坩埚下
传动装置:主要由磁流体 电机 坩埚支撑轴 减速机 软波纹管 立柱 上下传动支撑架 导轨 等部件组成
分水器已经水路布置:包括分水器,进水水管,若干胶管 水管
卡套等
1.单晶炉
装料量(单台机产能多少) 2. 能拉多长、几寸的硅棒 3.
拉制晶棒的
成品率是多少4拉出硅棒品质(
少子寿命、
电阻率、碳
氧含量、
位错密度) 5设备
制造工艺控制保证 6自动化控制程度 7设备主要
关键部件的配置等 。
单晶炉型号有两种命名方式,一种为投料量,一种为
炉室直径。比如85炉,是指主炉筒的直径大小,120、150等型号是由装料量来决定的
单晶直径在生长过程中可受到温度,提拉速度与转速,
坩埚跟踪速度与转速,
保护气体的流速等因素的影响。其中温度主要决定能否成晶,而速度将直接影响到晶体的内在质量,而这种影响却只能在单晶拉出后通过检测才能获知。
温度分布合适的热场,不仅
单晶生长顺利,而且品质较高;如果热场的温度分布不是很合理,生长单晶的过程中容易产生各种缺陷,影响质量,情况严重的出现变晶现象生长不出来单晶。因此在投资单晶生长企业的前期,一定要根据生长设备,配置出最合理的
热场,从而保证生产出来的单晶的品质。在晶体
生长分析与设计中,实验与数值仿真是相辅相成的,其过程可以分为两个部分:
数值仿真是用来获得廉价的,完整的和全面细节的结晶过程,以此方法用来预测晶体生长,改善
晶体生长技术。数值模拟是当实验的费用太昂贵或无法常规进行时一种非常有用或必不可少的方法。举例来说,对于无经验人员,可以形象化展示熔体流动的历史
点缺陷和
热应力细节。所以数值仿真是一种达到较高
生产率和较好满足市场对晶体直径,
质量要求的最好办法。
面向过程的
仿真软件FEMAG为用户提供了可以深入研究的数值工具,用户通过有效的
计算机模拟可以设计和优化
工作流程。通过对单晶炉热场的仿真计算,
优化设计单晶炉的
机械结构,在拉晶过程中以
仿真结果设定合理的理论拉晶曲线,就可以在实际生产中是完全可以生长出合格的单晶棒。