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KR101723091B1 - A slit valve for semiconductor manufacturing equipment - Google Patents

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KR101723091B1
KR101723091B1 KR1020160054012A KR20160054012A KR101723091B1 KR 101723091 B1 KR101723091 B1 KR 101723091B1 KR 1020160054012 A KR1020160054012 A KR 1020160054012A KR 20160054012 A KR20160054012 A KR 20160054012A KR 101723091 B1 KR101723091 B1 KR 101723091B1
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opening
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Abstract

반도체 제조 설비용 슬릿 밸브는, 반도체 제조 설비의 챔버와 챔버 사이에 설치되는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브로서, 기판이 이송되는 개구부가 형성된 밸브 하우징, 밸브 하우징 내에 위치하고, 상하 이동하면서 개구부를 개폐하는 게이트 플레이트, 게이트 플레이트의 둘레를 따라 형성되고, 게이트 플레이트가 개구부를 폐쇄할 때 기밀성을 보장하는 실링 부재 및 게이트 플레이트를 상하 이동시키는 구동 수단을 포함하고, 게이트 플레이트는 제 1 분할 부재, 제 2 분할 부재 및 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재 사이에 개재된 탄성 부재를 포함하고, 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재는 탄성 부재를 사이에 두고 결합되어 있고, 게이트 플레이트가 개구부를 폐쇄시키기 위해서 개구부로 이동하는 동안에 밸브 하우징의 내벽에 의해 탄성 부재에 압축력이 가해져서 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재 사이의 거리가 좁아진다.A slit valve for a semiconductor manufacturing facility is a slit valve for a semiconductor manufacturing facility installed between a chamber and a chamber of a semiconductor manufacturing facility. The slit valve includes a valve housing in which an opening through which the substrate is fed is formed, A sealing member which is formed along the periphery of the plate and the gate plate and which ensures airtightness when the gate plate closes the opening portion and a driving means which moves the gate plate up and down and the gate plate includes a first partition member, And an elastic member interposed between the first and second split members, wherein the first split member and the second split member are coupled to each other with the elastic member interposed therebetween, and the gate plate is connected to the opening Compressing the elastic member by the inner wall of the valve housing during movement Applied so narrows the distance between the first divided member and the second divided member.

Description

반도체 제조 설비용 슬릿 밸브 {A SLIT VALVE FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING EQUIPMENT}Technical Field [0001] The present invention relates to a slit valve for a semiconductor manufacturing facility,

본 발명은 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 슬릿 밸브의 게이트 플레이트가 탄성 부재가 개재된 한쌍의 분할 부재로 이루어져 있는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a slit valve for a semiconductor manufacturing facility, and more particularly, to a slit valve for a semiconductor manufacturing facility in which a gate plate of a slit valve is composed of a pair of split members with an elastic member interposed therebetween.

일반적으로 반도체 제조공정은 현상, 식각, 확산, 화학기상증착 및 금속증착 등의 공정을 반복 수행함으로써 이루어지게 된다. 이들 각 공정은 설계 상태에 적합하도록 반도체를 제작하는데 필요한 특정 조건으로 설정되며, 다수의 공정은 진공상태에서 공정이 진행된다. 이렇게 진공상태로 공정이 수행되는 공정 챔버 외에도 가공을 위한 웨이퍼를 로드 또는 언로드 하는 로드락 챔버, 그리고 공정 챔버와 로드락 챔버 사이에 설치되어 웨이퍼를 이송시키는 이송 챔버가 존재한다. Generally, a semiconductor manufacturing process is performed by repeating processes such as development, etching, diffusion, chemical vapor deposition, and metal deposition. Each of these processes is set as a specific condition necessary for fabricating the semiconductor to be suitable for the design state, and a plurality of processes are performed in a vacuum state. In addition to the process chamber in which the process is performed in this vacuum, there is a load lock chamber for loading or unloading the wafer for processing, and a transfer chamber for transferring the wafer between the process chamber and the load lock chamber.

그리고, 이러한 각각의 챔버들 사이에는 웨이퍼를 통과시키기 위한 슬릿이 형성되어 있고, 슬릿에는 슬릿 밸브가 설치되어 슬릿의 개폐가 이루어지도록 되어 있다. 예를 들어, 슬릿 밸브는 이송 챔버와 공정 챔버 사이에 위치하며, 이송 로봇의 설정 동작 이후에 공정 챔버의 공정을 진행하기 위하여 완벽한 격리 기능의 목적을 가진 밸브를 말한다. 이러한 슬릿 밸브는 에어 실린더 및 기어 유니트의 업다운을 이용하여 내부 게이트 플레이트를 동작시켜 게이트(슬릿)의 개폐를 제어하는 방식으로 이루어진다.A slit for passing the wafer is formed between each of the chambers, and a slit valve is provided in the slit to open and close the slit. For example, a slit valve is a valve that is positioned between a transfer chamber and a process chamber and has the purpose of a complete isolation function for proceeding the process chamber after a set operation of the transfer robot. This slit valve is operated by controlling the opening and closing of the gate (slit) by operating the internal gate plate using the up-down of the air cylinder and the gear unit.

한편, 슬릿 밸브의 게이트 플레이트에는 실링 부재가 형성되어 있어 게이트 플레이트가 슬릿을 폐쇄할 때 기밀 밀봉을 보장하게 된다. 그러나, 이러한 기능을 가지는 실링 부재는 사용 중에 주변 구조물과의 마찰에 의해 마모되기 쉬어 슬릿 밸브를 빈번하게 교체해야 한다는 문제점이 존재한다. 그러나, 종래의 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브(한국 특허 출원 제 10-2011-0057542호)는 전술한 실링 부재의 문제점을 고려하고 있지 못하므로 실링 부재가 사용 중에 마찰에 의해 마모되는 문제점을 해결할 수 없게 되고 그 결과 슬릿 밸브의 유지 관리에 어려움이 있어왔다.On the other hand, a sealing member is formed on the gate plate of the slit valve to ensure a hermetic seal when the gate plate closes the slit. However, there is a problem that the sealing member having such a function tends to wear due to friction with the peripheral structure during use, and therefore the slit valve must be frequently replaced. However, since the conventional slit valve for semiconductor manufacturing facility (Korean Patent Application No. 10-2011-0057542) does not consider the above-mentioned problem of the sealing member, the problem that the sealing member is worn by friction during use can not be solved As a result, it has been difficult to maintain the slit valve.

이러한 문제점을 해결하기 위하여, 실링 부재가 사용 중에 마찰에 의해 마모되는 것을 방지하여 슬릿 밸브의 교체 주기를 늘릴 수 있는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브의 필요성이 대두되고 있다.In order to solve such a problem, there is a need for a slit valve for a semiconductor manufacturing facility which can prevent the sealing member from being abraded by friction during use, thereby increasing the replacement period of the slit valve.

본 발명이 해결하려는 과제는, 게이트 플레이트의 실링 부재가 사용 중에 주변의 구조물에 의해 마모되는 정도를 줄임으로써 슬릿 밸브를 빈번하게 교체할 필요가 없도록 하고 그 결과 슬릿 밸브의 유지 관리가 용이해지도록 하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브를 제공하는 데 있다.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to eliminate the need for frequent replacement of the slit valve by reducing the extent to which the sealing member of the gate plate is abraded by the surrounding structure during use and consequently to facilitate maintenance of the slit valve And a slit valve for a semiconductor manufacturing facility.

본 발명이 해결하려는 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The problems to be solved by the present invention are not limited to the above-mentioned problems, and other matters not mentioned can be clearly understood by those skilled in the art from the following description.

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브는, 반도체 제조 설비의 챔버와 챔버 사이에 설치되는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브로서, 기판이 이송되는 개구부가 형성된 밸브 하우징, 밸브 하우징 내에 위치하고, 상하 이동하면서 개구부를 개폐하는 게이트 플레이트, 게이트 플레이트의 둘레를 따라 형성되고, 게이트 플레이트가 개구부를 폐쇄할 때 기밀성을 보장하는 실링 부재 및 게이트 플레이트를 상하 이동시키는 구동 수단을 포함하고, 게이트 플레이트는 제 1 분할 부재, 제 2 분할 부재 및 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재 사이에 개재된 탄성 부재를 포함하고, 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재는 탄성 부재를 사이에 두고 결합되어 있고, 게이트 플레이트가 개구부를 폐쇄시키기 위해서 개구부로 이동하는 동안에 밸브 하우징의 내벽에 의해 탄성 부재에 압축력이 가해져서 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재 사이의 거리가 좁아진다.According to an aspect of the present invention, there is provided a slit valve for semiconductor manufacturing equipment installed between a chamber and a chamber of a semiconductor manufacturing facility, the slit valve comprising: a valve housing A gate plate which is located in the valve housing and which opens and closes the opening while moving up and down, a sealing member which is formed along the periphery of the gate plate and which ensures airtightness when the gate plate closes the opening and driving means for moving the gate plate up and down And the gate plate includes a first split member, a second split member, and an elastic member interposed between the first split member and the second split member, wherein the first split member and the second split member sandwich the elastic member therebetween And the gate plate moves to the opening to close the opening The pressing force is applied to the elastic member by the inner wall of the valve housing to narrow the distance between the first division member and the second division member.

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브는, 반도체 제조 설비의 챔버와 챔버 사이에 설치되는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브로서, 상하 이동하면서 기판이 이송되는 챔버의 개구부를 개폐하는 게이트 플레이트, 게이트 플레이트의 둘레를 따라 형성되고, 게이트 플레이트가 개구부를 폐쇄할 때 기밀성을 보장하는 실링 부재 및 게이트 플레이트를 상하 이동시키는 구동 수단을 포함하고, 게이트 플레이트는 제 1 분할 부재, 제 2 분할 부재 및 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재 사이에 개재된 탄성 부재를 포함하고, 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재는 탄성 부재를 사이에 두고 결합되어 있고, 게이트 플레이트가 개구부를 폐쇄시키기 위해서 개구부로 이동하는 동안에는 챔버의 외벽에 의해 탄성 부재에 압축력이 가해져서 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재 사이의 거리가 좁아진다.According to another aspect of the present invention, there is provided a slit valve for a semiconductor manufacturing facility, the slit valve for a semiconductor manufacturing facility installed between a chamber and a chamber of a semiconductor manufacturing facility, A gate plate for opening and closing the opening, a sealing member formed along the periphery of the gate plate and sealing the sealing member to ensure airtightness when the gate plate closes the opening, and driving means for moving the gate plate up and down, And a second split member and an elastic member interposed between the first split member and the second split member, wherein the first split member and the second split member are coupled to each other with the elastic member interposed therebetween, During the movement to the opening to close, the outer wall of the chamber compresses The so applied is narrowed, the distance between the first divided member and the second divided member.

본 발명에 따르면, 실링 부재가 사용 중에 마찰에 의해 마모되는 것을 방지하여 슬릿 밸브의 교체 주기를 늘릴 수 있는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브를 제공할 수 있다.According to the present invention, it is possible to provide a slit valve for semiconductor manufacturing equipment capable of preventing the sealing member from being abraded by friction during use, thereby increasing the replacement period of the slit valve.

도 1 은 본 발명에 따른 반도체 제조 설비의 챔버를 나타낸 도면이다.
도 2 는 본 발명에 따른 서로 다른 챔버 간에 기판이 이동되는 과정을 나타낸 도면이다.
도 3 및 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른 슬릿 밸브의 게이트 플레이트를 나타낸 도면이다.
도 5 및 6 은 본 발명의 일 실시예에 따른 게이트 플레이트가 개구부를 개폐하는 과정을 나타낸 도면이다.
도 7 은 본 발명의 다른 실시예에 따른 게이트 플레이트가 개구부를 개폐하는 과정을 나타낸 도면이다.
1 shows a chamber of a semiconductor manufacturing facility according to the present invention.
2 is a view illustrating a process of moving a substrate between different chambers according to the present invention.
3 and 4 are views showing a gate plate of a slit valve according to an embodiment of the present invention.
5 and 6 are views showing a process in which a gate plate according to an embodiment of the present invention opens and closes an opening.
7 is a view illustrating a process of opening and closing an opening of a gate plate according to another embodiment of the present invention.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The advantages and features of the present invention and the manner of achieving them will become apparent with reference to the embodiments described in detail below with reference to the accompanying drawings. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as being limited to the embodiments set forth herein. Rather, these embodiments are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the invention to those skilled in the art. Is provided to fully convey the scope of the invention to those skilled in the art, and the invention is only defined by the scope of the claims. Like reference numerals refer to like elements throughout the specification.

본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소, 단계 및 동작은 하나 이상의 다른 구성요소, 단계 및 동작의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.The terminology used herein is for the purpose of illustrating embodiments and is not intended to be limiting of the present invention. In the present specification, the singular form includes plural forms unless otherwise specified in the specification. It is noted that the terms " comprises "and / or" comprising ", as used herein, do not exclude the presence or addition of one or more other elements, steps and operations.

도 1 내지 6 을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 슬릿 밸브를 설명한다. 도 1 은 본 발명에 따른 반도체 제조 설비의 챔버를 나타낸 도면이다. 도 2 는 본 발명에 따른 서로 다른 챔버 간에 기판이 이동되는 과정을 나타낸 도면이다. 도 3 및 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른 슬릿 밸브의 게이트 플레이트를 나타낸 도면이다. 도 5 및 6 은 본 발명의 일 실시예에 따른 게이트 플레이트가 개구부를 개폐하는 과정을 나타낸 도면이다. 1 to 6, a slit valve according to an embodiment of the present invention will be described. 1 shows a chamber of a semiconductor manufacturing facility according to the present invention. 2 is a view illustrating a process of moving a substrate between different chambers according to the present invention. 3 and 4 are views showing a gate plate of a slit valve according to an embodiment of the present invention. 5 and 6 are views showing a process in which a gate plate according to an embodiment of the present invention opens and closes an opening.

우선, 본 발명의 일 실시예에 따른 슬릿 밸브(50)에 대한 이해를 돕기 위해서, 도 1 을 참조하여 본도체 제조 설비의 챔버(10, 20, 30)를 설명한다. 반도체 제조 설비에 사용되는 챔버(10, 20, 30)는 웨이퍼 내지 기판(80) 가공 공정이 수행되는 공정 챔버(Process Chamber; PC)(10), 가공을 위한 웨이퍼를 로드 또는 언로드 하는 로드락 챔버(LoadLock Chamber; LC)(30) 및 공정 챔버(10)와 로드락 챔버(30) 사이에 설치되어 웨이퍼를 이송하는 이송 챔버(Transfer Chamber; TC)(20)를 포함한다.First, to facilitate understanding of the slit valve 50 according to an embodiment of the present invention, the chamber 10, 20, 30 of the present conductor manufacturing facility will be described with reference to Fig. The chambers 10, 20 and 30 used in a semiconductor manufacturing facility include a process chamber (PC) 10 in which a wafer or a substrate 80 is processed, a load lock chamber And a transfer chamber (TC) 20 installed between the process chamber 10 and the load lock chamber 30 for transferring wafers.

공정 챔버(10)는 통상 고진공상태를 유지하면서 웨이퍼에 대한 박막증착, 드라이 에칭, 식각 등의 공정을 수행하며, 이송 챔버(20)는 내부에 위치하는 이송 로봇(미도시)을 이용하여 이송 챔버(20)와 공정 챔버(10) 사이 또는 공정 챔버(10)와 로드락 챔버(30) 사이에서 웨이퍼를 이송하는 공간으로서 역시 진공 상태를 유지한다. 도 2 를 통해 알 수 있듯이, 이러한 진공을 유지하기 위해서 각 챔버(10, 20) 하부에는 공기 배출구(100, 110)가 존재할 수 있으며, 이 공기 배출구(100, 110)를 통해 챔버(10, 20) 내의 공기가 배출되어 챔버(10, 20)가 진공 상태를 유지할 수 있다. 한편, 공정 챔버(10)와 이송 챔버(20) 사이에는 웨이퍼의 통로 역할을 하는 슬릿 또는 개구부를 개폐하는 슬릿 밸브(50)가 설치된다.The process chamber 10 typically performs processes such as thin film deposition, dry etching, and etching on a wafer while maintaining a high vacuum state. The transfer chamber 20 is transferred to the transfer chamber 20 using a transfer robot (not shown) But also as a space for transferring the wafer between the process chamber 10 and the process chamber 10 and the load lock chamber 30. 2, air exhaust ports 100 and 110 may exist under the chambers 10 and 20 in order to maintain the vacuum, and the chambers 10 and 20 may be connected through the air exhaust ports 100 and 110. [ Can be evacuated and the chambers 10 and 20 can be kept in a vacuum state. A slit valve 50 is provided between the process chamber 10 and the transfer chamber 20 for opening and closing a slit or an opening serving as a passage for the wafer.

이송부(40)는 EFEM(Equipment Front End Module)이라고도 하며 내부의 이송 로봇(미도시)을 통해 미처리 웨이퍼를 로드락 챔버(30)로 반입하거나 공정을 끝낸 웨이퍼를 로드락 챔버(30)로부터 외부로 반출하는 공간으로서 항상 대기압 상태를 유지한다. 이와 같이, 이송 챔버(20)는 진공상태이고 이송부(40)는 대기압 상태이므로 로드락 챔버(30)는 양자의 사이에서 완충 역할을 하며, 웨이퍼의 출입시에 진공상태와 대기압상태를 반복한다. 로드락 챔버(30)와 이송부(40) 및 이송 챔버(20)의 사이에도 웨이퍼의 통로 역할을 하는 슬릿를 개폐하는 슬릿 밸브(50)가 설치된다. The transfer unit 40 is also referred to as an equipment front end module (EFEM), and transfers the unprocessed wafer to the load lock chamber 30 through an internal transfer robot (not shown) or transfers the wafer from the load lock chamber 30 to the outside It is always kept at atmospheric pressure as a space for carrying out. Since the transfer chamber 20 is in the vacuum state and the transfer unit 40 is in the atmospheric pressure state, the load lock chamber 30 functions as a buffer between the transfer chamber 20 and the transfer chamber 40, and repeats the vacuum state and the atmospheric pressure state at the time of entering and exiting the wafer. A slit valve 50 is provided between the load lock chamber 30 and the transfer unit 40 and the transfer chamber 20 for opening and closing the slit serving as a passage for the wafer.

이와 같이 슬릿 밸브(50)는 서로 이웃하는 챔버(10, 20, 30) 사이에 마련되는 것으로 웨이퍼의 통로 역할을 하는 슬릿을 개폐하는 부재이다. 이하, 전술한 역할을 수행하는 본 발명의 일 실시예에 따른 슬릿 밸브(50)를 자세히 설명한다.Thus, the slit valve 50 is provided between adjacent chambers 10, 20, and 30, and is a member for opening and closing a slit serving as a passage of the wafer. Hereinafter, the slit valve 50 according to one embodiment of the present invention will be described in detail.

도 1 내지 6 을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 슬릿 밸브(50)는 밸브 하우징, 게이트 플레이트(120) 및 구동 수단(190)을 포함한다.1 to 6, a slit valve 50 according to an embodiment of the present invention includes a valve housing, a gate plate 120, and a driving means 190.

밸브 하우징은 슬릿 밸브(50)의 외관을 구성하는 부재로서 밸브 상부 하우징(60) 및 밸브 하부 하우징(70)을 포함한다. 밸브 상부 하우징(60)은 기판(80)이 이동하는 개구부를 개폐하는 게이트 플레이트(120)를 수용하고, 밸브 하우 하우징(70)은 게이트 플레이트(120)를 상하 이동시키는 구동 수단(190)을 수용할 수 있다. 이러한 밸브 하우징은 챔버 사이, 예를 들어 이송 챔버(20)와 공정 챔버(10) 사이에 위치하면서 이송 챔버(20)와 공정 챔버(10) 간의 기판(80)의 이동을 제어하게 된다. 구체적으로, 밸브 상부 하우징(60)에는 기판(80)이 이송되는 개구부(150)가 형성되어 있으며, 도 2 에 도시된 바와 같이 밸브 상부 하우징(60)의 개구부(150)는 챔버(10, 20)에 형성된 개구부(90)에 일치할 수 있음으로 인해서 하나의 챔버(10) 내에 있던 기판(80)이 챔버의 개구부(90) 및 밸브 상부 하우징(60)의 개구부(150)를 거쳐서 다른 챔버(20)로 이송될 수 있다.The valve housing includes a valve upper housing 60 and a valve lower housing 70 as members constituting the outer appearance of the slit valve 50. The valve upper housing 60 accommodates a gate plate 120 for opening and closing an opening through which the substrate 80 moves and the valve housing 70 accommodates a driving means 190 for moving the gate plate 120 up and down. can do. This valve housing is located between the chambers, for example between the transfer chamber 20 and the process chamber 10, to control the movement of the substrate 80 between the transfer chamber 20 and the process chamber 10. 2, an opening 150 of the valve upper housing 60 is formed in the chamber 10, 20 (see FIG. 2), and the opening 150 of the valve upper housing 60 is formed in the upper housing 60. [ The substrate 80 in one chamber 10 can flow through the opening 90 of the chamber and the opening 150 of the valve upper housing 60 to the other chamber 20).

게이트 플레이트(120)는 밸브 상부 하우징(60) 내에 있으면서 밸브 상부 하우징(60)의 개구부(150)를 개폐함으로써 챔버 간의 기판(80) 이송을 차단하거나 가능하게 할 수 있다. 이를 위해 게이트 플레이트(120)는 구동 수단(190)에 의해 밸브 하우징 내에서 상하 이동을 할 수 있는데, 구동 수단(190)은 게이트 플레이트(120)를 상승시킴으로써 게이트 플레이트(120)가 밸브 상부 하우징(60)의 개부구(150) 쪽으로 이동되도록 하고, 이동된 게이트 플레이트(120)는 밸브 상부 하우징(60)의 개구부(150)를 폐쇄할 수 있다.The gate plate 120 may be in the valve upper housing 60 to open or close the opening 150 of the valve upper housing 60 to block or enable the transfer of the substrate 80 between the chambers. To this end, the gate plate 120 can be moved up and down in the valve housing by the driving means 190, which drives the gate plate 120 to move the gate plate 120 in the valve upper housing 60, and the moved gate plate 120 may close the opening 150 of the valve upper housing 60. The valve 150 may be formed of a metal plate.

도 3 및 4 를 통해 게이트 플레이트(120)의 구조를 보면, 게이트 플레이트(120)는 단일의 부재로 되어 있지 않으며 대신에 제 1 분할 부재(130) 및 제 2 분할 부재(135)로 구성되어 있고, 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135) 사이에는 탄성 부재(145)가 개재되어 있다. 즉, 게이트 플레이트(120)의 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135)는 탄성 부재(145)를 사이에 두고 결합되어 있다. 3 and 4, the gate plate 120 is not made of a single member but instead is composed of a first partition member 130 and a second partition member 135 And an elastic member 145 is interposed between the first divided member 130 and the second divided member 135. That is, the first partitioning member 130 and the second partitioning member 135 of the gate plate 120 are coupled to each other with the elastic member 145 interposed therebetween.

한편, 탄성 부재(145)의 개재 방식을 보면, 제 1 분할 부재(130) 및 제 2 분할 부재(135)의 마주보는 면에는 각각 홈(140)이 형성되어 있으며 탄성 부재(145)의 양단이 양쪽의 홈(140)에 위치함으로써 탄성 부재(145)는 제 1 분할 부재(130) 및 제 2 분할 부재(135) 사이에 개재될 수 있다. 이러한 탄성 부재(145)는 압축 스프링일 수 있으며, 압축 스프링은 게이트 플레이트(120)의 길이 방향을 따라 2열로 설치되어 있고, 각 열에는 3개의 압축 스프링이 존재할 수 있다. 그러나, 압축 스프링의 개수 및 설치 방식은 이에 제한되는 것은 아니며 다양하게 고려될 수 있다.On the other hand, in the method of interposing the elastic member 145, grooves 140 are formed on the opposite surfaces of the first divided member 130 and the second divided member 135, and both ends of the elastic member 145 The resilient member 145 can be interposed between the first partition member 130 and the second partition member 135 by being positioned in the grooves 140 on both sides. The elastic members 145 may be compression springs, and the compression springs are installed in two rows along the longitudinal direction of the gate plate 120, and three compression springs may exist in each column. However, the number of the compression springs and the manner of installation are not limited thereto and can be variously considered.

또한, 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135)의 결합 방식은 나사 결합일 수 있으며, 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135)를 나사 결합시키는 볼트(170)는 나사가 형성된 나사부(175), 나사부(175)로부터 연장되어 있으며 나사가 형성되지 않은 원통부(180) 및 나사 머리를 포함하고, 나사부(175)는 제 1 분할 부재(130)에 나사 결합되어 있고, 나사 머리는 제 2 분할 부재(135)의 나사 구멍에 걸려 있을 수 있다. 이렇게 볼트(170)의 나사부(175)만이 제 1 분할 부재(130)에 나사 결합되어 있고 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135) 사이에는 탄성 부재(145)가 있는 바, 제 2 분할 부재(135)에 외력이 작용할 경우 제 2 분할 부재(135)는 소정량만큼 압축되어 제 1 분할 부재(130) 쪽으로 이동할 수 있고, 그 결과 게이트 플레이트(120)의 전체 폭은 줄어들 수 있다.The first partitioning member 130 and the second partitioning member 135 may be screwed together and the bolts 170 may be screwed into the first partitioning member 130 and the second partitioning member 135, Threaded cylindrical portion 180 extending from threaded portion 175 and threaded head and threaded portion 175 threadedly engaged with first split member 130 And the screw head may be caught in the screw hole of the second divided member 135. [ Only the threaded portion 175 of the bolt 170 is screwed to the first split member 130 and the elastic member 145 is provided between the first split member 130 and the second split member 135, The second partitioning member 135 can be compressed by a predetermined amount and moved toward the first partitioning member 130 when the external force acts on the two partitioning members 135. As a result, the entire width of the gate plate 120 can be reduced .

또한, 게이트 플레이트(120)의 외면에는 둘레를 따라 실링 부재(160)가 형성되어 있으며 이 실링 부재(160)는 게이트 플레이트(120)가 개구부(150)를 폐쇄할 때 기밀성을 보장하는 역할을 할 수 있다. 한편, 실링 부재(160)는 게이트 플레이트(120) 외면으로부터 외측으로 돌출되어 있는 바 게이트 플레이트(120)가 상하 이동하면서 개구부(150)를 개폐하는 과정 중에 밸브 하우징의 내면과 마찰을 일으켜 마모되어 자주 교체해야 한다는 문제점이 있어왔다. 그러나, 본 발명의 일 실시예에 따른 게이트 플레이트(120)는 탄성 부재(145)가 개재된 두 개의 분할 부재(130, 135)로 되어 있으며, 외력에 의해 서로 다른 분할 부재(130, 135) 간의 거리가 좁혀질 수 있는 바 밸브 하우징의 내면에 의해 실링 부재(160)가 마모되는 정도를 줄일 수 있다.A sealing member 160 is formed on the outer surface of the gate plate 120 so as to ensure airtightness when the gate plate 120 closes the opening 150 . On the other hand, the sealing member 160 is abraded due to friction with the inner surface of the valve housing during the process of opening and closing the opening 150 while the bar gate plate 120 protruding outward from the outer surface of the gate plate 120 moves up and down There has been a problem that it must be replaced. However, the gate plate 120 according to an embodiment of the present invention includes two partition members 130 and 135 with an elastic member 145 interposed therebetween, and the partition member 130 and 135 The degree of abrasion of the sealing member 160 by the inner surface of the valve housing that can be narrowed can be reduced.

이렇게 양면에 실링 부재(160)가 형성된 게이트 플레이트(120)는 내부의 탄성 부재(160)가 압축되어 있지 않는 상태에서 D라는 전체 폭을 가질 수 있고 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135) 사이의 거리는 H가 될 수 있다(도 3(c) 참조).The gate plate 120 having the sealing members 160 formed on both sides thereof can have a total width of D in a state in which the elastic member 160 is not compressed and the first and second divided members 130, (See Fig. 3 (c)).

한편, 도 3 및 5 내지 7 에는 실링 부재(160)가 게이트 플레이트(120)의 양면에 형성되어 있는 것으로 도시되어 있으나, 경우에 따라서는 게이트 플레이트의 한면에만 실링 부재가 형성되어 있을 수 있다. 이럴 경우 실링 부재가 형성된 게이트 플레이트의 일면만이 개구부를 개폐하는 역할을 수행할 수도 있다. 또한, 도 4 에는 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135)의 나사 결합 형태가 간략하게 도시되어 있는데 외력에 의해 탄성 부재(145)가 압축될 수 있고 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135) 사이의 거리가 가까워질 수 있다면 나사 결합의 형태에 제한이 있는 것은 아니고, 나사 결합이외에 다른 결합 방식이 사용될 수도 있다.3 and 5 to 7 illustrate that the sealing member 160 is formed on both sides of the gate plate 120. However, in some cases, a sealing member may be formed only on one side of the gate plate. In this case, only one surface of the gate plate on which the sealing member is formed may serve to open and close the opening. 4, the first split member 130 and the second split member 135 are schematically shown in a screwed manner, and the elastic member 145 can be compressed by an external force, There is no limitation on the form of the screw connection, and other coupling methods other than the screw connection may be used.

도 5 및 6 을 통해, 실링 부재(160)가 마모되는 정도를 줄일 수 있는 효과를 구체적으로 살펴보면, 도 5 에서와 같이 밸브 상부 하우징(60)의 개구부(150)가 개방되어 있을 때 게이트 플레이트(120)는 밸브 하우징의 내부에서 개구부(150)의 하부에 위치하며, 실링 부재(160)를 포함한 게이트 플레이트(120)의 두께(D)는 밸브 하우징의 내벽 사이의 거리와 동일하기 때문에 게이트 플레이트(120)(또는 탄성 부재(145))에는 실질적으로 압축력이 작용하지 않으며, 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135) 사이의 폭(H)은 변화가 없고, 실링 부재(160)는 밸브 하우징의 내벽과 접촉하고 있는 상태가 된다.5 and 6, when the opening 150 of the valve upper housing 60 is opened as shown in FIG. 5, the effect of reducing the degree of abrasion of the sealing member 160 can be reduced. 120 are located at the bottom of the opening 150 in the valve housing and the thickness D of the gate plate 120 including the sealing member 160 is equal to the distance between the inner walls of the valve housing, The width H between the first divided member 130 and the second divided member 135 remains unchanged and the sealing member 160 is not substantially compressed. Is in contact with the inner wall of the valve housing.

이 후, 도 6 에서와 같이 구동 수단(190)에 의해 게이트 플레이트(120)는 상방으로 이동하게 되며 이 과정에서 밸브 하우징의 내벽은 접촉하고 있는 게이트 플레이트(120)의 실링 부재(160)에 소정의 외력을 가할 수 있다. 이러한 외력에 의해 게이트 플레이트(120)의 제 2 분할 부재(135)는 제 1 분할 부재(130) 쪽으로 이동하고 탄성 부재(145)는 수축하여 제 1 분할 부재(130)와 제 2 분할 부재(135)의 폭(h)은 이동 전의 폭(H)보다 좁아지게 된다. 따라서, 게이트 플레이트(120)의 실링 부재(160)는 밸브 하우징의 내면에 의해 덜 마모되게 된다. 6, the gate plate 120 is moved upward by the driving means 190. In this process, the inner wall of the valve housing is fixed to the sealing member 160 of the gate plate 120, Can be applied. The second partitioning member 135 of the gate plate 120 is moved toward the first partitioning member 130 and the elastic member 145 is contracted and the first partitioning member 130 and the second partitioning member 135 ) Becomes narrower than the width (H) before the movement. Thus, the sealing member 160 of the gate plate 120 is less worn by the inner surface of the valve housing.

이렇게, 게이트 플레이트(120)의 실링 부재(160)가 종전에 비해서 덜 마모됨에 따라 게이트 플레이트(120)의 교체 주기기 길어지게 되고, 그에 따라 슬릿 밸브(50)를 자주 교체해야하는 번거로움이 덜해지고 슬릿 밸브(50)의 유지 관리가 용이해지는 효과가 발생한다.In this way, as the sealing member 160 of the gate plate 120 is less worn than before, the replacement main body of the gate plate 120 is lengthened, thereby reducing the inconvenience of frequent replacement of the slit valve 50 The maintenance of the slit valve 50 is facilitated.

구동 수단(190)은 밸브 하부 하우징(70)에 설치되어 게이트 플레이트(120)를 상하로 이동시키는 역할을 한다. 이를 위해, 구동 수단(190)은 공압 실린더와 피스톤으로 구성될 수 있으며, 공압 실린더 내부로 유입된 공압에 의해 피스톤이 게이트 플레이트(120)를 상방으로 밀게 되어 게이트 플레이트(120)는 밸브 상부 하우징(60)의 개구부(150)를 폐쇄하고, 공압이 공압 실린더 내부에서 외부로 배출될 경우 피스톤은 더 이상 게이트 플레이트(120)를 상방으로 밀지 못하고 게이트 플레이트(120)는 하강하면서 개구부(150)를 개방하게 된다. 다만, 게이트 플레이트(120)를 상하 이동시키는 구동 수단(190)은 공압 방식으로만 한정되는 것은 아니며 유압 등 다른 방식이 적용될 수 있다.The driving means 190 is installed in the valve lower housing 70 and serves to move the gate plate 120 up and down. For this purpose, the driving means 190 may be constituted by a pneumatic cylinder and a piston. By the pneumatic pressure introduced into the pneumatic cylinder, the piston pushes the gate plate 120 upward, When the pneumatic pressure is discharged from the inside of the pneumatic cylinder to the outside, the piston can no longer push the gate plate 120 upward, and the gate plate 120 is lowered while the opening 150 is opened . However, the driving means 190 for moving the gate plate 120 up and down is not limited to the pneumatic type, and other methods such as hydraulic pressure may be applied.

이상 본 발명의 일 실시예에 따른 슬릿 밸브(50)를 설명하였으며, 이하 본 발명의 다른 실시예에 따른 슬릿 밸브를 설명한다. 도 7 은 본 발명의 다른 실시예에 따른 게이트 플레이트가 개구부를 개폐하는 과정을 나타낸 도면이다.A slit valve 50 according to an embodiment of the present invention has been described, and a slit valve according to another embodiment of the present invention will be described below. 7 is a view illustrating a process of opening and closing an opening of a gate plate according to another embodiment of the present invention.

도 7 을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 슬릿 밸브는 본 발명의 일 실시예에 따른 슬릿 밸브(50)와는 다르게 게이트 플레이트(120)가 밸브 하우징에 의해 수용되어 있지 않고 개방되어 있다. 따라서, 반도체 제조 설비의 챔버와 챔버 사이에는 밸브 하우징이 마련되어 있지 않으며 게이트 플레이트(120)가 위치하고 있고, 게이트 플레이트(120)의 실링 부재(160)가 챔버(10, 20)의 외면에 접촉하고 있다. 또한, 게이트 플레이트(120)는 챔버(10, 20)의 개구부(90)를 개폐하게 된다.Referring to FIG. 7, the slit valve according to another embodiment of the present invention is opened without the gate plate 120 being accommodated by the valve housing, unlike the slit valve 50 according to the embodiment of the present invention. Therefore, the valve housing is not provided between the chamber of the semiconductor manufacturing facility and the gate plate 120, and the sealing member 160 of the gate plate 120 contacts the outer surfaces of the chambers 10 and 20 . Further, the gate plate 120 opens and closes the openings 90 of the chambers 10, 20.

도 7 을 통해, 본 발명의 다른 실시예에 따른 슬릿 밸브의 실링 부재(160)가 마모되는 정도를 줄일 수 있는 효과를 구체적으로 살펴보면, 도 7(a) 에서와 같이 챔버(10, 20)의 개구부(90)가 개방되어 있을 때 게이트 플레이트(120)는 개구부(90)의 하부에 위치하며, 실링 부재(160)를 포함한 게이트 플레이트(120)의 두께는 밸브 하우징의 내벽 사이의 거리와 동일하기 때문에 게이트 플레이트(120)(또는 탄성 부재(145))에는 압축력이 작용하지 않고, 실링 부재(160)는 챔버(10, 20)의 외벽에 접촉하고 있다.7, the effect of reducing the degree of wear of the sealing member 160 of the slit valve according to another embodiment of the present invention will be described in detail. As shown in FIG. 7 (a) The gate plate 120 is positioned below the opening 90 when the opening 90 is opened and the thickness of the gate plate 120 including the sealing member 160 is equal to the distance between the inner walls of the valve housing Therefore, no compression force acts on the gate plate 120 (or the elastic member 145), and the sealing member 160 is in contact with the outer wall of the chambers 10, 20.

이 후, 도 7(b) 에서와 같이 구동 수단에 의해 게이트 플레이트(120)는 상방으로 이동하게 되며 이 과정에서 챔버(10, 20)의 외벽은 게이트 플레이트(120)에 소정의 외력을 가할 수 있다. 이러한 외력에 의해 게이트 플레이트(120)의 제 2 분할 부재는 제 1 분할 부재 쪽으로 이동하고 탄성 부재(145)는 수축하여 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재의 폭은 이동 전의 폭보다 좁아지게 된다. 따라서, 게이트 플레이트(120)의 실링 부재(160)는 챔버의 외면에 의해 덜 마모되게 된다. 7 (b), the gate plate 120 is moved upward by the driving means. In this process, the outer walls of the chambers 10 and 20 can apply a predetermined external force to the gate plate 120 have. By this external force, the second divided member of the gate plate 120 moves toward the first divided member and the elastic member 145 contracts, so that the widths of the first divided member and the second divided member become narrower than the width before the movement. Thus, the sealing member 160 of the gate plate 120 is less worn by the outer surface of the chamber.

이렇게, 게이트 플레이트(120)의 실링 부재(160)가 종전에 비해서 덜 마모됨에 따라 게이트 플레이트(120)의 교체 주기기 길어지게 되고, 그에 따라 슬릿 밸브를 자주 교체해야하는 번거로움이 덜해지고 슬릿 밸브의 유지 관리가 용이해지게 된다.As the sealing member 160 of the gate plate 120 is less worn than the conventional one, the replacement main body of the gate plate 120 is lengthened, thereby reducing the inconvenience of frequent replacement of the slit valve, Maintenance becomes easy.

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.While the present invention has been described in connection with what is presently considered to be practical exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, You will understand. It is therefore to be understood that the above-described embodiments are illustrative in all aspects and not restrictive.

10: 공정 챔버 20: 이송 챔버
30: 로드락 챔버 40: 이송부
50: 슬릿 밸브 60: 밸브 상부 하우징
70: 밸브 하부 하우징 80: 기판
90, 150: 개구부 100, 110: 공기 배출구
120: 게이트 플레이트 130: 제 1 분할 부재
135: 제 2 분할 부재 140: 홈
145: 탄성 부재 160: 실링 부재
170: 볼트 175: 나사부
180: 원통부 190: 구동 수단
10: process chamber 20: transfer chamber
30: load lock chamber 40: transfer part
50: slit valve 60: valve upper housing
70: valve lower housing 80: substrate
90, 150: openings 100, 110: air outlet
120: gate plate 130: first partition member
135: second division member 140: groove
145: elastic member 160: sealing member
170: bolt 175: threaded portion
180: Cylinder part 190: Driving means

Claims (14)

반도체 제조 설비의 챔버와 챔버 사이에 설치되는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브로서,
기판이 이송되는 개구부가 형성된 밸브 하우징;
상기 밸브 하우징 내에 위치하고, 상하 이동하면서 상기 개구부를 개폐하는 게이트 플레이트;
상기 게이트 플레이트의 둘레를 따라 형성되고, 상기 게이트 플레이트가 상기 개구부를 폐쇄할 때 기밀성을 보장하는 실링 부재; 및
상기 게이트 플레이트를 상하 이동시키는 구동 수단을 포함하고,
상기 게이트 플레이트는 제 1 분할 부재, 제 2 분할 부재 및 상기 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재 사이에 개재된 탄성 부재를 포함하고, 상기 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재는 상기 탄성 부재를 사이에 두고 결합되어 있고,
상기 제 1 분할 부재와 상기 제 2 분할 부재를 나사 결합시키는 볼트는,
나사가 형성된 나사부, 상기 나사부로부터 연장되어 있으며 나사가 형성되지 않은 원통부 및 나사 머리를 포함하고,
상기 나사부는 상기 제 1 분할 부재에 나사 결합되어 있고, 상기 나사 머리는 상기 제 2 분할 부재의 나사 구멍에 걸려 있으면서, 압축력에 의해 상기 제 2 분할 부재가 압축되어 상기 제 1 분할 부재 쪽으로 이동하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
A slit valve for a semiconductor manufacturing facility installed between a chamber and a chamber of a semiconductor manufacturing facility,
A valve housing having an opening through which the substrate is transferred;
A gate plate positioned in the valve housing and opening and closing the opening while moving up and down;
A sealing member formed along the periphery of the gate plate to ensure airtightness when the gate plate closes the opening; And
And driving means for moving the gate plate up and down,
Wherein the gate plate includes a first split member, a second split member, and an elastic member interposed between the first split member and the second split member, wherein the first split member and the second split member sandwich the elastic member Respectively,
Wherein the bolt for screwing the first split member and the second split member comprises:
A threaded portion formed with a thread, a cylindrical portion extending from the threaded portion and not formed with a thread, and a screw head,
Wherein the threaded portion is threadedly engaged with the first split member and the screw head is engaged with the screw hole of the second split member and the second split member is compressed by the compressive force to move toward the first split member, Slit valve for manufacturing equipment.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 제 1 분할 부재 및 제 2 분할 부재의 마주보는 면에는 각각 홈이 형성되어 있어 상기 탄성 부재의 양단은 양쪽의 홈에 위치하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
The method according to claim 1,
Wherein grooves are formed on opposite surfaces of the first and second split members so that both ends of the elastic member are located in both grooves.
제 3 항에 있어서,
상기 탄성 부재는 압축 스프링인 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
The method of claim 3,
Wherein the elastic member is a compression spring.
제 4 항에 있어서,
상기 압축 스프링은 상기 게이트 플레이트의 길이 방향을 따라 2열로 설치되어 있고, 각 열에는 3개의 압축 스프링이 존재하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
5. The method of claim 4,
Wherein the compression springs are installed in two rows along the longitudinal direction of the gate plate and three compression springs are present in each column.
제 1 항에 있어서,
상기 실링 부재는 상기 게이트 플레이트의 한쪽 외면에 형성되어 있고, 상기 실링 부재가 형성된 외면이 상기 개구부를 개폐하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
The method according to claim 1,
Wherein the sealing member is formed on one outer surface of the gate plate and the outer surface on which the sealing member is formed opens and closes the opening.
제 1 항에 있어서,
상기 챔버는 공정 챔버(Process Chamber; PC), 이송 챔버(Transfer Chamber; TC) 및 로드락 챔버(LoadLock Chamber; LC) 중 어느 하나인 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
The method according to claim 1,
Wherein the chamber is any one of a process chamber, a transfer chamber, and a load lock chamber.
반도체 제조 설비의 챔버와 챔버 사이에 설치되는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브로서,
상하 이동하면서 기판이 이송되는 챔버의 개구부를 개폐하는 게이트 플레이트;
상기 게이트 플레이트의 둘레를 따라 형성되고, 상기 게이트 플레이트가 상기 개구부를 폐쇄할 때 기밀성을 보장하는 실링 부재; 및
상기 게이트 플레이트를 상하 이동시키는 구동 수단을 포함하고,
상기 게이트 플레이트는 제 1 분할 부재, 제 2 분할 부재 및 상기 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재 사이에 개재된 탄성 부재를 포함하고, 상기 제 1 분할 부재와 제 2 분할 부재는 상기 탄성 부재를 사이에 두고 결합되어 있고,
상기 제 1 분할 부재와 상기 제 2 분할 부재를 나사 결합시키는 볼트는,
나사가 형성된 나사부, 상기 나사부로부터 연장되어 있으며 나사가 형성되지 않은 원통부 및 나사 머리를 포함하고,
상기 나사부는 상기 제 1 분할 부재에 나사 결합되어 있고, 상기 나사 머리는 상기 제 2 분할 부재의 나사 구멍에 걸려 있으면서, 압축력에 의해 상기 제 2 분할 부재가 압축되어 상기 제 1 분할 부재 쪽으로 이동하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
A slit valve for a semiconductor manufacturing facility installed between a chamber and a chamber of a semiconductor manufacturing facility,
A gate plate for opening and closing an opening of a chamber to which the substrate is transferred while moving up and down;
A sealing member formed along the periphery of the gate plate to ensure airtightness when the gate plate closes the opening; And
And driving means for moving the gate plate up and down,
Wherein the gate plate includes a first split member, a second split member, and an elastic member interposed between the first split member and the second split member, wherein the first split member and the second split member sandwich the elastic member Respectively,
Wherein the bolt for screwing the first split member and the second split member comprises:
A threaded portion formed with a thread, a cylindrical portion extending from the threaded portion and not formed with a thread, and a screw head,
Wherein the threaded portion is threadedly engaged with the first split member and the screw head is engaged with the screw hole of the second split member and the second split member is compressed by the compressive force to move toward the first split member, Slit valve for manufacturing equipment.
삭제delete 제 8 항에 있어서,
상기 제 1 분할 부재 및 제 2 분할 부재의 마주보는 면에는 각각 홈이 형성되어 있어 상기 탄성 부재의 양단은 양쪽의 홈에 위치하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
9. The method of claim 8,
Wherein grooves are formed on opposite surfaces of the first and second split members so that both ends of the elastic member are located in both grooves.
제 10 항에 있어서,
상기 탄성 부재는 압축 스프링인 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
11. The method of claim 10,
Wherein the elastic member is a compression spring.
제 11 항에 있어서,
상기 압축 스프링은 상기 게이트 플레이트의 길이 방향을 따라 2열로 설치되어 있고, 각 열에는 3개의 압축 스프링이 존재하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
12. The method of claim 11,
Wherein the compression springs are installed in two rows along the longitudinal direction of the gate plate and three compression springs are present in each column.
제 8 항에 있어서,
상기 실링 부재는 상기 게이트 플레이트의 한쪽 외면에 형성되어 있고, 상기 실링 부재가 형성된 외면이 상기 개구부를 개폐하는 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
9. The method of claim 8,
Wherein the sealing member is formed on one outer surface of the gate plate and the outer surface on which the sealing member is formed opens and closes the opening.
제 8 항에 있어서,
상기 챔버는 공정 챔버(Process Chamber; PC), 이송 챔버(Transfer Chamber; TC) 및 로드락 챔버(LoadLock Chamber; LC) 중 어느 하나인 반도체 제조 설비용 슬릿 밸브.
9. The method of claim 8,
Wherein the chamber is any one of a process chamber, a transfer chamber, and a load lock chamber.
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