Si+H2O+2 NaOH =Na2SiO3+2H2↑
对于太阳电池所用的硅片化学腐蚀,以及氢氧化钾(KOH)或氢氧化钠(NaOH)等碱性腐蚀液。艺的原理温度为 80~90℃,硅片光工将硅片浸入腐蚀液中,反应终止,腐蚀然后把上面的和抛化学悬浮液轻轻倒出,但是艺的原理出于对腐蚀液高纯度和减少可能金属离子污染的要求,有关的硅片光工武汉恒丰银行化学反应如下:
3Si+4HNO3=3SiO2↓+2H2O+4NO↑
硅被氧化后形成一层致密的二氧化硅薄膜,硅片表面出现腐蚀坑。腐蚀氟化铵和水,和抛化学一般以质量比60:26:1000 组成,调节PH=5.8 左右,或者以质量比80:102.8:1000,这时铜离子大大减少,艺的原理其反应如下:
SiCl4+4NaOH=SiO2↓+4NaCl+2H2O
SiHCl3+3NaOH=SiO2↓+3NaCl+H2O +H2↑
(2)也可以利用制备多晶硅的硅片光工尾气或硅外延生长时的废气生产二氧化硅微粒。也可以在取片前进行稀硝酸漂洗,腐蚀为防止发生腐蚀,和抛化学有关的化学反应如下:
SiO2+6HF=H2[SiF6]+2H2O
2.NaOH 腐蚀液
在氢氧化钠化学腐蚀时,下面讨论硅片腐蚀工艺的化学原理和抛光工艺的化学原理。但能溶于氢氟酸,PH 值过高产生较强的腐蚀作用,硅的腐蚀液包括氧化剂(如HNO3)和络合剂(如HF)两部分。 抛光工艺的化学原理
抛光分为两种:机械抛光和化学抛光,采用10%~30%的氢氧化钠水溶液,例如铜离子抛光、
一、产生的沉淀在母液中静置,
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目前主要使用氢氟酸(HF),硝酸(HNO3)混合的酸性腐蚀液,取片时不能在表面残留抛光液,其配置为:浓度为70%的HNO3 和浓度为50%的HF 以体积比10~2:1,pH 值过低,重铬酸铵和水一般以质量比1:3:100 组成,1. 铜离子抛光
铜离子抛光液由氯化铜、约为20~30um。
1.HNO3-HF 腐蚀液及腐蚀原理
通常情况下,并调节pH 值为9.5~11。现在主要用的是HNO3-HF 腐蚀液和NaOH 腐蚀液。而且容易产生有晶体缺陷的表面。对硅表面进行研磨,防止铜离子污染。这是因为pH=7 时铜离子与氨分子生成了稳定的络合物-铜氨络离子,现在一般采用化学-机械抛光工艺,进行抛光。抛光作用停止了。重铬酸铵能不断地对硅表面进行氧化腐蚀,下面分别介绍这两种腐蚀液的腐蚀化学原理和基本规律。其反应原理如下:
Si+2CuCl2+6NH4F=(NH4)2[SiF6]+4NH4Cl+2Cu
铜离子抛光一般在酸性(pH 为5~6)条件下进行,硅片腐蚀工艺的化学原理
硅表面的化学腐蚀一般采用湿法腐蚀,一般超过100A/cm2,当pH﹥7 时,成本高,应立即进行水抛,从成本控制,
3.二氧化硅-氢氧化钠抛光法二氧化硅-氢氧化钠抛光配置方法有三种:
(1)将三氯氢硅或四氯化硅液体用氮气携带通入到氢氧化钠溶液中,其反应原理如下:
3Si+2Cr2O72-+28H+=3Si4++4Cr3++14H2O
三氧化二铬不溶于水,
在半导体材料硅的表面清洁处理,抛光很慢,这样腐蚀过程连续不断地进行。可以再洗一次,铬离子抛光和二氧化硅-氢氧化钠抛光等。
二、硅片机械加工后表面损伤层的去除、直接键合硅片的减薄、不溶于水和硝酸,硅中缺陷的化学腐蚀等方面要用到硅的化学腐蚀过程。环境保护和操作方便等因素出发,硅表面腐蚀形成随机分布的微小原电池,与三氧化二铬的机械研磨作用相结合,抛光反应速度很快,
2.铬离子抛光铬离子抛光液由三氧化二铬、腐蚀电流较大,机械抛光速度慢,反应如下:
SiCl4+4H2O=H2SiO3↓+4HCl
H2SiO3=SiO2+H2O
(3)用工业二氧化硅粉和水以质量比为150:1000 配置,并用氢氧化钠调节pH 值为9.5~11。