JP2007030119A - ウェーハ面取り装置及びウェーハ面取り方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】
精度が高く良好な加工面を短時間で得ることが可能なウェーハ面取り装置及びウェーハ面取り方法を提供する。
【解決手段】
回転するウェーハテーブル34に載置されたウェーハWの外周部を、回転する砥石により面取り加工する面取り装置10において、
外周精研スピンドル54Aに取り付けられたウェーハWの上側エッジ部を研削する外周精研削砥石55Aと、外周精研スピンドル54Bに取り付けられたウェーハWの下側エッジ部を研削する外周精研削砥石55Bとを備えることにより、精度が高く良好な加工面を短時間で得ることが可能になる。
【選択図】図1
精度が高く良好な加工面を短時間で得ることが可能なウェーハ面取り装置及びウェーハ面取り方法を提供する。
【解決手段】
回転するウェーハテーブル34に載置されたウェーハWの外周部を、回転する砥石により面取り加工する面取り装置10において、
外周精研スピンドル54Aに取り付けられたウェーハWの上側エッジ部を研削する外周精研削砥石55Aと、外周精研スピンドル54Bに取り付けられたウェーハWの下側エッジ部を研削する外周精研削砥石55Bとを備えることにより、精度が高く良好な加工面を短時間で得ることが可能になる。
【選択図】図1
Description
本発明は、半導体装置や電子部品等の素材となるウェーハの外周部に面取り加工を行なうウェーハ面取り装置及びウェーハ面取り方法に関するものである。
半導体装置や電子部品等の素材となるシリコン等のウェーハは、インゴットの状態から内周刃やワイヤーソー等のスライシング装置でスライスされた後、その周縁の割れや欠け等を防止するために外周部に面取り加工が施される。面取り加工に使用される面取り装置では、ウェーハの面取り形状に合わせて形成された溝を持つ各種の砥石が複数取り付けられている。
従来、面取り加工の仕上げ研削に使用される外周精研削砥石では、良好な加工面の面粗さを得るために、外周精研削砥石の回転軸をウェーハ外周の接線方向に所定角度傾斜させて面取り加工している。また、外周精研削砥石へはツルーイング砥石を用いて面取り加工用の溝を形成している(例えば、特許文献1、又は特許文献2参照。)。
この時、形成される溝の形状は、図9(a)に示されるウェーハWの面取り形状と同等の形状である総形(R型と称することもある)形状、または図9(b)に示されるウェーハW外周部の直線部分に当たる面を長くした台形(T型と称することもある)形状に仕上げられている。
特開平5−152259号公報
特開平11−347901号公報
前記2種類の溝の形状において、総形の場合はウェーハ面取り形状と同等形状であるため、ウェーハを1度回転させれば、図9(a)に示すウェーハWの上側エッジ部E1、下側エッジ部E2、及びエッジ側面E3を同時に加工可能である。それに対して、台形はウェーハWの上側エッジ部と下側エッジ部を別々に研削する必要があり、加工時間が2倍必要であった。
しかし、総形の場合、図9(c)に示す、面取り加工の面幅Bu、及び面幅Bdが溝の形状で決まるため、溝の劣化や溝形成時の精度によりウェーハの加工形状に影響が出る。また、別の形状に対応する為には新たにツルーイングする必要がある。更に、面取り加工中は上下に砥石がかかるため切削水が加工面に入りにくく、溝のライフが短くなる問題があった。
台形の場合、面幅Bu、及び面幅Bdはウェーハの移動量で調整可能である。また、上側エッジ部E1と下側エッジ部E2とを別々に加工するため切削水が入りやすく、溝のライフが長くなる。更に、エッジ側面E3は上側と下側で2度接触するため、仮に一方の溝形状が崩れていても他方の溝で研削可能であり、溝のライフが長くなりより高い加工精度が得られる。
近年、面幅などの加工精度の要求はさらに高くなっており、そのため、加工時間が長くなる欠点があるが、台形の砥石が多く使われる傾向にある。
本発明はこのような背景から、台形の外周精研削砥石を使用したウェーハの面取り加工において、精度が高く良好な加工面を短時間で得ることが可能なウェーハ面取り装置及びウェーハ面取り方法を提供することを目的としている。
本発明は前記目的を達成するために、ウェーハを保持して回転するウェーハテーブルと、前記ウェーハの上側エッジ部を面取りする砥石が取り付けられたスピンドルと、前記ウェーハの下側エッジ部を面取りする砥石が取り付けられたスピンドルとを含む複数のスピンドルと、前記ウェーハテーブルを前記複数のスピンドルに取り付けられた各砥石に対して相対的に移動させる移動手段とを備えたことを特徴としている。
また、本発明は、前記発明において、前記ウェーハの上側エッジ部を面取りする砥石及び下側エッジ部を面取りする砥石は、前記ウェーハに形成する面取り形状に応じて、前記ウェーハに対し、それぞれが前記ウェーハの厚さ方向に相対的に位置調整されること、前記複数のスピンドルに取り付けられた各砥石のうちの少なくとも2個は、前記ウェーハを同時に研削するように構成されたこと、及び、前記複数のスピンドルは、前記ウェーハの回転軸に対して傾斜した回転軸を有するスピンドルを少なくとも2個含み、前記少なくとも2個のスピンドルは互いに近接していることも特徴としている。
更に、傾斜した回転軸を有するスピンドルは、前記ウェーハの回転軸に対して、該ウェーハの外周接線方向に向かい互いに同じ方向に傾斜した回転軸を有する、または、前記ウェーハの回転軸に対して、該ウェーハの外周接線方向に向かい互いに逆の方向に傾斜した回転軸を有することも特徴としている。
本発明によれば、ウェーハの回転軸に対して互いに同じ方向、または互いに逆方向に傾斜した少なくとも2個のスピンドルに夫々取り付けられた砥石のうちの1個がウェーハの上側エッジ部、他の1個がウェーハの下側エッジ部を同時に研削する。研削の際、それぞれの砥石は目的とする面幅等に合わせてウェーハの厚さ方向の相対位置が調整される。
これにより、従来ウェーハの上側エッジ部と下側エッジ部とを別々に研削する為、ウェーハを最低2周以上回転させていたものが1周のみで加工可能となり、加工時間を半減させることができる。
また、面幅等の面取り形状を調整する際は、上側の砥石と下側の砥石とをそれぞれウェーハ厚さ方向へ、ウェーハに対して相対的に位置調整すれば可能である。更に、砥石が加工する面により分かれている為、切削水が研削点に十分回り、砥石のライフを向上させ安定した精度の高い加工が可能となる。
加えて、砥石の回転軸がウェーハの外周接線方向に向かい互いに逆方向に傾斜している場合は、研削面に形成される条痕が交差するため、より表面粗さを良好にする効果も有する。
以上説明したように、本発明のウェーハ面取り装置及びウェーハ面取り方法によれば、砥石のライフが向上し、精度が高く良好な加工面を短時間で得ることが可能になる。
以下添付図面に従って本発明に係るウェーハ面取り装置及びウェーハ面取り方法の好ましい実施の形態について詳説する。
最初に、本発明に係るウェーハ面取り装置について説明する。図1は、面取り装置の主要部を示す正面図である。面取り装置10は、ウェーハ送りユニット20、砥石回転ユニット50、図示しないウェーハ供給/収納部、ウェーハ洗浄/乾燥部、ウェーハ搬送手段、及び面取り装置各部の動作を制御するコントローラ等から構成されている。
ウェーハ送りユニット20は、本体ベース11上に載置されたX軸ベース21、2本のX軸ガイドレール22、22、4個のX軸リニアガイド23、23、…、ボールスクリュー及びステッピングモータから成るX軸駆動手段25によって図のX方向に移動されるXテーブル24を有している。
Xテーブル24には、2本のY軸ガイドレール26、26、4個のY軸リニアガイド27、27、…、図示しないボールスクリュー及びステッピングモータから成るY軸駆動手段によって図のY方向に移動されるYテーブル28が組込まれている。
Yテーブル28には、2本のZ軸ガイドレール29、29と図示しない4個のZ軸リニアガイドによって案内され、ボールスクリュー及びステッピングモータから成るZ軸駆動手段30によって図のZ方向に移動されるZテーブル31が組込まれている。
Zテーブル31には、θ軸モータ32、θスピンドル33が組込まれ、θスピンドル33にはウェーハWを吸着載置するウェーハテーブル(載置台)34が取り付けられており、ウェーハテーブル34はウェーハテーブル回転軸心CWを中心として図のθ方向に回転される。
また、ウェーハテーブル34の下部には、ウェーハWの周縁を仕上げ面取りする砥石のツルーイングに用いるツルーイング砥石41(以下ツルアー41と称する)が、ウェーハテーブル回転軸心CWと同心に取り付けられている。
このウェーハ送りユニット20によって、ウェーハW及びツルアー41は図のθ方向に回転されるとともに、X、Y、及びZ方向に移動される。
砥石回転ユニット50は、外周加工砥石52、図示しない外周砥石モータによって軸心CHを中心に回転駆動される外周砥石スピンドル51、外周加工砥石52の上方に配置されたターンテーブル53に取付けられた外周精研スピンドル54A、54B、外周精研モータ56A、56B、ノッチ粗研スピンドル60、ノッチ粗研モータ62、ノッチ精研スピンドル57、及びノッチ精研モータ59を有している。
外周精研スピンドル54A、54Bは、回転軸がそれぞれ近接して配置され、ウェーハWの接線方向(図1に示すX軸方向)に向かって同じ方向、又は異なる方向に傾斜(本実施例においては8度)している。
外周精研スピンドル54A、54BにはウェーハWの外周を仕上げ研削する面取り用砥石である外周精研削砥石55A、55Bが取付けられている。外周精研削砥石55A、55Bは、ツルアー41により、T型の仕上げ研削用溝が形成されており、一方がウェーハWの上側エッジ部、他方がウェーハWの下側エッジ部を同時に仕上げ研削する。
外周精研スピンドル54A、54Bはそれぞれ駆動装置63A、63Bによりウェーハの厚さ方向(図1に示すZ軸方向)に移動し、これにより外周精研削砥石55A、55BのウェーハWに対する相対位置がそれぞれ調整され、ウェーハWの面取り幅が調整される。
ノッチ粗研スピンドル60にはノッチ粗研削砥石61が、またノッチ精研スピンドル57には、ノッチ部を仕上げ研削する面取り砥石であるノッチ精研削砥石58が取付けられている。ノッチ精研削砥石58は、任意の方向に所定量傾斜させることができるように保持されている。
外周精研削砥石55A、55B、ノッチ精研削砥石58、及びノッチ粗研削砥石61はターンテーブル53の回転によって夫々加工位置に位置付けられる。
図2は、ウェーハテーブル34に取付けられたツルアー41を表わしている。ツルアー41は、図2に示すように、ウェーハテーブル34の下部にウェーハテーブル回転軸心CWと同心で取付けられ、θ軸モータ32によってθ回転される。また、ウェーハテーブル34の上面は、図示しない真空源と連通する吸着面になっており、面取り加工されるウェーハWが載置されて吸着固定される。
図3は、外周加工砥石52の構成を表わしたものである。外周加工砥石52は2段構成になっており、下段はツルアー41の外周形状を形成するマスター溝52aを有するマスター砥石52Aで、上段はウェーハWの外周粗研削用溝52bが形成された外周粗研削砥石52Bになっている。
なお、図3においては説明を簡略にするため、各砥石に夫々1個の溝が記載されているが、実際には摩耗による溝形状の変形に対処するため、各砥石には夫々複数個の溝が形成されている。
本実施の形態においては、ツルアー41は、加工されるウェーハWと同等以下の外径であり、同厚の円盤状GC(Green silicon carbide)砥石、又はWA(White fused alumina)砥石が用いられ、砥石の粒度は#320である。
また、マスター砥石52Aは直径202mmのダイヤモンド砥粒のメタルボンド砥石で、粒度#600とした。また外周粗研削砥石52Bは、直径202mmのダイヤモンド砥粒のメタルボンド砥石で、粒度#800である。
外周精研削砥石55A,55Bは、直径50mmのダイヤモンド砥粒のレジンボンド砥石で、粒度#3000とした。また、ノッチ粗研削砥石61は直径1.8mm〜2.4mmの小径で、ダイヤモンド砥粒のメタルボンド砥石、粒度#800が用いられ、ノッチ精研削砥石58は、直径1.8mm〜2.4mmの小径で、ダイヤモンド砥粒のレジンボンド砥石、粒度#4000が用いられている。
外周砥石スピンドル51は、ボールベアリングを用いたビルトインモータ駆動のスピンドルで、回転速度8,000rpmで回転される。また、外周精研スピンドル54A、54Bはエアーベアリングを用いたビルトインモータ駆動のスピンドルで、回転速度35,000rpmで回転される。
ノッチ粗研スピンドル60は、エアーベアリングを用いたエアータービン駆動のスピンドルで、回転速度80,000rpmで回転され、ノッチ精研スピンドル57はエアーベアリングを用いたビルトインモータ駆動のスピンドルで、回転速度150,000rpmで回転される。
面取り装置10のその他の構成部分については、一般的によく知られた機構であるため、詳細な説明は省力する。
次に本発明に係わるウェーハ面取り装置の面取り方法について説明する。図5、及び図6は外周精研削砥石によりウェーハWの外周精研削を行なっている状態を示した側面斜視図である。
面取り装置10では、まず外周加工砥石52のマスター砥石52Aにより、目的とする面取り形状に加工されたツルアー41を使い、外周精研削砥石55A、55B、ノッチ精研削砥石58に対してツルーイングが行なわれる。このとき、図4に示すように外周精研削砥石55A、55Bへのツルーイングは、ツルアー41が外周精研削砥石55A、55Bを同時に研削して行なわれる。これにより、外周精研削砥石55A、55Bに形成される加工用溝の精度にバラつきが生じなくなり、高い精度での仕上げ研削を可能にし、ツルーイング時間も大幅に短縮される。
ツルーイングによって各砥石に面取り加工用の溝が形成された後、ウェーハテーブル34へウェーハWが載置されて面取り加工が開始される。
面取り加工では、まず外周加工砥石52の外周粗研削砥石52BによりウェーハWの外周が粗研削される。ウェーハWの外周粗研削が終了すると、Xテーブル24、Yテーブル28、及びZテーブル31の各テーブルが移動してウェーハWが外周精研削砥石55A、55Bの加工位置に合わせられ、ウェーハWの外周精研削が開始される。
外周精研削砥石55A、55Bは、取り付けられている外周精研スピンドル54A、54Bが傾倒しているのにともない、図5に示すように回転軸がウェーハWの接線方向に向かって同方向に傾倒(本実施の形態では8度)、又は図6に示すように回転軸がウェーハWの接線方向に向かって逆方向に傾倒(本実施の形態ではそれぞれ8度)した状態で近接して設置されている。
外周精研削砥石55Aは、駆動装置63Aによりウェーハ厚さ方向(図5、又は図6に示す矢印A方向)へ移動可能に設けられている。図7に示すように、外周精研削砥石55Aは、T型にツルーイングされた面取り加工用溝の上側加工面を使用してウェーハWの上側エッジ部の研削を行なう。
外周精研削砥石55Bは、駆動装置63Bによりウェーハ厚さ方向(図5、又は図6に示す矢印A方向)へ移動可能に設けられている。図8に示すように、外周精研削砥石55Bは、T型にツルーイングされた面取り加工用の溝の下側加工面を使用してウェーハWの下側エッジ部の研削を行なう。
これらにより、ウェーハWの上側エッジ部と下側エッジ部が同時に研削され、研削にかかる時間が減少する。また、駆動装置63Aと駆動装置63Bとにより外周精研削砥石55Aと外周精研削砥石55BのウェーハWに対する相対位置をそれぞれ調整することにより、面取り加工時の面幅を任意に変更することが可能である。
更に、一つの砥石では、ウェーハWの上側エッジ部、又は下側エッジ部のどちらか一方しか研削を行なわないため砥石のライフが長くなる。エッジ側面は、上側と下側とで2度接触するため、仮に一方の溝形状が崩れていても他方の溝で研削可能であり、溝のライフが長くなる。これにより、砥石の精度が長く維持され、精度が高く良好な加工面を形成することが容易になる。
加えて、外周精研削砥石55Aと外周精研削砥石55Bとの回転軸が互いに逆方向に傾斜している場合は、研削面に形成される条痕が交差するため、より表面粗さを良好にする。
以上説明したように、本発明に係るウェーハ面取り装置及びウェーハ面取り方法によれば、砥石のライフが向上し、精度が高く良好な加工面を短時間で得ることが出来る。
なお、本実施の形態の説明では砥石の回転数、砥石の個数、砥石の傾斜角度、加工手順等を特定した形で説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ウェーハの形状や材質等、様々な加工条件に応じて変更が可能である。
10…面取り装置,24…Xテーブル(移動手段),28…Yテーブル(移動手段),33…θスピンドル,34…ウェーハテーブル,52…外周加工砥石,41…ツルーイング砥石(ツルアー),54A、54B…外周精研スピンドル,55A、55B…外周精研削砥石(面取り用砥石),58…ノッチ精研削砥石,61…ノッチ粗研削砥石,63A、63B…駆動装置,W…ウェーハ
Claims (9)
- ウェーハを保持して回転するウェーハテーブルと、
前記ウェーハの上側エッジ部を面取りする砥石が取り付けられたスピンドルと、前記ウェーハの下側エッジ部を面取りする砥石が取り付けられたスピンドルとを含む複数のスピンドルと、
前記ウェーハテーブルを前記複数のスピンドルに取り付けられた各砥石に対して相対的に移動させる移動手段とを備えたことを特徴とするウェーハ面取り装置。 - 前記ウェーハの上側エッジ部を面取りする砥石及び下側エッジ部を面取りする砥石には、夫々の面取り形状に応じた傾斜面を有する台形溝が形成されていることを特徴とする請求項1に記載のウェーハ面取り装置。
- 前記ウェーハの上側エッジ部を面取りする砥石及び下側エッジ部を面取りする砥石は、前記ウェーハに形成する面取り形状に応じて、前記ウェーハに対し、それぞれが前記ウェーハの厚さ方向に相対的に位置調整されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のウェーハ面取り装置。
- 前記複数のスピンドルに取り付けられた各砥石のうちの少なくとも2個は、前記ウェーハを同時に研削するように構成されたことを特徴とする請求項1、2、又は3のうちいずれか1項に記載のウェーハ面取り装置。
- 前記複数のスピンドルは、前記ウェーハの回転軸に対して傾斜した回転軸を有するスピンドルを少なくとも2個含み、前記少なくとも2個のスピンドルは互いに近接していることを特徴とする請求項1、2、3又は4のうちいずれか1項に記載のウェーハ面取り装置。
- 前記少なくとも2個のスピンドルは、前記ウェーハの回転軸に対して、該ウェーハの外周接線方向に向かい互いに同じ方向に傾斜した回転軸を有することを特徴とする請求項5に記載のウェーハ面取り装置。
- 前記少なくとも2個のスピンドルは、前記ウェーハの回転軸に対して、該ウェーハの外周接線方向に向かい互いに逆の方向に傾斜した回転軸を有することを特徴とする請求項5に記載のウェーハ面取り装置。
- 前記ウェーハ面取り装置は、前記複数のスピンドルに取り付けられた砥石に対して前記ウェーハを加工するための溝の形成を行なうツルーイング砥石が備えられ、前記複数のスピンドルに取り付けられた各砥石のうちの少なくとも2個の砥石は、同一の前記ツルーイング砥石により、同時に前記ウェーハを加工するための溝が形成されることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6又は7のうちいずれか1項に記載のウェーハ面取り装置。
- ウェーハを保持して回転するウェーハテーブルと、
前記ウェーハの外周部を研削することにより、前記ウェーハの外周エッジ部を面取りする砥石が取り付けられた複数のスピンドルと、
前記ウェーハテーブルを前記複数のスピンドルに取り付けられた各砥石に対して相対的に移動させる移動手段とを備えたウェーハ面取り装置を用い、
前記複数のスピンドルのうちの1個に取り付けられた砥石で前記ウェーハの上側エッジ部を面取りし、前記複数のスピンドルのうちの他の1個に取り付けられた砥石で該ウェーハの下側エッジ部を面取りし、該上側エッジ部と該下側エッジ部とを同時に面取りすることを特徴とするウェーハ面取り方法。
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