大尺寸单晶硅提拉生长过程中熔体流动不稳定性及其对结晶界面形态的影响机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51676154
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    74.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The research and development (R&D) of large-diameter electronic grade monocrystalline silicon is to meet the strategic requirement of the development of very large-scale integrated circuit (VLSI) in our country. The instability of the silicon melt flow in the crucible is one of the key factors influencing the growth of large-diameter monocrystallline silicon. In this project we study the characteristics of unstable melt flow in the crucible during the Czochralski (CZ) crystal growth of silicon of 450 mm in diameter, and investigate the influence mechanism of flow instability on the interface morphology of crystal growth. A numerical model, coupling the unstable melt flow and the fluctuant crystal growth interface, is established by considering the relationship between the kinetic undercooling and the growth rate. With this model, we study the influence mechanisms of the key parameters, such as the rotation rates of crystal and crucible, and the size and position of cusp-shaped magnetic field, on the fluctuations and spectral characteristics of temperature and velocity in the unstable melt flow. The fluctuation of undercooling at the growth interface is obtained to reveal the influence of flow instability on the interface morphology parameters, such as the interface shape, the growth rate and the temperature gradient at the growth interface. Some preliminary technical solutions are proposed to improve the stability of melt flow and morphology of the growth interface, which provides a theoretical basis to the manufacture of large-diameter monocrystalline silicon with high quality.
超大口径电子级单晶硅的研发是为适应我国发展超大规模集成电路的重大需求,坩埚内部硅熔体流动的不稳定特性是影响大尺寸单晶硅生长的关键因素之一。本项目研究提拉法制备450 mm口径单晶硅过程中坩埚内部硅熔体流动的不稳定特性,及其对结晶界面形态的影响机制。根据单晶硅生长动力学关于结晶界面过冷度与生长速率之间的关系,建立不稳定熔体流动与波动结晶界面的耦合数值模型,研究单晶硅生长过程中坩埚旋转和外磁场等关键物理量对不稳定熔体流动中熔体温度和速度的脉动及其频谱特性的影响规律,获得结晶界面过冷度的脉动特征,进而阐明熔体不稳定性对结晶界面形状、生长速率和界面处温度梯度等界面形态参数的影响机理,提出改善熔体流动稳定性和结晶界面形态的初步技术方案,为提拉法制备高质量大尺寸单晶硅技术提供科学理论依据。

结项摘要

大尺寸直拉法单晶硅的制备是我国光伏以及半导体行业发展的迫切需求。随着晶体尺寸的增大,熔体中杂质以及热量输运剧烈变化,造成结晶界面处温度、晶体生长速度、杂质及界面形状的三维非稳定分布,进而影响晶体内部点缺陷的生成,对晶体的质量造成显著影响。本项目以大尺寸单晶硅生长过程为研究对象,多尺度深入研究熔体内部复杂的热量以及氧、碳杂质输运特性,及其对结晶界面、晶体点缺陷的影响机理,对于改进晶体生长工艺进而提高晶体质量具有重要指导价值。.在宏观尺度研究方面,提出了将熔体内部脉动物理场、结晶界面以及晶体内部温度分布相关联的三维非定常模型,解决了大尺寸直拉法单晶硅生长过程中晶体、熔体及结晶界面非定常耦合求解的这一难题,研究了炉体关键结构、晶体坩埚旋转、勾型磁场对熔体温度、速度振荡、结晶界面以及晶体品质的影响,首次获得了直拉法单晶硅生长过程中结晶界面温度的脉动特征,约为0.4K左右。研究结果表明勾型磁场能够显著改善熔体流动,抑制结晶界面变形,降低界面温度脉动。.在微观尺度研究方面,建立了硅晶体点缺陷形成能的计算模型,研究了硅晶体内部间隙点缺陷形成的关键影响因素,阐明了结晶界面、杂质、应力对间隙点缺陷形成的影响机理。构建了熔体-晶体分凝系数计算模型,首次使用分子模拟对硅熔体中碳杂质扩散与分凝特性进行了研究,研究表明目前的经验势函数足以为研究碳杂质在硅晶体生长过程中的输运提供准定量计算。最后基于原子尺度硅熔体凝固生长模型,研究了硅熔体凝固生长行为及其关键影响因素。研究发现在纯硅熔体与含氧硅熔体凝固过程中,凝固速率均随过冷度先增大后减小,同时氧杂质对硅熔体凝固速率的影响微小。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(39)
专利数量(3)
Assessing the EDIP potential for atomic simulation of carbon diffusion, segregation and solubility in silicon melt
评估硅熔体中碳扩散、偏析和溶解度原子模拟的 EDIP 潜力
  • DOI:
    10.1016/j.jcrysgro.2020.125785
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Crystal Growth
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Jinping Luo;Chenyang Zhou;Yunjie Cheng;Lijun Liu
  • 通讯作者:
    Lijun Liu
An enthalpy method based on fixed-grid for quasi-steady modeling of solidification/melting processes of pure materials
基于固定网格的纯材料凝固/熔化过程准稳态建模的焓法
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.01.018
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wu M;Liu LJ;Ding JL
  • 通讯作者:
    Ding JL
The influence mechanism of melt flow instability on the temperature fluctuation on the crystal/melt interface during Czochralski silicon crystal growth
直拉硅晶体生长过程中熔体流动不稳定性对晶/熔体界面温度波动的影响机制
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118463
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Ding Junling;Lijun Liu
  • 通讯作者:
    Lijun Liu
Atomistic simulations of carbon diffusion and segregation in liquid silicon
液态硅中碳扩散和偏析的原子模拟
  • DOI:
    10.1063/1.5006944
  • 发表时间:
    2017-12-14
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Luo, Jinping;Alateeqi, Abdullah;Sinno, Talid
  • 通讯作者:
    Sinno, Talid
Global simulation of coupled oxygen and carbon transport in an industrial directional solidification furnace for crystalline silicon ingots: Effect of crucible cover coating
晶体硅锭工业定向凝固炉中氧碳耦合传输的全局模拟:坩埚盖涂层的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.01.092
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Lijun Liu;Wencheng Ma;Xiaofang Qi;Zaoyang Li;Yunfeng Zhang
  • 通讯作者:
    Yunfeng Zhang

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其他文献

麦秸还田与实地氮肥管理对水稻氮磷钾吸收利用的影响
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    徐国伟
作物秸秆还田对稻田温室气体排放效应的研究进展
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 作者:
    张杏雨;李思宇;余锋;成大宇;高捷;顾希;刘立军
  • 通讯作者:
    刘立军
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    刘立军;陈育青;吕继成;张宏
  • 通讯作者:
    张宏
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  • DOI:
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  • 作者:
    李思宇;陈云;李婷婷;朱安;黄健;汪浩;刘立军;杨建昌
  • 通讯作者:
    杨建昌
水直播和旱直播对水稻产量与品质的影响综述
  • DOI:
    10.15889/j.issn.1002-1302.2020.16.011
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    江苏农业科学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    黄健;朱安;汪浩;李思宇;刘昆;李婷婷;陈云;刘立军
  • 通讯作者:
    刘立军

其他文献

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刘立军的其他基金

多晶硅铸锭定向凝固过程中的氧碳杂质耦合输运机理及控制
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    面上项目
晶体硅定向凝固过程中凝固界面形状及热应力场的动力特性
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    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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