薄膜制備工藝在超大規(guī)模集成電路技術(shù)中有著非常廣泛的應(yīng)用,按照其成膜方法可分為兩大類:物理氣相沉積(PVD)和化學(xué)氣相沉積(CVD)。等離子增強型化學(xué)氣相淀積(PECVD)是化學(xué)氣相淀積的一種,其淀積溫度低是它最突出的優(yōu)點。

CVD工藝的各個方面
(a)物理氣相沉積(PVD)過程,(b)不同區(qū)域孔隙度分布的梯度效應(yīng),(c)和(d)Ni–YSZ均勻涂層(c)和梯度涂層(d)斷口的元素分布和SEM圖像。
PECVD淀積的薄膜具有優(yōu)良的電學(xué)性能、良好的襯底附著性以及極佳的臺階覆蓋性,正由于這些優(yōu)點使其在超大規(guī)模集成電路、光電器件、MEMS等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。
本文簡要介紹了PECVD工藝的種類、設(shè)備結(jié)構(gòu)及其工藝原理,根據(jù)多年對設(shè)備維護的經(jīng)驗,介紹了等離子增強型化學(xué)氣相淀積(PECVD)設(shè)備的基本結(jié)構(gòu),總結(jié)了這類設(shè)備的常見故障及解決措施。
預(yù)計到2025年,以異質(zhì)結(jié)和TOPCon為代表的超高效電池技術(shù)占比合計將接近40%,到2030年有望超過75%。異質(zhì)結(jié)電池具備轉(zhuǎn)換效率高、低衰減、低溫度系數(shù)、高雙面率的優(yōu)勢。設(shè)備方面,清洗制絨設(shè)備,氧化擴散設(shè)備、PECVD設(shè)備、PVD設(shè)備、CVD化學(xué)氣相沉積設(shè)備、RPD設(shè)備、絲網(wǎng)印刷設(shè)備是異質(zhì)結(jié)電池制備的五大設(shè)備,歡迎大家加入艾邦異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游交流群。

射頻增強等離子體化學(xué)氣相淀積(RF-PECVD)
等離子體化學(xué)氣相淀積是在低壓化學(xué)氣相淀積的同時,利用輝光放電等離子對過程施加影響,在襯底上制備出多晶薄膜。
這種方法是日本科尼卡公司在1994年提出的,其等離子體的產(chǎn)生方法多采用射頻法,故稱為RF-PECVD。其射頻電場采用兩種不同的耦合方式,即電感耦合和電容耦合。
甚高頻等離子體化學(xué)氣相淀積(VHF-PECVD)
采用RF-PECVD技術(shù)制備薄膜時,為了實現(xiàn)低溫淀積,必須使用稀釋的硅烷作為反應(yīng)氣體,因此淀積速度有限。
VHF-PECVD技術(shù)由于VHF激發(fā)的等離子體比常規(guī)的射頻產(chǎn)生的等離子體電子溫度更低、密度更大,因而能夠大幅度提高薄膜的淀積速率,在實際應(yīng)用中獲得了更廣泛的應(yīng)用。
介質(zhì)層阻擋放電增強化學(xué)氣相淀積(DBD-PECVD)
DBD-PECVD是有絕緣介質(zhì)插入放電空間的一種非平衡態(tài)氣體放電(又稱介質(zhì)阻擋電暈放電或無聲放電)。
這種放電方式兼有輝光放電的大空間均勻放電和電暈放電的高氣壓運行特點,正逐漸用于制備硅薄膜中。
微波電子回旋共振等離子體增強化學(xué)氣相淀積(MWECR-PECVD)
MWECR-PECVD是利用電子在微波和磁場中的回旋共振效應(yīng),在真空條件下形成高活性和高密度的等離子體進行氣相化學(xué)反應(yīng)。在低溫下形成優(yōu)質(zhì)薄膜的技術(shù)。
這種方法的等離子體是由電磁波激發(fā)而產(chǎn)生,其常用頻率為2450MHz,通過改變電磁波光子能量可直接改變使氣體分解成粒子的能量和生存壽命,從而對薄膜的生成和膜表面的處理機制產(chǎn)生重大影響,并從根本上決定生成膜的結(jié)構(gòu)、特性和穩(wěn)定性。
PECVD設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)
PECVD技術(shù)是在低氣壓下,利用低溫等離子體在工藝腔體的陰極上(即樣品放置的托盤)產(chǎn)生輝光放電,利用輝光放電(或另加發(fā)熱體)使樣品升溫到預(yù)定的溫度,然后通入適量的工藝氣體,這些氣體經(jīng)一系列化學(xué)反應(yīng)和等離子體反應(yīng),最終在樣品表面形成固態(tài)薄膜。
在反應(yīng)過程中,反應(yīng)氣體從進氣口進入爐腔,逐漸擴散至樣品表面,在射頻源激發(fā)的電場作用下,反應(yīng)氣體分解成電子、離子和活性基團等。這些分解物發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成形成膜的初始成分和副反應(yīng)物,這些生成物以化學(xué)鍵的形式吸附到樣品表面,生成固態(tài)膜的晶核,晶核逐漸生長成島狀物,島狀物繼續(xù)生長成連續(xù)的薄膜。
在薄膜生長過程中,各種副產(chǎn)物從膜的表面逐漸脫離,在真空泵的作用下從出口排出。
PECVD設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)
PECVD設(shè)備主要由真空和壓力控制系統(tǒng)、淀積系統(tǒng)、氣體及流量控制、系統(tǒng)安全保護系統(tǒng)、計算機控制等部分組成。其設(shè)備結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
圖2 PECVD設(shè)備結(jié)構(gòu)框圖
真空和壓力控制系統(tǒng)包括機械泵、分子泵、粗抽閥、前級閥、閘板閥、真空計等。
為了減少氮氣、氧氣以及水蒸氣對淀積工藝的影響,真空系統(tǒng)一般采用干泵和分子泵進行抽氣,干泵用于抽低真空,與常用的機械油泵相比,可以避免油泵中的油氣進入真空室污染基片。
在干泵抽到一定壓力以下后,打開閘板閥,用分子泵抽高真空。分子泵的特點是抽本體真空能力強,尤其是除水蒸汽的能力非常強。
淀積系統(tǒng)由射頻電源、水冷系統(tǒng)、基片加熱裝置等組成。它是PECVD的核心部分。射頻電源的作用是使反應(yīng)氣體離子化。
水冷系統(tǒng)主要為PECVD系統(tǒng)的機械泵、羅茨泵、干泵、分子泵等提供冷卻,當(dāng)水溫超過泵體要求的溫度時,它會發(fā)出報警信號。
冷卻水的管路采用塑料管等絕緣材料,不可用金屬管?;訜嵫b置的作用使樣品升溫到工藝要求溫度,除掉樣品上的水蒸氣等雜質(zhì),以提高薄膜與樣品的附著力。
PECVD系統(tǒng)的氣源幾乎都是由氣體鋼瓶供氣,這些鋼瓶被放置在有許多安全保護裝置的氣柜中,通過氣柜上的控制面板、管道輸送到PECVD的工藝腔體中。
在淀積時,反應(yīng)氣體的多少會影響淀積的速率及其均勻性等,因此需要嚴格控制氣體流量,通常采用質(zhì)量流量計來實現(xiàn)精確控制。
PECVD設(shè)備常見問題及影響工藝的主要因素
-
射頻電源故障,檢查射頻源電源功率輸出是否正常。
-
反應(yīng)氣體進氣量小,檢查氣體流量計是否正常,若正常,則加大進氣量進行試驗。
-
腔體極板清潔度不夠,用萬用表測量腔體上下極板的對地電阻,正常值應(yīng)在數(shù)十兆歐以上,若異常,則清潔腔體極板。
-
射頻匹配電路故障,檢查射頻源反射功率是否在正常值范圍內(nèi),若異常,則檢查匹配電路中的電容和電感是否損壞。
-
-
射頻輸入功率不合適,調(diào)整射頻功率。
-
樣品溫度異常,檢查冷卻水流量及溫度是否正常。
-
影響PECVD工藝質(zhì)量的因素主要有以下幾個方面:
間距的選擇應(yīng)使起輝電壓盡量低,以降低等離子電位,減少對襯底的損傷。
極板間距較大時,對襯底的損傷較小,但間距不宜過大,否則會加重電場的邊緣效應(yīng),影響淀積的均勻性。反應(yīng)腔體的尺寸可以增加生產(chǎn)率,但是也會對厚度的均勻性產(chǎn)生影響。
射頻PECVD通常采用50kHz~13.56MHz頻段射頻電源,頻率高,等離子體中離子的轟擊作用強,淀積的薄膜更加致密,但對襯底的損傷也比較大。
高頻淀積的薄膜,其均勻性明顯好于低頻,這時因為當(dāng)射頻電源頻率較低時,靠近極板邊緣的電場較弱,其淀積速度會低于極板中心區(qū)域,而頻率高時則邊緣和中心區(qū)域的差別會變小。
射頻的功率越大離子的轟擊能量就越大,有利于淀積膜質(zhì)量的改善。因為功率的增加會增強
氣體中自由基的濃度,使淀積速率隨功率直線上升,當(dāng)功率增加到一定程度,反應(yīng)氣體完全電離,自由基達到飽和,淀積速率則趨于穩(wěn)定。
形成等離子體時,氣體壓力過大,單位內(nèi)的反應(yīng)氣體增加,因此速率增大,但同時氣壓過高,平均自由程減少,不利于淀積膜對臺階的覆蓋。
氣壓太低會影響薄膜的淀積機理,導(dǎo)致薄膜的致密度下降,容易形成針狀態(tài)缺陷;氣壓過高時,等離子體的聚合反應(yīng)明顯增強,導(dǎo)致生長網(wǎng)絡(luò)規(guī)則度下降,缺陷也會增加。
襯底溫度對薄膜質(zhì)量的影響主要在于局域態(tài)密度、電子遷移率以及膜的光學(xué)性能,襯底溫度的提高有利于薄膜表面懸掛鍵的補償,使薄膜的缺陷密度下降。
襯底溫度對淀積速率的影響小,但對薄膜的質(zhì)量影響很大。溫度越高,淀積膜的致密性越大,高溫增強了表面反應(yīng),改善了膜的成分。
以上是對PECVD設(shè)備遇到問題的一些體會,PECVD工藝是一門復(fù)雜的工藝,要保證淀積薄膜的質(zhì)量,除了要保證設(shè)備的穩(wěn)定性外,還必須掌握和精通其工藝原理及影響薄膜質(zhì)量的各種因素,以便在出現(xiàn)故障時,能迅速分析出導(dǎo)致故障的原因。另外,對設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)也非常重要。
原文始發(fā)于微信公眾號(光伏產(chǎn)業(yè)通):PECVD 的原理與故障分析