最新微细加工与MEMS技术8光刻胶PPT课件.ppt
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1、微细加工与微细加工与MEMSMEMS技术技术8 8光刻胶光刻胶 光进入光刻胶后,其强度按下式衰减光进入光刻胶后,其强度按下式衰减 式中,式中,为光刻胶的光吸收系数。设为光刻胶的光吸收系数。设 TR 为光刻胶的厚度,则可为光刻胶的厚度,则可定义光刻胶的定义光刻胶的 光吸收率光吸收率光吸收率光吸收率 为为 可以证明,对比度与光吸收系数可以证明,对比度与光吸收系数及光刻胶厚度及光刻胶厚度 TR 之间之间有如下关系有如下关系 减小光吸收系数与胶膜厚度有利于提高对比度。减小光吸收系数与胶膜厚度有利于提高对比度。减小光吸收系数与胶膜厚度有利于提高对比度。减小光吸收系数与胶膜厚度有利于提高对比度。一个与对比
2、度有关的光刻胶性能指标是一个与对比度有关的光刻胶性能指标是 临界调制传输函数临界调制传输函数临界调制传输函数临界调制传输函数 CMTFCMTF,它代表在光刻胶上获得能被分辨的图形所必须的最小,它代表在光刻胶上获得能被分辨的图形所必须的最小调制传输函数,其定义为调制传输函数,其定义为 利用对比度的公式,可得利用对比度的公式,可得 CMTF 的典型值为的典型值为 0.4。如果光学系统的。如果光学系统的 MTF 小于小于 CMTF,则其图像就不能被分辨;如果光学系统的则其图像就不能被分辨;如果光学系统的 MTF 大于大于 CMTF,就,就有可能被分辨。有可能被分辨。8.3 临界调制传输函数临界调制传
3、输函数 8.4 光刻胶材料光刻胶材料 1、负性紫外光光刻胶、负性紫外光光刻胶 主要有聚肉桂酸系(聚酯胶)和环化橡胶系两大类,前者主要有聚肉桂酸系(聚酯胶)和环化橡胶系两大类,前者以柯达公司的以柯达公司的 KPR 系列为代表,后者以系列为代表,后者以 OMR 系列为代表。系列为代表。2、正性紫外光光刻胶、正性紫外光光刻胶 主要以重氮醌为感光化合物,以酚醛树脂为基体材料。最主要以重氮醌为感光化合物,以酚醛树脂为基体材料。最常用的有常用的有 AZ 1350 系列。正胶的主要优点是分辨率高,缺点是系列。正胶的主要优点是分辨率高,缺点是灵敏度、耐刻蚀性和附着性等较差。灵敏度、耐刻蚀性和附着性等较差。光刻
4、胶通常有三种成分:感光化合物、基体材料光刻胶通常有三种成分:感光化合物、基体材料 和和 溶剂。溶剂。在感光化合物中有时还包括增感剂。在感光化合物中有时还包括增感剂。3、负性电子束光刻胶、负性电子束光刻胶 为含有环氧基、乙烯基或环硫化物的聚合物。最常用的是为含有环氧基、乙烯基或环硫化物的聚合物。最常用的是COP 胶,典型特性:灵敏度胶,典型特性:灵敏度 0.3 0.4 C/cm2(加速电压(加速电压 10KV 时)、分辨率时)、分辨率 1.0 m、对比度、对比度 0.95。限制分辨率的主要因素是。限制分辨率的主要因素是光刻胶在显影时的溶胀。光刻胶在显影时的溶胀。4、正性电子束光刻胶、正性电子束光
5、刻胶 主要为甲基丙烯甲酯、烯砜和重氮类这三种聚合物。最常主要为甲基丙烯甲酯、烯砜和重氮类这三种聚合物。最常用的是用的是 PMMA 胶,典型特性:灵敏度胶,典型特性:灵敏度 40 80 C/cm2(加速电(加速电压压 20 KV 时)、分辨率时)、分辨率 0.1 m、对比度、对比度 2 3。PMMA 胶的胶的主要优点是分辨率高。主要缺点是灵敏度低,此外在高温下易主要优点是分辨率高。主要缺点是灵敏度低,此外在高温下易流动,耐干法刻蚀性差。流动,耐干法刻蚀性差。8.5 正胶的典型反应正胶的典型反应 一、光化学反应一、光化学反应一、光化学反应一、光化学反应 化学反应速度化学反应速度 k 可表示为可表示
6、为 感光物质的电子在未曝光时处于基态感光物质的电子在未曝光时处于基态 S0,基态的反应激活,基态的反应激活能能 EA 大大,因此反应慢。曝光后,感光物质的电子处于激发态,因此反应慢。曝光后,感光物质的电子处于激发态 S1、S2、S3 等,等,激发态的激发态的 EA 小,因此反应变快。小,因此反应变快。式中,式中,A、R 为常数,为常数,T 为绝对温度,为绝对温度,EA 为化学反应激活能,为化学反应激活能,随电子状态的不同而不同。随电子状态的不同而不同。EA 越小,则在同样的温度下反应越小,则在同样的温度下反应速度越快。速度越快。二、势能曲线二、势能曲线二、势能曲线二、势能曲线 可以借助于感光物
7、质的势能曲线来讨论光化学反应。下图可以借助于感光物质的势能曲线来讨论光化学反应。下图是重氮基萘的是重氮基萘的 RN-N2 切断反应的势能曲线。切断反应的势能曲线。S0S1S2S3T188Kcal72KcalEA(S1)=16KcalEA(S0)=38KcalRN 与与 N2 的间距的间距势势能能 感光分子吸收感光分子吸收=365 nm 的光能(的光能(72 Kcal)后)后,电子从基,电子从基态态 S0 跃迁到第一激发态跃迁到第一激发态 S1,激活能由,激活能由 EA(S0)=38 Kcal 降为降为 EA(S1)=16 Kcal,反应速度加快。,反应速度加快。感光分子吸收感光分子吸收=300
8、 nm 的光能(的光能(88 Kcal)后,电子跃迁到)后,电子跃迁到第二激发态第二激发态 S2,此态的谷底势能恰好与,此态的谷底势能恰好与 S1 态当态当 RN-N2 分解时分解时的势能相当,且的势能相当,且 S2 与与 S1 态的曲线在图左侧有相交之处,因此电态的曲线在图左侧有相交之处,因此电子可从子可从 S2 态跃迁到态跃迁到 S1 态并立即反应。所以用态并立即反应。所以用=300 nm 的光曝的光曝光比用光比用=365 nm 的反应速度快。的反应速度快。在重氮基萘中还存在着三重态在重氮基萘中还存在着三重态 T1 。由。由 T1 态的曲线可见态的曲线可见,RN-N2 的距离越远,分子的势
9、能越低,所以处于的距离越远,分子的势能越低,所以处于 T1 态的分子将态的分子将立即发生反应而不需激活能。由于立即发生反应而不需激活能。由于 T1 态曲线与所有单重激发态态曲线与所有单重激发态的曲线在谷底附近相交,所以进入单重激发态的电子还可以通的曲线在谷底附近相交,所以进入单重激发态的电子还可以通过向过向 T1 态跃迁而使感光物分子立即发生化学反应,从而使反应态跃迁而使感光物分子立即发生化学反应,从而使反应速度大大加快。这种作用称为速度大大加快。这种作用称为“三重态增感三重态增感”。T1 三、增感剂及其作用三、增感剂及其作用三、增感剂及其作用三、增感剂及其作用 8.6 光刻胶的涂敷和显影光刻
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