Вышедшие номера
Создание однородного поля температурного градиента для реализации метода термомиграции в кремнии
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное задание ЮРГПУ(НПИ), Разработка физико-технических основ объемного легирования акцепторной примесью микрообластей кремниевых пластин методом термомиграции жидких зон, FENN-2023-0005
Середин Б.М. 1, Попов В.П. 1, Заиченко А.Н. 1, Малибашев А.В. 1, Гаврус И.В. 1, Минцев А.А.1, Скиданов А.А. 2
1Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, Новочеркасск, Россия
2АО "ВЗПП-Микрон", Воронеж, Россия
Email: seredinboris@gmail.com, popovnpi@gmail.com, za_al@mail.ru, a_malib@mail.ru, gavrus.igor.v@ya.ru
Поступила в редакцию: 26 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 17 июля 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2023 г.

Компьютерным моделированием температурного поля плоского резистивного нагревателя в виде параллельных полос, применяемого для проведения термомиграции жидких зон в пластинах кремния, выявлены два типа локальных неоднородностей градиента температуры. Монотонные радиальные изменения температуры связаны с охлаждением или нагревом периферии пластины, а периодические - с полосами нагревателя. Оба типа неоднородностей подтверждены наблюдаемыми траекториями термомиграции системы зон на основе алюминия. Найдены условия создания однородного поля температурного градиента для применения термомиграции в полупроводниковой технологии. Ключевые слова: термомиграция, градиент температуры, моделирование.
  1. W.G. Pfann. Zone Melting. Wiley, N.Y. (1963)
  2. В.Н. Лозовский, Л. С. Лунин, В. П. Попов. Зонная перекристаллизация градиентом температуры полупроводниковых материалов. Металлургия, М. (1987)
  3. M. Chang, R. Kennedy .J. Electrochem. Soc. 128, 10, 2193 (1981). doi: 10.1149/1.2127775
  4. B. Lu, G. Gautier, D. Valente, B. Morillon, D. Alquier. Microelectron. Eng. 149, 97 (2016). doi:10.1016/j.mee.2015.10.004
  5. В.Н. Лозовский, Л.С. Лунин, Б.М. Середин. Электрон. техника. Сер. 2. Полупр. пр. 2-3 (236-237), 105 (2015)
  6. В.В. Кравчина, О.С. Полухiн. Радiоелектронiка, iнформатика, управлiння 3 (2018). doi:10.15588/1607-3274-2018-3-2
  7. О.С. Полухiн, В.В. Кравчина. Техн. и констр. в электрон. аппаратах 5-6, 33 (2021). doi:10.15222/TKEA2021.5-6.33
  8. A.C. Norskog, Jr., R.M. Warner. J. Appl. Phys. 52, 3, 1552 (1981). doi: 10.1063/1.329637
  9. M. Eslamian, M.Z. Saghir. FDMP 8, 4, 353 (2012). doi:10.3970/fdmp.2012.008.353
  10. A.A. Lomov, B.M. Seredin, S.Yu. Martyushov, I.V. Gavrus. Proc. SPIE --- Int. Soc. Opt. Eng. 14, 1215703 (2022). doi:10.1117/12.2622306
  11. H.Е. Cline, Т.R. Anthony. J. Appl. Phys. 47, 6, 2325 (1976). doi: 10.1063/1.323009
  12. Б.М. Середин, А.С. Полухин, А.И. Солодовник. Электрон. техника Сер. 2. Полупр. пр. 5 (239), 65 (2015)
  13. В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. Теплопередача. Энергоиздат, М. (1981)
  14. Ansys, сайт. URL: https://www.ansys.com
  15. Ю.Е. Шелудяк, Л.Я. Кашпоров, Л.А. Малинин, В.Н. Цалков. Теплофизические свойства компонентов горючих систем. НПО "Информ ТЭИ", М. (1992)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.