switching unit (switching valve).

本実施形態におけるガス供給システムは、炉口部226から反応管203内まで立上ったノズルと、少なくとも遮断部101を含む境界部と、基板処理に寄与するガスとクリーニングガスとを切り替える切替用のバルブ(切替弁)103で構成される切替部が設けられるガス供給管310と、を含み、更に、境界部は、ガス供給管310に接続され、切替部と遮断部101との間のガス供給管310を含む供給配管を排気する後述する排気部102を設けるのが好ましい。 The gas supply system in the present embodiment is for switching between a nozzle rising from the furnace mouth portion 226 to the inside of the reaction tube 203, a boundary portion including at least the blocking portion 101, and a gas contributing to substrate processing and a cleaning gas. A gas supply pipe 310 provided with a switching portion composed of a valve (switching valve) 103 of the above, and a boundary portion is connected to the gas supply pipe 310 to form a gas between the switching portion and the shutoff portion 101. It is preferable to provide an exhaust section 102, which will be described later, to exhaust the supply pipe including the supply pipe 310.

好適には、炉口部226から反応管内まで立上ったノズル(第1ノズル及び第2ノズル)と、ノズル(第1ノズル)の上流側に設けられるガス供給管310aを有する処理ガス供給系(第1ガス供給系)と、ノズル(第2ノズル)の上流側に設けられるガス供給管310bを有する処理ガス供給系(第2ガス供給系)と、第1ノズルと第1ガス供給系の境界に設けられるよう構成されている遮断部101a(第1遮断部)と、第2ノズルと第2ガス供給系の境界に設けられるよう構成されている101b(第2遮断部)と、第1遮断部を第1ガス供給系と連動させて反応管内に第1のガスとして反応ガスを供給し、及び第2遮断部を第2ガス供給系と連動させて反応管内に第2のガスとして原料ガスを供給するよう構成されている。これら第1ガス供給系、第1遮断部、第2ガス供給系、第2遮断部は、図5及び図6でコントローラ280により制御するよう構成されている。 Preferably, a processing gas supply system having a nozzle (first nozzle and second nozzle) rising from the furnace mouth portion 226 to the inside of the reaction tube and a gas supply pipe 310a provided on the upstream side of the nozzle (first nozzle). A processing gas supply system (second gas supply system) having a (first gas supply system), a gas supply pipe 310b provided on the upstream side of the nozzle (second nozzle), and a first nozzle and a first gas supply system. A blocking section 101a (first blocking section) configured to be provided at the boundary, 101b (second blocking section) configured to be provided at the boundary between the second nozzle and the second gas supply system, and a first The cutoff unit is linked with the first gas supply system to supply the reaction gas as the first gas into the reaction tube, and the second cutoff unit is linked with the second gas supply system to supply the raw material as the second gas in the reaction tube. It is configured to supply gas. The first gas supply system, the first shutoff unit, the second gas supply system, and the second cutoff unit are configured to be controlled by the controller 280 in FIGS. 5 and 6.

このような構成であるので、遮断弁101(境界部)を設け、遮断弁101aは開、遮断弁101bは閉とすることで、ガス供給管310aより第1ノズルを介して第1処理ガス供給時、ガス供給管310bと反応管203内を遮断し、第1処理ガスのガス供給管310bへの逆拡散を抑制することができる一方、遮断弁101bは開、遮断弁101aは閉とすることで、ガス供給管310bより第2ノズルを介して第2処理ガス供給時、ガス供給管310aと反応管203内を遮断し、第1処理ガスのガス供給管310aへの逆拡散を抑制することができる。 With such a configuration, a shutoff valve 101 (boundary portion) is provided, the shutoff valve 101a is opened, and the shutoff valve 101b is closed, so that the first processing gas is supplied from the gas supply pipe 310a via the first nozzle. At this time, the gas supply pipe 310b and the inside of the reaction tube 203 can be shut off to suppress the back diffusion of the first treated gas into the gas supply pipe 310b, while the shutoff valve 101b is open and the shutoff valve 101a is closed. Then, when the second treated gas is supplied from the gas supply pipe 310b via the second nozzle, the gas supply pipe 310a and the inside of the reaction pipe 203 are shut off to suppress the back diffusion of the first treated gas into the gas supply pipe 310a. Can be done.

特に、本実施形態のように第2処理ガスとして原料ガスを使用する場合、遮断弁101bを開放させて第2ノズルから原料ガスを反応管203内に供給している間、遮断弁101aは閉とすることでガス供給管310aと反応管203内を遮断し、原料ガスのガス供給管310aへの逆拡散を完全に抑制することができるので、ガス供給配管310で発生する副生成物に起因するパーティクルを低減することができる。 In particular, when the raw material gas is used as the second processing gas as in the present embodiment, the shutoff valve 101a is closed while the shutoff valve 101b is opened and the raw material gas is supplied from the second nozzle into the reaction tube 203. By doing so, the inside of the gas supply pipe 310a and the reaction pipe 203 can be shut off, and the back diffusion of the raw material gas into the gas supply pipe 310a can be completely suppressed, which is caused by the by-products generated in the gas supply pipe 310. It is possible to reduce the number of particles.

また、図5に長鎖線で示されているように、この炉口部226を囲むように、炉口部226の局所排気を実施するための炉口ボックスを設けてもよい。炉口ボックスは、炉口部226のガスリーク及び熱こもり対策に利用される。炉口ボックス内は、50℃〜200℃の高温雰囲気となる。一般的に、弁の耐熱温度が150℃程度のため、耐熱仕様の弁(耐熱温度250〜300℃)を用いることが考えられる。但し、耐熱仕様の弁の動作寿命が著しく低下し、交換頻度が短くなることが考えられる。この対策として、遮断部101への冷却機構を追加することで、弁の耐熱温度を超える場合においても炉口ボックス内へ弁を配置可能である。 Further, as shown by a long chain line in FIG. 5, a furnace opening box for performing local exhaust of the furnace opening portion 226 may be provided so as to surround the furnace opening portion 226. The hearth box is used as a countermeasure against gas leaks and heat buildup in the hearth portion 226. The inside of the hearth box has a high temperature atmosphere of 50 ° C to 200 ° C. Generally, since the heat resistant temperature of the valve is about 150 ° C., it is conceivable to use a heat resistant valve (heat resistant temperature 250 to 300 ° C.). However, it is conceivable that the operating life of the heat-resistant valve will be significantly shortened and the replacement frequency will be shortened. As a countermeasure, by adding a cooling mechanism to the shutoff portion 101, the valve can be arranged in the furnace opening box even when the heat resistant temperature of the valve is exceeded.

また、冷却の方法としては、後述する図9に示すように、冷却水を用いた放熱方法(例えば、冷却ブロックで遮断弁101覆った形態)が考えられる。尚、弁の耐熱温度以下にすることができればよいため、その冷却方法は何でも構わない。 Further, as a cooling method, as shown in FIG. 9 described later, a heat dissipation method using cooling water (for example, a form in which the shutoff valve 101 is covered with a cooling block) can be considered. Any cooling method may be used as long as the temperature can be kept below the heat resistant temperature of the valve.

更に、反応管203内のガスを排出する排気系を備え、制御部280は、反応管203内の基板に対する反応ガス又は原料ガスの供給が終了すると、第1遮断部及び第2遮断部を閉塞させて、反応管203内から未反応の原料ガス又は反応ガスを排出するよう排気系を制御するよう構成されている。反対に、制御部280は、第1遮断部及び第2遮断部を開放させた状態で、反応管203内に供給する不活性ガスの流量を変化させてサイクルパージするよう、第1ガス供給系、第1遮断部、第2ガス供給系、第2遮断部、排気系を制御するよう構成されている。 Further, an exhaust system for discharging the gas in the reaction tube 203 is provided, and the control unit 280 closes the first cutoff part and the second cutoff part when the supply of the reaction gas or the raw material gas to the substrate in the reaction tube 203 is completed. The exhaust system is configured to be controlled so that the unreacted raw material gas or reaction gas is discharged from the reaction tube 203. On the contrary, the control unit 280 is a first gas supply system so as to change the flow rate of the inert gas supplied into the reaction tube 203 and perform cycle purging with the first cutoff part and the second cutoff part open. , The first shutoff unit, the second gas supply system, the second cutoff unit, and the exhaust system are controlled.

また、図5に示すように、切替部と境界部との間のガス供給管310は、形状を曲げることが可能なフレキシブル配管を含む構成となっている。ここで、フレキシブル配管は、ガス供給管310に設けられ、例えば、蛇腹状であってもよい。そして、遮断部101は、炉口部226の側壁に一体型(若しくは直結)にて設置されている。 Further, as shown in FIG. 5, the gas supply pipe 310 between the switching portion and the boundary portion has a configuration including a flexible pipe whose shape can be bent. Here, the flexible pipe is provided in the gas supply pipe 310 and may have a bellows shape, for example. The cutoff portion 101 is integrally (or directly connected) installed on the side wall of the furnace mouth portion 226.

また、図5では炉口ボックス内にフレキシブル配管が設けられている。但し、フレキシブル配管は、この形態によらず、切替部が設けられるガスボックスと遮断部101が設けられる炉口ボックスの間の配管に設けられる。ガスボックスと炉口ボックスとの間の配管の引き回しでは、現地(例えば、半導体工場)にて接続されるため、装置レイアウト、工場内の設備、装置の設置環境等により大きく左右され、配管(例えば、金属製)と配管(例えば、金属製)との間を調整する必要がある。この調整は、金属製の配管では不可能であり、配管形状を変形することが可能なフレキシブル配管が必須である。 Further, in FIG. 5, a flexible pipe is provided in the furnace opening box. However, regardless of this form, the flexible pipe is provided in the pipe between the gas box provided with the switching portion and the furnace port box provided with the shutoff portion 101. Since the piping between the gas box and the hearth box is connected at the site (for example, a semiconductor factory), it is greatly affected by the equipment layout, the equipment in the factory, the installation environment of the equipment, etc., and the piping (for example) , Metal) and piping (eg metal) need to be adjusted. This adjustment is not possible with metal pipes, and flexible pipes that can deform the pipe shape are essential.

従来、図4に示すように炉口部226と切替部との間に設置された配管は、フレキシブル配管を含む構成であったが、本実施形態において、炉口部226と遮断部101との間に設置された配管は、フレキシブル配管を含まない。尚、図6でも遮断部101の上流側にガス供給管310が設けられているが、ガス供給管310内に設けられているフレキシブル配管は省略されている。 Conventionally, as shown in FIG. 4, the pipe installed between the hearth portion 226 and the switching portion has a configuration including a flexible pipe, but in the present embodiment, the furnace mouth portion 226 and the cutoff portion 101 The piping installed between them does not include flexible piping. Although the gas supply pipe 310 is provided on the upstream side of the cutoff portion 101 in FIG. 6, the flexible pipe provided in the gas supply pipe 310 is omitted.

図6は、図5に示すガス供給システムの遮断部101に隣接するように排気部102を更に設けた構成を示す模式図である。言い換えると、排気部102を除く構成は、図5と同じ構成であるため、排気部102について説明する。図6では、遮断部101の上流側で供給配管を分岐する排気部102が設置され、該排気部102により排気管232へベント配管が接続されるように構成されている。このような構成であるため、反応管203を介することなく、切替部から遮断部101間のフレキシブル配管を含むガス供給管310をサイクルパージすることができる。 FIG. 6 is a schematic view showing a configuration in which an exhaust unit 102 is further provided so as to be adjacent to the cutoff unit 101 of the gas supply system shown in FIG. In other words, since the configuration excluding the exhaust unit 102 has the same configuration as that of FIG. 5, the exhaust unit 102 will be described. In FIG. 6, an exhaust unit 102 that branches the supply pipe is installed on the upstream side of the cutoff unit 101, and the vent pipe is connected to the exhaust pipe 232 by the exhaust unit 102. With such a configuration, the gas supply pipe 310 including the flexible pipe between the switching portion and the blocking portion 101 can be cycle-purged without going through the reaction pipe 203.

例えば、後述する成膜シーケンス内において、ガス供給管310bより、反応管203内に原料ガスを供給している際にガス供給管310aをサイクルパージ可能とし、よりガス供給管310a内の清浄度を向上させることができる。また、後述する成膜シーケンス終了後の基板搬送工程において反応管203内が大気圧開放状態になっても、ガス供給管310内を個別にサイクルパージすることができ、よりガス供給管310内の清浄度を向上させることができる。 For example, in the film forming sequence described later, the gas supply pipe 310a can be cycle purged when the raw material gas is being supplied from the gas supply pipe 310b into the reaction pipe 203, and the cleanliness inside the gas supply pipe 310a can be further improved. Can be improved. Further, even if the inside of the reaction tube 203 is opened to the atmospheric pressure in the substrate transfer step after the film formation sequence to be described later, the inside of the gas supply tube 310 can be individually cycle-purged, and the inside of the gas supply tube 310 can be further purged. The cleanliness can be improved.

また、装置構成上マニホールド226部周辺の空間が小さく、遮断部101及び排気部102の設置が困難であるが、境界部と炉口部226を一体型とすることで、省スペースでの配置を実現でき、且つ、メンテナンス性の向上を達成できる。 Further, due to the device configuration, the space around the manifold 226 is small, and it is difficult to install the cutoff 101 and the exhaust 102. However, by integrating the boundary and the furnace mouth 226, the space can be saved. It can be realized and the improvement of maintainability can be achieved.

次に、図7〜図10を主に用いて、炉口部226の外側に近接して設けられる遮断弁101の構成について詳述する。 Next, the configuration of the shutoff valve 101 provided close to the outside of the furnace opening portion 226 will be described in detail with reference to FIGS. 7 to 10.

本実施の形態における炉口部226と遮断部101との間の構成は、図7のように炉口部226と遮断弁101が直結した構成(外観で配管が含まれることが分かる構成)であるか、図8のように炉口部226と遮断弁101a(101b)が一体型の構成(外観では配管を設けていない構成)であるか、どちらでも構わない。また、図7及び図8は、遮断部101が付加された炉口部226を示す図でもある。 The configuration between the hearth portion 226 and the shutoff portion 101 in the present embodiment is such that the furnace mouth portion 226 and the shutoff valve 101 are directly connected as shown in FIG. 7 (a configuration in which piping can be seen from the outside). It does not matter whether the furnace mouth portion 226 and the shutoff valve 101a (101b) are integrated (the appearance does not have piping) as shown in FIG. 7 and 8 are also views showing a furnace opening portion 226 to which a blocking portion 101 is added.

図示されていないが、排気部102が遮断部101に隣接された状態で炉口部226に一体的に構成することができる。また、図9に示すように、遮断部101が冷却機構付で構成されていても構わない。 Although not shown, the exhaust portion 102 can be integrally configured with the furnace port portion 226 in a state of being adjacent to the shutoff portion 101. Further, as shown in FIG. 9, the blocking portion 101 may be configured with a cooling mechanism.

また、図4の炉口部226と切替部との間に設置された配管の長さ(配管長)と、本実施の形態における炉口部226と遮断部101との間に設置された配管の長さ(配管長)を比較する。図7の実施例の配管長を100mmと仮定して、その配管長の長さ比が1/5〜1/30程度、更に、図8の実施例においては、図示されていないが接続部を配管に含めると大凡50mmと仮定され、その配管長の長さ比が1/10〜1/60程度である。また、理想の配管長はゼロ(配管を設けない構成)である。 Further, the length of the pipe installed between the furnace mouth portion 226 and the switching portion (pipe length) in FIG. 4 and the pipe installed between the furnace mouth portion 226 and the shutoff portion 101 in the present embodiment. Compare the lengths (pipe lengths) of. Assuming that the pipe length of the embodiment of FIG. 7 is 100 mm, the length ratio of the pipe length is about 1/5 to 1/30, and further, in the embodiment of FIG. 8, although not shown, the connection portion is When included in the pipe, it is assumed to be about 50 mm, and the length ratio of the pipe length is about 1/10 to 1/60. The ideal pipe length is zero (a configuration without pipes).

図8において炉口部226に遮断部101が一体的に取り付けられた構成、つまり、炉口部226の側壁に配管を設けないように取り付けられている遮断部101の詳細を図10に示す。尚、図10において遮断部101が、図示していないが同様の構成で複数炉口部226に設けられる。 FIG. 10 shows the details of the configuration in which the cutoff portion 101 is integrally attached to the furnace mouth portion 226 in FIG. 8, that is, the cutoff portion 101 is attached so as not to provide a pipe on the side wall of the furnace mouth portion 226. Although not shown, the cutoff portion 101 in FIG. 10 is provided in the plurality of furnace mouth portions 226 with the same configuration.

遮断部101は、一端では炉口部226の内側に配置されるノズル(又は、ノズル支持部350)と接続され、他端では炉口部226の外側で配管(本実施形態ではガス供給管と接続される。図10は、遮断部101が開の状態のときの図である。図10に、ガスの流路がガス供給管310から遮断部101内を介してノズル部340まで連通するように構成されている。 At one end, the cutoff portion 101 is connected to a nozzle (or a nozzle support portion 350) arranged inside the furnace mouth portion 226, and at the other end, a pipe (with a gas supply pipe in this embodiment) outside the furnace mouth portion 226. 10 is a view when the cutoff portion 101 is in an open state. FIG. 10 shows that the gas flow path communicates from the gas supply pipe 310 to the nozzle portion 340 via the inside of the cutoff portion 101. It is configured in.

また、ガス供給管310への処理ガスの逆拡散の影響を最低限にするには、ノズル支持部350と遮断部101の間に配管を設けないのが理想だが、遮断部101の構成上無理であるため、図10のように遮断部101と炉口部226との間を一体構造にするのが好ましい。 Further, in order to minimize the influence of the back diffusion of the processing gas on the gas supply pipe 310, it is ideal not to provide a pipe between the nozzle support portion 350 and the cutoff portion 101, but it is impossible due to the configuration of the cutoff portion 101. Therefore, it is preferable to form an integral structure between the shutoff portion 101 and the furnace mouth portion 226 as shown in FIG.

図3に示すように、制御部(制御手段)であるコントローラ280は、CPU(Central Processing Unit)121a、RAM(Random Access Memory)121b、記憶装置121c、I/Oポート121dを備えたコンピュータとして構成されている。RAM121b、記憶装置121c、I/Oポート121dは、内部バス121eを介して、CPU121aとデータ交換可能なように構成されている。コントローラ280には、例えばタッチパネル等として構成された入出力装置122が接続されている。 As shown in FIG. 3, the controller 280, which is a control unit (control means), is configured as a computer including a CPU (Central Processing Unit) 121a, a RAM (Random Access Memory) 121b, a storage device 121c, and an I / O port 121d. Has been done. The RAM 121b, the storage device 121c, and the I / O port 121d are configured so that data can be exchanged with the CPU 121a via the internal bus 121e. An input / output device 122 configured as, for example, a touch panel is connected to the controller 280.

記憶装置121cは、例えばフラッシュメモリ、HDD(Hard Disk Drive)等で構成されている。記憶装置121c内には、基板処理装置の動作を制御する制御プログラムや、基板処理の手順や条件等が記載されたプロセスレシピとしての後述する成膜シーケンス等が、読み出し可能に格納されている。プロセスレシピは、後述する基板処理工程における各手順をコントローラ280に実行させ、所定の結果を得ることが出来るように組み合わされたものであり、プログラムとして機能する。以下、このプロセスレシピや制御プログラム等を総称して、単に、プログラムともいう。本明細書においてプログラムという言葉を用いた場合は、プロセスレシピ単体のみを含む場合、制御プログラム単体のみを含む場合、または、その両方を含む場合がある。RAM121bは、CPU121aによって読み出されたプログラムやデータ等が一時的に保持されるメモリ領域(ワークエリア)として構成されている。 The storage device 121c is composed of, for example, a flash memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like. In the storage device 121c, a control program for controlling the operation of the substrate processing apparatus, a film forming sequence described later as a process recipe in which the substrate processing procedure and conditions, and the like are described are readablely stored. The process recipes are combined so that the controller 280 can execute each procedure in the substrate processing step described later and obtain a predetermined result, and functions as a program. Hereinafter, this process recipe, control program, etc. are collectively referred to as a program. When the term program is used in the present specification, it may include only a process recipe alone, a control program alone, or both. The RAM 121b is configured as a memory area (work area) in which programs, data, and the like read by the CPU 121a are temporarily held.

I/Oポート121dは、上述のMFC320a〜320f、バルブ330a〜330f、遮断弁101a〜101c、排気弁102a〜102c、圧力センサ245、APCバルブ244、真空ポンプ246、ヒータ207、温度センサ(熱電対)1、ボート回転機構267、ボートエレベータ115等に接続されている。 The I / O ports 121d include the above-mentioned MFC 320a to 320f, valves 330a to 330f, shutoff valves 101a to 101c, exhaust valves 102a to 102c, pressure sensor 245, APC valve 244, vacuum pump 246, heater 207, and temperature sensor (thermocouple). ) 1. It is connected to a boat rotation mechanism 267, a boat elevator 115, and the like.

CPU121aは、記憶装置121cから制御プログラムを読み出して実行すると共に、入出力装置122からの操作コマンドの入力等に応じて記憶装置121cからプロセスレシピを読み出すように構成されている。CPU121aは、読み出した制御プログラムやプロセスレシピの内容に沿うように、MFC320a〜320fによる各種ガスの流量調整動作、バルブ330a〜330fの開閉動作、遮断弁101a〜101cの開閉動作、APCバルブ244の開閉動作および圧力センサ245に基づくAPCバルブ244による圧力調整動作、真空ポンプ246の起動および停止、温度センサ1に基づくヒータ207の温度調整動作、ボート回転機構267によるボート217の回転および回転速度調節動作、ボートエレベータ115によるボート217の昇降動作等を制御するように構成されている。 The CPU 121a is configured to read and execute a control program from the storage device 121c and read a process recipe from the storage device 121c in response to an input of an operation command from the input / output device 122 or the like. The CPU 121a adjusts the flow rate of various gases by the MFC 320a to 320f, opens and closes the valves 330a to 330f, opens and closes the shutoff valves 101a and 101c, and opens and closes the APC valve 244 so as to follow the contents of the read control program and process recipe. Operation and pressure adjustment operation by APC valve 244 based on pressure sensor 245, start and stop of vacuum pump 246, temperature adjustment operation of heater 207 based on temperature sensor 1, rotation and rotation speed adjustment operation of boat 217 by boat rotation mechanism 267, It is configured to control the ascending / descending operation of the boat 217 by the boat elevator 115.

コントローラ280は、外部記憶装置(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスクやハードディスク等の磁気ディスク、CDやDVD等の光ディスク、MO等の光磁気ディスク、USBメモリやメモリカード等の半導体メモリ)123に格納された上述のプログラムを、実行することができる。一方、記憶装置121cや外部記憶装置123は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体として構成することができる。以下、これらを総称して、単に、記録媒体ともいう。本明細書において記録媒体という言葉を用いた場合は、記憶装置121c単体のみを含む場合、外部記憶装置123単体のみを含む場合、または、その両方を含む場合がある。なお、コントローラ280へのプログラムの提供は、外部記憶装置123を用いず、インターネットや専用回線等の通信手段を用いて行ってもよい。 The controller 280 is stored in an external storage device (for example, magnetic tape, magnetic disk such as flexible disk or hard disk, optical disk such as CD or DVD, magneto-optical disk such as MO, semiconductor memory such as USB memory or memory card) 123. The above-mentioned program can be executed. On the other hand, the storage device 121c and the external storage device 123 can be configured as a computer-readable recording medium. Hereinafter, these are collectively referred to simply as a recording medium. When the term recording medium is used in the present specification, it may include only the storage device 121c alone, it may include only the external storage device 123 alone, or it may include both of them. The program may be provided to the controller 280 by using a communication means such as the Internet or a dedicated line without using the external storage device 123.

次に、本発明に関わる基板処理装置の動作概要について説明する。なお、基板処理装置は、コントローラ280により制御されるものである。 Next, an outline of the operation of the substrate processing apparatus according to the present invention will be described. The substrate processing apparatus is controlled by the controller 280.

所定枚数のウエハ200が載置されたボート217が反応管203内に挿入され、シールキャップ219により、反応管203が気密に閉塞される。気密に閉塞された反応管203内では、ウエハ200が加熱されて所定の温度に維持されると共に、処理ガスが反応管203内に供給され、ウエハ200に加熱等の熱処理がなされる。 A boat 217 on which a predetermined number of wafers 200 are placed is inserted into the reaction tube 203, and the reaction tube 203 is airtightly closed by the seal cap 219. In the airtightly closed reaction tube 203, the wafer 200 is heated and maintained at a predetermined temperature, and the processing gas is supplied into the reaction tube 203, and the wafer 200 is subjected to heat treatment such as heating.

熱処理として、例えば、本実施形態における成膜処理では、プロセスレシピとして図11に示す成膜シーケンスを、処理室201内のウエハ200に対してHCDSガスを供給する工程と、処理室201内からHCDSガス(残留ガス)を除去する工程と、処理室201内のウエハ200に対してNH3ガスを供給する工程と、処理室201内からNH3ガス(残留ガス)を除去する工程と、を非同時に行うサイクルを所定回数(1回以上)行うことで、ウエハ200上にSiN膜を形成する。 As a heat treatment, for example, in the film forming process in the present embodiment, the film forming sequence shown in FIG. 11 as a process recipe is used in a step of supplying HCDS gas to the wafer 200 in the processing chamber 201 and HCDS from the processing chamber 201. The step of removing the gas (residual gas), the step of supplying NH3 gas to the wafer 200 in the processing chamber 201, and the step of removing the NH3 gas (residual gas) from the inside of the processing chamber 201 are performed non-simultaneously. A SiN film is formed on the wafer 200 by performing the cycle a predetermined number of times (one or more times).

また、本明細書において「基板」という言葉を用いた場合、「ウエハ」という言葉を用いた場合と同義である。 Further, when the word "board" is used in this specification, it is synonymous with the case where the word "wafer" is used.

(ウエハチャージおよびボートロード)
複数枚のウエハ200がボート217に装填(ウエハチャージ)されると、ボート217は、ボートエレベータによって処理室201内に搬入(ボートロード)される。このとき、シールキャップ219は、Oリングを介して反応管203の下端を気密に閉塞(シール)した状態となる。
(Wafer charge and boat load)
When a plurality of wafers 200 are loaded into the boat 217 (wafer charge), the boat 217 is carried into the processing chamber 201 (boat load) by the boat elevator. At this time, the seal cap 219 is in a state of airtightly closing (sealing) the lower end of the reaction tube 203 via the O-ring.

(圧力調整および温度調整)
処理室201内、すなわち、ウエハ200が存在する空間が所定の圧力(真空度)となるように、真空ポンプ246によって真空に排気される。この際、処理室201内の圧力は、圧力センサ245で測定され、この測定された圧力情報に基づきAPCバルブ244が、フィードバック制御される。真空ポンプ246は、少なくともウエハ200に対する処理が終了するまでの間は常時作動させた状態を維持する。
(Pressure adjustment and temperature adjustment)
The inside of the processing chamber 201, that is, the space where the wafer 200 exists is evacuated to a vacuum by the vacuum pump 246 so as to have a predetermined pressure (vacuum degree). At this time, the pressure in the processing chamber 201 is measured by the pressure sensor 245, and the APC valve 244 is feedback-controlled based on the measured pressure information. The vacuum pump 246 is always kept in operation until at least the processing on the wafer 200 is completed.

また、処理室201内のウエハ200が所定の温度となるように、ヒータ207によって加熱される。この際、処理室201が所定の温度分布となるように、温度センサが検出した温度情報に基づきヒータ207への通電具合がフィードバック制御される。ヒータ207による処理室201内の加熱は、少なくともウエハ200に対する処理が終了するまでの間は継続して行われる。 Further, the wafer 200 in the processing chamber 201 is heated by the heater 207 so as to have a predetermined temperature. At this time, the state of energization of the heater 207 is feedback-controlled based on the temperature information detected by the temperature sensor so that the processing chamber 201 has a predetermined temperature distribution. The heating in the processing chamber 201 by the heater 207 is continuously performed at least until the processing on the wafer 200 is completed.

また、回転機構267によるボート217およびウエハ200の回転を開始する。回転機構267により、ボート217が回転されることで、ウエハ200が回転される。回転機構267によるボート217およびウエハ200の回転は、少なくとも、ウエハ200に対する処理が終了するまでの間は継続して行われる。 Further, the rotation mechanism 267 starts the rotation of the boat 217 and the wafer 200. The rotation mechanism 267 rotates the boat 217 to rotate the wafer 200. The rotation of the boat 217 and the wafer 200 by the rotation mechanism 267 is continuously performed at least until the processing on the wafer 200 is completed.

(成膜処理)
処理室201の温度が予め設定された処理温度に安定すると、以下、次の2つのステップ、すなわち、ステップ1〜2を順次実行する。
(Film film processing)
When the temperature of the processing chamber 201 stabilizes at the preset processing temperature, the following two steps, that is, steps 1 and 2, are sequentially executed.

[ステップ1]
このステップでは、処理室201内のウエハ200に対し、原料ガス(HCDSガス)を供給する。このステップ1は、プリパージ工程と、原料ガス供給工程と、原料ガス排気工程と、パージ工程と、を少なくとも含む。以下、それぞれの工程について説明する。
[Step 1]
In this step, the raw material gas (HCDS gas) is supplied to the wafer 200 in the processing chamber 201. This step 1 includes at least a pre-purge step, a raw material gas supply step, a raw material gas exhaust step, and a purge step. Hereinafter, each step will be described.

(プリパージ工程)
先ず、バルブ330b、330eを開き、ガス供給管310b内へHCDSガスを流す。但し、この工程では、遮断弁101bを閉じ、処理室201へは供給しない。このとき、同時にバルブ330dおよび330fを開き、ガス供給管310aおよび310c内へN2ガスを流す。更に、遮断弁101aおよび101cを開き、N2ガスを、MFCにより流量調整された所定の流量で処理室201内へ供給し、排気管232から排気してもよい。ここで、排気弁102bを遮断弁101bに隣接して設け、排気弁102bを開き、HCDSガスを、ガス供給管310bから排気弁102bを介して排気管232へ排気することができるよう構成するのが好ましい。
(Pre-purge process)
First, the valves 330b and 330e are opened to allow HCDS gas to flow into the gas supply pipe 310b. However, in this step, the shutoff valve 101b is closed and the product is not supplied to the processing chamber 201. At this time, the valves 330d and 330f are opened at the same time to allow N2 gas to flow into the gas supply pipes 310a and 310c. Further, the shutoff valves 101a and 101c may be opened, and N2 gas may be supplied into the processing chamber 201 at a predetermined flow rate adjusted by the MFC and exhausted from the exhaust pipe 232. Here, the exhaust valve 102b is provided adjacent to the shutoff valve 101b, the exhaust valve 102b is opened, and the HCDS gas can be exhausted from the gas supply pipe 310b to the exhaust pipe 232 via the exhaust valve 102b. Is preferable.

(原料ガス供給工程)
引き続きバルブ330b、330eを開いた状態で、遮断弁101bを開き、処理室201内へHCDSガスを流す。このとき、HCDSガスは、MFCにより流量調整され、ノズル部340bを介して処理室201内へ供給され、排気管232から排気される。一方、遮断弁101a、遮断弁101cは閉じられる。これにより、ガス供給管310a、310cにHCDSガスが逆拡散することを抑制できる。
(Coal gas supply process)
Subsequently, with the valves 330b and 330e open, the shutoff valve 101b is opened to allow HCDS gas to flow into the processing chamber 201. At this time, the flow rate of the HCDS gas is adjusted by the MFC, is supplied into the processing chamber 201 via the nozzle portion 340b, and is exhausted from the exhaust pipe 232. On the other hand, the shutoff valve 101a and the shutoff valve 101c are closed. As a result, it is possible to prevent the HCDS gas from back-diffusing into the gas supply pipes 310a and 310c.

(原料ガス排気工程)
次に、引き続き遮断弁101a及び101cを閉じた状態で遮断弁101bを閉じる。このとき、APCバルブ244は開いたままとして、真空ポンプ246により処理室201内を真空排気し、処理室201内に残留する未反応もしくは第1の層としてのシリコン(Si)含有層の形成に寄与した後のHCDSガスを処理室201内から排出する。
(Raw material gas exhaust process)
Next, the shutoff valve 101b is closed with the shutoff valves 101a and 101c closed. At this time, with the APC valve 244 kept open, the inside of the processing chamber 201 is evacuated by the vacuum pump 246 to form an unreacted or silicon (Si) -containing layer as a first layer remaining in the processing chamber 201. The HCDS gas after the contribution is discharged from the processing chamber 201.

そして、この原料ガス供給工程と原料ガス排気工程を順次(本実施例では3回)実行させる。このとき、ウエハ200の最表面上に、第1の層が形成される。尚、原料供給工程と原料排気工程を一サイクルとして複数サイクル実行するのが好ましい。本実施例では、HCDSガスを処理室201内に供給するノズルの先端が開放された短管ノズルで構成されており、ガス濃度分布の均一化を図るため、このようなサイクリックな供給(サイクルフロー)としている。但し、ガスの供給の仕方はノズル形状に応じて適宜設定される。 Then, the raw material gas supply process and the raw material gas exhaust process are sequentially executed (three times in this embodiment). At this time, the first layer is formed on the outermost surface of the wafer 200. It is preferable to execute a plurality of cycles with the raw material supply process and the raw material exhaust process as one cycle. In this embodiment, the short tube nozzle in which the tip of the nozzle for supplying HCDS gas into the processing chamber 201 is open is formed, and in order to make the gas concentration distribution uniform, such cyclic supply (cycle) is performed. Flow). However, the method of supplying gas is appropriately set according to the nozzle shape.

(アフターパージ工程)
第1の層が形成された後、バルブ330bを閉じ、HCDSガスの供給を停止する。このとき、バルブ330d〜330f、及び遮断弁101a〜101cを開き、N2ガスの処理室201内への供給を再開する。N2ガスはパージガスとして作用し、これにより、処理室201内に残留するガスを処理室201内から排出する効果を高めることができる。
(After purging process)
After the first layer is formed, the valve 330b is closed and the supply of HCDS gas is stopped. At this time, the valves 330d to 330f and the shutoff valves 101a to 101c are opened to restart the supply of the N2 gas into the processing chamber 201. The N2 gas acts as a purge gas, which can enhance the effect of discharging the gas remaining in the processing chamber 201 from the processing chamber 201.

(ガスパージ工程)
アフターパージ工程より引き続き、バルブ330d〜330f及び遮断弁101a〜101cを開いたまま、N2ガスの処理室201内への供給を継続し、所定周期でガス流量を異ならせる。例えば、流量Aと流量B(流量A>流量B)の切替を、予め決められた回数行う。本実施形態では2回行うように制御される。
(Gas purging process)
Continuing from the after-purge step, the supply of N2 gas into the processing chamber 201 is continued with the valves 330d to 330f and the shutoff valves 101a to 101c open, and the gas flow rate is changed at a predetermined cycle. For example, switching between the flow rate A and the flow rate B (flow rate A> flow rate B) is performed a predetermined number of times. In this embodiment, it is controlled to be performed twice.

本実施形態では、反応ガスを供給する前に、確実に処理室201内に残留するガスを処理室201内から排出するガスパージ工程をステップ1に含めるが、成膜シーケンスを図13に示すようステップ1からステップ4に分割してもよい。図13については後述する。 In the present embodiment, step 1 includes a gas purging step of surely discharging the gas remaining in the processing chamber 201 from the processing chamber 201 before supplying the reaction gas, but the film forming sequence is shown in FIG. It may be divided into steps 1 to 4. FIG. 13 will be described later.

[ステップ2]
ステップ1が終了した後、処理室201内のウエハ200、すなわち、ウエハ200上に形成された第1の層に対して反応ガスとしてNH3ガスを供給する。NH3ガスは熱で活性化されてウエハ200に対して供給されることとなる。
[Step 2]
After the step 1 is completed, NH3 gas is supplied as a reaction gas to the wafer 200 in the processing chamber 201, that is, the first layer formed on the wafer 200. The NH3 gas is activated by heat and supplied to the wafer 200.

このステップでは、バルブ330a、330d、101aの開閉制御を、ステップ1におけるバルブ330b、330e、101bの開閉制御と同様の手順で行う。NH3ガスは、MFCにより流量調整され、ノズル部340aを介して処理室201内へ供給され、排気管232から排気される。このとき、ウエハ200に対してNH3ガスが供給されることとなる。ウエハ200に対して供給されたNH3ガスは、ステップ1でウエハ200上に形成された第1の層、すなわちSi含有層の少なくとも一部と反応する。これにより第1の層は、ノンプラズマで熱的に窒化され、SiおよびNを含む第2の層、すなわち、シリコン窒化層(SiN層)へと変化させられる(改質される)。なお、このとき、プラズマ励起させたNH3ガスをウエハ200に対して供給し、第1の層をプラズマ窒化することで、第1の層を第2の層(SiN層)へ変化させるようにしてもよい。 In this step, the opening / closing control of the valves 330a, 330d, 101a is performed in the same procedure as the opening / closing control of the valves 330b, 330e, 101b in step 1. The flow rate of the NH3 gas is adjusted by the MFC, is supplied into the processing chamber 201 via the nozzle portion 340a, and is exhausted from the exhaust pipe 232. At this time, NH3 gas is supplied to the wafer 200. The NH3 gas supplied to the wafer 200 reacts with at least a part of the first layer formed on the wafer 200, that is, the Si-containing layer in step 1. As a result, the first layer is thermally nitrided by non-plasma and changed (modified) into a second layer containing Si and N, that is, a silicon nitride layer (SiN layer). At this time, plasma-excited NH3 gas is supplied to the wafer 200, and the first layer is plasma-nitrided so that the first layer is changed to the second layer (SiN layer). May be good.

第2の層が形成された後、バルブ330a、330dを閉じ、NH3ガスの供給を停止する。そして、ステップ1と同様の処理手順により、処理室201内に残留する未反応もしくは第2の層の形成に寄与した後のNH3ガスや反応副生成物を処理室201内から排出する。 After the second layer is formed, the valves 330a and 330d are closed to stop the supply of NH3 gas. Then, by the same treatment procedure as in step 1, NH3 gas and reaction by-products remaining in the treatment chamber 201 after contributing to the formation of the unreacted or second layer are discharged from the treatment chamber 201.

(ガスパージ工程)
反応ガスを供給後、確実に処理室201内に残留するガスを処理室201内から排出する工程をステップ2に含める場合がある。
(Gas purging process)
Step 2 may include a step of surely discharging the gas remaining in the processing chamber 201 from the processing chamber 201 after supplying the reaction gas.

手順はステップ1の時と同様に、バルブ330d〜330f、及び遮断弁101a〜101cを開き、N2ガスの処理室201内への供給を継続し、所定周期で流量を異ならせる。例えば、流量Aと流量B(流量A>流量B)に切替を、予め決められた回数行う。本実施形態では4回行うよう制御される。 The procedure is the same as in step 1, the valves 330d to 330f and the shutoff valves 101a to 101c are opened, the supply of N2 gas into the processing chamber 201 is continued, and the flow rates are changed at predetermined intervals. For example, switching between the flow rate A and the flow rate B (flow rate A> flow rate B) is performed a predetermined number of times. In this embodiment, it is controlled to be performed four times.

(アフターパージ工程)
所定回数終了後、バルブ330d〜330f、及び遮断弁101a〜101cを開いた状態で、所定流量に調整したN2ガスを、所定時間処理室201内へ供給してパージ工程を終了する。これで成膜シーケンスを終了する。
(After purging process)
After the predetermined number of times is completed, with the valves 330d to 330f and the shutoff valves 101a to 101c open, N2 gas adjusted to a predetermined flow rate is supplied into the processing chamber 201 for a predetermined time to end the purging step. This completes the film formation sequence.

(所定回数実施)
上述した2つのステップ(図11に示す成膜シーケンス)を非同時に、すなわち、同期させることなく行うサイクルを所定回数(n回)行うことにより、ウエハ200上に、所定組成および所定膜厚のSiN膜を形成することができる。なお、上述のサイクルは複数回繰り返すのが好ましい。すなわち、上述のサイクルを1回行う際に形成される第2の層(SiN層)の厚さを所定の膜厚よりも小さくし、第2の層(SiN層)を積層することで形成されるSiN膜の膜厚が所定の膜厚になるまで、上述のサイクルを複数回繰り返すのが好ましい。
(Implemented a predetermined number of times)
By performing the above-mentioned two steps (the film forming sequence shown in FIG. 11) non-simultaneously, that is, by performing a predetermined number of cycles (n times) without synchronizing, SiN having a predetermined composition and a predetermined film thickness is performed on the wafer 200. A film can be formed. The above cycle is preferably repeated a plurality of times. That is, it is formed by making the thickness of the second layer (SiN layer) formed when the above-mentioned cycle is performed once smaller than a predetermined film thickness and laminating the second layer (SiN layer). It is preferable to repeat the above cycle a plurality of times until the film thickness of the SiN film reaches a predetermined film thickness.

(パージおよび大気圧復帰)
成膜処理が完了した後、バルブ310eおよび310fを開き、ガス供給管310bおよび310cからN2ガスを処理室201内へ供給し、排気管232から排気する。これにより、処理室201内がパージされ、処理室201内に残留するガスや反応副生成物が処理室201内から除去される(パージ)。その後、処理室201内の雰囲気が不活性ガスに置換され(不活性ガス置換)、処理室201内の圧力が常圧に復帰される(大気圧復帰)。
(Purge and return to atmospheric pressure)
After the film forming process is completed, the valves 310e and 310f are opened, N2 gas is supplied into the processing chamber 201 from the gas supply pipes 310b and 310c, and the gas is exhausted from the exhaust pipe 232. As a result, the inside of the treatment chamber 201 is purged, and the gas and reaction by-products remaining in the treatment chamber 201 are removed from the inside of the treatment chamber 201 (purge). After that, the atmosphere in the processing chamber 201 is replaced with the inert gas (replacement of the inert gas), and the pressure in the treatment chamber 201 is restored to normal pressure (return to atmospheric pressure).

(ボートアンロードおよびウエハディスチャージ)
ボートエレベータ115によりシールキャップ219が下降され、反応管203の下端が開口される。そして、処理済のウエハ200が、ボート217に支持された状態で、反応管203の下端から反応管203の外部に搬出される(ボートアンロード)。処理済のウエハ200は、ボート217より取出される(ウエハディスチャージ)。
(Boat unloading and wafer discharge)
The boat elevator 115 lowers the seal cap 219 to open the lower end of the reaction tube 203. Then, the processed wafer 200 is carried out of the reaction tube 203 from the lower end of the reaction tube 203 while being supported by the boat 217 (boat unloading). The processed wafer 200 is taken out from the boat 217 (wafer discharge).

本実施の形態によれば、ノズルとガス供給系の境界に設けられている遮断弁101を開閉させながらHCDSガスを反応管203内に供給することができるので、HCDSガスを供給する処理ガス供給系以外の処理ガス供給系に接続される遮断弁101を閉じることにより、HCDSガスが他の処理ガス供給系に拡散されることが無い。従い、ガス供給管310等の配管内の副生成物が起因とされるパーティクルが低減できる。 According to the present embodiment, the HCDS gas can be supplied into the reaction tube 203 while opening and closing the shutoff valve 101 provided at the boundary between the nozzle and the gas supply system, so that the processing gas supply for supplying the HCDS gas can be performed. By closing the shutoff valve 101 connected to the processing gas supply system other than the system, the HCDS gas is not diffused to the other processing gas supply system. Therefore, particles caused by by-products in the pipe such as the gas supply pipe 310 can be reduced.

本実施の形態によれば、HCDSガス以外の処理ガス供給系の遮断弁101を閉じることにより、HCDSガスの逆拡散を抑制できるので、HCDSガスを供給する処理ガス供給系を構成する配管を加熱する範囲を、大幅に縮小させることができる。 According to this embodiment, the back diffusion of the HCDS gas can be suppressed by closing the shutoff valve 101 of the processing gas supply system other than the HCDS gas, so that the piping constituting the processing gas supply system for supplying the HCDS gas is heated. The range to be used can be significantly reduced.

更に、HCDSガスを供給する処理ガス供給系以外の処理ガス供給系も同様にHCDSガスが拡散される配管を加熱していたが、ガスによっては配管を加熱する必要が無く、また、配管加熱が必要なガスであっても適切な温度に加熱すればよく、これまでHCDSの液化防止のため高温加熱していた範囲を縮小することができ、ヒータコストの削減につながる。 Further, the processing gas supply system other than the processing gas supply system that supplies the HCDS gas also heats the pipe in which the HCDS gas is diffused, but it is not necessary to heat the pipe depending on the gas, and the pipe heating does not occur. Even if it is a necessary gas, it is sufficient to heat it to an appropriate temperature, and the range of high-temperature heating to prevent liquefaction of HCDS can be reduced, which leads to a reduction in heater cost.

図12は、図1に示す処理ガス供給系(3系統)にて、成膜ガス供給系以外の2系統よりカウンターN2の流量を変化させたN2ガス流量依存性を示す図である。 FIG. 12 is a diagram showing the N2 gas flow rate dependence in which the flow rate of the counter N2 is changed from the two systems other than the film forming gas supply system in the processing gas supply system (3 systems) shown in FIG.

このときの処理条件は、例えば下記のとおりである。
ウエハ200の温度:100〜800℃(好ましくは、400〜750℃、本実施形態では、630℃)
処理室内圧力:5〜4000Pa(好ましくは、10〜1332Pa)
HCDSガス供給流量:1〜2000sccm(好ましくは、50〜500sccm)
NH3ガス供給流量:100〜30000sccm
N2ガス供給流量:1〜50000sccm
SiN膜の膜厚:0.2〜100nm
The processing conditions at this time are as follows, for example.
Wafer 200 temperature: 100 to 800 ° C. (preferably 400 to 750 ° C., 630 ° C. in this embodiment)
Processing chamber pressure: 5 to 4000 Pa (preferably 10 to 1332 Pa)
HCDS gas supply flow rate: 1 to 2000 sccm (preferably 50 to 500 sccm)
NH3 gas supply flow rate: 100 to 30,000 sccm
N2 gas supply flow rate: 1 to 50,000 sccm
SiN film thickness: 0.2-100 nm

図12は、カウンターN2の有無及び流量に対して、基板処理領域のTOP、CNT、BTMのそれぞれの位置に配置されたウエハ200の膜厚平均値と面内均一性を比較した表であり、また、カウンターN2の有無及び流量によって面間平均値を比較した表である。 FIG. 12 is a table comparing the average film thickness and the in-plane uniformity of the wafers 200 arranged at the respective positions of TOP, CNT, and BTM in the substrate processing region with respect to the presence / absence of the counter N2 and the flow rate. In addition, it is a table comparing the average value between surfaces according to the presence / absence of counter N2 and the flow rate.

図12に示すカウンターN2無しが、本実施の形態に相当する。つまり、本実施の形態によれば、HCDSガスやNH3ガスが供給されている間、これまでカウンターN2を処理室201内に供給していたガス供給系に設けられた遮断弁101を閉としておくことにより、ガス供給管310側にこれらHCDSガスやNH3ガスが逆拡散を防止することができるため、カウンターN2の必要が無い。 The absence of the counter N2 shown in FIG. 12 corresponds to the present embodiment. That is, according to the present embodiment, while the HCDS gas or NH3 gas is being supplied, the shutoff valve 101 provided in the gas supply system that has previously supplied the counter N2 into the processing chamber 201 is closed. As a result, the HCDS gas and NH3 gas can be prevented from back-diffusing on the gas supply pipe 310 side, so that the counter N2 is not required.

また、カウンターN2が無い場合に、基板処理領域のTOP、CNT、BTMのそれぞれの位置に配置されたウエハ200の膜厚平均値が一番高くなっている。これは、カウンターN2により希釈されなくて済むので処理室内201内のHCDSガスやNH3ガスの濃度が高くなっているためである。 Further, when the counter N2 is not provided, the average film thickness of the wafers 200 arranged at the respective positions of TOP, CNT, and BTM in the substrate processing region is the highest. This is because the concentration of HCDS gas and NH3 gas in the processing chamber 201 is high because it does not need to be diluted by the counter N2.

また、カウンターN2が無い場合に、基板処理領域のTOP、CNT、BTMのそれぞれの位置に配置されたウエハ200の面内均一性が一番低い値となっている。これは、カウンターN2の影響をうけることなく、処理室内201内のHCDSガスやNH3ガスがウエハ200表面に均等(若しくは全面)に接触することができるためである。 Further, when there is no counter N2, the in-plane uniformity of the wafer 200 arranged at each position of TOP, CNT, and BTM in the substrate processing region is the lowest value. This is because the HCDS gas and NH3 gas in the processing chamber 201 can come into contact with the surface of the wafer 200 evenly (or on the entire surface) without being affected by the counter N2.

ここで、TOPは、基板処理領域に配置されたウエハ200のうち最上部に配置されたウエハ200であり、BTMは、基板処理領域に配置されたウエハ200のうち最下部に配置されたウエハ200であり、CNTは、基板処理領域に配置されたウエハ200のうち中心部に配置されたウエハ200である。例えば、ミニバッチ炉(全33Slot)において、Slot1〜Slot4及びSlot30〜33にダミーウエハ(サイドダミーウエハ)が配置されると、TOP:29Slot、CNT:17Slot、BTM:5Slotとなる。 Here, TOP is the wafer 200 arranged at the top of the wafers 200 arranged in the substrate processing area, and BTM is the wafer 200 arranged at the bottom of the wafers 200 arranged in the substrate processing area. The CNT is a wafer 200 arranged in the center of the wafers 200 arranged in the substrate processing region. For example, in a mini-batch furnace (33 Slots in total), when dummy wafers (side dummy wafers) are arranged in Slots 1 to Slot 4 and Slots 30 to 33, TOP: 29 Slots, CNTs: 17 Slots, and BTM: 5 Slots are obtained.

また、面内均一性は、ウエハ200面内の所定箇所の膜厚を計測して平均している。そして、面間均一性は、この面内均一性を更にTOP〜BTMまでのSlotに載置されたウエハ200の枚数分の平均値を求めることで算出している。上記ミニバッチ炉によれば、25Slot分の面内平均値より面間平均値を算出することになる。 The in-plane uniformity is averaged by measuring the film thickness at a predetermined position on the 200 surface of the wafer. Then, the in-plane uniformity is calculated by further obtaining the average value of the in-plane uniformity for the number of wafers 200 placed on the slots from TOP to BTM. According to the mini-batch furnace, the inter-plane mean value is calculated from the in-plane mean value for 25 slots.

本実施例によれば、カウンターN2の供給を無くすことにより、面内均一性及び面間均一性のいずれにおいても改善することができた。特に、面間均一性は、格段に向上することが分かった。 According to this embodiment, by eliminating the supply of the counter N2, it was possible to improve both the in-plane uniformity and the inter-plane uniformity. In particular, it was found that the inter-plane uniformity was significantly improved.

次に、図13に遮断弁が無い現行の成膜シーケンスと遮断弁を有する実施形態における成膜シーケンスとの比較を示す。明らかに処理ガス供給後のパージ工程(ガス置換工程)において、反応管内のガス置換に要する時間が大幅に向上されている。 Next, FIG. 13 shows a comparison between the current film formation sequence without a shutoff valve and the film formation sequence with an embodiment having a shutoff valve. Obviously, in the purging step (gas replacement step) after supplying the treated gas, the time required for gas replacement in the reaction tube is greatly improved.

図4に示すように炉口部226に一番直近の開閉弁まで配管があり、従来のパージ工程ではこの開閉弁までの配管を排気するようになっていた。よって、この配管まで真空ポンプ246で排気していたため、排気効率が悪くなっており、ガス置換工程に時間を費やす必要があった。一方、本実施形態によれば、遮断部101を閉塞することにより、ノズル部340まで真空ポンプ246で排気するため、現行のシーケンスと比較して格段と排気効率が向上している。特に、図13に示すように処理ガス供給後のサイクルパージ工程の時間を大幅に短縮することができる。 As shown in FIG. 4, the furnace mouth portion 226 has a pipe to the nearest on-off valve, and in the conventional purging process, the pipe to this on-off valve is exhausted. Therefore, since the vacuum pump 246 exhausts the pipe to this pipe, the exhaust efficiency is deteriorated, and it is necessary to spend time in the gas replacement process. On the other hand, according to the present embodiment, by closing the shutoff portion 101, the nozzle portion 340 is exhausted by the vacuum pump 246, so that the exhaust efficiency is significantly improved as compared with the current sequence. In particular, as shown in FIG. 13, the time of the cycle purging step after supplying the processing gas can be significantly shortened.

例えば、図13に示すシーケンス比較では、現行の成膜シーケンスの一サイクルにかかる時間が51secに対して、遮断弁101を有する本実施形態における成膜シーケンスの一サイクルにかかる時間が41secとなっており、一つのサイクルで約20%(10sec)短縮することができる。 For example, in the sequence comparison shown in FIG. 13, the time required for one cycle of the current film forming sequence is 51 sec, whereas the time required for one cycle of the film forming sequence in the present embodiment having the shutoff valve 101 is 41 sec. It can be shortened by about 20% (10 sec) in one cycle.

このように本実施の形態によれば、処理ガス供給後のパージ工程において、遮断弁を閉じることにより反応管内のガス置換効率を大幅に向上させることができる。従い、成膜シーケンスにおけるパージ工程に係る時間を短縮することができる。更に、成膜シーケンスの短縮によりスループット向上が期待できる。 As described above, according to the present embodiment, the gas replacement efficiency in the reaction tube can be significantly improved by closing the shutoff valve in the purging step after supplying the treated gas. Therefore, the time required for the purging step in the film forming sequence can be shortened. Further, the throughput can be expected to be improved by shortening the film formation sequence.

また、本実施の形態によれば、以下に示す一つ又は複数の効果が得られる。 Further, according to the present embodiment, one or a plurality of effects shown below can be obtained.

(a)本実施の形態によれば、マニホールドの外側に遮断弁を設けることで一体化することにより、遮断弁よりも供給ガス配管上流側へのガス逆拡散を抑制できる。 (a) According to the present embodiment, by providing a shutoff valve on the outside of the manifold and integrating the shutoff valve, it is possible to suppress the back diffusion of gas to the upstream side of the supply gas pipe from the shutoff valve.

(b)本実施の形態によれば、遮断弁が炉口部の側壁に近接して設けられるよう構成されているので、他のガス供給管から反応管内に処理ガスが供給されている間、遮断弁を閉塞することによりガス供給管内へ処理ガスの逆拡散を抑制することができる。 (b) According to the present embodiment, since the shutoff valve is provided close to the side wall of the furnace opening portion, while the processing gas is being supplied from another gas supply pipe into the reaction pipe, By closing the shutoff valve, the back diffusion of the processing gas into the gas supply pipe can be suppressed.

(c)本実施の形態によれば、ガス供給管上流側への処理ガスの逆拡散を抑制することにより、例えば、塩化アンモニウム等の副生成物が配管内部に付着することを抑制し、それらに起因するパーティクルを低減できる。 (c) According to the present embodiment, by suppressing the back diffusion of the processing gas to the upstream side of the gas supply pipe, for example, by suppressing the adhesion of by-products such as ammonium chloride to the inside of the pipe, they are suppressed. Particles caused by can be reduced.

(d)本実施の形態によれば、ガス供給管内への処理ガスの逆拡散を抑制できるので、他のガス供給管から反応管内に成膜ガスが供給される際に、逆拡散を抑制するための不活性ガス(本実施形態におけるカウンターN2ガス)を反応管内に供給する必要が無く、不活性ガスの無駄な浪費を抑えられる。 (d) According to the present embodiment, the backdiffusion of the processing gas into the gas supply pipe can be suppressed, so that the backdiffusion is suppressed when the film-forming gas is supplied into the reaction pipe from another gas supply pipe. Therefore, it is not necessary to supply the inert gas (counter N2 gas in the present embodiment) into the reaction tube, and wasteful waste of the inert gas can be suppressed.

(e)本実施の形態によれば、反応室と各ガス供給管の雰囲気を遮断することにより、配管加熱範囲縮小と各々の配管加熱温度の適正化ができる。 (e) According to the present embodiment, by shutting off the atmosphere of the reaction chamber and each gas supply pipe, the pipe heating range can be reduced and the pipe heating temperature can be optimized.

(f)本実施の形態によれば、遮断弁を設けているので、あるガス供給管から供給される気化ガスによる他のガス供給管内への逆拡散を抑制することができる。よって、他のガス供給管に供給されるガスによるものの他のガス供給管自体は加熱の必要が無い場合は、配管の加熱範囲を縮小することができる。 (f) According to the present embodiment, since the shutoff valve is provided, it is possible to suppress the back diffusion of the vaporized gas supplied from one gas supply pipe into another gas supply pipe. Therefore, if it is not necessary to heat the other gas supply pipe itself due to the gas supplied to the other gas supply pipe, the heating range of the pipe can be reduced.

(g)本実施の形態によれば、ガス供給管自体も加熱の必要がある場合、ガス供給管ほど高温で温度均一性の要求値が高くない場合であっても、ガス供給管の温度に設定する必要があったが、遮断弁を追加することにより、ガス供給管ほど高温で温度均一性を良くする必要が無く、安価な比較的低温なヒータや、断熱構造も簡単なヒータを選定することができる。 (g) According to the present embodiment, when the gas supply pipe itself also needs to be heated, the temperature of the gas supply pipe can be adjusted even if the temperature is not as high as that of the gas supply pipe and the required value of temperature uniformity is not high. It was necessary to set it, but by adding a shutoff valve, it is not necessary to improve the temperature uniformity at high temperature as much as the gas supply pipe, and select an inexpensive relatively low temperature heater or a heater with a simple heat insulation structure. be able to.

(h)本実施の形態によれば、カウンターN2の代わりに遮断弁を閉じることにより、結果として膜厚均一性を向上することが出来る。 (H) According to the present embodiment, by closing the shutoff valve instead of the counter N2, the film thickness uniformity can be improved as a result.

(i) 本実施の形態によれば、遮断弁を閉じ、供給ガス配管上流側へのガス逆拡散を抑制することにより、処理室内のガス置換効率を向上し、成膜シーケンス時間を短縮できる。 (i) According to the present embodiment, by closing the shutoff valve and suppressing the gas back diffusion to the upstream side of the supply gas pipe, the gas replacement efficiency in the processing chamber can be improved and the film formation sequence time can be shortened.

本実施形態では、基板処理装置の一種である縦型の半導体製造装置に関して詳述したが、これに限定されることは無く、例えば、横型の半導体製造装置についても本発明は適用できる。 In the present embodiment, the vertical semiconductor manufacturing apparatus, which is a kind of substrate processing apparatus, has been described in detail, but the present invention is not limited to this, and the present invention can be applied to, for example, a horizontal semiconductor manufacturing apparatus.

例えば、上述の実施形態では、原料ガスとしてHCDSガスを用いる例について説明した。しかしながら、本発明は、このような態様に限定されない。例えば、原料ガスとしては、HCDSガスの他、モノクロロシラン(SiH3Cl、略称:MCS)ガス、ジクロロシラン(SiH2Cl2、略称:DCS)ガス、トリクロロシラン(SiHCl3、略称:TCS)ガス、テトラクロロシランすなわちシリコンテトラクロライド(SiCl4、略称:STC)ガス、オクタクロロトリシラン(Si3Cl8、略称:OCTS)ガス等の無機系ハロシラン原料ガスや、トリスジメチルアミノシラン(Si[N(CH3)2]3H、略称:3DMAS)ガス、テトラキスジメチルアミノシラン(Si[N(CH3)2]4、略称:4DMAS)ガス、ビスジエチルアミノシラン(Si[N(C2H5)2]2H2、略称:BDEAS)ガス、ビスターシャリブチルアミノシラン(SiH2[NH(C4H9)]2、略称:BTBAS)ガス等のハロゲン基非含有のアミノ系(アミン系)シラン原料ガスを用いることができる。また、原料ガスとしては、モノシラン(SiH4、略称:MS)ガス、ジシラン(Si2H6、略称:DS)ガス、トリシラン(Si3H8、略称:TS)ガス等のハロゲン基非含有の無機系シラン原料ガスを用いることができる。 For example, in the above-described embodiment, an example in which HCDS gas is used as the raw material gas has been described. However, the present invention is not limited to such aspects. For example, as the raw material gas, in addition to HCDS gas, monochlorosilane (SiH3Cl, abbreviated as MCS) gas, dichlorosilane (SiH2Cl2, abbreviated as DCS) gas, trichlorosilane (SiHCl3, abbreviated as TCS) gas, tetrachlorosilane, that is, silicontetra Inorganic halosilane raw material gas such as chloride (SiCl4, abbreviation: STC) gas, octachlorotrisilane (Si3Cl8, abbreviation: OCTS) gas, and trisdimethylaminosilane (Si [N (CH3) 2] 3H, abbreviation: 3DMAS) gas. , Tetrakissdimethylaminosilane (Si [N (CH3) 2] 4, abbreviation: 4DMAS) gas, bisdiethylaminosilane (Si [N (C2H5) 2] 2H2, abbreviation: BDEAS) gas, Vistashaributylaminosilane (SiH2 [NH () C4H9)] 2, abbreviation: BTBAS) A halogen group-free amino-based (amine-based) silane raw material gas such as gas can be used. Further, as the raw material gas, an inorganic silane raw material gas containing no halogen group such as monosilane (SiH4, abbreviated as MS) gas, disilane (Si2H6, abbreviated as DS) gas, trisilane (Si3H8, abbreviated as TS) gas is used. be able to.

また、例えば、上述の実施形態では、反応ガスとしてNH3ガスを用いる例について説明した。しかしながら、本発明は、このような態様に限定されない。例えば、反応ガスとしては、NH3ガスの他、ジアゼン(N2H2)ガス、ヒドラジン(N2H4)ガス、N3H8ガス等の窒化水素系ガスや、これらの化合物を含むガス等を用いることができる。また、反応ガスとしては、トリエチルアミン((C2H5)3N、略称:TEA)ガス、ジエチルアミン((C2H5)2NH、略称:DEA)ガス、モノエチルアミン(C2H5NH2、略称:MEA)ガス等のエチルアミン系ガスや、トリメチルアミン((CH3)3N、略称:TMA)ガス、ジメチルアミン((CH3)2NH、略称:DMA)ガス、モノメチルアミン(CH3NH2、略称:MMA)ガス等のメチルアミ
ン系ガス等を用いることができる。また、反応ガスとしては、トリメチルヒドラジン((CH3)2N2(CH3)H、略称:TMH)ガス等の有機ヒドラジン系ガス等を用いることができる。
Further, for example, in the above-described embodiment, an example in which NH3 gas is used as the reaction gas has been described. However, the present invention is not limited to such aspects. For example, as the reaction gas, in addition to NH3 gas, hydrogen nitride-based gas such as diimide (N2H2) gas, hydrazine (N2H4) gas, N3H8 gas, and a gas containing these compounds can be used. Examples of the reaction gas include ethylamine-based gases such as triethylamine ((C2H5) 3N, abbreviation: TEA) gas, diethylamine ((C2H5) 2NH, abbreviation: DEA) gas, monoethylamine (C2H5NH2, abbreviation: MEA) gas, and the like. Methylamine-based gas such as trimethylamine ((CH3) 3N, abbreviated as TMA) gas, dimethylamine ((CH3) 2NH, abbreviation: DMA) gas, monomethylamine (CH3NH2, abbreviation: MMA) gas and the like can be used. Further, as the reaction gas, an organic hydrazine-based gas such as trimethylhydrazine ((CH3) 2N2 (CH3) H, abbreviation: TMH) gas can be used.

また、例えば、上述の実施形態では、原料ガスとしてHCDSガスを用い、反応ガスとしてNH3ガスのような窒素(N)含有ガス(窒化ガス)を用い、SiN膜を形成する例について説明した。しかしながら、本発明は、このような態様に限定されない。例えば、これらの他、もしくは、これらに加え、酸素(O2)ガス等の酸素(O)含有ガス(酸化ガス)、プロピレン(C3H6)ガス等の炭素(C)含有ガス、三塩化硼素(BCl3)ガス等の硼素(B)含有ガス等を用い、SiO膜、SiON膜、SiOCN膜、SiOC膜、SiCN膜、SiBN膜、SiBCN膜等を形成することができる。なお、各ガスを流す順番は適宜変更することができる。これらの成膜を行う場合
においても、上述の実施形態と同様な処理条件にて成膜を行うことができ、上述の実施形態と同様の効果が得られる。
Further, for example, in the above-described embodiment, an example in which an HCDS gas is used as a raw material gas and a nitrogen (N) -containing gas (nitriding gas) such as NH3 gas is used as a reaction gas to form a SiN film has been described. However, the present invention is not limited to such aspects. For example, in addition to these, or in addition to these, oxygen (O) -containing gas (oxidation gas) such as oxygen (O2) gas, carbon (C) -containing gas such as propylene (C3H6) gas, boron trichloride (BCl3). A boron (B) -containing gas such as a gas can be used to form a SiO film, a SiON film, a SiOCN film, a SiOC film, a SiCN film, a SiBN film, a SiBCN film, or the like. The order in which each gas flows can be changed as appropriate. Even when these film formations are performed, the film formation can be performed under the same processing conditions as those in the above-described embodiment, and the same effects as those in the above-described embodiment can be obtained.

なお、各ガスを流す順番は適宜変更することができる。これらの成膜を行う場合においても、上述の実施形態と同様な処理条件にて成膜を行うことができ、上述の実施形態と同様の効果が得られる。すなわち、本発明は、半導体元素や金属元素等の所定元素を含む膜を形成する場合に好適に適用することができる。 The order in which each gas flows can be changed as appropriate. Even when these film formations are performed, the film formation can be performed under the same processing conditions as those in the above-described embodiment, and the same effects as those in the above-described embodiment can be obtained. That is, the present invention can be suitably applied to the case of forming a film containing a predetermined element such as a semiconductor element or a metal element.

また、上述の実施形態では、基板上に膜を堆積させる例について説明した。しかしながら、本発明は、このような態様に限定されない。例えば、基板や基板上に形成された膜等に対して、酸化処理、拡散処理、アニール処理、エッチング処理等の処理を行う場合にも、好適に適用可能である。また、上述の実施形態や変形例は、適宜組み合わせて用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の実施形態や変形例と同様な処理条件とすることができる。 Further, in the above-described embodiment, an example of depositing a film on the substrate has been described. However, the present invention is not limited to such aspects. For example, it can be suitably applied to a substrate, a film formed on the substrate, or the like, which is subjected to treatments such as oxidation treatment, diffusion treatment, annealing treatment, and etching treatment. In addition, the above-described embodiments and modifications can be used in combination as appropriate. The processing conditions at this time can be, for example, the same processing conditions as those in the above-described embodiment and modification.

以上、本発明の実施の形態を具体的に説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。 Although the embodiments of the present invention have been specifically described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the gist thereof.

本発明は、基板上に膜を形成させる基板処理装置に適用可能である。 The present invention is applicable to a substrate processing apparatus for forming a film on a substrate.

101 遮断弁(遮断部)
102 排気弁(排気部)
200 ウエハ(基板)
203 反応管
226 マニホールド(炉口部)
310 ガス供給管
340 ノズル部
350 ノズル支持部
101 Shutoff valve (shutoff part)
102 Exhaust valve (exhaust part)
200 wafer (board)
203 Reaction tube 226 Manifold (furnace mouth)
310 Gas supply pipe 340 Nozzle part 350 Nozzle support part

Claims (12)

基板に対する処理が行われる処理室と、A processing room where processing is performed on the substrate,
前記処理室に直結して設けられる第1遮断部を介して第1のガスを供給する第1ガス供給系と、A first gas supply system that supplies a first gas through a first shutoff portion that is directly connected to the processing chamber.
前記処理室に直結して設けられる第2遮断部を介して第2のガスを供給する第2ガス供給系と、A second gas supply system that supplies a second gas via a second shutoff portion that is directly connected to the processing chamber.
前記第1遮断部を開放し前記第1ガス供給系から前記第1のガスを前記処理室内に供給する際に、前記第2ガス供給系から前記処理室内への前記第2のガスの供給を前記第2遮断部で遮断し、When the first cutoff portion is opened and the first gas is supplied from the first gas supply system to the processing chamber, the second gas is supplied from the second gas supply system to the processing chamber. It is blocked by the second blocking section.
前記第2遮断部を開放し前記第2ガス供給系から前記第2のガスを前記処理室内に供給する際に、前記第1ガス供給系から前記処理室内への前記第1のガスの供給を前記第1遮断部で遮断するように、When the second cutoff portion is opened and the second gas is supplied from the second gas supply system to the processing chamber, the supply of the first gas from the first gas supply system to the processing chamber is performed. As if blocking at the first blocking section
少なくとも前記第1ガス供給系と前記第2ガス供給系を制御することが可能なように構成される制御部と、At least a control unit configured to be able to control the first gas supply system and the second gas supply system,
を備える基板処理装置。Substrate processing device.
更に、前記第1遮断部及び前記第2遮断部それぞれの上流側に設けられる第1ガス切替部及び第2ガス切替部をそれぞれ有し、
前記第1ガス切替部および前記第2ガス切替部と前記第1遮断部及び第2ガス遮断部との間の配管内の排気を実施する排気部を備えた請求項1記載の基板処理装置。
Further, it has a first gas switching unit and a second gas switching unit provided on the upstream side of each of the first blocking unit and the second blocking unit, respectively.
The substrate processing apparatus according to claim 1, further comprising an exhaust unit for exhausting air in a pipe between the first gas switching unit and the second gas switching unit and the first cutoff unit and the second gas cutoff unit.
前記制御部は、前記第1遮断部を開放させて前記処理室に前記第1のガスを供給させつつ、前記第2ガス切替部と前記第2遮断部の間の配管をパージさせる、または、前記第2遮断部を開放させて前記処理室に前記第2のガスを供給させつつ、前記第1ガス切替部と前記第1遮断部の間の配管をパージさせる請求項2記載の基板処理装置。 Wherein the control unit, while supplying the first gas into the processing chamber by opening the first shut-off portion, thereby purging the piping between said second gas switching unit the second blocking portion, or the second while blocking unit opens the by supplying the second gas into the processing chamber, the substrate according to claim 2, wherein the first gas switching unit to purge the piping between the first blocking part Processing equipment. 更に、前記第1遮断部及び前記第2遮断部のうち少なくとも一方の冷却を実施する冷却部を備え、
前記冷却部は、前記第1遮断部及び前記第2遮断部のうち少なくとも一方に冷却流体を供給するよう構成されている請求項1記載の基板処理装置。
Further, a cooling unit for cooling at least one of the first blocking unit and the second blocking unit is provided.
The substrate processing apparatus according to claim 1, wherein the cooling unit is configured to supply a cooling fluid to at least one of the first blocking unit and the second blocking unit.
前記第1のガスは、反応ガスであり、前記第2のガスは原料ガスである請求項1記載の基板処理装置。 The substrate processing apparatus according to claim 1, wherein the first gas is a reaction gas and the second gas is a raw material gas. 更に、前記処理室のガスを排出する排気系を備え、
前記排気系は、前記処理室への前記第1のガス又は前記第2のガスの供給が終了すると、前記処理室から前記第1のガス又は前記第2のガスを排出するよう構成されている請求項1記載の基板処理装置。
Further, an exhaust system for discharging the gas in the processing chamber,
The exhaust system, when the supply of the first gas or the second gas to the process chamber is terminated, is configured to discharge the first gas or the second gas from the processing chamber The substrate processing apparatus according to claim 1.
前記制御部は、前記第1遮断部及び前記第2遮断部をそれぞれ開放して、前記処理室をサイクルパージするよう前記排気系を制御する請求項6記載の基板処理装置。 Wherein, said first shut-off portion and the second blocking portion is opened, respectively, the substrate processing apparatus according to claim 6, wherein the inside of the processing chamber for controlling the exhaust system to cycle purge. 前記制御部は、前記第1遮断部及び前記第2遮断部をそれぞれ遮断して、前記処理室内の前記第1のガス又は前記第2のガスを排出するよう前記排気系を制御する請求項6記載の基板処理装置。 6. The control unit controls the exhaust system so as to shut off the first blocking unit and the second blocking unit, respectively, and discharge the first gas or the second gas in the processing chamber. The substrate processing apparatus described. 更に、前記処理室のガスを排出する排気系を備え、
前記排気部は、前記第1遮断部及び前記第2遮断部の上流側で供給配管を分岐するよう構成され、前記処理室を迂回して前記排気系に接続されるように構成されている請求項2記載の基板処理装置。
Further, an exhaust system for discharging the gas in the processing chamber,
The exhaust unit is configured to branch the supply pipe on the upstream side of the first cutoff unit and the second cutoff unit, and is configured to bypass the processing chamber and be connected to the exhaust system. Item 2. The substrate processing apparatus according to item 2.
前記第1ガス切替部および前記第2ガス切替部と前記第1遮断部及び第2ガス遮断部との間の配管には、フレキシブル配管を含むよう構成されている請求項2記載の基板処理装置。 The substrate processing apparatus according to claim 2, wherein the piping between the first gas switching unit and the second gas switching unit and the first blocking unit and the second gas blocking unit includes a flexible pipe. .. 処理室に直結して設けられる第1遮断部を開放して前記処理室に第1のガスを供給する際に、前記処理室に直結して設けられる第2遮断部で前記処理室への第2のガスの供給を遮断する工程と、
前記第2遮断部を開放して前記処理室に前記第2のガスを供給する間、前記処理室への前記第1のガスの供給を前記第1遮断部で遮断する工程と、
を有する半導体装置の製造方法
When by opening the first shut-off portion provided with direct access to the processing chamber to supply the first gas into the processing chamber, the second blocking portion provided with direct access to the processing chamber to the processing chamber The process of shutting off the supply of the second gas of
A step of interrupting the second blocking portions between the open to supply the second gas into the processing chamber, the supply of the first gas into the processing chamber by the first blocking portion,
Manufacturing method of semiconductor device with
処理室に直結して設けられる第1遮断部を開放して前記処理室に第1のガスを供給する間、前記処理室に直結して設けられる第2遮断部で前記処理室への第2のガスの供給を遮断する手順と、
前記第2遮断部を開放し前記第2のガスを前記処理室に供給する間、前記処理室への前記第1のガスの供給を前記第1遮断部で遮断する手順と、
をコンピュータに実行させて基板処理装置として機能させるプログラム。
While supplying the first gas into the processing chamber by opening the first shut-off portion provided with direct access to the processing chamber, the second blocking portion provided with direct access to the processing chamber to the processing chamber The procedure for shutting off the second gas supply and
A step of blocking said second gas by opening the second shut-off unit while supplying into the processing chamber, the supply of the first gas into the processing chamber by the first blocking portion,
A program that causes a computer to execute and function as a board processing device.
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