JP7166599B2 - Diaphragm valves and flow controllers - Google Patents

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JP7166599B2 JP2018151129A JP2018151129A JP7166599B2 JP 7166599 B2 JP7166599 B2 JP 7166599B2 JP 2018151129 A JP2018151129 A JP 2018151129A JP 2018151129 A JP2018151129 A JP 2018151129A JP 7166599 B2 JP7166599 B2 JP 7166599B2
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Description

本発明は、ダイヤフラムバルブ、流量制御装置、流体制御装置、流体制御方法、半導体製造装置及び半導体製造方法に関する。 The present invention relates to a diaphragm valve, a flow control device, a fluid control device, a fluid control method, a semiconductor manufacturing apparatus, and a semiconductor manufacturing method.

特許文献1は、圧力センサとオリフィスによってガスの流量を測定し、測定された流量値を基に積層圧電アクチュエータにより駆動されるダイヤフラムバルブをフィードバック制御することで、指示された流量のガスを流すことができ、かつ、小型化された圧力式流量制御装置を開示している。 Patent Document 1 measures the flow rate of a gas with a pressure sensor and an orifice, and feedback-controls a diaphragm valve driven by a laminated piezoelectric actuator based on the measured flow rate value to flow the gas at the indicated flow rate. Disclosed is a pressure-type flow controller that is capable of and miniaturized.

国際公開番号WO2017/033423A1International publication number WO2017/033423A1

上記のような流量制御装置を小型化しつつ大流量化するためには、積層圧電アクチュエータにより駆動されるダイヤフラムバルブの開度を拡大する必要がある。
しかしながら、積層圧電アクチュエータのストローク量が十分でなく、ストローク量を伸ばすには積層圧電アクチュエータも大型化する必要があり、小型化の要求に応えることが困難であった。
In order to increase the flow rate while reducing the size of the flow control device as described above, it is necessary to increase the opening degree of the diaphragm valve driven by the laminated piezoelectric actuator.
However, the stroke amount of the laminated piezoelectric actuator is not sufficient, and the laminated piezoelectric actuator needs to be enlarged in order to extend the stroke amount, making it difficult to meet the demand for miniaturization.

本発明の目的の一つは、小型化を維持しつつ大流量化された積層圧電アクチュエータを用いたダイヤフラムバルブを提供することにある。 SUMMARY OF THE INVENTION One of the objects of the present invention is to provide a diaphragm valve using a multi-layered piezoelectric actuator capable of achieving a large flow rate while maintaining a small size.

本発明のダイヤフラムバルブは、ダイヤフラムを作動させる積層された圧電素子を内蔵する圧電アクチュエータと、
第1の開口部と前記第1の開口部よりも面積の小さい第2の開口部とを有し内部に液体が充填される液圧室と、前記第1の開口部に変位可能又は変形可能に設けられ前記液圧室と外部とを隔てかつ前記圧電アクチュエータの伸びが入力される第1の隔離部材と、前記第2の開口部に変位可能又は変形可能に設けられ前記液圧室と外部とを隔てる第2の隔離部材と、を備える液圧式変位拡大機構と、を有する。
A diaphragm valve of the present invention comprises: a piezoelectric actuator containing stacked piezoelectric elements that actuate a diaphragm;
a hydraulic chamber having a first opening and a second opening smaller in area than the first opening and filled with liquid; and displaceable or deformable to the first opening. a first isolation member provided in the second opening to separate the hydraulic pressure chamber from the outside and receive the extension of the piezoelectric actuator; and a hydraulic displacement magnifying mechanism comprising a second isolation member separating the .

好適には、前記第1の隔離部材と前記第2の隔離部材とは、前記液圧室を介して対向配置されている、構成を採用できる。
さらに好適には、前記第1および第2の隔離部材の少なくとも一方がダイヤフラムからなる、構成を採用できる。
Preferably, the first separating member and the second separating member are arranged to face each other with the hydraulic pressure chamber interposed therebetween.
More preferably, at least one of the first and second isolating members is a diaphragm.

代替的には、前記第1の隔離部材が、ダイヤフラムからなり、前記第2の隔離部材がベローズからなる、構成を採用できる。 Alternatively, the first isolating member may comprise a diaphragm and the second isolating member may comprise a bellows.

本発明のダイヤフラムバルブは、前記圧電アクチュエータの伸びが前記液圧式変位拡大機構の第1の隔離部材に直接的に入力されるように前記圧電アクチュエータを保持しつつ前記液圧式変位拡大機構と連結された保持機構を有する。 The diaphragm valve of the present invention is connected to the hydraulic displacement magnifying mechanism while holding the piezoelectric actuator so that the expansion of the piezoelectric actuator is directly input to the first isolation member of the hydraulic displacement magnifying mechanism. It has a holding mechanism.

好適には、前記保持機構は、前記圧電アクチュエータの長手方向に沿って延在しかつ前記圧電アクチュエータの外周面に嵌合する第1および第2の柱部を有し、
前記第1および第2の柱部は、先端部が互いに連結され、基端部が前記液圧式変位拡大機構の前記液圧室を画定する液室部材にそれぞれ連結される、構成とすることができる。
Preferably, the holding mechanism has first and second pillars extending along the longitudinal direction of the piezoelectric actuator and fitted to the outer peripheral surface of the piezoelectric actuator,
The first and second pillars may be configured such that distal ends are connected to each other and base ends are connected to liquid chamber members that define the hydraulic pressure chambers of the hydraulic displacement magnifying mechanism. can.

本発明の流量制御装置は、上記構成のダイヤフラムバルブを有する。 The flow control device of the present invention has the diaphragm valve configured as described above.

本発明の流体制御装置は、上流側から下流側に向かって複数の流体機器が配列された流体制御装置であって、
前記複数の流体機器は、上記構成のダイヤフラムバルブ又は流量制御装置を含む。
A fluid control device of the present invention is a fluid control device in which a plurality of fluid devices are arranged from upstream to downstream,
The plurality of fluid devices include the diaphragm valves or flow control devices configured as described above.

本発明の半導体製造装置は、密閉されたチャンバ内においてプロセスガスによる処理工程を要する半導体装置の製造プロセスにおいて、前記プロセスガスの制御に上記のダイヤフラムバルブ又は流量制御装置を用いる。 The semiconductor manufacturing apparatus of the present invention uses the diaphragm valve or the flow rate control device described above for controlling the process gas in a semiconductor device manufacturing process that requires a processing step using a process gas in a sealed chamber.

本発明の半導体製造情報は、密閉されたチャンバ内においてプロセスガスによる処理工程を要する半導体装置の製造プロセスにおいて、前記プロセスガスの制御に上記構成のダイヤフラムバルブ又は流量制御装置を用いる。 According to the semiconductor manufacturing information of the present invention, the diaphragm valve or the flow rate control device having the configuration described above is used for controlling the process gas in a semiconductor device manufacturing process that requires a processing step using a process gas in a sealed chamber.

本発明によれば、小型化を維持しつつ積層圧電アクチュエータの伸びを増幅してダイヤフラムバルブの開度を拡大させることができる。 According to the present invention, it is possible to increase the opening of the diaphragm valve by amplifying the elongation of the laminated piezoelectric actuator while maintaining the miniaturization.

本発明の一実施形態に係る圧電アクチュエータユニットの外観斜視図。1 is an external perspective view of a piezoelectric actuator unit according to one embodiment of the present invention; FIG. 図1の圧電アクチュエータユニットの縦断面図。FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the piezoelectric actuator unit of FIG. 1; 本発明の一実施形態に係る液圧式変位拡大機構の斜視図。1 is a perspective view of a hydraulic displacement magnifying mechanism according to one embodiment of the present invention; FIG. 図3Aの液圧式変位拡大機構の断面図。3B is a cross-sectional view of the hydraulic displacement magnifying mechanism of FIG. 3A; FIG. 液圧式変位拡大機構の動作を説明するための断面図。FIG. 4 is a cross-sectional view for explaining the operation of the hydraulic displacement magnifying mechanism; 本発明の一実施形態に係る流量制御装置の外観斜視図。1 is an external perspective view of a flow control device according to an embodiment of the present invention; FIG. 図5の流量制御装置の縦断面図。FIG. 6 is a longitudinal sectional view of the flow control device of FIG. 5; 操作部材と圧電アクチュエータユニットとの関係を示す断面斜視図。FIG. 4 is a cross-sectional perspective view showing the relationship between the operating member and the piezoelectric actuator unit; 本発明の他の実施形態に係る液圧式変位拡大機構の拡大断面図。FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of a hydraulic displacement magnifying mechanism according to another embodiment of the present invention; 本発明のダイヤフラムバルブの半導体製造プロセスへの適用例を示す概略図。Schematic diagram showing an application example of the diaphragm valve of the present invention to a semiconductor manufacturing process. 本実施形態の一実施形態に係る流量制御装置およびダイヤフラムを用いる流体制御装置の一例を示す斜視図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a perspective view showing an example of a flow control device and a fluid control device using a diaphragm according to an embodiment of the present invention;

以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。説明において同様の要素には同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略する。
図1は、本発明の一実施形態に係る圧電アクチュエータユニット50の外観斜視図であり、図2は図1の圧電アクチュエータユニット50の縦断面図である。なお、図2において、圧電アクチュエータ2は断面としていない。
圧電アクチュエータユニット50は、後述するように、ダイヤフラムバルブのダイヤフラムを作動させるのに用いられる。
Hereinafter, embodiments of the present disclosure will be described with reference to the drawings. In the description, the same reference numerals are given to the same elements, and overlapping descriptions are omitted as appropriate.
FIG. 1 is an external perspective view of a piezoelectric actuator unit 50 according to one embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the piezoelectric actuator unit 50 of FIG. Note that the piezoelectric actuator 2 is not shown in cross section in FIG.
A piezoelectric actuator unit 50 is used to actuate the diaphragm of a diaphragm valve, as described below.

圧電アクチュエータユニット50は、圧電アクチュエータ2と、変位拡大機構100と、保持機構としての保持部材120とを有する。
圧電アクチュエータ2は、円筒状のケース2hに図示しない積層された圧電素子を内蔵している。ケース2hは、ステンレス合金等の金属製で、半球状の先端部2a側の端面2bおよび基端部側の端面2dが閉塞している。ケース2hは、積層された圧電素子に電圧を印可して伸長させることで、ケース2hの先端部2a側の端面2bが弾性変形し、半球状の先端部2aが長手方向において変位する。すなわち、ケース2hは、積層された圧電素子に電圧を印可することで、先端部2aから端面2dまでの全長が伸びる。なお、本実施形態では、圧電アクチュエータ2の先端部2aを半球状としたが、これに限定されるわけではなく、先端部が平坦面であってもよい。
The piezoelectric actuator unit 50 has a piezoelectric actuator 2, a displacement enlarging mechanism 100, and a holding member 120 as a holding mechanism.
The piezoelectric actuator 2 incorporates laminated piezoelectric elements (not shown) in a cylindrical case 2h. The case 2h is made of a metal such as a stainless alloy, and has a semispherical end surface 2b on the side of the distal end 2a and an end surface 2d on the side of the base end that are closed. By applying a voltage to the laminated piezoelectric element to extend the case 2h, the end surface 2b of the case 2h on the side of the tip 2a is elastically deformed, and the hemispherical tip 2a is displaced in the longitudinal direction. That is, the case 2h extends its full length from the tip portion 2a to the end surface 2d by applying a voltage to the laminated piezoelectric elements. In this embodiment, the tip portion 2a of the piezoelectric actuator 2 is hemispherical, but the shape is not limited to this, and the tip portion may be flat.

保持部材120は、金属材料等で略円筒状に形成されており、圧電アクチュエータ2を挟むようにかつ圧電アクチュエータ2の長手方向に沿って延在する第1および第2の柱部121,121と、第1および第2の柱部121,121の先端部を連結する連結部122と、第1および第2の柱部121,121の基端部から外方に向けてそれぞれ突出する連結部123とを有する。第1および第2の柱部121,121の圧電アクチュエータ2の外周面2cに対向する面は、当該外周面2cに嵌合するように円弧状に湾曲している。連結部122は、圧電アクチュエータ2が伸長した際に、圧電アクチュエータ2の端面2dを受け止める受け止め面122bとなっている。保持部材120は、一体的に形成され、上記構造により、圧電アクチュエータ2を保持している。保持部材120の円筒状部分を第1および第2の柱部121,121に分けたのは、後述するダイヤフラムバルブに組み込んだ際に、幅方向の寸法が拡大するのを防ぐためである。 The holding member 120 is made of a metal material or the like and has a substantially cylindrical shape. , a connecting portion 122 connecting the distal end portions of the first and second column portions 121, 121, and a connecting portion 123 protruding outward from the base end portions of the first and second column portions 121, 121, respectively. and The surfaces of the first and second pillars 121, 121 facing the outer peripheral surface 2c of the piezoelectric actuator 2 are curved in an arc shape so as to fit into the outer peripheral surface 2c. The connecting portion 122 serves as a receiving surface 122b that receives the end surface 2d of the piezoelectric actuator 2 when the piezoelectric actuator 2 is extended. The holding member 120 is integrally formed and holds the piezoelectric actuator 2 with the structure described above. The reason why the cylindrical portion of the holding member 120 is divided into the first and second columnar portions 121, 121 is to prevent the dimension in the width direction from increasing when the holding member 120 is incorporated into a diaphragm valve, which will be described later.

変位拡大機構100は、図3A,図3Bに示すように、液室部材101と、大径ダイヤフラム105と、小径ダイヤフラム106と、液室部材101の内部に充填されたシリコンオイル等の液体Lとを有する。なお、液体Lはシリコンオイルに限られない。
液室部材101は、金属合金製で、上面101aおよび下面101bの外輪郭形状は、保持部材120の下端面の外輪郭形状に略一致するように形成されている。液室部材101の円筒状の外周面101cは、幅方向の寸法が拡大するのを防ぐため、対向する2箇所が面取りされて平行な平坦面101dとなっている。外周面101cの対向する2箇所から外方に突出して形成された連結部103,103には、上面101aから下面101bに向けて貫通するねじ孔104が形成されている。ねじ孔104にボルトBTをねじ込むことにより、保持部材120の連結部122は、液室部材101の上面101aに固定される。
液圧室102は、上面101a側に形成された大径の液圧室102aと、これに連通するとともに同心かつ小径の液圧室102bで形成されている。大径の液圧室102aは、上面101aで開口する開口部102cを有し、小径の液圧室は下面101bで開口する開口部102dを有する。
上面101a側の開口部102cは、下面101b側の開口部102dよりも大きな面積を有している。
上面101aには、開口部102cを閉塞するように平板状の大径ダイヤフラム105が固定されている。
下面101bには、開口部102dを閉塞するように平板状の小径ダイヤフラム106が固定されている。
大径ダイヤフラム105および小径ダイヤフラム106は、例えば、ニッケル合金薄板、ステンレス鋼薄板、ニッケル・コバルト合金薄板等の金属板で形成され、外力を受けると弾性変形可能となっている。
大径ダイヤフラム105および小径ダイヤフラム106は、液室部材101の上面101aおよび下面101bに、例えば、溶接によって固定される。
液体Lは、液室部材101に形成された図示しない供給口を通じて液圧室102内に充填され、充填ののちに供給口が封止される。大径ダイヤフラム105および小径ダイヤフラム106および液圧室102によって画定される閉空間内には、液体Lが充填される。
As shown in FIGS. 3A and 3B, the displacement enlarging mechanism 100 includes a liquid chamber member 101, a large-diameter diaphragm 105, a small-diameter diaphragm 106, and a liquid L such as silicon oil filled in the liquid chamber member 101. have Note that the liquid L is not limited to silicone oil.
The liquid chamber member 101 is made of a metal alloy, and the contours of the upper surface 101 a and the lower surface 101 b are formed so as to substantially match the contours of the lower end surface of the holding member 120 . A cylindrical outer peripheral surface 101c of the liquid chamber member 101 is chamfered at two opposing portions to form parallel flat surfaces 101d in order to prevent the dimension in the width direction from increasing. Connecting portions 103, 103 projecting outward from two opposing locations on the outer peripheral surface 101c are formed with threaded holes 104 penetrating from the upper surface 101a to the lower surface 101b. The connecting portion 122 of the holding member 120 is fixed to the upper surface 101 a of the liquid chamber member 101 by screwing the bolt BT into the screw hole 104 .
The hydraulic chamber 102 is formed of a large-diameter hydraulic chamber 102a formed on the upper surface 101a side and a concentric small-diameter hydraulic chamber 102b communicating with the large-diameter hydraulic chamber 102a. The large-diameter hydraulic chamber 102a has an opening 102c that opens at the top surface 101a, and the small-diameter hydraulic chamber has an opening 102d that opens at the bottom surface 101b.
The opening 102c on the upper surface 101a side has a larger area than the opening 102d on the lower surface 101b side.
A flat plate-like large-diameter diaphragm 105 is fixed to the upper surface 101a so as to close the opening 102c.
A flat plate-like small-diameter diaphragm 106 is fixed to the lower surface 101b so as to close the opening 102d.
The large-diameter diaphragm 105 and the small-diameter diaphragm 106 are made of, for example, a metal plate such as a nickel alloy thin plate, a stainless steel thin plate, or a nickel-cobalt alloy thin plate, and are elastically deformable when subjected to an external force.
The large-diameter diaphragm 105 and the small-diameter diaphragm 106 are fixed to the upper surface 101a and the lower surface 101b of the liquid chamber member 101 by welding, for example.
The liquid L is filled into the hydraulic pressure chamber 102 through a supply port (not shown) formed in the liquid chamber member 101, and the supply port is sealed after filling. A closed space defined by the large-diameter diaphragm 105, the small-diameter diaphragm 106, and the hydraulic chamber 102 is filled with the liquid L.

図4を参照して変位拡大機構100の動作を説明する。
大径ダイヤフラム105は、外力が作用していない状態では平坦な状態であるが、図4に示すように、図示しない圧電アクチュエータ2の先端部2aの変位により液圧室102内に向けて弾性変形する。これにより、液圧室102内の液体に圧力が印可され、小径ダイヤフラム106にも圧力が作用することで、小径ダイヤフラム106も弾性変形して下面101bから下方に向けて膨出する。
大径ダイヤフラム105の液室部材101の上面101aからの最大変位をd1とし、小径ダイヤフラム106の液室部材101の下面101bからの最大変位をd2とすると、出力側の最大変位d2は入力側の最大変位d1よりも大きくなる。大径ダイヤフラム105が受圧面積は、開口部102cの面積で決まり、小径ダイヤフラム106の受圧面積は開口部102dの面積で決まる。したがって、大径ダイヤフラム105に入力された圧電アクチュエータ2の変位量(伸び)は、開口部102cと開口部102dとの面積比に応じて、拡大(増幅)される。
変位拡大機構100では、圧電アクチュエータ2の伸びが大径ダイヤフラム105に入力され、これが拡大増幅されて小径ダイヤフラム106から小径ダイヤフラム106の変形量として出力される。
The operation of the displacement magnifying mechanism 100 will be described with reference to FIG.
The large-diameter diaphragm 105 is in a flat state when no external force is applied, but as shown in FIG. do. As a result, pressure is applied to the liquid in the hydraulic chamber 102, and the small diameter diaphragm 106 is also elastically deformed to bulge downward from the lower surface 101b.
Assuming that the maximum displacement of the large-diameter diaphragm 105 from the upper surface 101a of the liquid chamber member 101 is d1 and the maximum displacement of the small-diameter diaphragm 106 from the lower surface 101b of the liquid chamber member 101 is d2, the maximum displacement d2 on the output side is the maximum displacement on the input side. larger than the maximum displacement d1. The pressure receiving area of the large diameter diaphragm 105 is determined by the area of the opening 102c, and the pressure receiving area of the small diameter diaphragm 106 is determined by the area of the opening 102d. Therefore, the displacement (elongation) of the piezoelectric actuator 2 input to the large-diameter diaphragm 105 is enlarged (amplified) according to the area ratio between the openings 102c and 102d.
In the displacement magnifying mechanism 100, the expansion of the piezoelectric actuator 2 is inputted to the large diameter diaphragm 105, expanded and amplified, and outputted from the small diameter diaphragm 106 as the deformation amount of the small diameter diaphragm 106. FIG.

図5および図6に、上記した圧電アクチュエータユニット50によりダイヤフラムバルブが駆動される圧力式の流量制御装置1を示す。
図5において、流量制御装置1の全体を覆うカバーやフィードバック制御用の基板が実際には存在するが、説明の便宜上図示していない。
流量制御装置1は、圧電アクチュエータユニット50に加えて、バルブボディ16、下流側ブロック25、操作部材8、ばね9、ダイヤフラム17、ダイヤフラム押え19、押えアダプタ20、圧力検出器22、オリフィス21、Oリング14、圧力検出器26、位置決めピン11、支持プレート3、ボンネット10、一対の変位伝達部材5、連結部材6、調節ねじ7および緩み止めナット13を有する。
5 and 6 show a pressure-type flow control device 1 in which a diaphragm valve is driven by the piezoelectric actuator unit 50 described above.
In FIG. 5, a cover that covers the entire flow control device 1 and a board for feedback control are actually present, but are not shown for convenience of explanation.
In addition to the piezoelectric actuator unit 50, the flow control device 1 includes a valve body 16, a downstream block 25, an operating member 8, a spring 9, a diaphragm 17, a diaphragm presser 19, a presser adapter 20, a pressure detector 22, an orifice 21, O It has a ring 14 , a pressure detector 26 , a positioning pin 11 , a support plate 3 , a bonnet 10 , a pair of displacement transmission members 5 , a connecting member 6 , an adjusting screw 7 and a locking nut 13 .

バルブボディ16には、流路16a,16b、16cが形成されており、流路16aは
バルブボディ16の上部で開口し、この開口周囲にダイヤフラム17が当接離隔するバルブシートが形成されている。ダイヤフラム17の外周縁部は環状の押えアダプタ20が接触しており、押えアダプタ20を介してボンネット10の下端部によりバルブボディ16に押圧されて気密に固定されている。ダイヤフラム17がダイヤフラム押え19により押圧されてバルブシートに当接することにより、流路16aと流路16bとの連通が遮断され、ダイヤフラム17がバルブシートから離隔することにより、流路16aと流路16bとが連通する。このように、流量制御装置1内ではダイヤフラムバルブが構成されている。
Flow passages 16a, 16b, and 16c are formed in the valve body 16. The flow passage 16a opens at the upper portion of the valve body 16, and a valve seat is formed around this opening with which the diaphragm 17 abuts and separates. . An annular presser adapter 20 is in contact with the outer peripheral edge of the diaphragm 17 , and is airtightly fixed to the valve body 16 by pressing the lower end of the bonnet 10 through the presser adapter 20 . When the diaphragm 17 is pressed by the diaphragm retainer 19 and comes into contact with the valve seat, communication between the flow paths 16a and 16b is cut off, and the diaphragm 17 is separated from the valve seat, thereby separating the flow paths 16a and 16b. communicates with. In this manner, a diaphragm valve is configured within the flow control device 1 .

操作部材8は、ステンレス合金等の金属材料で形成され、その先端部には、ダイヤフラム17を押圧する合成樹脂製のダイヤフラム押え19が取り付けられている。ダイヤフラム17は、本実施形態では、特殊ステンレス鋼等の金属製薄板及びニッケル・コバルト合金薄板の中央部を上方へ膨出させることにより、上に凸の円弧状が自然状態の球殻状とされている。ダイヤフラム17は、例えば、ステンレス、NiCo系合金などの金属やフッ素系樹脂で球殻状に弾性変形可能に形成されている。 The operation member 8 is made of a metal material such as a stainless alloy, and a synthetic resin diaphragm presser 19 for pressing the diaphragm 17 is attached to the tip of the operation member 8 . In the present embodiment, the diaphragm 17 is made of a metal thin plate such as special stainless steel or a nickel-cobalt alloy thin plate, and is formed into a spherical shell shape in which the upward convex arc shape is in a natural state by bulging the central portion upward. ing. The diaphragm 17 is made of, for example, metal such as stainless steel, NiCo-based alloy, or fluorine-based resin so as to be elastically deformable into a spherical shell.

ばね9は、操作部材8と支持プレート3との間に配置され、操作部材8をダイヤフラム17に向けて付勢している。
ダイヤフラム17の下流側の流路16b内にオリフィス21(この実施形態では、ガスケット型オリフィス)が設けられている。オリフィス21の上流側の流路16c内には、圧力を検出する上流側の圧力検出器22が設けられている。
下流側ブロック25は、バルブボディ16にボルトにより連結され、バルブボディ16の下流側の流路16bに連通する下流側流路25aを有し、下流側流路25a内の圧力を検出する下流側の圧力検出器26が設けられている。
図示しない制御装置により、各圧力検出器22,26の検出値に基づいてダイヤフラムバルブが開閉制御される。
A spring 9 is arranged between the operating member 8 and the support plate 3 and biases the operating member 8 toward the diaphragm 17 .
An orifice 21 (a gasket type orifice in this embodiment) is provided in the flow path 16b on the downstream side of the diaphragm 17 . An upstream pressure detector 22 for detecting pressure is provided in the flow path 16c on the upstream side of the orifice 21 .
The downstream block 25 is connected to the valve body 16 by bolts, has a downstream flow path 25a communicating with the flow path 16b on the downstream side of the valve body 16, and detects the pressure in the downstream flow path 25a. pressure detector 26 is provided.
A controller (not shown) controls the opening and closing of the diaphragm valve based on the values detected by the pressure detectors 22 and 26 .

バルブボディ16は、上流側の圧力検出器22に接続される流路16cと、流路16cとガスケット型のオリフィス21とを接続する流路16bとを備えている。本実施形態においては、流路16b及び流路16cは、円形の断面形状を有し、その内径を0.5mm~1.0mmとしている。その結果、圧電駆動バルブのダイヤフラム17とガスケット型のオリフィス21との間の流路16bの内容積を従来の圧力式流量制御装置に比較して略半分以下にすることができ、流量制御装置1の立下り特性を向上させることができる。
バルブボディ16、各圧力検出器22,26及び下流側ブロック25は、圧電アクチュエータ2と略同幅に設計されている。
The valve body 16 includes a flow path 16c connected to the pressure detector 22 on the upstream side, and a flow path 16b connecting the flow path 16c and the gasket-type orifice 21. As shown in FIG. In this embodiment, the channels 16b and 16c have a circular cross-sectional shape and an inner diameter of 0.5 mm to 1.0 mm. As a result, the internal volume of the flow path 16b between the diaphragm 17 of the piezoelectrically driven valve and the gasket-type orifice 21 can be reduced to about half or less compared to the conventional pressure type flow control device. can be improved.
The valve body 16 , pressure detectors 22 and 26 and downstream block 25 are designed to have substantially the same width as the piezoelectric actuator 2 .

流量制御装置1は、バルブボディ16、各圧力検出器22,26及び下流側ブロック25も、圧電アクチュエータ2と略同幅に形成されているため、装置全体の薄型化が図られている。 Since the valve body 16, the pressure detectors 22 and 26, and the downstream block 25 of the flow control device 1 are formed to have substantially the same width as the piezoelectric actuator 2, the entire device can be made thinner.

支持プレート3は、ステンレス材等の金属材により圧電アクチュエータ2の外形寸法と同一若しくは同程度の幅寸法に形成されており、二本の位置決めピン11により位置決めされた状態でボンネット10上に設置されている。ここで同程度の寸法とは、圧電アクチュエータ2の幅(直径)寸法に対して±1mm位の範囲内の寸法を言う。以下、同程度の寸法とは、前記の数値の範囲内の寸法を言う。尚、この実施形態では、支持プレート3の最大幅寸法は、圧電アクチュエータ2の幅(直径)寸法よりも少し小さめの寸法に形成されている。
圧電アクチュエータユニット50の変位拡大機構100の小径ダイヤフラム106は、支持プレート3の上面に接している。
The support plate 3 is made of a metal material such as stainless steel and has a width dimension that is the same as or about the same as the external dimensions of the piezoelectric actuator 2 . ing. Here, the equivalent size refers to a size within a range of about ±1 mm with respect to the width (diameter) size of the piezoelectric actuator 2 . In the following description, the equivalent dimension refers to a dimension within the above numerical range. In this embodiment, the maximum width dimension of the support plate 3 is slightly smaller than the width (diameter) dimension of the piezoelectric actuator 2 .
The small diameter diaphragm 106 of the displacement enlarging mechanism 100 of the piezoelectric actuator unit 50 is in contact with the upper surface of the support plate 3 .

一対の変位伝達部材5は、熱膨張係数の小さいインバー材等の金属材料で形成され、圧電アクチュエータユニット50の外周面に沿う円弧状内周面を有し且つ円弧状内周面に連なる平行な側面を有する長尺板状に形成されている。一対の変位伝達部材5は、圧電アクチュエータユニット50を囲う大きさの金属製円筒状部材の対向する部分を平行状にカットし、円筒状部材を長手方向に沿って二つに分割した形態を呈している。その結果、一対の変位伝達部材5の最大幅は、圧電アクチュエータユニット50の幅(直径)と同一若しくは同程度の寸法に形成されることになる。この実施形態においては、一対の変位伝達部材5の最大幅寸法は、圧電アクチュエータユニット50の幅(直径)寸法よりも少し大きめの寸法に形成されている。 The pair of displacement transmission members 5 is formed of a metal material such as Invar having a small coefficient of thermal expansion, has an arc-shaped inner peripheral surface along the outer peripheral surface of the piezoelectric actuator unit 50, and extends parallel to the arc-shaped inner peripheral surface. It is formed in a long plate shape having side surfaces. The pair of displacement transmission members 5 are formed by cutting the opposing portions of a metal cylindrical member having a size surrounding the piezoelectric actuator unit 50 in parallel and dividing the cylindrical member into two along the longitudinal direction. ing. As a result, the maximum width of the pair of displacement transmission members 5 is formed to be the same as or approximately the same as the width (diameter) of the piezoelectric actuator unit 50 . In this embodiment, the maximum width dimension of the pair of displacement transmission members 5 is slightly larger than the width (diameter) dimension of the piezoelectric actuator unit 50 .

一対の変位伝達部材5の上端部は、連結部材6により連結されている。連結部材6は、止め螺子12により各変位伝達部材5に固定されている。連結部材6の最大幅寸法は、圧電アクチュエータ2の幅(直径)寸法よりも少し大きめの寸法に形成されている。 Upper ends of the pair of displacement transmission members 5 are connected by a connecting member 6 . The connecting member 6 is fixed to each displacement transmitting member 5 by a set screw 12 . The maximum width dimension of the connecting member 6 is slightly larger than the width (diameter) dimension of the piezoelectric actuator 2 .

連結部材6の中央部には、調節ねじ7が上下動可能に螺合しており、調節ねじ7の先端部が保持部材120の凹部122aに当接している。
調節ねじ7の締め付け度合いを調節することにより、保持部材120に対する一対の変位伝達部材5の相対高さ位置を調節可能となっている。調節ねじ7には、緩み止めナット13が螺合されている。
An adjusting screw 7 is screwed into the central portion of the connecting member 6 so as to be vertically movable, and the tip of the adjusting screw 7 is in contact with the recessed portion 122 a of the holding member 120 .
By adjusting the tightening degree of the adjustment screw 7, the relative height position of the pair of displacement transmission members 5 with respect to the holding member 120 can be adjusted. A locking nut 13 is screwed onto the adjusting screw 7 .

ここで、図7を参照して、圧電アクチュエータユニット50とダイヤフラム17を操作する操作部材8との関係について説明する。
操作部材8は、図7に示すように、一対の変位伝達部材5の下端部に形成された各係止部5aがそれぞれ係合するアーム部8aを備えている。操作部材8は、上記したように、ばね9により下方向A2に付勢されている。圧電アクチュエータ2が伸長すると、圧電アクチュエータ2の伸びが、変位拡大機構100の大径ダイヤフラム105に入力され、図4において説明したように、大径ダイヤフラム105の変形が増幅され、小径ダイヤフラム106から出力される。小径ダイヤフラム106が液室部材101の下面101bから膨出すると、液室部材101の下面101bが支持プレート3の上面3aから上方向A1に向けて移動し、保持部材120が上方向A1に押し上げられ、一対の変位伝達部材5も上方向A1に押し上げられる。その結果、操作部材8もばね9の付勢力に抗して一対の変位伝達部材5により上方向A1に引き上げられる。
操作部材8の上方向A1への移動量は、変位拡大機構100により圧電アクチュエータ2単体のみの伸びよりも拡大されている。操作部材8の先端部のダイヤフラム押え19の上方向A1へのリフト量も圧電アクチュエータ2のみの伸びよりも拡大されるので、図7において図示しないダイヤフラム17のバルブシートからのリフト量も圧電アクチュエータ2単体のみの伸びよりも拡大される。ダイヤフラム17のリフト量が拡大されることで、ダイヤフラムバルブの大流量化が可能となる。
Here, the relationship between the piezoelectric actuator unit 50 and the operating member 8 that operates the diaphragm 17 will be described with reference to FIG.
As shown in FIG. 7, the operating member 8 includes arm portions 8a with which locking portions 5a formed at the lower end portions of the pair of displacement transmission members 5 are engaged. The operating member 8 is biased downward A2 by the spring 9 as described above. When the piezoelectric actuator 2 expands, the expansion of the piezoelectric actuator 2 is input to the large-diameter diaphragm 105 of the displacement enlarging mechanism 100, and as described with reference to FIG. be done. When the small-diameter diaphragm 106 expands from the lower surface 101b of the liquid chamber member 101, the lower surface 101b of the liquid chamber member 101 moves upward A1 from the upper surface 3a of the support plate 3, and the holding member 120 is pushed upward A1. , the pair of displacement transmission members 5 are also pushed up in the upward direction A1. As a result, the operating member 8 is also lifted upward A1 by the pair of displacement transmitting members 5 against the biasing force of the spring 9 .
The amount of movement of the operating member 8 in the upward direction A1 is magnified by the displacement magnifying mechanism 100 more than the extension of the piezoelectric actuator 2 alone. Since the lift amount in the upward direction A1 of the diaphragm retainer 19 at the tip of the operating member 8 is also greater than the extension of the piezoelectric actuator 2 alone, the lift amount of the diaphragm 17 not shown in FIG. It is expanded more than the elongation of only a single unit. By increasing the lift amount of the diaphragm 17, it becomes possible to increase the flow rate of the diaphragm valve.

本実施形態によれば、変位拡大機構100の液圧室102をプレート状の液室部材101で形成し、この液室部材101の上面101a,下面101bに薄板からなる大径ダイヤフラム105,小径ダイヤフラム106を固定している。このため、変位拡大機構100を薄型化できる。加えて、変位拡大機構100の外形状を保持部材120の外形状と略同形状にしているので、圧電アクチュエータユニット50全体の寸法の拡大も可能な限り抑制できる。
変位拡大機構100は薄型化されているので、応答性が高く、圧力検出器22,26の検出値に基づいてダイヤフラムバルブをフィードバック制御する制御系の周波数特性を高く維持することができる。
本実施形態では、変位拡大機構100を圧電アクチュエータ2と支持プレート3との間に配置する構成としたが、これに限定されるわけではなく、変位拡大機構100の配置は適宜変更可能である。
本実施形態では、変位拡大機構100と圧電アクチュエータ2とを保持部材120で連結してユニット化することにより、ユニット単体で検査することが可能となる。なお、変位拡大機構100と圧電アクチュエータ2と別々に配置することも可能である。
本実施形態では、大径ダイヤフラム105と小径ダイヤフラム106とを対向するように配置したが、これに限定されるわけではなく、大径ダイヤフラム105と小径ダイヤフラム106との相対位置は任意に設定できる。
According to this embodiment, the fluid pressure chamber 102 of the displacement enlarging mechanism 100 is formed by the plate-like fluid chamber member 101, and the large diameter diaphragm 105 and the small diameter diaphragm 105 made of thin plates are formed on the upper surface 101a and the lower surface 101b of the liquid chamber member 101. 106 is fixed. Therefore, the displacement magnifying mechanism 100 can be thinned. In addition, since the outer shape of the displacement magnifying mechanism 100 is substantially the same as the outer shape of the holding member 120, an increase in the size of the piezoelectric actuator unit 50 as a whole can be suppressed as much as possible.
Since the displacement magnifying mechanism 100 is thin, it has high responsiveness and can maintain high frequency characteristics of the control system that feedback-controls the diaphragm valve based on the detection values of the pressure detectors 22 and 26 .
In this embodiment, the displacement magnifying mechanism 100 is arranged between the piezoelectric actuator 2 and the support plate 3, but the configuration is not limited to this, and the arrangement of the displacement magnifying mechanism 100 can be changed as appropriate.
In this embodiment, by connecting the displacement magnifying mechanism 100 and the piezoelectric actuator 2 with the holding member 120 to form a unit, it is possible to inspect the unit alone. Note that it is also possible to dispose the displacement enlarging mechanism 100 and the piezoelectric actuator 2 separately.
In this embodiment, the large-diameter diaphragm 105 and the small-diameter diaphragm 106 are arranged to face each other.

図8に本発明の他の実施形態に係る変位拡大機構を示す。
本実施形態に係る変位拡大機構100Aと上記の変位拡大機構100との間で異なる点は、小径ダイヤフラム106に代えてベローズ107を設けた点である。
ベローズ107は、金属材料又は合成樹脂材料で形成されている。大径ダイヤフラム105の変形量が拡大されてベローズ107が伸長するようになっている。
ベローズ107を採用することにより、ダイヤフラムと比べて、変形量を大きくとることが容易となる。
FIG. 8 shows a displacement magnifying mechanism according to another embodiment of the present invention.
A difference between the displacement magnifying mechanism 100A according to this embodiment and the displacement magnifying mechanism 100 is that a bellows 107 is provided instead of the small-diameter diaphragm 106 .
The bellows 107 is made of metal material or synthetic resin material. The amount of deformation of the large-diameter diaphragm 105 is increased to extend the bellows 107 .
By adopting the bellows 107, it becomes easier to obtain a large amount of deformation as compared with the diaphragm.

上記各実施形態では、第1の隔離部材として大径ダイヤフラム105、第2の隔離部材として小径ダイヤフラム106またはベローズ107を採用した場合を例示したが、本発明はこれらに限定されるわけではない。例えば、大径ダイヤフラム105の代わりにベローズを採用することも可能であるし、第1および第2の隔離部材として液圧室に対してピストンを変位可能に設けることも可能である。 In each of the above embodiments, the large-diameter diaphragm 105 is used as the first isolation member, and the small-diameter diaphragm 106 or bellows 107 is used as the second isolation member, but the present invention is not limited to these. For example, a bellows can be employed instead of the large-diameter diaphragm 105, and a piston can be displaceably provided with respect to the hydraulic pressure chamber as the first and second isolation members.

次に、図9を参照して、上記したダイヤフラムバルブの他の適用例について説明する。
図9に示す半導体製造装置980は、原子層堆積法(ALD:Atomic Layer Deposition 法)による半導体製造プロセスを実行するための装置であり、981はプロセスガス供給源、982はガスボックス、983はタンク、984は開閉バルブ、985は制御部、986は処理チャンバ、987は排気ポンプを示している。例えば、ALD法等においては、基板に膜を堆積させる処理プロセスに使用する処理ガスをより大きな流量で安定的に供給することが求められている。
ガスボックス982は、正確に計量したプロセスガスを処理チャンバ986に供給するために、開閉バルブ、レギュレータ、マスフローコントローラ等の各種の流体制御機器を集積化してボックスに収容した集積化ガスシステム(流体制御装置)である。
タンク983は、ガスボックス982から供給される処理ガスを一時的に貯留するバッファとして機能する。
開閉バルブ984は、上記した変位拡大機構を内蔵したダイヤフラムバルブである。
制御部985は、開閉バルブ984への操作ガスの供給制御による流量調整制御を実行する。
処理チャンバ986は、ALD法による基板への膜形成のための密閉処理空間を提供する。
排気ポンプ987は、処理チャンバ986内を真空引きする。
Next, another application example of the diaphragm valve described above will be described with reference to FIG.
A semiconductor manufacturing apparatus 980 shown in FIG. 9 is an apparatus for executing a semiconductor manufacturing process by an atomic layer deposition method (ALD), 981 is a process gas supply source, 982 is a gas box, and 983 is a tank. , 984 denotes an open/close valve, 985 denotes a controller, 986 denotes a processing chamber, and 987 denotes an exhaust pump. For example, in the ALD method and the like, it is required to stably supply a processing gas used in a processing process for depositing a film on a substrate at a higher flow rate.
The gas box 982 is an integrated gas system (fluid control system) in which various fluid control devices such as on-off valves, regulators, mass flow controllers, etc. equipment).
The tank 983 functions as a buffer that temporarily stores the processing gas supplied from the gas box 982 .
The opening/closing valve 984 is a diaphragm valve incorporating the above-described displacement enlarging mechanism.
The control unit 985 executes flow rate adjustment control by controlling the supply of the operation gas to the opening/closing valve 984 .
Processing chamber 986 provides an enclosed processing space for deposition of films on substrates by ALD methods.
An exhaust pump 987 evacuates the processing chamber 986 .

上記のようなシステム構成によれば、制御部985から開閉バルブ984に制御指令を送れば、処理ガスの流量制御が可能になる。 According to the system configuration as described above, the flow rate of the processing gas can be controlled by sending a control command from the controller 985 to the open/close valve 984 .

なお、本発明は、上述した実施形態に限定されない。当業者であれば、本発明の範囲内で、種々の追加や変更等を行うことができる。例えば、上記適用例では、開閉バルブ984をALD法による半導体製造プロセスに用いる場合について例示したが、これに限定されるわけではなく、本発明は、例えば原子層エッチング法(ALE:Atomic Layer Etching 法)等、精密な流量調整が必要なあらゆる対象に適用可能である。 In addition, this invention is not limited to embodiment mentioned above. Those skilled in the art can make various additions, modifications, etc. within the scope of the present invention. For example, in the above application example, the opening/closing valve 984 is used in a semiconductor manufacturing process by the ALD method, but the present invention is not limited to this. ), etc., and can be applied to any object that requires precise flow rate adjustment.

上記実施形態では、開閉バルブ984を流体制御装置としてのガスボックス982の外部に配置する構成としたが、開閉バルブ、レギュレータ、マスフローコントローラ等の各種の流体機器を集積化してボックスに収容した流体制御装置に上記実施形態のダイヤフラムバルブを含ませることも可能である。 In the above embodiment, the opening/closing valve 984 is arranged outside the gas box 982 as a fluid control device. It is also possible for the device to include the diaphragm valve of the above embodiment.

図10を参照して、本発明が適用される流体制御装置の他の例を説明する。
図10に示す流体制御装置には、幅方向W1,W2に沿って配列され長手方向G1,G2に延びる金属製のベースプレートBSが設けられている。なお、W1は正面側、W2は背面側,G1は上流側、G2は下流側の方向を示している。ベースプレートBSには、複数の流路ブロック992を介して各種流体機器991A~991Eが設置され、複数の流路ブロック992によって、上流側G1から下流側G2に向かって流体が流通する図示しない流路がそれぞれ形成されている。
Another example of a fluid control device to which the present invention is applied will be described with reference to FIG.
The fluid control device shown in FIG. 10 is provided with metal base plates BS arranged along width directions W1 and W2 and extending in longitudinal directions G1 and G2. W1 indicates the front side, W2 indicates the rear side, G1 indicates the upstream side, and G2 indicates the downstream side. Various fluid devices 991A to 991E are installed on the base plate BS via a plurality of flow path blocks 992, and a flow path (not shown) through which the fluid flows from the upstream side G1 to the downstream side G2 through the plurality of flow path blocks 992. are formed respectively.

ここで、「流体機器」とは、流体の流れを制御する流体制御装置に使用される機器であって、流体流路を画定するボディを備え、このボディの表面で開口する少なくとも2つの流路口を有する機器である。具体的には、開閉弁(2方弁)991A、レギュレータ991B、プレッシャーゲージ991C、開閉弁(3方弁)991D、マスフローコントローラ991E等が含まれるが、これらに限定されるわけではない。なお、導入管993は、上記した図示しない流路の上流側の流路口に接続されている。 Here, the term “fluid device” refers to a device used in a fluid control device for controlling the flow of fluid, comprising a body defining a fluid flow path, and having at least two flow path openings on the surface of the body. It is a device that has Specifically, an on-off valve (two-way valve) 991A, a regulator 991B, a pressure gauge 991C, an on-off valve (three-way valve) 991D, a mass flow controller 991E, etc. are included, but are not limited to these. The introduction pipe 993 is connected to the upstream side port of the flow path (not shown).

本発明は、上記した開閉弁991A、991D、レギュレータ991B等の種々のダイヤフラムバルブに適用可能である。 The present invention can be applied to various diaphragm valves such as the on-off valves 991A and 991D and the regulator 991B.

1 :流量制御装置
2 :圧電アクチュエータ
2a :先端部
2b :端面
2d :端面
2h :ケース
3 :支持プレート
3a :上面
5 :変位伝達部材
5a :係止部
6 :連結部材
7 :調節ねじ
8 :操作部材
8a :アーム部
9 :皿ばね
10 :ボンネット
11 :位置決めピン
12 :止め螺子
13 :止めナット
14 :Oリング
16 :バルブボディ
16a :流路
16b :流路
16c :流路
17 :ダイヤフラム
19 :ダイヤフラム押え
20 :押えアダプタ
21 :オリフィス
22 :圧力検出器
25 :下流側ブロック
25a :下流側流路
26 :圧力検出器
50 :圧電アクチュエータユニット
100,100A :変位拡大機構
101 :液室部材
101a :上面
101b :下面
101c :外周面
101d :平坦面
102 :液圧室
102a :液圧室
102b :液圧室
102c :開口部
102d :開口部
103 :連結部
104 :ねじ孔
105 :大径ダイヤフラム
106 :小径ダイヤフラム
107 :ベローズ
120 :保持部材
121 :第2の柱部
122 :連結部
122a :凹部
122b :受け止め面
123 :連結部
980 :半導体製造装置
982 :ガスボックス
983 :タンク
984 :開閉バルブ
985 :制御部
986 :処理チャンバ
987 :排気ポンプ
991A~991E :流体機器
992 :流路ブロック
993 :導入管
A1 :上方向
A2 :下方向
BS :ベースプレート
BT :ボルト
G1 :長手方向(上流側)
G2 :長手方向(下流側)
L :液体
W1,W2 :幅方向
d1 :最大変位
d2 :最大変位
Reference Signs List 1: Flow control device 2: Piezoelectric actuator 2a: Tip portion 2b: End surface 2d: End surface 2h: Case 3: Support plate 3a: Upper surface 5: Displacement transmission member 5a: Locking portion 6: Connecting member 7: Adjusting screw 8: Operation Member 8a : Arm 9 : Disc spring 10 : Bonnet 11 : Positioning pin 12 : Locking screw 13 : Locking nut 14 : O-ring 16 : Valve body 16a : Channel 16b : Channel 16c : Channel 17 : Diaphragm 19 : Diaphragm Presser 20: Presser adapter 21: Orifice 22: Pressure detector 25: Downstream block 25a: Downstream channel 26: Pressure detector 50: Piezoelectric actuator units 100, 100A: Displacement enlarging mechanism 101: Liquid chamber member 101a: Upper surface 101b : Lower surface 101c : Outer peripheral surface 101d : Flat surface 102 : Hydraulic pressure chamber 102a : Hydraulic pressure chamber 102b : Hydraulic pressure chamber 102c : Opening 102d : Opening 103 : Connecting portion 104 : Screw hole 105 : Large diameter diaphragm 106 : Small diameter diaphragm 107 : Bellows 120 : Holding member 121 : Second column 122 : Connecting part 122a : Recessed part 122b : Receiving surface 123 : Connecting part 980 : Semiconductor manufacturing equipment 982 : Gas box 983 : Tank 984 : Opening/closing valve 985 : Control part 986 : Processing chamber 987 : Exhaust pumps 991A to 991E : Fluid device 992 : Channel block 993 : Introduction pipe A1 : Upward direction A2 : Downward direction BS : Base plate BT : Bolt G1 : Longitudinal direction (upstream side)
G2: Longitudinal direction (downstream side)
L: liquids W1, W2: width direction d1: maximum displacement d2: maximum displacement

Claims (9)

ダイヤフラムを作動させる積層された圧電素子を内蔵する圧電アクチュエータと、
第1の開口部と前記第1の開口部よりも面積の小さい第2の開口部とを有し内部に液体が充填される液圧室と、前記第1の開口部に変位可能又は変形可能に設けられ前記液圧室と外部とを隔てかつ前記圧電アクチュエータの伸びが入力される第1の隔離部材と、
前記第2の開口部に変位可能又は変形可能に設けられ前記液圧室と外部とを隔てる第2の隔離部材と、を備える液圧式変位拡大機構と、を有し、
前記圧電アクチュエータの伸びが前記液圧式変位拡大機構の第1の隔離部材に直接的に入力されるように前記圧電アクチュエータを保持しつつ前記液圧式変位拡大機構と連結された保持機構を有し、
前記保持機構は、前記圧電アクチュエータの長手方向に沿って延在しかつ前記圧電アクチュエータの側面に嵌合する第1および第2の柱部を有し、
前記第1および第2の柱部は、先端部が互いに連結され、基端部が前記液圧式変位拡大機構の前記液圧室を画定する液室部材にそれぞれ連結される、ダイヤフラムバルブ。
a piezoelectric actuator containing stacked piezoelectric elements that actuate the diaphragm;
a hydraulic chamber having a first opening and a second opening smaller in area than the first opening and filled with liquid; and displaceable or deformable to the first opening. a first isolation member provided in the hydraulic pressure chamber and the outside and to which the expansion of the piezoelectric actuator is input;
a hydraulic displacement magnifying mechanism comprising a second separating member that is displaceably or deformably provided in the second opening and separates the hydraulic chamber from the outside;
a holding mechanism connected to the hydraulic displacement magnifying mechanism while holding the piezoelectric actuator such that the extension of the piezoelectric actuator is directly input to the first isolation member of the hydraulic displacement magnifying mechanism;
The holding mechanism has first and second pillars extending along the longitudinal direction of the piezoelectric actuator and fitted to side surfaces of the piezoelectric actuator,
The first and second pillars have distal ends connected to each other and proximal ends connected to liquid chamber members that define the hydraulic pressure chambers of the hydraulic displacement magnifying mechanism.diaphragm valve.
前記第1の隔離部材と前記第2の隔離部材とは、前記液圧室を介して対向配置されている、請求項1に記載のダイヤフラムバルブ。 2. The diaphragm valve according to claim 1, wherein said first isolation member and said second isolation member are opposed to each other via said hydraulic chamber. 前記第1および第2の隔離部材の少なくとも一方がダイヤフラムからなる、請求項1又は2に記載のダイヤフラムバルブ。 3. A diaphragm valve according to claim 1 or 2, wherein at least one of said first and second isolation members comprises a diaphragm. 前記第1の隔離部材が、ダイヤフラムからなり、前記第2の隔離部材がベローズからなる、請求項1ないし3のいずれかに記載のダイヤフラムバルブ。 4. A diaphragm valve according to any one of claims 1 to 3, wherein said first isolating member comprises a diaphragm and said second isolating member comprises a bellows. 前記第1および第2の柱部の先端部を連結する連結部は、前記圧電アクチュエータの一端を受け止める受け止め面を有する、請求項に記載のダイヤフラムバルブ。 2. The diaphragm valve according to claim 1 , wherein a connecting portion that connects tip portions of said first and second column portions has a receiving surface that receives one end of said piezoelectric actuator. 請求項1ないしのいずれかに記載のダイヤフラムバルブを有する流量制御装置。 A flow control device comprising the diaphragm valve according to any one of claims 1 to 5 . 上流側から下流側に向かって複数の流体機器が配列された流体制御装置であって、
前記複数の流体機器は、請求項1ないしのいずれかに記載のダイヤフラムバルブ又は請求項に記載の流量制御装置を含む、流体制御装置。
A fluid control device in which a plurality of fluid devices are arranged from upstream to downstream,
A fluid control device, wherein the plurality of fluid devices includes the diaphragm valve according to any one of claims 1 to 5 or the flow control device according to claim 6 .
密閉されたチャンバ内においてプロセスガスによる処理工程を要する半導体装置の製造プロセスにおいて、前記プロセスガスの制御に請求項1ないしのいずれかに記載のダイヤフラムバルブ又は請求項に記載の流量制御装置を用いる、半導体製造装置。 The diaphragm valve according to any one of claims 1 to 5 or the flow rate control device according to claim 6 is used to control the process gas in a semiconductor device manufacturing process that requires a treatment process using a process gas in a sealed chamber. used, semiconductor manufacturing equipment. 密閉されたチャンバ内においてプロセスガスによる処理工程を要する半導体装置の製造プロセスにおいて、前記プロセスガスの制御に請求項1ないしのいずれかに記載のダイヤフラムバルブ又は請求項に記載の流量制御装置を用いる、半導体製造方法。
The diaphragm valve according to any one of claims 1 to 5 or the flow rate control device according to claim 6 is used to control the process gas in a semiconductor device manufacturing process that requires a treatment process using a process gas in a sealed chamber. used, semiconductor manufacturing method.
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