TW201713802A - 單晶矽晶錠及晶圓的形成方法 - Google Patents

單晶矽晶錠及晶圓的形成方法 Download PDF

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Abstract

本發明提出了一種單晶矽及晶圓的形成方法,在採用柴氏長晶法形成單晶矽晶錠時,對熔融狀的矽中通入包含氘原子的氣體,使氘原子存儲在單晶矽晶錠的間隙中,降低氧元素及其他雜質的含量。採用單晶矽晶錠形成晶圓後,在晶圓上形成的元件時,氘能夠擴散出,並與介面處等懸空鍵進行結合,形成較為穩定的結構,從而避免熱載子的穿透,降低漏電流,提高元件的性能與可靠性。

Description

單晶矽晶錠及晶圓的形成方法
本發明涉及柴氏長晶法單晶生長領域及半導體製造領域,尤其涉及一種單晶矽晶錠及晶圓的形成方法。
作為製造半導體元件起始材料的單晶矽通過被稱之為Czochralski(CZ)技術(柴氏長晶技術)的晶體生長技術生長成圓柱形的單晶矽晶錠。單晶矽晶錠通過諸如切片、刻蝕、清洗、拋光等一系列晶圓加工工藝而被加工成晶圓。
根據CZ技術,在坩鍋中,將矽片在坩鍋爐中加熱融化,再將一根直徑只有10mm的棒狀晶種(稱晶種)浸入融溶矽中,把晶種微微的旋轉向上提升,融溶矽中的矽原子會在前面形成的單晶體上繼續結晶,並延續其規則的原子排列結構。若整個結晶環境穩定,就可以周而復始的形成結晶,最後形成一根圓柱形的原子排列整齊的矽單晶晶體,即矽單晶矽晶錠。
熔融矽裝在石英坩鍋內,並被多種雜質污染,其中一種是氧。在矽的熔融溫度下,氧滲入晶格,直到其達到一預定濃度,該濃度一般由矽熔融溫度下矽中氧的溶解度和凝固矽中氧的實際偏析係數確定。晶 體生長過程中滲入矽晶錠中的氧的濃度大於半導體元件製造中所用的典型溫度下凝固矽中氧的溶解度。隨著晶體從熔融矽中生長並冷卻,其中的氧溶解度迅速降低,氧在冷卻的矽晶錠中飽和。
矽晶錠被切割成晶圓。晶圓中殘留的間隙氧在後續熱製程過程中生長成氧析出物。元件主動區中氧析出物的出現可以降低閘極氧化物的完整性,並且導致不必要的基板漏電流。
本發明的目的在於提供一種單晶矽晶錠及晶圓的形成方法,能夠減少氧雜質的形成,提高後續元件的性能。
為了實現上述目的,本發明提出了一種單晶矽晶錠的形成方法,包括步驟:提供多晶矽碎塊,將該多晶矽碎塊放入坩鍋中進行融化並通入氣體,該氣體包括氘原子;採用加磁場柴氏長晶法形成單晶矽晶錠。
進一步地,在該單晶矽晶錠的形成方法中,通入氣體可選擇性地舉例為氘氣,通入氣體可選擇性地舉例為氘氣和氬氣的混合氣體,該氘氣與氬氣的比例範圍可選擇性地舉例為0.1%~99%。
其次,在該單晶矽晶錠的形成方法中,該加磁場柴氏長晶法包括下列步驟:將該摻雜後的該多晶矽碎塊放入坩鍋中以預定溫度進行融化;採用晶種以預定拉晶速率向上拉晶,待細晶長度達到預定長度時,降低拉晶速率進入放肩步驟;在該放肩步驟中降低拉速,維持一個線性降溫速率,形成預定直徑的單晶矽晶錠後,進入轉肩等徑步驟;待單晶矽晶錠直徑生長至預定要求後,迅速向上提升,及時降溫,同時停止線性降溫,給予坩鍋上升速率,根據直徑變化率速度,緩慢調節拉速控制,待單晶矽 晶錠直徑相對穩定後,執行自動等徑控制程式,進入自動等徑控制階段。
進一步地,在該單晶矽晶錠的形成方法中,該單晶矽晶錠的直徑大小可選擇性地由該拉晶速率和預定溫度控制,亦可選擇性地加入磁場,其強度舉例為1000~5000高斯。
在本發明中,還提出了一種晶圓的形成方法,採用單晶矽晶錠作為原始材料形成晶圓,該單晶矽晶錠採用如前述該單晶矽晶錠的形成方法形成,該晶圓含氘摻雜原子。
進一步地,在該晶圓的形成方法中,包括下列步驟:對該單晶矽晶錠依次進行切薄、表面磨削、拋光、邊緣處理及清洗處理,形成晶圓。
與現有技術相比,本發明的效果可為但不限於:在採用柴氏長晶法形成單晶矽晶錠時,對熔融狀的矽中通入包含氘原子的氣體,使氘原子存儲在單晶矽晶錠的間隙中,降低氧元素及其他雜質的含量,採用單晶矽晶錠形成晶圓後,在晶圓上形成的元件時,氘能夠擴散出,並與介面處等懸空鍵進行結合,形成較為穩定的結構,從而避免熱載子的穿透,降低漏電流,提高元件的性能與可靠性。
S100,S200‧‧‧步驟
圖1為本發明一實施例中單晶矽晶錠的形成方法的流程圖。
下面將結合示意圖對本發明的單晶矽晶錠及晶圓的形成方法進行更詳細的描述,其中表示了本發明的優選實施例,應該理解本領域技術人員可以修改在此描述的本發明,而仍然實現本發明的有利效果。因 此,下列描述應當被理解為對於本領域技術人員的廣泛知道,而並不作為對本發明的限制。
為了清楚,不描述實際實施例的全部特徵。在下列描述中,不詳細描述公知的功能和結構,因為它們會使本發明由於不必要的細節而混亂。應當認為在任何實際實施例的開發中,必須做出大量實施細節以實現開發者的特定目標,例如按照有關系統或有關商業的限制,由一個實施例改變為另一個實施例。另外,應當認為這種開發工作可能是複雜和耗費時間的,但是對於本領域技術人員來說僅僅是常規工作。
在下列段落中參照附圖以舉例方式更具體地描述本發明。根據下面說明和申請專利範圍,本發明的優點和特徵將更清楚。需說明的是,附圖均採用非常簡化的形式且均使用非精准的比例,僅用以方便、清晰地輔助說明本發明實施例的目的。
在本實施例中,提出了一種單晶矽晶錠的形成方法,包括步驟:S100:提供多晶矽碎塊,將該多晶矽碎塊放入坩鍋中進行融化並通入氣體,該氣體包括氘原子;S200:採用加磁場柴氏長晶法形成單晶矽晶錠。
在步驟S100中,該矽片可以為多晶矽或者含有雜質的矽片,使用該種矽片進行提煉,首先需要將矽片放入石英坩鍋中進行融化,以便後續形成單晶矽晶錠,去除部分雜質。具體的,融化溫度及工藝均與現有技術中的類似,在此不作贅述。
對融化後的多晶矽碎塊進行氣體的注入,該氣體包括氘原子;具體的,該氣體可以為單純的氘氣,或者為氘氣和氬氣的混合氣體。若為氘氣和氬氣的混合氣體,則氘氣與氬氣的比例範圍可為0.1%~99%,例 如是50%,具體地,可以根據工藝的要求來決定,在此不作限定。
在進行加磁場柴氏長晶法形成單晶矽晶錠時,對被融化的多晶矽碎塊進行氘原子的摻雜,使氘原子存儲在單晶矽晶錠的間隙中,降低氧元素和雜質的含量,有利於提升後續元件的性能。
在步驟S300中,採用加磁場柴氏長晶法形成單晶矽晶錠。其中,該加磁場柴氏長晶法包括下列步驟:將該摻雜後的該多晶矽碎塊放入坩鍋中以預定溫度進行融化;採用晶種以預定拉晶速率向上拉晶,待細晶長度達到預定長度時,降低拉晶速率進入放肩步驟;在該放肩步驟中降低拉速,維持一個線性降溫速率,形成預定直徑的單晶矽晶錠後,進入轉肩等徑步驟;待單晶矽晶錠直徑生長至預定要求後,迅速向上提升,及時降溫,同時停止線性降溫,給予坩鍋上升速率,根據直徑變化率速度,緩慢調節拉速控制,待單晶矽晶錠直徑相對穩定後,執行自動等徑控制程式,進入自動等徑控制階段。
其中,該單晶矽晶錠的直徑大小由該拉晶速率和預定溫度控制。單晶矽晶錠的直徑大小可以根據製程的需要來決定,在此不作限定。其中,添加的磁場強度為1000~5000高斯,例如是3000高斯。
在本實施例的另一方面,還提出了一種晶圓的形成方法,採用單晶矽晶錠作為原始材料形成晶圓,該單晶矽晶錠採用如上文該單晶矽晶錠的形成方法形成,該晶圓含氘摻雜原子。具體的,該晶圓的形成方法包括步驟:對該單晶矽晶錠依次進行切薄、表面磨削、拋光、邊緣處理及清洗處理,形成晶圓。
後續可以在晶圓上形成元件,由於氘原子存儲在晶圓的間隙 中,降低了氧原子和其他雜質的含量,從而可以在後續的熱製程過程中避免氧析出物,進而可以保護元件主動區中閘極氧化物的完整性,並且減少不必要的基板漏電流。
綜上,在本發明實施例提供的單晶矽晶錠及晶圓的形成方法中,在採用柴氏長晶法形成單晶矽晶錠時,對熔融狀的矽中通入包含氘原子的氣體,使氘原子存儲在單晶矽晶錠的間隙中,降低氧元素及其他雜質的含量,採用單晶矽晶錠形成晶圓後,在晶圓上形成的元件時,氘能夠擴散出,並與介面處等懸空鍵進行結合,形成較為穩定的結構,從而避免熱載子的穿透,降低漏電流,提高元件的性能與可靠性。
上述僅為本發明的優選實施例而已,並不對本發明起到任何限制作用。任何所屬技術領域的技術人員,在不脫離本發明的技術方案的範圍內,對本發明揭露的技術方案和技術內容做任何形式的等同替換或修改等變動,均屬未脫離本發明的技術方案的內容,仍屬於本發明的保護範圍之內。
S100,S200‧‧‧步驟

Claims (9)

  1. 一種單晶矽晶錠的形成方法,包括:提供至少一多晶矽碎塊,將該多晶矽碎塊放入一坩鍋中進行融化並通入一氣體,該氣體包括氘原子;採用加磁場柴氏長晶法形成一單晶矽晶錠。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的該單晶矽晶錠的形成方法,其中,通入該氣體為氘氣。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的該單晶矽晶錠的形成方法,其中,通入該氣體為氘氣和氬氣的混合氣體。
  4. 如申請專利範圍第3項所述的該單晶矽晶錠的形成方法,其中,該氘氣與氬氣的比例範圍為0.1%~99%。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的該單晶矽晶錠的形成方法,其中,該加磁場柴氏長晶法包括:將該摻雜後的該多晶矽碎塊放入該坩鍋中以一預定溫度進行融化;採用一晶種以預定的一拉晶速率向上拉晶,待細晶長度達到一預定長度時,降低該拉晶速率進入一放肩步驟;在該放肩步驟中降低該拉晶速率,維持一個線性降溫速率,形成一預定直徑的單晶矽晶錠後,進入一轉肩等徑步驟;待該單晶矽晶錠直徑生長至預定要求後,迅速向上提升,及時降溫,同時停止線性降溫,給予一坩鍋上升速率,根據直徑變化率速度,緩慢調節拉速控制,待該單晶矽晶錠直徑相對穩定後,執行一自動等徑控制程式,進入一自動等徑控制階段。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的該單晶矽晶錠的形成方法,其中,該單晶矽晶錠的直徑大小由該拉晶速率和一預定溫度控制。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的該單晶矽晶錠的形成方法,其中,該磁場強度為1000~5000高斯。
  8. 一種晶圓的形成方法,採用一單晶矽晶錠作為原始材料形成至少一晶圓,其中,該單晶矽晶錠採用如申請專利範圍第1項至第6項中任一項的該單晶矽晶錠的形成方法形成,該晶圓含氘摻雜原子。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的該晶圓的形成方法,其中,包括:對該單晶矽晶錠依次進行切薄、表面磨削、拋光、邊緣處理及清洗處理,形成該晶圓。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113445120A (zh) * 2021-06-28 2021-09-28 无锡松瓷机电有限公司 单晶硅生长控制方法、装置、设备及计算机存储介质

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5321460B2 (zh) * 1974-06-06 1978-07-03
US4321163A (en) * 1978-11-21 1982-03-23 Max-Planck-Gesellschaft Lithium nitride of increased conductivity, method for its preparation, and its use
JP2695585B2 (ja) * 1992-12-28 1997-12-24 キヤノン株式会社 光起電力素子及びその製造方法、並びにそれを用いた発電装置
JPH10167891A (ja) * 1996-12-04 1998-06-23 Komatsu Electron Metals Co Ltd 単結晶シリコンの製造装置および製造方法
US5961716A (en) * 1997-12-15 1999-10-05 Seh America, Inc. Diameter and melt measurement method used in automatically controlled crystal growth
JP3994602B2 (ja) * 1999-11-12 2007-10-24 信越半導体株式会社 シリコン単結晶ウエーハおよびその製造方法並びにsoiウエーハ
US6780917B2 (en) * 2001-03-02 2004-08-24 Teijin Chemicals, Ltd. Aromatic polycarbonate resin composition
JP4153293B2 (ja) * 2002-12-17 2008-09-24 コバレントマテリアル株式会社 シリコン単結晶引上方法
US20060009011A1 (en) * 2004-07-06 2006-01-12 Gary Barrett Method for recycling/reclaiming a monitor wafer
JP5023451B2 (ja) * 2004-08-25 2012-09-12 株式会社Sumco シリコンウェーハの製造方法、シリコン単結晶育成方法
US20060249074A1 (en) * 2005-05-05 2006-11-09 Sumco Corporation Method for supplying hydrogen gas in silicon single-crystal growth, and method for manufacturing silicon single-crystal
JP4862290B2 (ja) * 2005-06-20 2012-01-25 株式会社Sumco シリコン単結晶製造方法
US7300517B2 (en) * 2005-08-02 2007-11-27 Sumco Corporation Manufacturing method of hydrogen-doped silicon single crystal
CN1763265A (zh) * 2005-09-29 2006-04-26 天津市环欧半导体材料技术有限公司 磁场直拉硅单晶的制备方法
JP4760729B2 (ja) * 2006-02-21 2011-08-31 株式会社Sumco Igbt用のシリコン単結晶ウェーハ及びigbt用のシリコン単結晶ウェーハの製造方法
JP2008112848A (ja) * 2006-10-30 2008-05-15 Shin Etsu Chem Co Ltd 単結晶シリコン太陽電池の製造方法及び単結晶シリコン太陽電池
JP2008239961A (ja) * 2007-02-26 2008-10-09 Mitsubishi Chemicals Corp 水性顔料分散液及びその製造方法、ならびにそれを用いた記録液
US8378384B2 (en) * 2007-09-28 2013-02-19 Infineon Technologies Ag Wafer and method for producing a wafer
KR100954291B1 (ko) * 2008-01-21 2010-04-26 주식회사 실트론 고품질의 반도체 단결정 잉곳 제조장치 및 방법
JP2009263142A (ja) * 2008-04-21 2009-11-12 Sumco Corp シリコン単結晶の育成方法
JP2010100474A (ja) * 2008-10-23 2010-05-06 Covalent Materials Corp シリコン単結晶引上げ水平磁場の最適化方法およびシリコン単結晶の製造方法
JP2012029864A (ja) * 2010-07-30 2012-02-16 Fujifilm Corp 内視鏡装着具
KR101281033B1 (ko) * 2011-05-19 2013-07-09 한국에너지기술연구원 온도 조절이 용이한 연속주조법을 이용한 태양전지용 실리콘 기판 제조 장치 및 이를 이용한 실리콘 기판 제조 방법
JP2013163598A (ja) * 2012-01-10 2013-08-22 Globalwafers Japan Co Ltd シリコンウェーハの製造方法
JP5716689B2 (ja) * 2012-02-06 2015-05-13 信越半導体株式会社 シリコン単結晶の製造方法及びシリコン単結晶の製造装置
JP5664573B2 (ja) * 2012-02-21 2015-02-04 信越半導体株式会社 シリコン融液面の高さ位置の算出方法およびシリコン単結晶の引上げ方法ならびにシリコン単結晶引上げ装置
US9202959B2 (en) * 2012-09-25 2015-12-01 International Business Machines Corporation Embedded junction in hetero-structured back-surface field for photovoltaic devices
JP2015079791A (ja) * 2013-10-15 2015-04-23 株式会社ディスコ ウェーハの製造方法
JP6206178B2 (ja) * 2013-12-27 2017-10-04 株式会社Sumco 単結晶の引上げ方法
CN104357901A (zh) * 2014-10-30 2015-02-18 内蒙古中环光伏材料有限公司 一种降低直拉单晶氧施主的方法
CN106591944B (zh) * 2015-10-15 2018-08-24 上海新昇半导体科技有限公司 单晶硅锭及晶圆的形成方法

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