WO2010113265A1 - 反応炉 - Google Patents
反応炉 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2010113265A1 WO2010113265A1 PCT/JP2009/056674 JP2009056674W WO2010113265A1 WO 2010113265 A1 WO2010113265 A1 WO 2010113265A1 JP 2009056674 W JP2009056674 W JP 2009056674W WO 2010113265 A1 WO2010113265 A1 WO 2010113265A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- reaction
- sectional area
- container
- heating element
- outer cylinder
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J12/00—Chemical processes in general for reacting gaseous media with gaseous media; Apparatus specially adapted therefor
- B01J12/005—Chemical processes in general for reacting gaseous media with gaseous media; Apparatus specially adapted therefor carried out at high temperatures, e.g. by pyrolysis
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/24—Stationary reactors without moving elements inside
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B33/00—Silicon; Compounds thereof
- C01B33/08—Compounds containing halogen
- C01B33/107—Halogenated silanes
- C01B33/1071—Tetrachloride, trichlorosilane or silicochloroform, dichlorosilane, monochlorosilane or mixtures thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
- H05B3/40—Heating elements having the shape of rods or tubes
- H05B3/42—Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/00049—Controlling or regulating processes
- B01J2219/00051—Controlling the temperature
- B01J2219/00132—Controlling the temperature using electric heating or cooling elements
- B01J2219/00135—Electric resistance heaters
Definitions
- the present invention relates to a reaction furnace capable of keeping the internal temperature of a reaction furnace for performing a heated gas phase reaction more uniform, and more particularly to a reaction furnace for reacting tetrachlorosilane and hydrogen to convert to trichlorosilane.
- Trichlorosilane (SiHCl 3 ) is a special material gas used for manufacturing semiconductors, liquid crystal panels, solar cells, and the like. In recent years, demand has been steadily expanding, and growth is expected as a CVD material widely used in the electronics field.
- Trichlorosilane is produced by contacting tetrachlorosilane (SiCl 4 ) and hydrogen (H 2 ) to achieve the following thermal equilibrium state. SiCl 4 + H 2 ⁇ SiHCl 3 + HCl (1) This reaction is performed by heating a raw material gas composed of gasified tetrachlorosilane and hydrogen to 700 to 1400 ° C. in a reaction furnace.
- Patent Document 1 As a conventional reactor for producing trichlorosilane by the above reaction, for example, there is one described in Patent Document 1.
- a reactor having a pressurizable shell covering the surface has been proposed.
- the heating element is provided so as to rise from the bottom of the pressurizable shell, and is connected to the electrode in the vicinity of this rise.
- a reactor having the same configuration is also described in Patent Document 2.
- Patent Document 3 As another type of reactor, there is one described in Patent Document 3, for example.
- This document includes a reaction vessel (or reaction chamber) for bringing hydrogen gas and tetrachlorosilane into contact with each other, a heating unit disposed around the reaction vessel, a heat insulating material that accommodates the reaction vessel and the heating unit, and a heat insulating material.
- a reactor having a storage container that covers the outer side of the reactor has been proposed. Also in this reaction furnace, the heating means is provided so as to rise from the bottom of the storage container, and is connected to the electrode in the vicinity of this rise.
- Patent Document 4 A reactor having the same configuration is also described in Patent Document 4.
- JP-A-7-232910 Japanese Patent No. 3781439 Japanese Patent Laid-Open No. 2008-13785 JP 2008-133175 A
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and can maintain the temperature inside the reaction vessel more uniformly, and can improve the production efficiency of the reaction product gas, in particular, the conversion efficiency of trichlorosilane.
- the purpose is to provide.
- the present inventors have not arranged a heater provided with a long resistance heating element so as to rise upward from the bottom of the outer cylinder container, but the heater is provided in the outer cylinder container.
- the resistance heating element is arranged so as to extend from the top of the canopy to the bottom, and the cross-sectional area of the resistance heating element increases as it extends toward the end that is not involved in fixing the heater, that is, toward the bottom of the outer casing. It was found that the internal temperature of the reaction vessel can be made more uniform by providing a cross-sectional area gradient (taper) that gradually decreases.
- the reactor according to the present invention is A reaction vessel for generating a reaction product gas by reacting a raw material gas at a high temperature;
- An outer cylindrical container having a bottomed substantially cylindrical main body and a canopy attached to the upper end opening of the main body, and containing the reaction container therein;
- a cross-sectional area that extends from the canopy of the outer cylinder container toward the bottom of the outer cylinder container through the space between the main body of the outer cylinder container and the reaction container, and the cross-sectional area perpendicular to the longitudinal direction decreases toward the bottom side of the outer cylinder container
- a heater comprising a long resistive heating element with a gradient; It is characterized by having.
- the reactor according to the present invention is: A reaction vessel for producing a reaction product gas containing trichlorosilane and hydrogen chloride from a raw material gas containing tetrachlorosilane and hydrogen; An outer cylindrical container having a bottomed substantially cylindrical main body and a canopy attached to the upper end opening of the main body, and containing the reaction container therein; A cross-sectional area that extends from the canopy of the outer cylinder container toward the bottom of the outer cylinder container through the space between the main body of the outer cylinder container and the reaction container, and the cross-sectional area perpendicular to the longitudinal direction decreases toward the bottom side of the outer cylinder container A heater comprising a long resistive heating element with a gradient; It is characterized by having.
- the heater mounting side end which must be formed thick in order to stably support the heater, is positioned in the vicinity of the upper part of the reaction vessel, which tends to be relatively hot due to gas convection.
- a free end that can be formed thin because it does not participate in fixing is located in the vicinity of the lower part of the reaction vessel.
- the cross-sectional area of the resistance heating element decreases as it extends downward in this way.
- the vicinity of the lower side of the reaction vessel which tends to be relatively low in temperature, can be heated more strongly than the upper side of the reaction vessel.
- the bottom of the heater which requires high physical strength to stably support and fix the heater, is narrowed or It is impossible to make it thinner.
- the lower side of the reaction vessel can be heated more strongly than the upper side of the reaction vessel, so that the temperature inside the reaction vessel can be kept more uniform. Can do.
- the generation efficiency of the reaction product gas particularly the conversion efficiency from tetrachlorosilane to trichlorosilane can be improved.
- FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line A-A ′ of FIG. 1. It is a schematic front view which shows one embodiment of the heater used for this invention.
- Reaction furnace 10 Reaction vessel 11: Source gas inlet 12: Reaction product gas outlet 20: Outer tube vessel 21: Main body 22: Canopy 23: Source gas inlet opening 24: Reaction product gas outlet opening 25: Heater mounting port 30: Heater 31: Resistance heating element 32: Conductive intermediate connector 33: Metal terminal 40: Extraction pipe 310: Resistance heating element member 320: Conductive intermediate connector member 330: Metal terminal member 340: Conductivity Handing member
- the reactor 1 is A reaction vessel 10 for generating a reaction product gas containing trichlorosilane and hydrogen chloride from a raw material gas containing tetrachlorosilane and hydrogen;
- An outer cylindrical container 20 having a bottomed substantially cylindrical main body 21 and a canopy 22 attached to the upper end opening of the main body, and containing the reaction container 10 therein;
- the space between the main body 21 of the outer cylinder container 20 and the reaction container 10 extends from the canopy 22 of the outer cylinder container 20 toward the bottom of the outer cylinder container 20, and the cross-sectional area perpendicular to the longitudinal direction of the outer cylinder container 20
- a heater 30 including a long resistive heating element 31 having a cross-sectional area gradient that decreases toward the bottom side;
- the reaction vessel 10 is a substantially cylindrical vessel for reacting tetrachlorosilane and hydrogen in a high temperature environment, a raw material gas inlet 11 for taking in a raw material gas, and a reaction product for deriving a reaction product gas. And a gas vent 12.
- the raw material gas inlet 11 is provided at the center of the bottom of the reaction vessel 10, and the reaction product gas outlet 12 is provided on the side wall above the reaction vessel 10.
- An extraction pipe 40 to be described later is inserted into the reaction product gas outlet 12 to discharge the reaction product gas to the outside of the reaction furnace 1.
- the material constituting the reaction vessel 10 is a graphite material having excellent airtightness, and particularly has high strength due to the fine particle structure, and the characteristics such as thermal expansion are the same in any direction, so that it has heat resistance and corrosion resistance. It is preferable to use isotropic high-purity graphite, which is also excellent.
- the inner peripheral surface and / or the outer peripheral surface of the reaction vessel 10 is treated with a silicon carbide coating, and the silicon carbide coating is formed with a thickness of 10 to 500 ⁇ m by a CVD method. Since the silicon carbide coating has a very high resistance to chemical degradation, chemical erosion of the carbon structure can be prevented. Therefore, the surface of the reaction vessel can be protected from corrosion by performing the silicon carbide coating treatment.
- the reaction vessel 10 is preferably integrally molded in order to achieve excellent durability and heat transfer efficiency, but depending on the scale of implementation, a plurality of substantially cylindrical bodies may be connected and integrated due to problems in manufacturing technology. Is used.
- a type of reaction vessel that connects and integrates a plurality of substantially cylindrical bodies in particular, a plurality of substantially cylindrical bodies are arranged substantially coaxially up and down by butting the ends together, and the butted ends are screwed and fastened from the outside with a ring. Those that do are preferred.
- the structure of the substantially cylindrical body can be simplified, and since a thin portion is not formed at the upper end or the lower end, it has excellent resistance to physical impact.
- the substantially cylindrical body since the end of one substantially cylindrical body does not fit into the end of the other substantially cylindrical body in the connecting portion, the substantially cylindrical body is thermally expanded when used in a high temperature environment. However, it does not cause cracking or cracking of the connecting portion due to the difference in thermal expansion coefficient between the individual substantially cylindrical bodies.
- the outer cylinder container 20 is a substantially cylindrical container having a bottomed substantially cylindrical main body 21 and a canopy 22 attached to the upper end opening of the main body.
- the main body 21 and the canopy 22 of the outer cylinder container 20 are fixed by fastening means (not shown) such as a flange that can hermetically seal the inside of the outer cylinder container 20.
- the source gas introduction opening 23 and the reaction product gas extraction opening are respectively located at positions corresponding to the source gas introduction port 11 and the reaction product gas extraction port 12 of the reaction vessel 10.
- a portion 24 is provided. That is, the source gas is supplied into the reaction vessel 10 through the source gas introduction opening 23, and the reaction product gas containing trichlorosilane is exhausted from the extraction pipe 40 described later through the reaction product gas extraction opening 24. .
- the main body 21 and the canopy 22 of the outer cylinder container 20 are made of a metal such as stainless steel on the outside, and the inside is covered with a heat insulating material such as a carbon board, refractory brick, or heat insulating brick.
- a heat insulating material such as a carbon board, refractory brick, or heat insulating brick.
- the main body 21 of the outer cylinder container 20 preferably has a structure in which a plurality of brick layers are laminated toward the center of the outer cylinder container 20, and the outer brick layer is made of a brick made of a material having excellent heat insulation performance. It is preferable to use a brick made of a material having corrosion resistance against hydrogen, hydrogen chloride, and chlorosilanes that have excellent durability and may leak from the reaction vessel 10 for the inner brick layer.
- the number of layers constituting the brick layer is not particularly limited, and is appropriately set depending on the size of the reaction furnace 1, the operating temperature, and the like.
- the heat insulating material similar to that of the main body 21 may be used for the canopy 22 of the outer cylinder container 20, but it is not easy to assemble heavy bricks on the bottom surface of the canopy 22. It is preferable to use a material excellent in both temperature and corrosion resistance.
- a heat insulating material include a heat insulating material made of alumina fibers such as “Arsen” (registered trademark) manufactured by Denki Kagaku Kogyo.
- the canopy 22 of the outer container 20 is provided with a heater attachment port 25 for attaching a heater 30 described later.
- the heater attachment port 25 is connected to the inner wall of the main body 21 of the outer cylinder container 20 and the reaction container 10. It is provided at a position such that it is accommodated in a space between the outer wall.
- the plurality of heater mounting openings 25 are provided so as to be equidistant from the center of the canopy 22 in a concentric manner.
- the plurality of heaters 30 surround the periphery of the reaction vessel 10 at equal intervals to suppress the occurrence of heating unevenness in the circumferential direction of the reaction vessel 10.
- the extraction pipe 40 is a carbon tubular member connected to the reaction product gas extraction outlet 12 of the reaction vessel 10 through the reaction product gas extraction opening 24 of the outer cylinder vessel 20, and is generated in the reaction vessel 10.
- the generated reaction product gas containing trichlorosilane is discharged out of the reaction furnace 1.
- the material constituting the extraction tube 40 is a graphite material having excellent airtightness, and particularly has a high strength due to the fine particle structure, and has the same characteristics such as thermal expansion in any direction, so that the heat resistance and It is preferable to use isotropic high-purity graphite that is also excellent in corrosion resistance.
- the inner peripheral surface and / or the outer peripheral surface of the extraction tube 40 be treated with a silicon carbide coating, and that the silicon carbide coating be formed with a thickness of 10 to 500 ⁇ m by a CVD method. Since the silicon carbide coating has a very high resistance to chemical decomposition, the surface of the extraction tube 40 can be protected from corrosion.
- the extraction tube 40 is preferably made of a single member because it is excellent in terms of airtightness and strength, but may be formed by connecting a plurality of members.
- a flange can be typically used.
- a substantially cylindrical tubular member may be used and the butted end portion may be screwed and fastened from the outside with a ring.
- the heater 30 is arranged so as to surround a plurality of the periphery of the reaction vessel 10, and adjusts the internal temperature of the reaction vessel 10 from the outside of the reaction vessel 10.
- Each heater 30 is installed so as to extend from the canopy 22 of the outer cylinder container 20 to a space between the inner wall of the main body 21 of the outer cylinder container 20 and the outer wall of the reaction container 10 to the bottom of the outer cylinder container 20.
- the heater 30 used in the present embodiment has a long resistance heating element 31 whose cross-sectional area gradually decreases as it extends toward the lower end, and a conductive intermediate coupling body 32 connected to the upper end of the resistance heating element 31. And a metal terminal 33 connected to the upper end of the conductive intermediate connector 32 and further connected to an external power source (not shown).
- the resistance heating element 31 is made of a material that can radiate heat rays generated by energization from the surface. Among these materials, in particular, if the reaction vessel 10 and the extraction pipe 40 are made of graphite, even if the raw material gas or the reaction product gas leaks from the reaction vessel 10 and contacts the resistance heating element 31. It is preferable because a by-product different from a by-product generated by chemical decomposition of the reaction vessel 10 and the extraction tube 40 is not generated.
- the resistance heating element 31 is a long rod-like or plate-like body, and the area of the cross section perpendicular to the longitudinal direction is near the bottom side of the outer cylinder container main body 21 from the end located near the canopy 22 side of the outer cylinder container 20. It has a gradient that gradually decreases toward the end located at the position. Since the heat generation amount is inversely proportional to the cross-sectional area of the resistance heating element 31, by providing such a cross-sectional area gradient along the longitudinal direction, the heat generation amount per unit length of the resistance heating element 31 is reduced from the canopy 22 side to the bottom. It can be increased as it extends to the side. As a result, the lower side of the reaction vessel 10 that tends to be relatively low in temperature can be heated to a higher temperature than the upper side.
- the gradient of the cross-sectional area along the longitudinal direction of the resistance heating element 31 depends on the scale of the reaction furnace 1, for example, the minimum cross-sectional area located on the bottom side of the outer cylinder container 20 is the maximum located on the canopy 22 side. It is preferable that the cross-sectional area be 65 to 95%, more preferably 70 to 90%. Theoretically, for example, when the cross-sectional area is reduced to 80%, the calorific value increases about 1.25 times, and when the cross-sectional area is reduced to 70%, it increases about 1.4 times.
- the conductive intermediate connector 32 is made of a conductive member that generates less heat per unit length than the resistance heating element 31.
- a member made of the same material as the resistance heating element 31 and having a cross-sectional area perpendicular to the energization direction larger than the maximum cross-sectional area of the resistance heating element 31 can be used.
- the cross-sectional area of the conductive intermediate connector 32 is preferably 2 to 5 times, more preferably 3 to 4 times the maximum cross-sectional area of the resistance heating element 31.
- the heat generated from the resistance heating element 31 can be reduced compared to the conventional heater. Since direct transmission to the terminal 33 can be suppressed, damage to the metal terminal 33 due to heat can be reduced. Further, when the heater 30 is fixed to the canopy 22 of the outer cylinder container 20, the heater 30 and the canopy 22 can be attached so as to come into contact with the conductive intermediate coupling body 32 having a low calorific value. For this reason, compared with the conventional heater, the heat of the resistance heating element 31 is less likely to be transmitted to the canopy 22, and damage to the canopy 22 due to heat can be suppressed.
- the metal terminal 33 is not particularly limited, but is preferably made of an alloy material such as a SUS material having heat resistance and SCC (stress corrosion cracking) resistance.
- a material for example, Inconel 600 can be used.
- the heater 30 As a particularly preferable form of the heater 30 that can be used in the present embodiment, for example, as shown in FIG. 3, two metal terminal members 330 corresponding to the metal terminals 30 and two conductive elements corresponding to the conductive intermediate coupling body 32.
- the intermediate connecting member 320 and the two resistance heating element members 310 corresponding to the resistance heating element 31 are connected in this order by screwing or the like, and the leading ends (lower ends) of the resistance heating element members 310 are connected to the conductive transfer member 340.
- the conductive transfer member 340 is preferably made of the same material as the resistance heating member 310, that is, made of graphite.
- the electrode that is, the metal terminal 33
- the wiring around the reactor 1 can be simply summarized.
- the two resistance heating element members 310 as a set, the difference in the amount of heat generated due to the dimensional variation that inevitably occurs when the resistance heating element member 310 is formed is offset, and the unit structure Each heating performance can be made uniform. That is, among the molded resistance heating element members 310, a difference in heating performance between the heaters 30 can be reduced by appropriately combining one having a larger cross-sectional area and one having a smaller sectional area into one unit structure. Can do.
- the heater 30 is not limited to such a structure, and may have any structure as long as it has a cross-sectional area gradient that becomes smaller toward the bottom side of the outer cylinder container 20.
- Example 1 Nine sets of heaters having two resistance heating element members as shown in FIG. 3 were manufactured, and the reaction furnace shown in FIGS. 1 and 2 was arranged in combination with a reaction vessel, an outer tube vessel, and an extraction tube.
- a substantially columnar graphite material having a diameter gradually decreasing from one end portion toward the other end portion was used.
- the total length of the resistance heating element was 150 cm, the maximum diameter was 19.5 to 20.5 mm (average 20 mm), and the minimum diameter was 16.5 to 17.5 mm (average 17 mm).
- a substantially cylindrical graphite material having a diameter of 30 mm was used for the conductive intermediate connector member of the heater, and a silicon carbide film having a thickness of 200 ⁇ m was formed on the surface thereof.
- a substantially square columnar graphite material having dimensions of 15 cm ⁇ 5 cm ⁇ 3 cm was used for the conductive transfer member that connects the two resistance heating element members.
- Example 2 Implemented except that the resistance heating element member of the heater had a cross-sectional area gradient such that the maximum diameter was 19.5 to 20.5 mm (average 20 mm) and the minimum diameter was 18.5 to 19.5 mm (average 19 mm)
- the present invention is not limited to the above embodiment.
- the above embodiment is merely an example, and the present invention has the same configuration as that of the technical idea described in the claims of the present invention, and any device that exhibits the same function and effect is the present invention. It is included in the technical scope of the invention.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Silicon Compounds (AREA)
- Resistance Heating (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
本発明は、内部温度をより均一に保つことができる、特にテトラクロロシランと水素とを反応させてトリクロロシランに転換するための反応炉に関する。原料ガスを高温で反応させて反応生成ガスを生成する反応容器と、有底の略円筒状の本体およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋を有し反応容器を内部に収容する外筒容器と、外筒容器の天蓋から外筒容器の本体と反応容器との間の空間を外筒容器の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体を備えるヒータとを有する。
Description
本発明は、加熱気相反応を行うための反応炉の内部温度をより均一に保つことができる反応炉に関し、特にテトラクロロシランと水素とを反応させてトリクロロシランに転換するための反応炉に関する。
トリクロロシラン(SiHCl3)は、半導体、液晶パネル、太陽電池等の製造に用いられる特殊材料ガスである。近年、需要は順調に拡大し、エレクトロニクス分野で広く使用されるCVD材料として、今後も伸びが期待されている。
トリクロロシランは、テトラクロロシラン(SiCl4)と水素(H2)とを接触させ、以下の熱平衡状態を達成することによって生成される。
SiCl4+H2⇔SiHCl3+HCl (1)
この反応は、ガス化したテトラクロロシランと水素とからなる原料ガスを反応炉において700~1400℃に加熱することによって行われる。
SiCl4+H2⇔SiHCl3+HCl (1)
この反応は、ガス化したテトラクロロシランと水素とからなる原料ガスを反応炉において700~1400℃に加熱することによって行われる。
上記反応によりトリクロロシランを製造するための従来の反応炉としては、例えば特許文献1に記載されるものがある。この文献には、水素ガスとテトラクロロシランとを接触させる反応容器と、この反応容器の周りに配置された加熱体と、反応容器および加熱体を収容する熱絶縁体と、熱絶縁体のさらに外側を覆う加圧可能シェルとを有する反応炉が提案されている。この反応炉では、加熱体は、加圧可能シェルの底部から立ち上がるように設けられており、この立ち上がりの近傍で電極に接続されている。これと同様の構成を有する反応炉は、特許文献2にも記載されている。
また、別の形態の反応炉としては、例えば特許文献3に記載されるものがある。この文献には、水素ガスとテトラクロロシランとを接触させる反応容器(または反応室)と、この反応容器の周りに配置された加熱手段と、反応容器および加熱手段を収容する断熱材と、断熱材のさらに外側を覆う収納容器とを有する反応炉が提案されている。この反応炉においても、加熱手段は、収納容器の底部から立ち上がるように設けられ、この立ち上がりの近傍で電極と接続されている。これと同様の構成を有する反応炉は、特許文献4にも記載されている。
ところで、トリクロロシランの転換効率を上げるためには、反応容器内部の温度を可能な限り均一にすることが望ましいことは言うまでもない。反応容器内部に温度ムラがあると、テトラクロロシランと水素とからなる原料ガスに十分に熱エネルギーを伝達することができず、上記式(1)の平衡反応を効率よく右側に押し進めることができないからである。
しかしながら、反応容器を取り囲むように加熱手段を配置し、これらを断熱性能を有するシェルまたは収納容器で覆う構造の反応炉の場合、反応室内の温度を均一に保とうとしても、反応容器の下方からフィードされる原料ガスが比較的低温であること、反応容器の内外で気体の対流が生じ得ること等により、必然的に反応容器の上方の温度が下方の温度に比べて高くなってしまう。このような反応容器の下方と上方との間の温度差は、反応容器の寸法が大きくなるほど顕著になり、加熱手段の設計条件や設定温度等にもよるが、2倍近くも相違する場合があることが確認されている。
かくして、反応容器内の温度ムラを低減し、反応容器内部の温度をより均一に保つことによって転換効率を改善することが求められている。
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、反応容器内部の温度をより均一に保つことができ、反応生成ガスの生成効率、とりわけ、トリクロロシランの転換効率を改善することができる反応炉を提供することを目的としている。
本発明者等は、前記課題を解決する手段を鋭意検討した結果、長尺の抵抗発熱体を備えるヒータを外筒容器の底部から上方に立ち上がるように配置するのではなく、ヒータを外筒容器の天蓋から底部に向かって延びるように配置し、さらに、抵抗発熱体の形状を、ヒータの固定に関与していない方の端部側、すなわち外筒容器の底部側に向かって延びるほど断面積が漸減するような断面積勾配(テーパ)を設けることにより、反応容器の内部温度をより均一にできることを見出した。
すなわち本発明に係る反応炉は、
原料ガスを高温で反応させて反応生成ガスを生成する反応容器と、
有底の略円筒状の本体およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋を有し反応容器を内部に収容する外筒容器と、
外筒容器の天蓋から外筒容器の本体と反応容器との間の空間を外筒容器の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体を備えるヒータと、
を有することを特徴としている。
原料ガスを高温で反応させて反応生成ガスを生成する反応容器と、
有底の略円筒状の本体およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋を有し反応容器を内部に収容する外筒容器と、
外筒容器の天蓋から外筒容器の本体と反応容器との間の空間を外筒容器の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体を備えるヒータと、
を有することを特徴としている。
また特に、本発明に係る反応炉は、
テトラクロロシランと水素とを含む原料ガスからトリクロロシランと塩化水素とを含む反応生成ガスを生成する反応容器と、
有底の略円筒状の本体およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋を有し反応容器を内部に収容する外筒容器と、
外筒容器の天蓋から外筒容器の本体と反応容器との間の空間を外筒容器の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体を備えるヒータと、
を有することを特徴としている。
テトラクロロシランと水素とを含む原料ガスからトリクロロシランと塩化水素とを含む反応生成ガスを生成する反応容器と、
有底の略円筒状の本体およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋を有し反応容器を内部に収容する外筒容器と、
外筒容器の天蓋から外筒容器の本体と反応容器との間の空間を外筒容器の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体を備えるヒータと、
を有することを特徴としている。
このような構成とすることにより、ヒータを安定に支持するために太く成形せざるを得ないヒータの取り付け側端部が、気体の対流により比較的高温になりがちな反応容器上方近傍に位置する一方、固定に関与しないため細く成形することが可能な自由端が反応容器下方近傍に位置する。理論上、抵抗発熱体の断面積を小さくすることにより、抵抗が上昇し、単位長さあたりの発熱量が大きくなるため、このように下方側に延びるほど抵抗発熱体の断面積を小さくすることにより、比較的低温になりがちな反応容器の下方側近傍を、反応容器の上方側と比べてより強力に加熱することができる。
これに対し、従来の反応炉では、ヒータが収納容器の底部から立ち上がるように設けられているため、ヒータを安定に支持固定する上で高い物理的強度が要求されるヒータの底部側を細くまたは薄くすることは不可能である。
これに対し、従来の反応炉では、ヒータが収納容器の底部から立ち上がるように設けられているため、ヒータを安定に支持固定する上で高い物理的強度が要求されるヒータの底部側を細くまたは薄くすることは不可能である。
このように、本発明に係る反応炉によれば、反応容器の下方側を、反応容器の上方側と比べてより強力に加熱することができるため、反応容器内部の温度をより均一に保つことができる。その結果、反応生成ガスの生成効率、特にテトラクロロシランからトリクロロシランへの転換効率を向上させることができる。
1: 反応炉
10: 反応容器
11: 原料ガス導入口
12: 反応生成ガス抜出口
20: 外筒容器
21: 本体
22: 天蓋
23: 原料ガス導入開口部
24: 反応生成ガス抜出開口部
25: ヒータ取付口
30: ヒータ
31: 抵抗発熱体
32: 導電性中間連結体
33: 金属端子
40: 抜出管
310:抵抗発熱体部材
320:導電性中間連結体部材
330:金属端子部材
340:導電性渡し部材
10: 反応容器
11: 原料ガス導入口
12: 反応生成ガス抜出口
20: 外筒容器
21: 本体
22: 天蓋
23: 原料ガス導入開口部
24: 反応生成ガス抜出開口部
25: ヒータ取付口
30: ヒータ
31: 抵抗発熱体
32: 導電性中間連結体
33: 金属端子
40: 抜出管
310:抵抗発熱体部材
320:導電性中間連結体部材
330:金属端子部材
340:導電性渡し部材
以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。本実施形態では、特に、テトラクロロシランと水素とを含む原料ガスからトリクロロシランと塩化水素とを含む反応生成ガスを生成する場合の反応炉について説明する。
本実施形態に係る反応炉1は、図1および図2に示すように、
テトラクロロシランと水素とを含む原料ガスからトリクロロシランと塩化水素とを含む反応生成ガスを生成する反応容器10と、
有底の略円筒状の本体21およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋22を有し反応容器10を内部に収容する外筒容器20と、
外筒容器20の天蓋22から外筒容器20の本体21と反応容器10との間の空間を外筒容器20の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器20の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体31を備えるヒータ30と、
を有する。
本実施形態に係る反応炉1は、図1および図2に示すように、
テトラクロロシランと水素とを含む原料ガスからトリクロロシランと塩化水素とを含む反応生成ガスを生成する反応容器10と、
有底の略円筒状の本体21およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋22を有し反応容器10を内部に収容する外筒容器20と、
外筒容器20の天蓋22から外筒容器20の本体21と反応容器10との間の空間を外筒容器20の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器20の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体31を備えるヒータ30と、
を有する。
<反応容器>
反応容器10は、テトラクロロシランと水素とを高温環境下で反応させるための略円筒形状の容器であり、原料ガスを取り込むための原料ガス導入口11と、反応生成ガスを導出するための反応生成ガス抜出口12とを有する。本実施形態では、原料ガス導入口11を反応容器10の底部中央に設け、反応生成ガス抜出口12を反応容器10の上方の側壁に設ける構成としている。反応生成ガス抜出口12には、後述する抜出管40が挿入され、反応生成ガスを反応炉1の外部へと排出する。
反応容器10は、テトラクロロシランと水素とを高温環境下で反応させるための略円筒形状の容器であり、原料ガスを取り込むための原料ガス導入口11と、反応生成ガスを導出するための反応生成ガス抜出口12とを有する。本実施形態では、原料ガス導入口11を反応容器10の底部中央に設け、反応生成ガス抜出口12を反応容器10の上方の側壁に設ける構成としている。反応生成ガス抜出口12には、後述する抜出管40が挿入され、反応生成ガスを反応炉1の外部へと排出する。
反応容器10を構成する材質は、気密性に優れた黒鉛材であり、特に、微粒子構造のため強度が高く、熱膨張等の特性がどの方向に対しても同一であることから耐熱性および耐食性にも優れている等方性高純度黒鉛を用いることが好ましい。
特に、反応容器10の内周面および/または外周面が炭化ケイ素被膜処理されていること、当該炭化ケイ素被膜がCVD法により10~500μmの厚みで形成されていることが好ましい。炭化ケイ素被膜は化学的分解に対して極めて高い耐性を有するため、カーボン組織の化学的浸食を防止できる。そのため、炭化ケイ素被膜処理を施すことにより、反応容器の表面を腐食から保護することができる。
反応容器10は、優れた耐久性や伝熱効率を実現するために本来は一体成型されていることが好ましいが、実施の規模によっては、製造技術上の問題から略円筒体を複数連結一体化させたものが用いられる。略円筒体を複数連結一体化させるタイプの反応容器としては、特に、複数の略円筒体を、端部同士を突き合わせて略同軸に上下に配し、突き合わせ端部を外側からリングで螺合締結するものが好ましい。このような構造とすることにより、略円筒体の構造を単純にすることができ、上端または下端に肉厚の薄い部位が形成されないため、物理的衝撃に対して優れた耐性を有する。また、連結部において一方の略円筒体の端部が他方の略円筒体の端部に嵌合するような構成をとらないため、高温環境下で使用することにより略円筒体が熱膨張しても、個々の略円筒体の熱膨張係数の相違による連結部の割れやひび割れを引き起こすことがない。
<外筒容器>
外筒容器20は、有底の略円筒状の本体21と、この本体の上端開口部に被着される天蓋22とを有する略円筒形状の容器である。外筒容器20の本体21と天蓋22とは、外筒容器20の内部を気密に封止可能であるフランジ等の締結手段(図示せず)によって固定される。外筒容器20には、反応容器10を収容した際に反応容器10の原料ガス導入口11および反応生成ガス抜出口12に対応する位置にそれぞれ原料ガス導入開口部23および反応生成ガス抜出開口部24が設けられている。すなわち、原料ガス導入開口部23を通って原料ガスが反応容器10内に供給され、反応生成ガス抜出開口部24を経て後述する抜出管40からトリクロロシランを含む反応生成ガスが排気される。
外筒容器20は、有底の略円筒状の本体21と、この本体の上端開口部に被着される天蓋22とを有する略円筒形状の容器である。外筒容器20の本体21と天蓋22とは、外筒容器20の内部を気密に封止可能であるフランジ等の締結手段(図示せず)によって固定される。外筒容器20には、反応容器10を収容した際に反応容器10の原料ガス導入口11および反応生成ガス抜出口12に対応する位置にそれぞれ原料ガス導入開口部23および反応生成ガス抜出開口部24が設けられている。すなわち、原料ガス導入開口部23を通って原料ガスが反応容器10内に供給され、反応生成ガス抜出開口部24を経て後述する抜出管40からトリクロロシランを含む反応生成ガスが排気される。
外筒容器20の本体21および天蓋22は、外側がステンレス等の金属からなり、内側がカーボンボード、耐火レンガ、断熱レンガ等の断熱材で被覆されている。特に、耐用温度や断熱性能の異なる複数種の断熱材層を組み合わせて用いることにより、単一の断熱材層のみからなる場合と比べて著しく断熱性および耐久性を向上させることができる。
特に、外筒容器20の本体21では、外筒容器20の中心に向かって複数のレンガ層が積層する構造とすることが好ましく、外側のレンガ層には断熱性能に優れた材質からなるレンガを用い、内側のレンガ層には耐用温度に優れしかも反応容器10から漏れ出すおそれのある水素、塩化水素、クロロシラン類に対する腐食耐性を備えた材質からなるレンガを用いることが好ましい。レンガ層を構成する層の数は特に限定されず、反応炉1の大きさや運転温度等によって適宜設定される。
一方、外筒容器20の天蓋22にも、本体21と同様の断熱材を用いてもよいが、重いレンガを天蓋22の下面に組み付けることは容易ではないことから、より軽量で、しかも最高使用温度と耐腐食性の両面に優れた材質を用いることが好ましい。このような断熱材としては、電気化学工業社製「アルセン」(登録商標)等のアルミナ繊維からなる断熱材を挙げることができる。
また、外筒容器20の天蓋22には、後述するヒータ30を取り付けるためのヒータ取付口25が設けられている。ヒータ取付口25は、外筒容器20に反応容器10を収容した状態でヒータ30を天蓋22に取り付けた際に、長尺のヒータ30が外筒容器20の本体21の内壁と反応容器10の外壁との間の空間に収容されるような位置に設けられる。典型的には、複数のヒータ取付口25を天蓋22の中心から同心円状に等間隔となるように設ける。かくして、図2に示すように、複数のヒータ30で反応容器10の周囲を等間隔に取り囲んで、反応容器10の周囲方向に対する加熱ムラの発生を抑制する。
<抜出管>
抜出管40は、外筒容器20の反応生成ガス抜出開口部24を経て、反応容器10の反応生成ガス抜出口12に接続されるカーボン製の管状部材であり、反応容器10内で生成したトリクロロシランを含む反応生成ガスを反応炉1の外に排出する。
抜出管40は、外筒容器20の反応生成ガス抜出開口部24を経て、反応容器10の反応生成ガス抜出口12に接続されるカーボン製の管状部材であり、反応容器10内で生成したトリクロロシランを含む反応生成ガスを反応炉1の外に排出する。
抜出管40を構成する材質は、気密性に優れた黒鉛材であり、特に、微粒子構造のため強度が高く、熱膨張等の特性がどの方向に対しても同一であることから耐熱性および耐食性にも優れている等方性高純度黒鉛を用いることが好ましい。
特に、抜出管40の内周面および/または外周面が炭化ケイ素被膜処理されていること、当該炭化ケイ素被膜がCVD法により10~500μmの厚みで形成されていることが好ましい。炭化ケイ素被膜は化学的分解に対して極めて高い耐性を有するため、抜出管40の表面を腐食から保護することができる。
抜出管40は、単一の部材からなるものが気密性や強度の点で優れることから好ましいが、複数の部材を連結したものであってもよい。抜出管の継手手段は、典型的にはフランジを用いることができる。また、略円筒状の管状部材を用い、突き合わせ端部を外側からリングで螺合締結するものでもよい。
<ヒータ>
ヒータ30は、図2に示すように、反応容器10の周囲を複数で取り囲むように配置され、反応容器10の外側から反応容器10の内部温度を調節する。各ヒータ30は、外筒容器20の天蓋22から外筒容器20の本体21の内壁と反応容器10の外壁との間の空間を外筒容器20の底部へと延びるように設置される。
本実施形態で用いるヒータ30は、図1に示すように、下端に延びるほど断面積が漸減する長尺の抵抗発熱体31と、抵抗発熱体31の上端に連結される導電性中間連結体32と、導電性中間連結体32の上端に連結され、さらに外部電源(図示せず)に接続される金属端子33とを備えている。
ヒータ30は、図2に示すように、反応容器10の周囲を複数で取り囲むように配置され、反応容器10の外側から反応容器10の内部温度を調節する。各ヒータ30は、外筒容器20の天蓋22から外筒容器20の本体21の内壁と反応容器10の外壁との間の空間を外筒容器20の底部へと延びるように設置される。
本実施形態で用いるヒータ30は、図1に示すように、下端に延びるほど断面積が漸減する長尺の抵抗発熱体31と、抵抗発熱体31の上端に連結される導電性中間連結体32と、導電性中間連結体32の上端に連結され、さらに外部電源(図示せず)に接続される金属端子33とを備えている。
抵抗発熱体31は、通電により発生する熱線を表面から輻射可能な材質からなる。このような材質のなかでも、特に、反応容器10や抜出管40と同様に黒鉛製とすれば、反応容器10から原料ガスや反応生成ガスが漏れ出して抵抗発熱体31と接触したとしても、反応容器10や抜出管40の化学的分解によって生じる副生物とは別の副生物を生じることがないため好ましい。
抵抗発熱体31は、長尺の棒状または板状体であり、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器20の天蓋22側近傍に位置する端部から外筒容器本体21の底部側近傍に位置する端部にかけて漸次小さくなるような勾配を有する。発熱量は抵抗発熱体31の断面積に反比例することから、長手方向に沿ってこのような断面積勾配を設けることにより、抵抗発熱体31の単位長さあたりの発熱量を天蓋22側から底部側に延びるほど増大させることができる。その結果、比較的低温になりがちな反応容器10の下方側を、上方側と比べてより高温に加熱することができる。
抵抗発熱体31の長手方向に沿った断面積の勾配は、反応炉1の規模等にもよるが、例えば、外筒容器20底部側に位置する最小断面積が、天蓋22側に位置する最大断面積の65~95%、さらに好ましくは70~90%となるようにすることが好ましい。理論上、例えば、断面積を80%に縮小することにより発熱量は約1.25倍に上昇し、断面積を70%に縮小することにより約1.4倍に上昇する。
導電性中間連結体32は、抵抗発熱体31よりも単位長さあたりの発熱量が小さい導電性部材からなる。典型的には、抵抗発熱体31と同じ材質であって、通電方向に対して垂直な断面の面積が抵抗発熱体31の最大断面積よりも大きい部材を使用することができる。この場合には、導電性中間連結体32の断面の面積は、抵抗発熱体31の最大断面積の2~5倍、さらに好ましくは3~4倍とすることが好ましい。
抵抗発熱体31と金属端子33との間に抵抗発熱体31よりも発熱量の低い導電性中間連結体32を介在させることにより、従来のヒータと比べて抵抗発熱体31から発せられる熱が金属端子33に直接伝わることを抑制できるため、熱による金属端子33の破損を低減することができる。また、ヒータ30を外筒容器20の天蓋22に固定する際に、発熱量の弱い導電性中間連結体32のところでヒータ30と天蓋22とが接触するように取り付けることができる。このため、従来のヒータと比べて抵抗発熱体31の熱が天蓋22に伝わりにくく、熱による天蓋22の破損を抑制することができる。さらに、抵抗発熱体31によって生じた熱が外界と接する天蓋22や金属端子33に伝達しにくいことから、反応炉1から外界への熱漏れを防止でき、反応炉1の加熱効率を一層向上させることができる。
金属端子33は、特に限定されるものではないが、耐熱性・耐SCC(応力腐食割れ)性のあるSUS材等の合金材料からなるものが好ましい。このような材料としては、例えば、インコネル600等を使用することができる。
本実施形態で使用できるヒータ30の特に好ましい形態としては、例えば、図3に示すように、金属端子30に対応する2つの金属端子部材330、導電性中間連結体32に対応する2つの導電性中間連結体部材320、および抵抗発熱体31に対応する2つの抵抗発熱体部材310をこの順序でそれぞれ螺合等により連結し、抵抗発熱体部材310の先端(下端)同士を導電性渡し部材340でさらに連結した単位構造体を挙げることができる。導電性渡し部材340は、典型的には、抵抗発熱体部材310と同じ材質、すなわち黒鉛製とすることが好ましい。
このような構成とすることにより、ヒータ30に電力を取り入れるための電極(すなわち金属端子33)を外筒容器20の天蓋22に集中させることができ、反応炉1の配線まわりを簡潔に纏めることができる。また、2本の抵抗発熱体部材310を一組にして用いることにより、抵抗発熱体部材310を成形する際に不可避的に生じてしまう寸法のバラツキによる発熱量の相違を相殺し、単位構造体毎の加熱性能を均一にすることができる。すなわち、成形した抵抗発熱体部材310のうち、断面積が大きめのものと、小さめのものとを適宜組み合わせて一つの単位構造体とすることにより、ヒータ30間の加熱性能の差異を小さくすることができる。
もちろん、ヒータ30は、このような構造に限定されるものではなく、外筒容器20の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えるものであれば、どのような構造であってもよい。
以下、実施例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
[実施例1]
図3に示すような2本の抵抗発熱体部材を有するヒータを9組製造し、反応容器、外筒容器、抜出管と組み合わせて図1および図2に示す反応炉を整えた。
ヒータの抵抗発熱体部材には、一方の端部から他方の端部に向けて径が漸減する略円柱状の黒鉛材を用いた。抵抗発熱体部材の全長は150cmであり、最大径は19.5~20.5mm(平均20mm)、最小径は16.5~17.5mm(平均17mm)であった。
ヒータの導電性中間連結体部材には、直径30mmの略円柱状の黒鉛材を使用し、その表面に200μmの厚みの炭化ケイ素被膜を形成した。
また、2本の抵抗発熱体部材間を連結する導電性渡し部材には、寸法が15cm×5cm×3cmの略四角柱状の黒鉛材を使用した。
[実施例1]
図3に示すような2本の抵抗発熱体部材を有するヒータを9組製造し、反応容器、外筒容器、抜出管と組み合わせて図1および図2に示す反応炉を整えた。
ヒータの抵抗発熱体部材には、一方の端部から他方の端部に向けて径が漸減する略円柱状の黒鉛材を用いた。抵抗発熱体部材の全長は150cmであり、最大径は19.5~20.5mm(平均20mm)、最小径は16.5~17.5mm(平均17mm)であった。
ヒータの導電性中間連結体部材には、直径30mmの略円柱状の黒鉛材を使用し、その表面に200μmの厚みの炭化ケイ素被膜を形成した。
また、2本の抵抗発熱体部材間を連結する導電性渡し部材には、寸法が15cm×5cm×3cmの略四角柱状の黒鉛材を使用した。
この反応炉に、テトラクロロシランと水素(モル=1:1)の原料ガスを供給し、トリクロロシランを生成した。
この反応炉によれば、比較的低温になりがちな反応炉底部を、反応炉天蓋部より、約1.4倍も強く加熱することができる。反応容器内の上下間の温度差を調べたところ、断面積勾配を有しない抵抗発熱体部材(径=20mm)を用いた場合と比べて温度差を低減できることが確認された。
この反応炉によれば、比較的低温になりがちな反応炉底部を、反応炉天蓋部より、約1.4倍も強く加熱することができる。反応容器内の上下間の温度差を調べたところ、断面積勾配を有しない抵抗発熱体部材(径=20mm)を用いた場合と比べて温度差を低減できることが確認された。
[実施例2]
ヒータの抵抗発熱体部材の最大径が19.5~20.5mm(平均20mm)、最小径が18.5~19.5mm(平均19mm)となるような断面積勾配としたこと以外は、実施例1と同様にヒータを製造し、反応炉を整えた。
この反応炉によれば、比較的低温になりがちな反応炉底部を、反応炉天蓋部より、約1.1倍強く加熱することができる。反応容器内の上下間の温度差を調べたところ、断面積勾配を有しない抵抗発熱体部材(径=20mm)を用いた場合と比べて温度差を低減できることが確認された。
ヒータの抵抗発熱体部材の最大径が19.5~20.5mm(平均20mm)、最小径が18.5~19.5mm(平均19mm)となるような断面積勾配としたこと以外は、実施例1と同様にヒータを製造し、反応炉を整えた。
この反応炉によれば、比較的低温になりがちな反応炉底部を、反応炉天蓋部より、約1.1倍強く加熱することができる。反応容器内の上下間の温度差を調べたところ、断面積勾配を有しない抵抗発熱体部材(径=20mm)を用いた場合と比べて温度差を低減できることが確認された。
なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は単なる例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
例えば、上記実施形態では、本発明の反応炉をテトラクロロシランからトリクロロシランへと転換する場合を例にあげて説明したが、その他の加熱気相反応系でも同様の効果が得られることは言うまでもない。
Claims (10)
- 原料ガスを高温で反応させて反応生成ガスを生成する反応容器と、
有底の略円筒状の本体およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋を有し反応容器を内部に収容する外筒容器と、
外筒容器の天蓋から外筒容器の本体と反応容器との間の空間を外筒容器の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体を備えるヒータと、
を有する反応炉。 - テトラクロロシランと水素とを含む原料ガスからトリクロロシランと塩化水素とを含む反応生成ガスを生成する反応容器と、
有底の略円筒状の本体およびこの本体の上端開口部に被着される天蓋を有し反応容器を内部に収容する外筒容器と、
外筒容器の天蓋から外筒容器の本体と反応容器との間の空間を外筒容器の底部に向かって延び、長手方向に垂直な断面の面積が外筒容器の底部側ほど小さくなる断面積勾配を備えた長尺の抵抗発熱体を備えるヒータと、
を有する反応炉。 - 抵抗発熱体が、最小断面積が最大断面積の65~95%となる断面積勾配を有する、請求項1記載の反応炉。
- 抵抗発熱体が、最小断面積が最大断面積の70~90%となる断面積勾配を有する、請求項1記載の反応炉。
- 抵抗発熱体が黒鉛からなる、請求項1記載の反応炉。
- ヒータが、抵抗発熱体の外筒容器天蓋側端部に抵抗発熱体よりも発熱量の小さい導電性中間連結体を有する、請求項1記載の反応炉。
- 導電性中間連結体が黒鉛からなる、請求項6記載の反応炉。
- 導電性中間連結体の表面が炭化ケイ素被膜処理されていることを特徴とする、請求項7記載の反応炉。
- 導電性中間連結体の炭化ケイ素被膜が10~500μmの厚みで形成されていることを特徴とする、請求項8記載の反応炉。
- ヒータが、複数の抵抗発熱体を組み合わせてなる単位構造体である、請求項1記載の反応炉。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2009/056674 WO2010113265A1 (ja) | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 反応炉 |
| JP2011506890A JP5436541B2 (ja) | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 反応炉 |
| TW099102353A TW201036916A (en) | 2009-03-31 | 2010-01-28 | Reacting furnace |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2009/056674 WO2010113265A1 (ja) | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 反応炉 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2010113265A1 true WO2010113265A1 (ja) | 2010-10-07 |
Family
ID=42827598
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2009/056674 Ceased WO2010113265A1 (ja) | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 反応炉 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5436541B2 (ja) |
| TW (1) | TW201036916A (ja) |
| WO (1) | WO2010113265A1 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011207637A (ja) * | 2010-03-29 | 2011-10-20 | Cosmo Oil Co Ltd | 多結晶シリコン製造用の反応炉及びそれを用いる多結晶シリコンの製造方法 |
| KR101589965B1 (ko) * | 2014-02-26 | 2016-02-05 | (주) 데크카본 | 밀도화 장비 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4208373A (en) * | 1972-07-13 | 1980-06-17 | Thagard Technology Company | Reactor-tube assembly for fluid-wall reactors for high temperature chemical reaction processes |
| JP2000329475A (ja) * | 1999-05-19 | 2000-11-30 | Hitachi Cable Ltd | ヒータ炉 |
| JP2008137885A (ja) * | 2006-11-07 | 2008-06-19 | Mitsubishi Materials Corp | トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシラン製造装置 |
-
2009
- 2009-03-31 JP JP2011506890A patent/JP5436541B2/ja active Active
- 2009-03-31 WO PCT/JP2009/056674 patent/WO2010113265A1/ja not_active Ceased
-
2010
- 2010-01-28 TW TW099102353A patent/TW201036916A/zh unknown
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4208373A (en) * | 1972-07-13 | 1980-06-17 | Thagard Technology Company | Reactor-tube assembly for fluid-wall reactors for high temperature chemical reaction processes |
| JP2000329475A (ja) * | 1999-05-19 | 2000-11-30 | Hitachi Cable Ltd | ヒータ炉 |
| JP2008137885A (ja) * | 2006-11-07 | 2008-06-19 | Mitsubishi Materials Corp | トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシラン製造装置 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011207637A (ja) * | 2010-03-29 | 2011-10-20 | Cosmo Oil Co Ltd | 多結晶シリコン製造用の反応炉及びそれを用いる多結晶シリコンの製造方法 |
| KR101589965B1 (ko) * | 2014-02-26 | 2016-02-05 | (주) 데크카본 | 밀도화 장비 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5436541B2 (ja) | 2014-03-05 |
| JPWO2010113265A1 (ja) | 2012-10-04 |
| TW201036916A (en) | 2010-10-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3763104B2 (ja) | テトラクロロシランの水素添加法 | |
| US7998428B2 (en) | Apparatus for producing trichlorosilane | |
| US20090155140A1 (en) | Apparatus for Producing Trichlorosilane | |
| US20110126761A1 (en) | Cvd reactor with energy efficient thermal-radiation shield | |
| US9416014B2 (en) | Method for producing trichlorosilane | |
| JP5119856B2 (ja) | トリクロロシラン製造装置 | |
| KR20160005736A (ko) | 모니리딕 열교환기, 할로실란의 수소첨가 장치 및 방법 | |
| CN102869608A (zh) | 包括热辐射屏蔽的用于西门子反应器的钟罩 | |
| JP5436541B2 (ja) | 反応炉 | |
| US20120266816A1 (en) | Polycrystal silicon manufacturing apparatus | |
| US9493359B2 (en) | Apparatus for producing trichlorosilane | |
| JP5539967B2 (ja) | 反応炉 | |
| JP5792813B2 (ja) | 真空熱処理装置用の熱処理容器 | |
| KR101329035B1 (ko) | 유동층 반응기 | |
| JP5412447B2 (ja) | 炭素含有材料からなる反応容器を備える反応装置、その反応装置の腐食防止方法およびその反応装置を用いたクロロシラン類の生産方法 | |
| KR101380767B1 (ko) | 폴리실리콘 제조용 화학기상증착 반응기 | |
| KR102553973B1 (ko) | 반응기를 위한 서셉터 배열체 및 반응기를 위한 공정 기체의 가열 방법 | |
| JP5637018B2 (ja) | トリクロロシラン製造装置 | |
| WO2010016133A1 (ja) | カーボン製反応装置 | |
| CN103130226B (zh) | 三氯硅烷制造装置 | |
| JP5436454B2 (ja) | 発熱装置 | |
| JP2022182269A (ja) | 多結晶シリコン製造用電極 | |
| JP2011201767A (ja) | トリクロロシラン製造装置及び製造方法 | |
| KR20130064988A (ko) | 반응관을 포함하는 유동층 반응기 | |
| KR20130053693A (ko) | 유동층 반응기 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 09842620 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2011506890 Country of ref document: JP |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 09842620 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |