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9-3. 半導体製造と水資源(超純水)

材料・加工技術

公開日:
9-3. 半導体製造と水資源(超純水)

半導体製造では大量の水が必要になる。
その理由は、半導体は極めて微細な構造で作られるため。
わずかな汚染でも製品不良につながる。
そのため
・ウェハ洗浄
・薬液洗浄
・装置洗浄
などの工程で超純水(Ultra Pure Water:UPW)が大量に使われる。
実際、先端半導体工場では1日数万トンの水が使われることもある。

【1】超純水(UPW)とは何か

超純水とは極限まで不純物を除去した水。

普通の水には

・ミネラル

・微粒子

・細菌

・有機物 などが含まれている。

半導体製造ではこれらはすべて不純物になる。

そのため超純水では

・イオン

・粒子

・有機物

・微生物 などを極限まで除去する。

【2】なぜ洗浄が重要なのか

半導体製造では1枚のウェハに数百工程が行われる。

各工程の後には必ず洗浄工程が入る。

理由:

・微粒子除去

・薬液除去

・表面清浄化

もし洗浄が不十分だと

・欠陥

・ショート

・歩留まり低下 につながる。

【3】半導体工場の水使用量

先端半導体工場では非常に多くの水が使われる。

例:

大型ファブ → 1日数万トン

これは中規模都市の水使用量に匹敵する。

そのため水資源が豊富な地域が工場立地として有利になる。

【4】台湾の水問題

台湾は半導体産業の中心。

TSMCをはじめ多くの半導体工場がある。

しかし台湾は水不足が起きやすい地域。

干ばつ時には

・工業用水制限

・水の緊急輸送 などが行われたこともある。

【5】水リサイクル技術

半導体工場では水の再利用が進んでいる。

例:

・排水回収

・再処理

・再利用

先端工場では水リサイクル率80%以上を目指すケースもある。

【6】超純水の製造プロセス

超純水は複数の工程で作られる。

主なプロセス:

・ろ過

・イオン交換

・逆浸透膜(RO)

・紫外線処理

これにより極めて純度の高い水が作られる。

【7】水質管理の重要性

超純水は常に品質管理が必要。

理由:

微量の汚染でも

・デバイス欠陥

・歩留まり低下につながるため。

そのため

・リアルタイム水質監視

・微粒子測定 などが行われる。

【8】半導体工場の立地条件

半導体工場の立地では水資源が重要。

必要条件:

・安定した水供給

・高品質水源

・水処理インフラ

そのため水不足地域では工場建設が難しい場合もある。

【9】日本の水資源の強み

日本は水資源が比較的豊富。

そのため半導体製造には有利な条件を持つ。

例:

・熊本TSMC工場
・北海道Rapidus

水資源は半導体産業の重要なインフラ。

【10】水使用削減の技術

半導体企業は水使用削減にも取り組んでいる。

例:

・洗浄工程の効率化

・水リサイクル

・新洗浄技術

環境対応とコスト削減の両方の目的がある。

【11】水問題と半導体産業の未来

半導体需要は今後さらに増える。

そのため水問題は半導体産業の重要課題になる。

今後は

・水使用削減

・水再利用

・水資源管理 が重要になる。

【まとめ】

・半導体製造では超純水を大量使用

・ウェハ洗浄が重要工程

・先端工場は1日数万トンの水を使用

・台湾では水不足問題が発生

・水リサイクル技術が進んでいる

・水資源は工場立地に影響する

【理解チェック】

1.半導体製造で超純水が必要な理由は何か?

2.半導体工場で水が大量に使われる主な工程は何か?

3.なぜ水資源が半導体工場の立地に影響するのか?

 

 

 

 

コラム監修:角本 康司 (オーティス株式会社)
語学留学や商社での企画開発を経て2011年にオーティス株式会社入社。経営企画部を中心に製造・技術部門も兼任し、2018年より代表取締役として事業成長と組織強化に努めている。

 

※本記事は教育・啓発を目的とした一般的な技術解説であり、特定企業・製品・技術を示すものではありません。

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