半导体级异丙醇的制备与检测_刘耀鹏.pdf
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1、第 4 卷第 4 期2022 年 12 月微纳电子与智能制造Micro/nano Electronics and Intelligent ManufacturingVol.4 No.4Dec.2022刘耀鹏,工程师,主要研究方向为高纯化学品。E-mail:liuyp jingrui-DOI:10.19816/ki.10-1594/tn.2022.04.088半导体级异丙醇的制备与检测刘耀鹏(晶瑞电子材料股份有限公司 苏州 215124)摘要:随着芯片制造工艺的迅速发展和化学机械研磨技术的推广,芯片(特别是存储芯片)的堆叠层数急剧增加,对清洗和干燥的要求越来越高。异丙醇作为清洗颗粒和干燥水分的重
2、要溶剂之一,对其性能要求也随着半导体制造工艺的发展越来越高。研究和开发高性能异丙醇成为了产业界的重要课题之一。本文介绍了工业级异丙醇的合成、半导体级异丙醇的提纯以及提纯后产品的检测。提纯主要采用精馏、重整、纳滤、离子交换等方法。最终得到的产品经检测后产品的性能优于 SEMI TierD 标准。关键词:异丙醇;精馏;重整;纳滤;离子交换中图分类号:TN32 文献标识码:A 国家标准学科分类代码:510Preparation and detection of semiconductor grade isopropyl alcohol LIU Yaopeng(Crystal Clear Electr
3、onic Material Co.,Ltd.,Suzhou 215124,China)Abstract:With the rapid development of chip manufacturing technology and the promotion of chemical mechanical grinding technology,the number of stacked layers of chips(especially memory chips)has increased dramatically,and the requirements for cleaning and
4、drying have become increasingly high.As one of the important solvents for cleaning particles and drying water,isopropanol has higher performance requirements with the development of semiconductor manufacturing technology.Research and development of high-performance isopropanol has become one of the
5、important topics in the industry.This paper introduces the synthesis of industrial grade isopropanol,the purification of semiconductor grade isopropanol and the detection of purified products.Purification mainly adopts dis-tillation,reforming,nanofiltration,ion exchange and other methods.The perform
6、ance of the final product after testing is superior to the SEMI TierD standard.Keywords:isopropyl alcohol;distillation;reforming;nanofiltration;ion exchange0引言自 20 世纪 50 年代末以来,半导体行业呈现出迅猛发展的势头,逻辑和存储芯片的晶体管数量按照摩尔定律,以等比例缩小的形式、每两年翻一番的速度进行更新1。目前先进集成 电路(integrated circuit)工艺器件的物理特征尺寸已经跨过 10 nm大关,当晶体管特征尺寸继续
7、向 5 nm 技术节点甚至更小尺寸发展时,可以预见,任何以金属氧化物半导体(metal oxide semiconductor)物理特性作为基本工作原理的晶体管几何特征尺寸都愈来愈接近物理极限,半导体行业正面临着前所未有的挑战2-4。电子化学品是指专为电子信息产品制造配套的专用化工材料,是集成电路、平板显示制造等电子信息产业的重要支撑材料。电子化学品是电子材料和专用化工材料相结合的高新技术产品,应用终端产品几乎覆盖整个电子信息产业。终端应用领域主要有半导体、平板显示器(包括液晶显示(liquid crystal display)、有机发光二极管显示(organic light emitting
8、 diode)等)、印制电路板(printed circuit board)和新能源电池等5。1简介异丙醇(isopropyl alcohol,IPA),又名二甲基甲醇,2-丙 醇。其 分 子 式 为(CH3)2CHOH,分 子 量60.09,为无色透明挥发性液体,有类似乙醇和丙酮混合物的气味,溶于水、乙醇、乙醚和四氯化碳等多数有机溶剂。其相对密度为 0.785(20 ),沸点82.4 (101.3 kPa),熔点-89.5 ,黏度(20 )2.4 mPa s,自然温度为 455.6 ,闪点 11.7 (闭第 4 期刘耀鹏:半导体级异丙醇的制备与检测89 环)。常温下异丙醇可引火燃烧,属于中等
9、爆炸危险物品,在空气中爆炸极限(体积)上限为 2.0%,下限为 7.99%6。异丙醇属于正丙醇(N-propanol,NPA)的同分异构体。可用于合成甘油、乙酸异丙酯、异丙基铵盐等的原料,也可以制造杀虫剂、消毒剂、杀菌剂、防腐剂、防冻添加剂等,在农药、电子工业、医药、涂料、日用化工以及有机合成等领域具有广泛用途7。中国(中国大陆和中国台湾)的半导体级高纯异丙醇市场主要由德山和关东化学所占据。异丙醇主要用在晶圆制造各工序的清洗以及最后工序的水分干燥,所以对颗粒、有机物、金属离子的要求要比其他类似的化学品要求更高,因为最后的步骤一旦出现问题,将没有补救措施,会导致严重的后果。2制备半导体级异丙醇的
10、制备主要分成两步:第一步是先把工业级异丙醇制备出来;第二步是将制备出来的工业级异丙醇提纯使其达到半导体级别,具体过程如图 1 所示。图 1提纯简易流程:1.脱水处理(渗透汽化膜+分子筛);2.颗粒处理(初步);3.膜处理(表面改性聚酰亚胺膜);4.精馏(脱轻+脱重);5.阴离子去除(阴离子交换树脂);6.重整(低温+精馏);7.纳滤(控颗粒,40、10、5 nm 滤芯);8.阳离子去除(阳离子交换树脂或者具有离子交换功能的滤芯);9.颗粒重整(2、1 nm 滤芯)Fig.1Simple purification process:1.dehydration treatment(pervapora
11、tion membrane+molecular sieve);2.particle treatment(preliminary);3.membrane treatment(surfacemodified polyimide film);4.distillation(low boiling fraction removal+high boiling fraction removal);5.anion removal(anion exchange resin);6.rearrangement(low temperature+rectification);7.nanofiltration(parti
12、cle control,40,10,5 nm filter cartridge);8.cation removal(cation exchange resin or filter cartridge with ion exchange capacity);9.particle rearrangement(2,1 nm filter cartridge)半导体级的 IPA 之所以比较难制备,是因为对水分的要求一般5010-6,IPA 的同分异构体 NPA及其他有机杂质都需要做到 1010-9以下,这两个问题难以解决;其他例如金属阳离子、阴离子以及颗粒的问题,通过精馏、离子交换和多级滤芯过滤来解决
13、相对比较容易。对于 IPA 原料制备部分,目前主要采用丙烯水合法和丙酮加氢法8。丙酮加氢工艺流程短,其经济性要优于丙烯水合路线9。丙烯水合法工艺条件苛刻,工艺流程较长,但最终产品的副产物较少,有利于后期提纯。丙烯来自于石油,原料相对丰富,特别是石油价格相对比较便宜的时候更具有优势;并且丙烯的产品线更宽泛,有利于产业集群的发展。丙酮是生产苯酚的副产物,原料丰富,价格相对便宜,但其中的杂质较多,且在合成异丙醇的过程中需要进行加氢操作,加氢操作的产物比较复杂,为后续的提纯带来不小的挑战。丙烯水合过程中会生成碳六烃类、异丙醚和重组分等。使用丙烯直接水合制备异丙醇主要分为 3种方法:气相直接水合、液相直
14、接水合和气液混相水合,方法比较如表 110所示。不论是从收率、生产成本、装置投资,还是从安全性、环保的角度看,气液混相更为理想。从目前生产超高纯异丙醇的厂家看,他们都选择了最难的液相直接水合。液相直接水合应该综合考虑后续的提纯,包括有机杂质、金属离子、颗粒、阴离子等的提纯,在严苛的环境下,生产出的低沸点有机杂质会大大降低,为后期精馏分离创造了良好条件。因为很多低沸点有机物的去除是非常困难的11。表 1不同直接水合法的工艺比较Table 1 Process comparison of different direct hydration methods制备方法反应压力/kPa反应温度/水烯摩尔比
15、丙烯浓度要求/wt%丙烯单程转化率/wt%催化剂稳定性催化剂平均寿命设备腐蚀程度投资费用气-液混相法(催化剂:阳离子交换树脂)6 0008 000135160159275不耐高温8 个月无投资相对较少液相法(催化剂:杂多酸系)200 00024028027955075易水解,不耐热半永久性无投资高气相法(催化剂:磷酸/硅藻土)2 0002 5001902200.7995 月 6 日磷酸流失12 个月不严重投资少90 微纳电子与智能制造第 4 卷丙烯液相直接水合法的优点是选用了钨系多阴离子水溶液作为催化剂,该催化剂活性高、寿命长、性能比较稳定,克服了以往催化剂容易流失的问题,并可循环使用。原料丙
16、烯在催化剂水溶液中与多阴离子络合,使得其与间接水合法相比反应速率更快,转化率更高。此外该方法还有一个优点是不存在设备的腐蚀问题,故设备无需特殊的材质12。丙烯水合主要需要解决两个问题:一个是催化剂的问题;另一个是尽量控制少生成正丙醇及其他有机杂质。丙烯水合工艺相对复杂,但后续副产品处理相对容易。丙酮加氢原料便宜,合成工艺简单,但后期副产物种类较多,处理比较困难。无论采用何种合成方式,都需要解决有机杂质及水分的问题。异丙醇、正丙醇的问题需要注意物理上的指标,单独异丙醇在 82.5 沸腾,与水在 80.4 时共沸;单独正丙醇在 97.2 沸腾,与水在 87.7 时共沸。从数据上看,在没有水存在的情
17、况下分离异丙醇与正丙醇比有水的情况要容易一些。精馏是分离液相混合物的常用方法,但在共沸物分离时,由于其沸腾所产生的气体部分的成分比例与液体部分完全相同,因此普通精馏无法实现高纯度共沸物的分离,只能采取特殊精馏。目前较为成熟的特殊精馏工艺有共沸精馏和萃取精馏13。水分的去除可以采用渗透汽化膜+分子筛、碱金属化合物或其他材料。渗透汽化膜和分子筛对处理气态的异丙醇具有更好的效果。日本德山作为高纯异丙醇的主要供应商,在亚洲地区的市场份额为 40%,他们采用的生产方法是丙烯水合法,反应压力 25 MPa,采用钨系阴离子催化剂。技术领先者所采用的工艺值得我们思考和借鉴。异丙醇中的有机杂质,比如丙酮、正丙醇
18、在后期的提纯过程中去除非常困难,所以在异丙醇合成工艺的选择上需要考虑如何将有机杂质的含量降到最低,从而减轻后期提纯的压力。使用工业级的异丙醇进行异丙醇的提纯。根据最终产品的要求,提纯主要围绕 5 方面的工作开展。首先是产品的有效成分含量,需要尽量去除异丙醇中的其他有机物;其次就是水分,通过分子筛渗透汽化膜+分子筛或者碱金属化合物等进行水分的去除;第三经过有萃取剂存在的精馏塔进一步去除水分;再经过低温重整对水分进一步去除;最后通过精馏的方式对水分进行最后去除。通过逐级去除水分的过程,使水分含量达到最终的要求。精馏对异丙醇产品的最终质量有至关重要的影响,萃取精馏是向原料液中加入萃取剂,目的是为了改
19、变被分离组分的相对挥发度,从而达到分离要求的一种特殊的精馏方法。在萃取精馏工艺中,最为关键的是选择合适的萃取剂。金属阳离子将通过硅酮改性的聚酰亚胺膜和表面改性的聚四氟乙烯(polytetrafluoroeth-ylene,PTFE)膜纯化器或者阳离子交换树脂进行阳离子去除;阴离子的去除主要通过阴离子交换树脂的方式进行;颗粒的去除主要是通过不同孔径尺寸的 PTFE 滤芯进行过滤去除。根据目标,将各个处理模块进行了组合重排,得出以下流程。首先进行初步脱水,主要采用分子筛渗透汽化膜+分子筛的方式。分子筛渗透汽化膜可以将异丙醇的水分从 10%甚至更高降低到 0.2%0.5%,然后再采用分子筛将水分控制
20、在 5010-6的水平。之所以采用分段进行,是为了在保证最终效果的前提下,保证经济性以及可行性。经过脱水后,接下来是颗粒的初步去除,根据异丙醇原料的不同情况,采用10、5、3、1 m 的滤芯进行过滤。经过颗粒初步去除的异丙醇再经过表面改性的聚酰亚胺膜,这个步骤可以对异丙醇中的金属阳离子及颗粒进行部分去除,对金属阳离子及颗粒的控制将大大减轻后续处理的难度和强度;经过膜处理后的异丙醇进入精馏环节,对绝大多数有机溶剂的提纯过程,精馏都扮演着举足轻重的作用,精馏是提纯有机溶剂兼具经济和效率的方式。精馏同时也是能耗消耗比较大的过程,应尽量降低能耗。在精馏异丙醇过程中使用萃取精馏的办法,也有节约能耗的考虑
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