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(10/31)徹底解説 超精密研磨/CMPプロセス技術 基礎から応用に関する最新動向

徹底解説 超精密研磨/CMPプロセス技術
基礎から応用に関する最新動向


〜先端パワーデバイス用SiC/GaN/ Diamond基板の難加工材料の最新加工技術を詳説〜

半導体ウェハを製造する上で重要となるCMPプロセスについて徹底解説!
パワーデバイス用基板としてSiC、GaN、Diamondが脚光を浴びる難加工材料の最新加工技術についても詳しく紹介します。

日 時 2019年10月31日(木)  10:30~16:30
会 場 東京・品川区大井町 きゅりあん  4 F 第1特別講習室  会場地図
受講料(税込) 49,500円  (会員受講料47,020円)  会員登録について
定価:本体45,000円+税4,500円
会員:本体42,750円+税4,270円
【2名同時申込みで1名分無料キャンペーン(1名あたり定価半額24,750円)】
※2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
(申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
※会員割引やその他の割引の併用はできません。

 なお、本システムのお申し込み時のカート画面では割引は表示されませんが、
上記条件を満たしていることを確認後、ご請求書またはクレジット等決済時等に
調整させて頂きます。

特 典セミナー参加者からの電話、面談等のご相談を直接お引き受けいたします
備 考※資料・昼食付
※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※講義中のパソコン使用はキーボードの打音などでご遠慮いただく場合がございます。

本セミナーはサイエンス&テクノロジー株式会社が主催いたします。
得られる知識オプトメカトロニクス・半導体分野の超精密加工プロセス技術の基礎からデバイスへの応用技術
超精密加工技術の現状と将来加工技術の展望
対 象【1】 研磨・CMP技術を学びたい方、或いは 現在研究開発中の方、
【2】 これから研磨・CMPとその周辺技術でビジネスチャンスを捕えようとする方、
【3】 加工技術・プロセス技術分野で新しいビジネスを試みたい方、
【4】 半導体加工分野で新しい領域のシーズを探索されている方、
【5】 半導体領域で横のつながり、産学連携を望む方
                              などなど
 【キーワード】
超精密研磨、CMP、オプトメカトロニクス、半導体加工プロセス技術、Si、サファイア、ガラス、SiC、GaN、Diamond、
超LSIデバイスの平坦化CMP、研磨パッド、スラリー、CMP装置、パワーデバイス用基板、難加工材料、ダイラタンシー・パッド、高速圧研磨装置、加工雰囲気制御ベルジャー型CMP装置、光触媒反応援用CMP、プラズマ融合CMP技術、 スラリーリサイクル技術、非破壊HPMJドレッシング、 レアアース対応スラリー

講師

九州大学/埼玉大学 名誉教授 / ?Doi laboratory    土肥 俊郎 氏  
 【専門】超精密加工プロセス技術とその応用    【講師紹介はこちら】

講演趣旨

 近年では、多機能・高性能化を目指した新しいデバイスが次々と提案され、それと相まって、半導体Si以外の新たな材料が使用されるようになってきました。特に、パワー/高周波デバイス用あるいはLED用サファイア、SiC、GaN, Diamondなどの難加工基板が脚光を浴びています。これらの基板を高能率・高品質に超精密加工するためには、熟成・定着してきたベアSiウェーハをはじめ、デバイスウェーハ平坦化CMP技術などを例にして、加工技術の基礎を理解しておくことが必要不可欠です。

 本セミナーでは、長年培ってきたガラスを含めた機能性材料基板の超精密加工プロセス技術について、門外不出のノウハウも含めて徹底的に掘り下げた情報を盛り込みながら、難加工材料のCMP技術や超精密加工プロセス技術などを詳細に解説します。さらに、究極デバイス用ダイヤモンド基板を含めた高効率加工プロセスなどについても言及し、新しい研究開発のビジネスチャンスをつかんでいただく橋渡しをさせていただきます。

※複数名で受講の際は、備考欄に受講される方の「氏名・部署名・メールアドレス」を
ご連絡ください。

(10/31)徹底解説 超精密研磨/CMPプロセス技術 基礎から応用に関する最新動向

価格:

49,500円 (税込)

[ポイント還元 2,475ポイント~]
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講演内容

? 超精密加工技術の基礎 ~研磨/CMPの発展経緯と加工メカニズム基礎、基本的加工事例~
1. 超精密研磨(ラッピング/ポリシング/CMP等)技術の位置づけ/必要性と適用例
2. 基本的加工促進のメカニズムの理解
3. 各種機能性材料の超精密ポリシング 〜コロイダルシリカ・ポリシングを含めて〜

? 加工メカニズムから生まれた加工用パッドとスラリーの事例
1. 硬軟質二層構造パッド ~高精度高品位化パッドの考案・試作~
2. ダイラタンシー現象応用スラリーとパッドの考案・試作
3. レアアース対策としてのセリア代替の二酸化マンガン系砥粒 ~ガラスの研磨事例~
4. スラリーのリサイクル技術 
4-1. ガラス/酸化膜CMP用セリアスラリーのリサイクル技術
4-2. メタルCMP用スラリーのリサイクル技術 

? 超LSIデバイス・多層配線用の平坦化(プラナリゼーション)CMP技術
  1. デバイスウェーハの動向と平坦化CMPの必要性
  2. 平坦化CMPの基本的考え方と平坦化CMPの事例 ~パッド・スラリーそして装置~
  3. パッドのドレッシング ~非破壊ドレッシング/HPMJとハイブリッドin-situ HPMJ法の提案~
  4. CMP用スラリーの設計とそのための特殊電気化学装置の試作・販売
  5. Siウェーハのナノトポグラフィ、他
 
? 各種材料基板の高効率加工に向けて
  1. 加工雰囲気を制御するベルジャ型CMP装置 
         ~Si、SiO2、Cu、サファイア、SiCなどの加工事例~
    2. パワーデバイス用SiC単結晶の光触媒反応アシストCMP特性 
                               
? 革新的高能率・高品質加工プロセス技術 ~SiC・GaN/Diamond基板を対象として~
      1.超難加工基板加工へのブレークスルー(2つの考え方)
      2.加工条件改良型ブレークスルー
          ~ダイラタンシーパッドと高速高圧加工装置の考案とその加工プロセス・加工特性事例~
      3.挑戦型加工によるブレークスルー
        ~将来型プラズマ融合CMP法の考案とその加工特性事例~ 

?  今後の展開 ~深化するAIと“シンギュラリティ(技術的特異点)”を見据えて~
重要三大加工技術のキーワード
・超精密CMP融合技術
・趙薄片化プロセス技術 
・大口径超精密ボンディング技術

□質疑応答・名刺交換□

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