WO2016159312A1 - インプリント用のテンプレート製造装置 - Google Patents

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WO2016159312A1
WO2016159312A1 PCT/JP2016/060824 JP2016060824W WO2016159312A1 WO 2016159312 A1 WO2016159312 A1 WO 2016159312A1 JP 2016060824 W JP2016060824 W JP 2016060824W WO 2016159312 A1 WO2016159312 A1 WO 2016159312A1
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WO
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liquid
supply head
convex portion
main surface
liquid repellent
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/060824
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English (en)
French (fr)
Inventor
中村 聡
出村 健介
松嶋 大輔
正之 幡野
宏之 柏木
Original Assignee
芝浦メカトロニクス株式会社
株式会社 東芝
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Publication date
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Priority to US15/717,435 priority patent/US10668496B2/en

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C59/00Surface shaping of articles, e.g. embossing; Apparatus therefor
    • B29C59/02Surface shaping of articles, e.g. embossing; Apparatus therefor by mechanical means, e.g. pressing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L21/00Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof
    • H01L21/02Manufacture or treatment of semiconductor devices or of parts thereof
    • H01L21/027Making masks on semiconductor bodies for further photolithographic processing not provided for in group H01L21/18 or H01L21/34

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to an imprint template manufacturing apparatus.
  • an imprint method has been proposed as a method for forming a fine pattern on an object to be processed such as a semiconductor substrate.
  • a mold (original) on which a concavo-convex pattern is formed is pressed against the surface of a liquid transfer object (for example, a photocurable resin) such as a resist, which is applied on the object to be processed.
  • a liquid transfer object for example, a photocurable resin
  • light is irradiated from the surface opposite to the surface on which the pattern is formed, and the mold is removed from the cured transfer object, thereby transferring the uneven pattern to the transfer object.
  • a template is used as a mold that is pressed against the surface of a liquid transfer object. This template is also referred to as a mold, an imprint mold or a stamper.
  • the template is formed of quartz or the like having high translucency so that light such as ultraviolet rays can be easily transmitted in the above-described process of curing the transfer object (transfer process).
  • Convex portions (convex portions) are provided on the main surface of the template, and a concave / convex pattern for pressing against the liquid transfer object is formed on the convex portions.
  • a convex portion having a concavo-convex pattern is referred to as a mesa portion, and a portion other than the mesa portion on the main surface of the template is referred to as an off-mesa portion.
  • the raised portion of the transferred object sticks to the template side, and then falls onto the transferred object at some timing and becomes dust. If the template is pressed against the fallen dust, the irregular pattern on the template side will be damaged, or the fallen dust will enter between the irregular patterns on the template side, resulting in foreign matter. End up. Further, if the transfer is continuously performed using a template having such a concavo-convex pattern or a template in which foreign matter has entered, a defect is generated in the pattern of the transfer object, and a pattern abnormality occurs.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a template manufacturing apparatus capable of manufacturing an imprint template capable of suppressing the occurrence of pattern abnormality and template abnormality.
  • An imprint template manufacturing apparatus includes a substrate having a main surface, an uneven pattern that is provided on the main surface, has an end surface opposite to the main surface, and is pressed against a liquid transfer object.
  • a stage that supports a template having a convex portion formed on an end surface, a supply head that supplies a liquid repellent material that repels a liquid transfer object to the template on the stage, and the stage and the supply head along the stage
  • a control unit that controls the supply head and the movement mechanism so that the supply head applies a liquid lyophobic material to at least the side surface of the convex portion while avoiding the uneven pattern.
  • an imprint template that can suppress the occurrence of pattern abnormality and template abnormality.
  • FIG. 1 shows schematic structure of the template manufacturing apparatus for imprint which concerns on 1st Embodiment.
  • It is a 1st process sectional view for explaining the coating process concerning a 1st embodiment.
  • It is a 2nd process sectional view for explaining the coating process concerning a 1st embodiment.
  • It is a 3rd process sectional view for explaining the coating process concerning a 1st embodiment.
  • It is a 4th process sectional view for explaining the coating process concerning a 1st embodiment.
  • It is sectional drawing which shows schematic structure of the coated template which concerns on 1st Embodiment. It is sectional drawing for demonstrating the imprint process which concerns on 1st Embodiment.
  • the template manufacturing apparatus for imprinting according to the first embodiment is an example of an application coating apparatus that coats a part of a template by applying a liquid repellent material on the template.
  • a template manufacturing apparatus 1 includes a processing chamber 2 for processing a template W, a stage 3 on which an unprocessed template W is placed, and a template W on the stage 3.
  • a supply head 4 for supplying a liquid repellent material, an imaging unit 5 for imaging the template W on the stage 3, a Y-axis moving mechanism 6 for moving the supply head 4 in the Y-axis direction, and a Y-axis moving mechanism 6
  • a pair of Z-axis moving mechanisms 7A and 7B that move the feed head 4 in the Z-axis direction
  • a pair of Z-axis moving mechanisms 7A and 7B that move the pair of Z-axis moving mechanisms 7A and 7B in the X-axis direction
  • a control unit 9 for controlling.
  • the template W to be coated will be described with reference to FIG.
  • the template W includes a base body 11 having a main surface 11 a and convex portions 12 provided on the main surface 11 a of the base body 11.
  • the substrate 11 has translucency and is formed in a plate shape with the main surface 11a being a flat surface.
  • the plate shape of the base 11 is, for example, a square or a rectangle, but the shape is not particularly limited.
  • a transparent substrate such as a quartz substrate can be used.
  • the surface opposite to the main surface 11a is a surface irradiated with light such as ultraviolet rays.
  • the convex part 12 has translucency and is integrally formed of the same material as the base 11.
  • a concave / convex pattern 12a is formed on the end surface of the convex portion 12, that is, the surface opposite to the main surface 11a (the upper surface in FIG. 2).
  • the concave / convex pattern 12a is a pattern pressed against a liquid transfer object (for example, photocurable resin).
  • a liquid transfer object for example, photocurable resin
  • corrugated pattern 12a is formed in the end surface of the convex part 12 is a square or a rectangular area, for example, the shape is not specifically limited.
  • the processing chamber 2 is formed in a box shape so as to accommodate the stage 3, the supply head 4, the imaging unit 5, the moving mechanisms 6, 7A, 7B, 8A, and 8B.
  • a filter 2 a for removing foreign substances in the air is provided on the upper surface of the processing chamber 2, and an exhaust port 2 b is provided on the lower surface (bottom surface) of the processing chamber 2.
  • a ULPA filter or a HEPA filter can be used as the filter 2a.
  • the stage 3 has a plurality of support members 3a such as pins, and is a support portion that supports the template W by the support members 3a.
  • the stage 3 is fixed to the bottom surface of the processing chamber 2, but is not limited to this.
  • the stage 3 is moved in the horizontal direction such as the X-axis direction and the Y-axis direction and the vertical direction such as the Z-axis direction. You may make it let it.
  • the supply head 4 is a dispenser that drops liquid liquid repellent material, and stores liquid liquid repellent material supplied from a tank or the like outside the processing chamber 2, and the stored liquid liquid repellent material is staged at a predetermined timing. 3 is dropped toward the template W on the top.
  • the supply head 4 is electrically connected to the control unit 9, and its driving is controlled by the control unit 9.
  • a liquid lyophobic material is a material that has translucency and repels a liquid material to be transferred. As this material, for example, a silane coupling agent can be used.
  • the imaging unit 5 is attached to the upper surface of the processing chamber 2 so as to be able to image the template W on the stage 3, particularly the convex portion 12 and its periphery.
  • the imaging unit 5 is electrically connected to the control unit 9, and transmits a captured image (for example, a planar image of the convex portion 12) to the control unit 9.
  • the Y-axis moving mechanism 6 supports the supply head 4 and moves the supply head 4 while guiding the supply head 4 in the Y-axis direction.
  • the pair of Z-axis moving mechanisms 7A and 7B supports the Y-axis moving mechanism 6 horizontally, and moves the Y-axis moving mechanism 6 together with the supply head 4 in the Z-axis direction.
  • the Y-axis moving mechanism 6 and the pair of Z-axis moving mechanisms 7A and 7B are arranged in a gate shape.
  • the pair of X-axis moving mechanisms 8A and 8B support the pair of upright Z-axis moving mechanisms 7A and 7B, and move the Z-axis moving mechanisms 7A and 7B while guiding them in the X-axis direction.
  • the Y-axis moving mechanism 6 and the pair of X-axis moving mechanisms 8A and 8B function as a horizontal moving mechanism that relatively moves the stage 3 and the supply head 4 in the horizontal direction.
  • the pair of Z-axis moving mechanisms 7A and 7B function as a vertical movement mechanism that relatively moves the stage 3 and the supply head 4 in the vertical direction.
  • These moving mechanisms 6, 7 ⁇ / b> A, 7 ⁇ / b> B, 8 ⁇ / b> A and 8 ⁇ / b> B are electrically connected to the control unit 9, and their driving is controlled by the control unit 9.
  • each moving mechanism 6, 7A, 7B, 8A, and 8B it is possible to use various moving mechanisms, such as a linear motor type moving mechanism, an air stage type moving mechanism, and a feed screw type moving mechanism, for example. .
  • the control unit 9 includes a microcomputer that intensively controls each unit and a storage unit (none of which is shown) that stores processing information and various programs related to the coating process.
  • the control unit 9 performs processing information so that the supply head 4 continuously (intermittently) drops the liquid lyophobic material along the planar shape of the convex portion 12 onto the main surface 11a of the template W on the stage 3. Further, the supply head 4 and the moving mechanisms 6, 7A, 7B, 8A and 8B are controlled based on various programs.
  • the supply head 4 is moved along the stage 3 by the moving mechanisms 6, 8A and 8B, and a predetermined distance L1 from the side surface of the convex portion 12 of the template W on the stage 3. It faces a predetermined supply position on the main surface 11a separated by a distance. Then, the liquid repellent material 4 a is gradually taken out from the tip of the supply head 4. At this time, the liquid repellent material 4a is held at the tip of the supply head 4 by the surface tension and becomes spherical. In order to create this state, the supply head 4 is controlled by the control unit 9 so that the outflow amount, outflow speed, etc. of the liquid repellent material 4a are in a predetermined condition.
  • the supply head 4 that holds the spherical liquid repellent material 4 a at the tip is lowered by the pair of Z-axis moving mechanisms 7 ⁇ / b> A and 7 ⁇ / b> B. It stops at a predetermined height in contact with the main surface 11a of the template W. That is, the supply head 4 stops moving when the spherical liquid repellent material 4a at the tip contacts the main surface 11a of the template W or after contact. Thereby, the spherical liquid repellent material 4a is supplied from the tip of the supply head 4 to the supply position on the main surface 11a.
  • the supply head 4 is repelled from the tip of the supply head 4 after the liquid repellent material 4a is fastened to the above-mentioned tip and the liquid repellent material 4a is positioned at a height where it contacts the main surface 11a.
  • the liquid material 4a may be discharged. That is, after the supply head 4 is positioned at a predetermined height by the pair of Z-axis moving mechanisms 7A and 7B, the liquid repellent material 4a may be discharged from the tip thereof.
  • the supply head 4 After supplying the liquid repellent material 4a to the main surface 11a, the supply head 4 moves obliquely upward away from the convex portion 12 of the template W on the stage 3, that is, the concave / convex pattern 12a. At this time, if the supply head 4 is simply raised from the state in contact with the liquid lyophobic material 4a on the main surface 11a, the liquid lyophobic material 4a jumps at that time, or the rise of the raised supply head 4 The liquid lyophobic material 4a may hang down and jump from the tip, and the splashed liquid lyophobic material 4a may adhere to the concavo-convex pattern 12a. Further, when the supply head 4 is moved in the horizontal direction away from the concavo-convex pattern 12a, the liquid lyophobic material 4a on the main surface 11a is spread on the side opposite to the convex portion 12 side.
  • the supply head 4 can be moved in the horizontal direction away from the concavo-convex pattern 12a.
  • the liquid lyophobic material 4a supplied from the supply head 4 to the main surface 11a of the template W on the stage 3 spreads due to wettability, and is on the main surface 11a. It reaches the side surface of the convex portion 12. At this time, the spread liquid repellent material 4a adheres to the side surface without overcoming the side surface of the convex portion 12 due to surface tension.
  • the liquid lyophobic material 4a adhering to the side surface of the convex portion 12 and spreading on the main surface 11a is volatilized and dried, as shown in FIG. 5, it avoids the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12 and is at least convex.
  • a liquid repellent layer 13 is formed on a part of the side surface of the portion 12.
  • the predetermined supply position (predetermined distance L1) is separated from the side surface of the convex portion 12 of the template W on the stage 3 based on the supply amount or wettability of the liquid repellent material 4a by the supply head 4.
  • the liquid repellent material 4a supplied from the supply head 4 to the main surface 11a of the template W on the stage 3 spreads, and is set to a position where it adheres to the upper end of the side surface of the convex portion 12 without overcoming the side surface of the convex portion 12.
  • the setting of the supply position may be based on the result of performing dummy ejection using a dummy template in advance.
  • the supply position is determined in advance, the upper surface of the convex portion 12 is imaged by the imaging unit 5 and the supply position is adjusted by the control unit 9 according to the planar size and shape of the convex portion 12 based on the captured image. It is also possible to do.
  • the supply position is adjusted by the control unit 9 based on the planar size and the planar shape of the convex portion 12 so that the distance from the side surface of the convex portion 12 is constantly the predetermined distance L1.
  • the application position is maintained at a predetermined distance L1 from the side surface of the convex portion 12, so that the liquid repellency supplied to the main surface 11a of the template W
  • the liquid repellent material 4 a can be reliably applied to the side surface of the convex portion 12 while preventing the material 4 a from spreading and overcoming the side surface of the convex portion 12.
  • a series of supply operations at the above-described supply position is performed by applying a liquid lyophobic material 4 a to the entire surface of the side surface of the convex portion 12 at predetermined intervals along the planar shape of the convex portion 12. Is repeated at possible intervals.
  • the supply head 4 repeats the above-described supply operation while sequentially moving along the periphery of the convex portion 12 at a predetermined interval, avoiding the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12, and applying a liquid repellent to the entire side surface of the convex portion 12.
  • the liquid repellent layer 13 is formed by applying the liquid material 4a.
  • the liquid repellent layer 13 is formed on the entire side surface of the convex portion 12 and a part of the main surface 11a connected to the side surface.
  • the liquid repellent layer 13 is formed on the entire side surface of the convex portion 12, but is not limited thereto, and may be formed on at least a part of the side surface of the convex portion 12.
  • the liquid repellent layer 13 is provided on at least the side surface (side wall) of the convex portion 12 while avoiding the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12. It is provided in a predetermined area on the main surface 11 a connected to the side surface of the portion 12.
  • the predetermined region on the main surface 11a located around the convex portion 12 is a quadrangular annular region in plan view, but the shape of the convex portion 12 or the annular predetermined region The shape is not particularly limited.
  • the liquid repellent layer 13 is a layer having translucency and repelling a liquid transfer object.
  • the template W on which the liquid repellent layer 13 is formed has a concavo-convex pattern 12 a on the convex portion 12 in a liquid imprint on a workpiece (for example, a semiconductor substrate) 21 in an imprint process. It is directed to the object (for example, photocurable resin) 22 and pressed against the liquid transfer object 22 on the object to be processed 21. At this time, the liquid transfer object 22 oozes out from between the end surface of the convex part 12 and the object to be processed 21, but since the liquid repellent layer 13 is formed on the side surface of the bulge part 12, The transferred object 22 is repelled by the liquid repellent layer 13. In other words, the liquid repellent layer 13 has a function of repelling the liquid transfer object 22. Thereby, since the liquid transfer target 22 is suppressed from adhering to the side surface of the convex portion 12, the liquid material 22 is prevented from rising along the side surface of the convex portion 12.
  • the transfer target 22 is not limited to a liquid photocurable resin, and for example, a liquid thermosetting resin can also be used.
  • the liquid transfer object 22 is heated and cured by a heating unit such as a heater or a light source.
  • the concavo-convex pattern 12a is formed by applying the liquid repellent material 4a on the side surface of the convex portion 12 while avoiding the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12 of the template W.
  • the liquid repellent layer 13 can be formed on at least the side surface of the convex portion 12.
  • the liquid repellent layer 13 can be easily formed on the side surface of the convex portion 12 while avoiding the concave / convex pattern 12 a on the convex portion 12. it can. Furthermore, according to the planar shape of the convex part 12, it is also possible to apply the liquid lyophobic material 4a on the side surface of the convex part 12 while avoiding the concave / convex pattern 12a on the convex part 12, and reliably the side surface of the convex part 12 The liquid repellent layer 13 can be formed.
  • the template W is generally washed with a chemical solution.
  • a cleaning process for removing the transferred object 22 from the side surface of the convex part 12 is not required. Can do. Thereby, it becomes possible to reduce the cleaning process of the template W after use, and it is possible to prevent damage such as pattern consumption of the template W and pattern collapse due to the cleaning liquid. As a result, occurrence of template abnormality can be suppressed.
  • the concavo-convex pattern 12a is a fine pattern having a dimensional width of nanometer size, and when the liquid-repellent layer 13 is formed on the concavo-convex pattern 12a, the thickness of the liquid-repellent layer 13 is increased. The accuracy of the dimension width cannot be maintained, and pattern abnormality occurs during transfer.
  • the upper surface of the convex portion 12 of the template W on the stage 3 is applied.
  • a frame 31 is placed.
  • the frame 31 has a predetermined height (for example, about several mm to several tens of mm), and has a larger size than the region where the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12 is formed. For example, it is formed in a square shape or a rectangular shape.
  • the frame 31 is placed on the peripheral edge of the upper surface of the convex portion 12 while avoiding the concave / convex pattern 12a of the template W on the stage 3. As a result, even if the liquid lyophobic material 4a supplied on the main surface 11a of the template W spreads and gets over the side surface of the convex portion 12, the frame 31 prevents the liquid lyophobic material 4a from protruding. 12 can be prevented from adhering to the concavo-convex pattern 12a.
  • the liquid lyophobic material 4a is prevented from adhering to the concavo-convex pattern 12a on the convex portion 12 by the frame 31. Therefore, the supply conditions can be relaxed, and the work for obtaining the conditions can be simplified.
  • the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12 is contacted. It is possible to use a cover or the like that covers the concave / convex pattern 12a.
  • the liquid repellent material 4a is provided on the convex portion 12 by preventing the liquid liquid repellent material 4a from getting over the side surface of the convex portion 12, so that the liquid lyophobic material 4a is convex regardless of the supply conditions. Since it becomes possible to prevent adhesion to the concavo-convex pattern 12a on the portion 12, occurrence of pattern abnormality can be reliably suppressed.
  • the supply head 4 moves along the coating path A1 (see the thick arrow line in FIG. 10) on the main surface 11a of the template W.
  • the liquid repellent material is continuously supplied to the main surface 11 a of the template W on the stage 3.
  • the application path A1 extends from the discharge start position A2 on the main surface 11a to the discharge stop position A3 on the main surface 11a along the outer periphery of the convex portion 12 on the main surface 11a.
  • a path surrounding the convex part 12 in the application path A1 is separated from the side surface of the convex part 12 by a predetermined distance L1 (for example, 5 mm).
  • the discharge start position A2 is a position where the supply head 4 starts to discharge the liquid lyophobic material
  • the discharge stop position A3 is a position where the supply head 4 stops the discharge of the liquid lyophobic material.
  • the discharge start position A2 and the discharge stop position A3 are positions outside the application region R1 around the convex portion 12 on the main surface 11a of the template W on the stage 3.
  • the application region R1 around the convex portion 12 has, for example, a frame shape, and the finding dimension (edge width) of the frame-shaped application region R1 is, for example, 10 mm or more and 20 mm or less.
  • the supply head 4 faces the discharge start position A2 on the main surface 11a of the template W on the stage 3 and starts discharging the liquid repellent material.
  • the supply head 4 is in a state where the liquid repellent material is being discharged, along the application path A1 on the main surface 11a of the template W, that is, along the outer periphery of the convex portion 12 on the main surface 11a.
  • the liquid repellent material is continuously supplied into the application region R1 on the main surface 11a. Since the liquid lyophobic material supplied into the application region R1 spreads due to wettability, the liquid lyophobic material is applied to the entire application region R1.
  • the supply head 4 faces the discharge stop position A3 on the main surface 11a of the template W on the stage 3 and stops the discharge of the liquid lyophobic material.
  • the control unit 9 moves the supply head 4 along the application path A1 and continuously discharges the liquid repellent material based on the processing information and various programs.
  • the moving mechanisms 6, 7A, 7B, 8A and 8B are controlled.
  • the supply conditions such as the height position, the discharge amount, and the moving speed of the supply head 4 are mainly liquid lyophobic material discharged from the supply head 4 toward the application region R1.
  • the liquid repellent material discharged from the supply head 4 toward the application region R1 is set so as not to jump on the main surface 11a so that the surface 11a does not jump and adhere to the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12. ing.
  • the liquid repellent material starts to be discharged in a state where the supply head 4 faces the position in the application region R1, or If the discharge of the liquid lyophobic material is stopped, the liquid lyophobic material may jump on the main surface 11a and adhere to the concavo-convex pattern 12a on the convex portion 12 at that time.
  • the liquid lyophobic material may jump on the main surface 11a and adhere to the concavo-convex pattern 12a on the convex portion 12 at that time.
  • there are fluctuations in the discharge force and discharge amount of the liquid when the supply head 4 starts and stops the liquid supply so that the liquid discharge and the liquid stop are not stable.
  • the supply head 4 starts to discharge the liquid repellent material while facing the discharge start position A2 outside the application region R1, or faces the discharge stop position A3 outside the application region R1. In this state, the discharge of the liquid repellent material is stopped. At this time, the distance between the discharge start position A2 or the discharge stop position A3 and the concave / convex pattern 12a is large, and even if the liquid lyophobic material jumps on the main surface 11a, it reaches the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12.
  • the discharge start position A2 and the discharge stop position It is desirable to set A3 to a position outside the main surface 11a of the template W on the stage 3, that is, a position outside the outer peripheral edge of the main surface 11a. In this case, since the liquid lyophobic material does not hit the main surface 11a and does not jump, the liquid lyophobic material can be reliably prevented from splashing on the main surface 11a and adhering to the uneven pattern 12a on the convex portion 12. Can do.
  • the discharge start position A2 and the discharge stop position A3 are positioned outside the outer peripheral edge of the main surface 11a of the template W on the stage 3, so that the supply head 4 has the main surface 11a of the template W.
  • a liquid receiving portion 41 is provided below the template W for receiving the liquid repellent material discharged in a state where the liquid repellent material is not positioned above (a state where the main surface 11a is not opposed). That is, the liquid receiver 41 discharges the liquid repellent material that is discharged until the supply head 4 reaches the outer peripheral edge of the main surface 11a from the discharge start position A2 or the outer periphery of the main surface 11a to the discharge stop position A3. Received liquid repellent material.
  • the size and shape of the liquid receiving portion 41 are not particularly limited, and the liquid receiving portion 41 can receive the liquid repellent material discharged in a state where the supply head 4 is not positioned on the main surface 11a of the template W. It suffices if it is formed.
  • the supply head 4 can be controlled so that the discharge amount of the liquid repellent material discharged from the supply head 4 changes from the discharge start position A2 to the discharge stop position A3.
  • the liquid repellent material is applied twice at the position A4 where the trajectory of the supply head 4 overlaps from the discharge start position A2 to the discharge stop position A3 until the supply head 4 reaches the discharge stop position A3.
  • the thickness tends to increase. If the thickness of the liquid repellent material is not uniform, aggregates may be generated. Therefore, it is preferable that the discharge amount of the liquid repellent material be uniform along the trajectory of the supply head 4. Therefore, at the position A4 where the tracks overlap, the discharge amount can be adjusted so that the discharge amount of the supply head 4 is reduced.
  • the supply head 4 can be controlled so that the discharge amount of the liquid repellent material is approximately the same at the position A4 where the tracks overlap and at other positions on the track.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained. Further, in the coating process in which the liquid is continuously discharged, the discharge start position A2 and the discharge stop position A3 are positioned outside the application region R1 around the convex portion 12 on the main surface 11a of the template W, so Since it is possible to prevent the liquid material from bouncing on the main surface 11a and adhering to the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12, occurrence of pattern abnormality can be reliably suppressed.
  • the liquid repellent layer 13 is formed on the entire side surface of the convex portion 12 and a part of the main surface 11a connected to the side surface, but this is not restrictive.
  • the liquid-repellent layer 13 may be formed at least on the side surface of the convex portion 12 while avoiding the concave / convex pattern 12a on the convex portion 12, and in addition to the side surface of the convex portion 12, a part of the end surface of the convex portion 12 or the main surface 11a. It is also possible to form the liquid repellent layer 13 on the entire surface other than the convex portion 12 in FIG.
  • the liquid repellent layer 13 may be formed on a part of the end surface of the convex part 12 and the entire surface other than the convex part 12 on the main surface 11a.
  • the liquid repellent layer 13 may be formed on the side surface of the convex portion 12 that contacts the transfer target 22, and the liquid repellent layer 13 may be formed only on a part of the side surface of the convex portion 12. .
  • the liquid repellent layer 13 is a single layer as an example.
  • the liquid repellent layer 13 is not limited to a single layer, and a plurality of layers can be stacked. is there.
  • the side surface (side wall) of the convex portion 12 may be perpendicular to the main surface 11a or may be inclined.
  • the side surface of the convex portion 12 may be flat or may have a step.
  • the dispenser is exemplified as the supply head 4 as an example.
  • the present invention is not limited to this, and the liquid repellent material is soaked in addition to the dispenser that drops the liquid repellent material.
  • a sponge brush or pen, or an inkjet head that discharges a liquid repellent material.
  • each support member in addition to the template W in the state shown in FIG. 1, each support member is inverted so that the convex portion 12 faces downward in the direction of gravity and each support member has a certain height.
  • the supply head 4 is moved to the XYZ axes by the horizontal movement mechanism or the vertical movement mechanism, but the stage 3 may be moved.
  • the stage 3 can be provided with a horizontal movement mechanism or a vertical movement mechanism. That is, it is only necessary that the supply head 4 and the stage 3 can move relatively, and either one or both may move.
  • the relative movement between the stage 3 and the supply head 4 can be controlled by the control unit 9.
  • a semiconductor substrate is exemplified as the workpiece 21 as an example.
  • the present invention is not limited to this, and a quartz substrate used as a replica template may be used.

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Abstract

 実施形態に係るインプリント用のテンプレート製造装置1は、主面を有する基体11と、主面上に設けられ、主面と反対側の端面を有し、凹凸パターンがその端面に形成された凸部12とを具備するテンプレートWを支持するステージ3と、ステージ3上のテンプレートWに液状の撥液材を供給する供給ヘッド4と、ステージ3及び供給ヘッド4をステージ3に沿う方向に相対移動させる移動機構(Y軸移動機構6や一対のX軸移動機構8A及び8B)と、供給ヘッド4が凹凸パターンを避けて少なくとも凸部12の側面に液状の撥液材を塗布するように供給ヘッド4及び移動機構を制御する制御部9とを備える。

Description

インプリント用のテンプレート製造装置
 本発明の実施形態は、インプリント用のテンプレート製造装置に関する。
 近年、半導体基板などの被処理物に微細なパターンを形成する方法としては、インプリント法が提案されている。このインプリント法は、被処理物上に塗布された、レジストなどの液状の被転写物(例えば光硬化性樹脂)の表面に、凹凸パターンが形成された型(原版)を押し付け、その後、凹凸パターンが形成された面と反対側の面から光を照射し、硬化した被転写物から型を離すことで、凹凸パターンを被転写物に転写させる方法である。液状の被転写物の表面に押し付ける型としては、テンプレートが用いられている。このテンプレートは、モールド、インプリント型あるいはスタンパなどとも称される。
 テンプレートは、前述の被転写物を硬化させる工程(転写工程)において、紫外線などの光が透過しやすいように透光性が高い石英などにより形成されている。このテンプレートの主面には凸部(凸状の部位)が設けられており、この凸部には液状の被転写物に押し付けるための凹凸パターンが形成されている。例えば、凹凸パターンを有する凸部はメサ部と称され、テンプレートの主面においてメサ部以外の部分はオフメサ部と称される。
特許第5537517号公報
 しかしながら、液状の被転写物にテンプレートを押し付けると、液状の被転写物は少量であるが凸部の端から染み出し、染み出した液状の被転写物が凸部の側面(側壁)に沿って盛り上がることがある。凸部の側面に付着した被転写物は光照射によりその状態のまま硬化するため、テンプレートが被転写物から離されると、被転写物に盛り上がり部分が存在し、パターン異常が発生してしまう。
 また、テンプレートが被転写物から離される際に、被転写物の盛り上がり部分がテンプレート側にくっつき、その後、何らかのタイミングで被転写物上に落下してダストとなることがある。この落下したダスト上にテンプレートが押し付けられると、テンプレート側の凹凸パターンが破損したり、あるいは、落下したダストがテンプレート側の凹凸パターン間に入り込み、異物となったりするため、テンプレート異常が発生してしまう。さらにこのような破損した凹凸パターンを有するテンプレートや、異物が入り込んだテンプレートで続けて転写を行うと、被転写物のパターンに欠陥を生じさせ、パターン異常が発生してしまう。
 本発明が解決しようとする課題は、パターン異常及びテンプレート異常の発生を抑えることが可能なインプリント用のテンプレートを製造することができるテンプレート製造装置を提供することである。
 実施形態に係るインプリント用のテンプレート製造装置は、主面を有する基体と、主面上に設けられ、主面と反対側の端面を有し、液状の被転写物に押し付けられる凹凸パターンがその端面に形成された凸部とを具備するテンプレートを支持するステージと、ステージ上のテンプレートに液状の被転写物を弾く液状の撥液材を供給する供給ヘッドと、ステージ及び供給ヘッドをステージに沿う方向に相対移動させる移動機構と、供給ヘッドが凹凸パターンを避けて少なくとも凸部の側面に液状の撥液材を塗布するように供給ヘッド及び移動機構を制御する制御部とを備える。
 本発明の実施形態によれば、パターン異常及びテンプレート異常の発生を抑えることが可能なインプリント用のテンプレートを製造することができる。
第1の実施形態に係るインプリント用のテンプレート製造装置の概略構成を示す図である。 第1の実施形態に係るコーティング工程を説明するための第1の工程断面図である。 第1の実施形態に係るコーティング工程を説明するための第2の工程断面図である。 第1の実施形態に係るコーティング工程を説明するための第3の工程断面図である。 第1の実施形態に係るコーティング工程を説明するための第4の工程断面図である。 第1の実施形態に係るコーティング工程を説明するための第5の工程平面図である。 第1の実施形態に係るコーティング済のテンプレートの概略構成を示す断面図である。 第1の実施形態に係るインプリント工程を説明するための断面図である。 第2の実施形態に係るコーティング工程に用いる枠体を示す側面図である。 第3の実施形態に係るコーティング工程を説明するための平面図である。 第3の実施形態に係るコーティング工程の変形例を説明するための平面図である。
 (第1の実施形態)
 第1の実施形態について図1乃至図8を参照して説明する。第1の実施形態に係るインプリント用のテンプレート製造装置は、テンプレート上に液状の撥液材を塗布してテンプレートの一部をコートする塗布コーティング装置の一例である。
 図1に示すように、第1の実施形態に係るテンプレート製造装置1は、テンプレートWを処理するための処理室2と、未処理のテンプレートWが置かれるステージ3と、ステージ3上のテンプレートWに液状の撥液材を供給する供給ヘッド4と、ステージ3上のテンプレートWを撮像する撮像部5と、供給ヘッド4をY軸方向に移動させるY軸移動機構6と、Y軸移動機構6を供給ヘッド4と共にZ軸方向に移動させる一対のZ軸移動機構7A及び7Bと、一対のZ軸移動機構7A及び7BをX軸方向に移動させる一対のX軸移動機構8A及び8Bと、各部を制御する制御部9とを備えている。
 まず、被コーティング物となるテンプレートWについて図2を参照して説明する。図2に示すように、テンプレートWは、主面11aを有する基体11と、基体11の主面11a上に設けられた凸部12とを具備している。
 基体11は透光性を有しており、主面11aが平面である板状に形成されている。この基体11の板形状は例えば正方形や長方形などの形状であるが、その形状は特に限定されるものではない。基体11としては、例えば、石英基板などの透明基板を用いることが可能である。なお、インプリント工程では、主面11aの反対面が、紫外線などの光が照射される面となる。
 凸部12は透光性を有しており、基体11と同じ材料により一体に形成されている。この凸部12の端面、すなわち主面11a側と反対側の面(図2中の上面)には、凹凸パターン12aが形成されている。この凹凸パターン12aが液状の被転写物(例えば光硬化性樹脂)に押し付けられるパターンである。なお、凸部12の端面において凹凸パターン12aが形成されているパターン領域は例えば正方形や長方形の領域であるが、その形状は特に限定されるものではない。
 図1に戻り、処理室2は、ステージ3や供給ヘッド4、撮像部5、各移動機構6、7A、7B、8A及び8Bなどを収容することが可能に箱形状に形成されている。この処理室2の上面には空気中の異物を除去するフィルタ2aが設けられており、処理室2の下面(底面)には排気口2bが設けられている。処理室2内では空気がフィルタ2aから排気口2bへと流れており、処理室2内はダウンフロー(垂直層流)によって清浄に保たれている。なお、フィルタ2aとしては、例えば、ULPAフィルタやHEPAフィルタなどを用いることが可能である。
 ステージ3は、ピンなどの複数の支持部材3aを有しており、それらの支持部材3aによりテンプレートWを支持する支持部である。このステージ3は、処理室2の底面に固定されているが、これに限るものではなく、例えば、X軸方向やY軸方向などの水平方向やZ軸方向などの上下方向にステージ3を移動させるようにしても良い。
 供給ヘッド4は、液状の撥液材を滴下するディスペンサであり、処理室2外のタンクなどから供給される液状の撥液材を収容し、その収容した液状の撥液材を所定タイミングでステージ3上のテンプレートWに向けて滴下する。この供給ヘッド4は制御部9に電気的に接続されており、その駆動は制御部9により制御される。液状の撥液材は、透光性を有し、液状の被転写物を弾く材料である。この材料としては、例えば、シランカップリング剤を用いることが可能である。
 撮像部5は、ステージ3上のテンプレートW、特に凸部12及びその周辺を撮像することが可能に処理室2の上面に取り付けられている。この撮像部5は制御部9に電気的に接続されており、撮像した画像(例えば凸部12の平面画像)を制御部9に送信する。
 Y軸移動機構6は、供給ヘッド4を支持し、その供給ヘッド4をY軸方向に案内して移動させる。また、一対のZ軸移動機構7A及び7Bは、Y軸移動機構6を水平に支持し、そのY軸移動機構6を供給ヘッド4と共にZ軸方向に案内して移動させる。これらY軸移動機構6、一対のZ軸移動機構7A及び7Bは門型形状に配置されている。一対のX軸移動機構8A及び8Bは、直立状態の一対のZ軸移動機構7A及び7Bを支持し、それらZ軸移動機構7A及び7BをX軸方向に案内して移動させる。
 Y軸移動機構6と一対のX軸移動機構8A及び8Bは、ステージ3と供給ヘッド4を水平方向に相対的に移動させる水平移動機構として機能する。また、一対のZ軸移動機構7A及び7Bは、ステージ3と供給ヘッド4とを上下方向に相対移動させる上下移動機構として機能する。これらの移動機構6、7A、7B、8A及び8Bは制御部9に電気的に接続されており、その駆動は制御部9により制御される。なお、各移動機構6、7A、7B、8A及び8Bとしては、例えば、リニアモータ式の移動機構やエアステージ式の移動機構、送りねじ式の移動機構など各種移動機構を用いることが可能である。
 制御部9は、各部を集中的に制御するマイクロコンピュータと、コーティング処理に関する処理情報や各種プログラムなどを記憶する記憶部(いずれも図示せず)を備えている。この制御部9は、供給ヘッド4がステージ3上のテンプレートWの主面11aに凸部12の平面形状に沿って液状の撥液材を連続的に(断続して)滴下するよう、処理情報や各種プログラムに基づいて供給ヘッド4や各移動機構6、7A、7B、8A及び8Bなどを制御する。
 次に、前述のテンプレート製造装置1が行うコーティング工程について説明する。
 図2に示すように、コーティング工程において、まず供給ヘッド4は各移動機構6、8A及び8Bによりステージ3に沿って移動し、そのステージ3上のテンプレートWの凸部12の側面から所定距離L1だけ離れた主面11a上の所定の供給位置に対向する。そして、供給ヘッド4の先端から液状の撥液材4aが徐々に出される。このとき、撥液材4aは表面張力によって供給ヘッド4の先端に留められて球状となる。なお、この状態を生み出すため、供給ヘッド4は、液状の撥液材4aの流出量や流出スピードなどが所定条件となるように制御部9により制御される。
 次いで、図3に示すように、球状の撥液材4aを先端に保持する供給ヘッド4は一対のZ軸移動機構7A及び7Bにより下降し、先端の球状の撥液材4aがステージ3上のテンプレートWの主面11aに接触する所定高さで停止する。すなわち、供給ヘッド4は、先端の球状の撥液材4aがテンプレートWの主面11aに接触したとき、または接触した後に移動を停止する。これにより、供給ヘッド4の先端から球状の撥液材4aが主面11a上の供給位置に供給される。
 なお、供給ヘッド4は前述の先端に液状の撥液材4aが留められ、かつ液状の撥液材4aが主面11aに接触する高さ位置に位置付けられてから、供給ヘッド4の先端から撥液材4aを吐出するようにしても良い。すなわち、供給ヘッド4は一対のZ軸移動機構7A及び7Bによって所定高さに位置付けられた後に、撥液材4aをその先端から吐出するようにしても良い。
 供給ヘッド4は、前述の主面11aに対する撥液材4aの供給後、ステージ3上のテンプレートWの凸部12、すなわち凹凸パターン12aから離れる斜め上方に移動する。このとき、供給ヘッド4を主面11a上の液状の撥液材4aに接触している状態から単に上昇させると、その際に液状の撥液材4aが跳ね、あるいは、上昇した供給ヘッド4の先端から液状の撥液材4aが垂れて跳ねて、跳ねた液状の撥液材4aが凹凸パターン12aに付着することがある。また、供給ヘッド4を凹凸パターン12aから離れる水平方向に移動させると、主面11a上の液状の撥液材4aを凸部12側と反対側に広げてしまう。
 そこで、前述のように凹凸パターン12aから離れる斜め上方に供給ヘッド4を上昇させることによって、凹凸パターン12aに対する液状の撥液材4aの付着を防止することが可能となる。また、主面11a上の液状の撥液材4aを凸部12側と反対側に広げてしまうことを抑えることができる。ただし、逆に主面11a上の液状の撥液材4aを凸部12側と反対側に広げたい場合、例えば主面11a上の広い範囲に被転写物が接触し、硬化した被転写物が主面11aに付着することを抑制したいような場合には、供給ヘッド4を凹凸パターン12aから離れる水平方向に移動させることも可能である。
 前述の供給動作後、図4に示すように、供給ヘッド4からステージ3上のテンプレートWの主面11aに供給された液状の撥液材4aは濡れ性により広がっていき、主面11a上の凸部12の側面にまで到達する。このとき、広がった液状の撥液材4aは表面張力により凸部12の側面を乗り越えずにその側面に付着する。凸部12の側面に付着して主面11a上で広がっている液状の撥液材4aが揮発して乾燥すると、図5に示すように、凸部12上の凹凸パターン12aを避けて少なくとも凸部12の側面の一部に撥液層13が形成される。
 ここで、前述の所定の供給位置(所定距離L1)は、供給ヘッド4による液状の撥液材4aの供給量や濡れ性などに基づき、ステージ3上のテンプレートWの凸部12の側面から離れ、供給ヘッド4からステージ3上のテンプレートWの主面11aに供給された液状の撥液材4aが広がり、凸部12の側面を乗り越えずに凸部12の側面の上端まで付着する位置に設定されている。なお、供給位置の設定は、予めダミーテンプレートを用いてダミー吐出を行った結果に基づいても良い。
 前述の供給位置は予め決められているが、撮像部5により凸部12の上面を撮像し、撮像した画像に基づき凸部12の平面サイズ及び平面形状に合わせて制御部9により供給位置を調整することも可能である。例えば、供給位置は、凸部12の平面サイズ及び平面形状に基づいて、凸部12の側面からの距離が絶えず所定距離L1となるように制御部9により調整される。これにより、凸部12の平面サイズや平面形状が変化しても、塗布位置は凸部12の側面から所定距離L1に維持されるので、テンプレートWの主面11aに供給された液状の撥液材4aが広がって凸部12の側面を乗り越えることを防止しつつ、凸部12の側面に撥液材4aを確実に塗布することができる。
 前述の供給位置での一連の供給動作は、図6に示すように、凸部12の平面形状に沿って所定間隔、すなわち凸部12の側面の全面に液状の撥液材4aを塗布することが可能な間隔で繰り返される。例えば、供給ヘッド4は凸部12の周囲に沿って所定間隔で順次移動しつつ前述の供給動作を繰り返し、凸部12上の凹凸パターン12aを避けて凸部12の側面の全面に液状の撥液材4aを塗布して撥液層13を形成する。これにより、撥液層13が凸部12の側面の全面及びその側面につながる主面11aの一部に形成される。なお、撥液層13は凸部12の側面の全面に形成されるが、これに限るものではなく、凸部12の側面の少なくとも一部に形成されれば良い。
 図7に示すように、コーティング済のテンプレートWにおいて、撥液層13は、凸部12上の凹凸パターン12aを避けて少なくとも凸部12の側面(側壁)に設けられており、さらに、その凸部12の側面につながる主面11a上の所定領域に設けられている。例えば凸部12の形状は正方体又は直方体形状であるため、その周囲に位置する主面11a上の所定領域は平面視で四角形の環状領域となるが、凸部12の形状や環状の所定領域の形状は特に限定されるものではない。撥液層13は透光性を有し、液状の被転写物を弾く層である。
 図8に示すように、前述の撥液層13が形成されたテンプレートWは、インプリント工程において、凸部12上の凹凸パターン12aが被処理物(例えば半導体基板)21上の液状の被転写物(例えば光硬化性樹脂)22に向けられ、被処理物21上の液状の被転写物22に押し付けられる。このとき、液状の被転写物22は凸部12の端面と被処理物21との間から染み出すが、撥液層13が凸部12の側面に形成されているため、染み出した液状の被転写物22は撥液層13により弾かれる。換言すると、撥液層13は液状の被転写物22を弾く機能を有する。これにより、液状の被転写物22が凸部12の側面に付着することが抑制されるため、凸部12の側面に沿って盛り上がることが抑えられる。
 次に、凸部12上の凹凸パターン12aが液状の被転写物22に押し付けられた状態で、凹凸パターン12aが形成された面と反対側の面から紫外線などの光が液状の被転写物22に照射される。この光照射によって液状の被転写物22が硬化すると、硬化した被転写物22からテンプレートWが離される。このようにして、凸部12上の凹凸パターン12aが被転写物22に転写される。なお、通常、このようなインプリント工程が被処理物21の全面にわたって繰り返され、パターン転写が繰り返し行われるが、そのインプリント回数は特に限定されるものではない。
 なお、被転写物22としては、液状の光硬化性樹脂に限るものではなく、例えば、液状の熱硬化性樹脂を用いることも可能である。この場合には、例えばヒータや光源などの加熱部により液状の被転写物22を加熱して硬化させることになる。
 以上説明したように、第1の実施形態によれば、テンプレートWの凸部12上の凹凸パターン12aを避けて凸部12の側面に液状の撥液材4aを塗布することによって、凹凸パターン12aを避けて撥液層13を少なくとも凸部12の側面に形成することが可能となる。このため、インプリント工程において、テンプレートWの凸部12と被処理物21との間から染み出した液状の被転写物22が撥液層13によりはじかれるため、液状の被転写物22が凸部12の側面に付着することを抑えることができる。これにより、硬化した被転写物22の一部の盛り上がりを抑制してパターン異常の発生を抑えることが可能なテンプレートWを得ることができる。さらに、テンプレートWの破損や異物の噛み込みなどを抑制してパターン異常及びテンプレート異常の発生を抑えることが可能なテンプレートWを得ることができる。
 また、テンプレートWに液状の撥液材4aを塗布する供給ヘッド4を用いることによって、凸部12上の凹凸パターン12aを避けて凸部12の側面に撥液層13を容易に形成することができる。さらに、凸部12の平面形状に応じ、凸部12上の凹凸パターン12aを避けて凸部12の側面に液状の撥液材4aを塗布することも可能であり、確実に凸部12の側面に撥液層13を形成することができる。
 また、インプリント工程において、凸部12の側面に被転写物22が付着した場合には、その被転写物22を取り除くため、テンプレートWを薬液により洗浄することが一般的であるが、第1の実施形態によれば、前述のように被転写物22が凸部12の側面に付着することが抑えられるため、凸部12の側面から被転写物22を除去する洗浄工程を不要とすることができる。これにより、使用後のテンプレートWの洗浄工程を削減することが可能となり、洗浄液によるテンプレートWのパターン消耗や、パターン倒壊などのダメージを防ぐことができる。その結果、テンプレート異常の発生を抑制することができる。
 なお、凹凸パターン12a上に撥液層13を形成しないように凹凸パターン12aを避けて少なくとも凸部12の側面に撥液層13を形成することが重要である。これは、液状の被転写物22に対する凹凸パターン12aの転写不良(ミスプリント)を避けるためである。すなわち、凹凸パターン12aはナノメートルサイズの寸法幅の微細なパターンであり、凹凸パターン12a上に少しでも撥液層13が形成されると、撥液層13の厚みが生じる分、凹凸パターン12aの寸法幅の精度を維持できなくなり、転写する際にパターン異常が発生してしまう。
 (第2の実施形態)
 第2の実施形態について図9を参照して説明する。なお、第2の実施形態では、第1の実施形態との相違点(コーティング工程での枠体の使用)について説明し、その他の説明は省略する。
 図9に示すように、第2の実施形態に係るコーティング工程では、液状の撥液材4aがテンプレートWの主面11aに供給される前、ステージ3上のテンプレートWの凸部12の上面に枠体31が置かれる。この枠体31は所定の高さ(例えば数mm~数十mm程度)を有しており、凸部12上の凹凸パターン12aが形成されている領域よりも大きいサイズで凸部12の平面形状に合わせて、例えば正方形状あるいは長方形状に形成されている。
 枠体31は、ステージ3上のテンプレートWの凹凸パターン12aを避けて凸部12の上面の周縁部上に載せられる。これにより、テンプレートWの主面11a上に供給された液状の撥液材4aが広がって凸部12の側面を乗り越えようとしても枠体31により妨げられるので、液状の撥液材4aが凸部12上の凹凸パターン12aに付着することを抑えることができる。さらに、液状の撥液材4aの供給位置や供給量などの供給条件が適切でない場合でも、枠体31により液状の撥液材4aが凸部12上の凹凸パターン12aに付着することを抑えること可能になるため、供給条件を緩和することが可能であり、その条件を求める作業を簡略化することができる。
 なお、コーティング工程において、液状の撥液材4aが凸部12上の凹凸パターン12aに付着することを抑えるためには、前述の枠体31以外にも、凸部12上の凹凸パターン12aに接触せずにその凹凸パターン12aを覆うカバーなどを用いることが可能である。
 以上説明したように、第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、コーティング工程において、液状の撥液材4aが凸部12の側面を乗り越えることを防止する枠体31を凸部12上に設けることによって、供給条件にかかわらず液状の撥液材4aが凸部12上の凹凸パターン12aに付着することを防止することが可能となるので、パターン異常の発生を確実に抑えることができる。
 (第3の実施形態)
 第3の実施形態について図10及び図11を参照して説明する。なお、第3の実施形態では、第1の実施形態との相違点(コーティング工程での液の連続吐出)について説明し、その他の説明は省略する。
 図10に示すように、第3の実施形態に係るコーティング工程では、供給ヘッド4は、テンプレートWの主面11a上の塗布経路A1(図10中の太い矢印線参照)に沿って移動しつつ、ステージ3上のテンプレートWの主面11aに液状の撥液材を連続して供給する。
 塗布経路A1は、主面11a上の吐出開始位置A2から主面11a上の凸部12の外周に沿って主面11a上の吐出停止位置A3まで延びる。塗布経路A1のうち凸部12を囲む経路は凸部12の側面から所定距離L1(例えば5mm)だけ離されている。吐出開始位置A2は供給ヘッド4が液状の撥液材の吐出を開始する位置であり、吐出停止位置A3は供給ヘッド4が液状の撥液材の吐出を停止する位置である。吐出開始位置A2及び吐出停止位置A3は、ステージ3上のテンプレートWの主面11aにおける凸部12の周囲の塗布領域R1より外側の位置である。この凸部12の周囲の塗布領域R1は例えば枠形状となり、その枠形状の塗布領域R1の見付寸法(縁幅)は一例として10mm以上20mm以下である。
 まず、供給ヘッド4は、ステージ3上のテンプレートWの主面11aにおける吐出開始位置A2に対向し、液状の撥液材の吐出を開始する。次いで、供給ヘッド4は、液状の撥液材を吐出している状態のまま、テンプレートWの主面11a上の塗布経路A1に沿って、すなわち主面11a上の凸部12の外周に沿って移動し、主面11a上の塗布領域R1内に液状の撥液材を連続して供給する。この塗布領域R1内に供給された液状の撥液材は濡れ性によって広がるため、液状の撥液材は塗布領域R1の全域に塗布されることになる。そして、供給ヘッド4は、ステージ3上のテンプレートWの主面11aにおける吐出停止位置A3に対向し、液状の撥液材の吐出を停止する。なお、制御部9は、前述のように供給ヘッド4が塗布経路A1に沿って移動して液状の撥液材を連続して吐出するよう、処理情報や各種プログラムに基づいて供給ヘッド4や各移動機構6、7A、7B、8A及び8Bなどを制御する。
 このようなコーティング工程(塗布工程)において、供給ヘッド4の高さ位置や吐出量、移動速度などの供給条件は、供給ヘッド4から塗布領域R1に向けて吐出された液状の撥液材が主面11aで跳ねて凸部12上の凹凸パターン12aに付着しないように、例えば、供給ヘッド4から塗布領域R1に向けて吐出された液状の撥液材が主面11aで跳ねないように設定されている。
 ところが、液状の撥液材の供給条件が前述のように設定されていても、供給ヘッド4が塗布領域R1内の位置に対向した状態で液状の撥液材の吐出を開始したり、あるいは、液状の撥液材の吐出を停止したりすると、その際に液状の撥液材が主面11aで跳ねて凸部12上の凹凸パターン12aに付着することがある。この原因としては、一例として、供給ヘッド4の液供給開始時や液供給停止時に液の吐出力や吐出量の変動があるため、液吐出や液停止が安定しないことが挙げられる。
 そこで、前述のように供給ヘッド4は塗布領域R1より外側の吐出開始位置A2に対向した状態で液状の撥液材の吐出を開始し、あるいは、塗布領域R1より外側の吐出停止位置A3に対向した状態で液状の撥液材の吐出を停止する。このとき、吐出開始位置A2または吐出停止位置A3と、凹凸パターン12aとの距離が離れており、液状の撥液材が主面11aで跳ねても凸部12上の凹凸パターン12aに到達することは無いため、液状の撥液材が主面11aで跳ねて凸部12上の凹凸パターン12aに付着することを防止することが可能になり、パターン異常の発生を確実に抑えることができる。
 さらに、液状の撥液材が主面11aで跳ねて凸部12上の凹凸パターン12aに付着することをより確実に抑えるためには、図11に示すように、吐出開始位置A2及び吐出停止位置A3をステージ3上のテンプレートWの主面11a外の位置、すなわち主面11aの外周縁より外側の位置にすることが望ましい。この場合には、液状の撥液材が主面11aに当たって跳ねることが無くなるので、液状の撥液材が主面11aで跳ねて凸部12上の凹凸パターン12aに付着することを確実に抑えることができる。
 なお、図11に示すように、吐出開始位置A2及び吐出停止位置A3はステージ3上のテンプレートWの主面11aの外周縁より外側の位置となるため、供給ヘッド4がテンプレートWの主面11a上に位置しない状態(主面11aに対向しない状態)で吐出した撥液材を受ける液受け部41がテンプレートWの下方に設けられている。すなわち、液受け部41は、供給ヘッド4が吐出開始位置A2から主面11aの外周縁に到達するまでに吐出した撥液材、あるいは、主面11aの外周縁から吐出停止位置A3までに吐出した撥液材を受ける。この液受け部41の大きさや形状は特に限定されるものではなく、液受け部41は、供給ヘッド4がテンプレートWの主面11a上に位置しない状態で吐出した撥液材を受けることが可能に形成されていれば良い。
 また、供給ヘッド4が吐出開始位置A2から吐出停止位置A3に至るまでに、供給ヘッド4から吐出される撥液材の吐出量が変化するように供給ヘッド4を制御することもできる。例えば、供給ヘッド4が吐出開始位置A2から吐出停止位置A3に至るまでに、供給ヘッド4の軌跡が重なる位置A4においては、撥液材が二重に塗布され、その位置A4において撥液材の厚みが大きくなる傾向がある。撥液材の厚みが不均一になると、凝集物が発生する可能性があるので、撥液材の吐出量は供給ヘッド4の軌跡において均一になるようにすることが好ましい。よって、軌跡が重なる位置A4においては、供給ヘッド4の吐出量が少なくなるように吐出量を調整することができる。例えば、軌跡が重なる位置A4と、軌跡上の他の位置において、撥液材の吐出量が同程度になるように供給ヘッド4を制御することができる。
 以上説明したように、第3の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、液の連続吐出を行うコーティング工程において、吐出開始位置A2及び吐出停止位置A3をテンプレートWの主面11aにおける凸部12の周囲の塗布領域R1より外側の位置にすることによって、液状の撥液材が主面11aで跳ねて凸部12上の凹凸パターン12aに付着することを防止することが可能になるので、パターン異常の発生を確実に抑えることができる。
 (他の実施形態)
 前述の各実施形態においては、一例として、撥液層13を凸部12の側面の全面及びその側面につながる主面11aの一部に形成しているが、これに限るものではない。例えば、凸部12上の凹凸パターン12aを避けて少なくとも凸部12の側面に撥液層13を形成すれば良く、凸部12の側面に加え、凸部12の端面の一部あるいは主面11aにおける凸部12以外の全面に撥液層13を形成することも可能である。さらに、凸部12の側面に加え、凸部12の端面の一部及び主面11aにおける凸部12以外の全面に撥液層13を形成することも可能である。加えて、凸部12の側面における被転写物22と接触する部分に撥液層13を形成すれば良く、凸部12の側面の一部だけに撥液層13を形成することも可能である。
 また、前述の各実施形態においては、一例として、撥液層13を単層としたが、撥液層13としては単層に限るものではなく、複数の層を積層して用いることも可能である。さらに、凸部12の側面(側壁)は、主面11aに対して垂直でも良いし、傾斜していても良い。加えて、凸部12の側面は平坦であっても良いし、段差を有していても良い。
 また、前述の各実施形態においては、一例として、供給ヘッド4としてディスペンサを例示したが、これに限るものではなく、液状の撥液材を滴下するディスペンサ以外にも、液状の撥液材を染み込ませたスポンジブラシやペン、あるいは、液状の撥液材を吐出するインクジェットヘッドなどを用いることが可能である。スポンジブラシやペンなどを用いる場合には、図1に示す状態のテンプレートW以外にも、そのテンプレートWを凸部12が重力方向の下方に向くように逆さにし、高さがある程度高い各支持部材3aにより支持し、テンプレートWの下方から液状の撥液材を塗布することも可能である。あるいは、テンプレートWを主面11aが傾斜するように支持し、テンプレートWの斜め方向から液状の撥液材を塗布することも可能である。
 また、前述の各実施形態においては、一例として、水平移動機構または上下移動機構によって供給ヘッド4をXYZ軸に移動させるようにしたが、ステージ3を移動させるようにしても良い。この場合、ステージ3に水平移動機構や上下移動機構を設けることが可能である。すなわち、供給ヘッド4とステージ3とが相対的に移動することができれば良く、いずれか一方または両方が移動するようにしても良い。この場合、制御部9によりステージ3と供給ヘッド4の相対移動を制御することが可能である。
 また、前述の各実施形態においては、一例として、被処理物21として半導体基板を例示したが、これに限るものではなく、レプリカテンプレートとして使用される石英基板であっても良い。
 以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 1   テンプレート製造装置
 3   ステージ
 4   供給ヘッド
 5   撮像部
 6   Y軸移動機構
 7A  Z軸移動機構
 7B  Z軸移動機構
 8A  X軸移動機構
 8B  X軸移動機構
 9   制御部
 11  基体
 11a 主面
 12  凸部
 12a 凹凸パターン
 22  被転写物
 A1  塗布経路
 A2  吐出開始位置
 A3  吐出停止位置
 R1  塗布領域
 W   テンプレート

Claims (10)

  1.  主面を有する基体と、前記主面上に設けられ、前記主面と反対側の端面を有し、液状の被転写物に押し付けられる凹凸パターンが前記端面に形成された凸部とを具備するテンプレートを支持するステージと、
     前記ステージ上の前記テンプレートに前記液状の被転写物を弾く液状の撥液材を供給する供給ヘッドと、
     前記ステージ及び前記供給ヘッドを前記ステージに沿う方向に相対移動させる移動機構と、
     前記供給ヘッドが前記凹凸パターンを避けて少なくとも前記凸部の側面に前記液状の撥液材を塗布するように前記供給ヘッド及び前記移動機構を制御する制御部と、
    を備えることを特徴とするインプリント用のテンプレート製造装置。
  2.  前記制御部は、前記供給ヘッドが、前記主面における前記凸部の側面から離れ、前記主面に供給された前記液状の撥液材が広がって前記凸部の側面を乗り越えずに前記凸部の側面の上端まで付着する供給位置に対向するように前記移動機構を制御することを特徴とする請求項1に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
  3.  前記端面の平面形状を撮像する撮像部をさらに備え、
     前記制御部は、前記撮像部により撮像された前記端面の平面形状に合わせて前記供給位置が変わるように前記移動機構を制御することを特徴とする請求項2に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
  4.  前記ステージ及び前記供給ヘッドを上下方向に相対移動させる上下移動機構をさらに備え、
     前記制御部は、前記ステージ上の前記テンプレートに前記液状の撥液材を供給した前記供給ヘッドが前記凸部から離れる斜め上方に移動するように前記移動機構及び前記上下移動機構を制御することを特徴とする請求項1に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
  5.  前記ステージ及び前記供給ヘッドを上下方向に相対移動させる上下移動機構をさらに備え、
     前記制御部は、前記供給ヘッドが前記液状の撥液材を出して球状に保持するように前記供給ヘッドを制御し、前記供給ヘッドにより球状に保持された前記液状の撥液材が前記主面に接触するまで、前記ステージ及び前記供給ヘッドが上下方向に相対移動するように前記上下移動機構を制御することを特徴とする請求項1に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
  6.  前記制御部は、前記供給ヘッドが前記液状の撥液材を前記凸部の側面に加え、前記凹凸パターンを避けて前記端面にも塗布するように前記供給ヘッド及び前記移動機構を制御することを特徴とする請求項1に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
  7.  前記制御部は、前記供給ヘッドが前記液状の撥液材を前記凸部の側面に加え、前記凹凸パターンを避けて前記主面における前記凸部以外の全面にも塗布するように前記供給ヘッド及び前記移動機構を制御することを特徴とする請求項1に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
  8.  前記制御部は、前記供給ヘッドが前記液状の撥液材を前記凸部の側面に加え、前記凹凸パターンを避けて前記主面における前記凸部以外の全面にも塗布するように前記供給ヘッド及び前記移動機構を制御することを特徴とする請求項6に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
  9.  前記制御部は、前記供給ヘッドが前記主面における前記凸部の周囲の塗布領域より外側の位置に対向して前記液状の撥液材の吐出を開始し、前記ステージ上の前記テンプレートと相対移動しつつ前記塗布領域に前記液状の撥液材を連続して供給し、前記主面における前記塗布領域より外側の位置に対向して前記液状の撥液材の吐出を停止するように、前記供給ヘッド及び前記移動機構を制御することを特徴とする請求項1に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
  10.  前記液状の撥液材の吐出を開始する位置及び前記液状の撥液材の吐出を停止する位置は、前記主面の外周縁より外側の位置であることを特徴とする請求項9に記載のインプリント用のテンプレート製造装置。
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