一种侧面加样的单晶炉加样装置制造方法及图纸

技术编号:20821643 阅读:37 留言:0更新日期:2019-04-10 06:24
本实用新型专利技术属于单晶炉技术领域,具体涉及一种侧面加样的单晶炉加样装置。针对现有技术中,从单晶炉侧面加样的方式导致加料速度降低且影响单晶质量的问题,本实用新型专利技术的技术方案是:包括炉室和直拉室,炉室中设置有坩埚,坩埚上方设置有导流筒,所述炉室侧面设置有密封闸门,密封闸门的外部和内部分别设置有外部密封法兰和内部法兰,所述内部法兰上连接有石英导向管,石英导向管的末端位于坩埚的上沿与导流筒之间;外部密封法兰上连接有真空加料箱。本实用新型专利技术适用于单晶炉。

【技术实现步骤摘要】
一种侧面加样的单晶炉加样装置
本技术属于单晶炉
,具体涉及一种侧面加样的单晶炉加样装置。
技术介绍
单晶炉是一种在惰性气体(氮气、氦气为主)环境中,用石墨加热器将多晶硅等多晶材料熔化,用直拉法生长无错位单晶的设备。多晶材料熔化后盛装在一个坩埚中,而固体硅等半导体材料熔融后形成的熔融体体积会减小。因此为了提高生产效率,很多单晶炉都会多次加入固体原料使得坩埚中盛装的熔融体较多,从而能够一次生产更多的单晶棒,以提高生产效率。现有的单晶炉加样装置多是在提拉开始前从单晶炉上部竖直插入加样器,并一边熔融固体原料,一边通过加样器不断地补充固体原料。在熔融体填充足量后,取出加样器进行提拉工艺。这种方式虽然能够多次补充固体原料,但本质上还是一次加样,且加样时必须降真空,因而对生产效率的提升作用有限。此外,人们还设计了一种从侧面对坩埚进行加样的装置,其特点是不影响坩埚正上方的提拉工艺,有望实现在提拉过程中补充固体原料,大大提高生产效率。但是,这种设计采用进料管可伸入和缩出单晶炉的设置,这样一方面导致进料管采用套管的结构,使得管内径受到限制,降低了加料的速度;另一方面进料管伸缩到位需要的时间较长,而加料装置的气密性不如单晶炉的本体,最终使得单晶炉整体的气密性下降,致使空气进入单晶炉内,影响单晶生产的质量。
技术实现思路
针对现有技术中,从单晶炉侧面加样的方式导致加料速度降低且影响单晶质量的问题,本技术提供一种侧面加样的单晶炉加样装置,其目的在于:提高从单晶炉侧面加样的速度,并降低加样装置对单晶炉气密性的影响。本技术采用的技术方案如下:一种侧面加样的单晶炉加样装置,包括炉室和直拉室,炉室中设置有坩埚,坩埚上方设置有导流筒,所述炉室侧面设置有密封闸门,密封闸门的外部和内部分别设置有外部密封法兰和内部法兰,所述内部法兰上连接有石英导向管,石英导向管的末端位于坩埚的上沿与导流筒之间;外部密封法兰上连接有真空加料箱。采用该技术方案后,预先在真空加料箱中添加需要补充的固体原料,并且使真空加料箱中的真空度及气体氛围和炉室内一致。在生产过程中,需要加料时,打开密封闸门,此时固体原料经过石英导向管进入坩埚中。这种方式的优点是只需要控制密封闸门即可进行,快速方便,既提高了效率又降低了加料过程中空气进入炉室的可能性。此外,密封闸门关闭时,炉室和真空加料箱是相互独立的两个密封系统,在炉室中进行单晶提拉操作时,真空加料箱可进行补料、抽真空和通入惰性气体的操作,因而该设置能够进一步提高生产效率。优选的,坩埚的一侧设置有熔料腔,熔料腔的底部与坩埚内部连通,所述石英导向管的末端位于熔料腔的上方。采用该优选方案后,利用一个隔板将坩埚的内部分为进行单晶提拉的主体部分和用于加固体原料的熔料腔。固体原料加入熔料腔能够避免固体原料落下时对熔融体的冲击影响到单晶的提拉工艺。优选的,密封闸门为电磁闸门。电磁闸门控制更加方便。优选的,真空加料箱的底面设置为一个斜面,外部密封法兰位于斜面的底部。采用该优选方案使得固体原料能够在重力的作用下自动落入坩埚中。优选的,真空加料箱的上部设置有惰性气体管和真空管。惰性气体管向真空加料箱中通入惰性气体;真空管能够对真空加料箱进行抽真空处理。优选的,真空加料箱的顶部设置有密封门。真空加料箱的顶部设置有加料口,加料口上设置密封门能够保证真空加料箱的气密性。进一步优选的,密封门的上方设置有加料器。加料器用于自动加料,能够进一步提高生产效率。进一步优选的,加料器包括外壳,外壳中设置有料斗,外壳和料斗底部设置有位置相互匹配的开口,所述开口位于密封门上方,所述料斗底部的开口上设置有料塞,所述料塞下部尺寸大于上部尺寸,料塞的上部设置有拉绳。进行加料时,先打开密封门,降低料塞即可加料;停止加料时,利用拉绳拉起料塞即可堵住料斗底部的开口。该优选方案具有易于控制,操作方便的优势。综上所述,由于采用了上述技术方案,本技术的有益效果是:1.只需要控制密封闸门即可进行,快速方便,既提高了效率又降低了加料过程中空气进入炉室的可能性。2.炉室和真空加料箱是相互独立的两个密封系统,在炉室中进行单晶提拉操作时,真空加料箱可进行补料、抽真空和通入惰性气体的操作,因而该设置能够进一步提高生产效率。3.固体原料加入熔料腔能够避免固体原料落下时对熔融体的冲击影响到单晶的提拉工艺。4.电磁闸门控制更加方便。5.采用该优选方案使得固体原料能够在重力的作用下自动落入坩埚中。6.加料器用于自动加料,能够进一步提高生产效率。7.进行加料时,先打开密封门,降低料塞即可加料;停止加料时,利用拉绳拉起料塞即可堵住料斗底部的开口。该优选方案具有易于控制,操作方便的优势。附图说明本技术将通过例子并参照附图的方式说明,其中:图1是本技术实施例1的结构示意图;图2是本技术实施例2的结构示意图。其中,1-直拉室,2-导流筒,3-炉室,4-坩埚,5-加热装置,6-石英导向管,7-内部法兰,8-密封闸门,9-外部密封法兰,10-斜面,11-真空加料箱,12-真空管,13-惰性气体管,14-密封门,15-熔料腔,16-料斗,17-料塞,18-外壳。具体实施方式本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。下面结合图1至图2对本技术作详细说明。实施例1一种侧面加样的单晶炉加样装置,包括炉室3和直拉室1,炉室3中设置有坩埚4,坩埚4四周设置有加热装置。坩埚4上方设置有导流筒2,所述炉室3侧面设置有密封闸门8,密封闸门8为电磁闸门。密封闸门8的外部和内部分别设置有外部密封法兰9和内部法兰7,所述内部法兰7上连接有石英导向管6,石英导向管6的末端位于坩埚4的上沿与导流筒2之间。所述坩埚4的一侧设置有熔料腔15,熔料腔15的底部与坩埚4内部连通,所述石英导向管6的末端位于熔料腔15的上方。外部密封法兰9上连接有真空加料箱11。所述真空加料箱11的底面设置为一个斜面10,外部密封法兰9位于斜面10的底部。真空加料箱11的上部设置有惰性气体管13和真空管12。真空加料箱11的顶部设置有用于加料的加料口,加料口上设置有密封门14。本实施例工作时,预先在真空加料箱11中添加需要补充的固体原料,并且使真空加料箱11中的真空度及气体氛围和炉室3内一致。在生产过程中,需要加料时,打开密封闸门8,此时固体原料经过石英导向管6进入坩埚4中。停止加料时,只需关闭密封闸门8即可。实施例2在实施例1的基础上,所述密封门14的上方设置有加料器。加料器包括外壳18,外壳18中设置有料斗16,外壳18和料斗16底部设置有位置相互匹配的开口,所述开口位于密封门14上方,所述料斗16底部的开口上设置有料塞17,所述料塞17下部尺寸大于上部尺寸,料塞17的上部设置有拉绳。进行加料时,先打开密封门14,降低料塞17即可加料;停止加料时,利用拉绳拉起料塞17即可堵住料斗16底部的开口。以上所述实施例仅表达了本申请的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请技术方案构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种侧面加样的单晶炉加样装置,包括炉室(3)和直拉室(1),炉室(3)中设置有坩埚(4),坩埚(4)上方设置有导流筒(2),其特征在于:所述炉室(3)侧面设置有密封闸门(8),密封闸门(8)的外部和内部分别设置有外部密封法兰(9)和内部法兰(7),所述内部法兰(7)上连接有石英导向管(6),石英导向管(6)的末端位于坩埚(4)的上沿与导流筒(2)之间;外部密封法兰(9)上连接有真空加料箱(11)。

【技术特征摘要】
1.一种侧面加样的单晶炉加样装置,包括炉室(3)和直拉室(1),炉室(3)中设置有坩埚(4),坩埚(4)上方设置有导流筒(2),其特征在于:所述炉室(3)侧面设置有密封闸门(8),密封闸门(8)的外部和内部分别设置有外部密封法兰(9)和内部法兰(7),所述内部法兰(7)上连接有石英导向管(6),石英导向管(6)的末端位于坩埚(4)的上沿与导流筒(2)之间;外部密封法兰(9)上连接有真空加料箱(11)。2.按照权利要求1所述的一种侧面加样的单晶炉加样装置,其特征在于:所述坩埚(4)的一侧设置有熔料腔(15),熔料腔(15)的底部与坩埚(4)内部连通,所述石英导向管(6)的末端位于熔料腔(15)的上方。3.按照权利要求1所述的一种侧面加样的单晶炉加样装置,其特征在于:所述密封闸门(8)为电磁闸门。4.按照权利要求1所述的一种侧面加样的单晶炉加样装置,其特征在于:所述真空...

【专利技术属性】
技术研发人员:李小刚
申请(专利权)人:峨眉山市元素新材料科技有限公司
类型:新型
国别省市:四川,51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1