国产黄色免费观看_99精品久久久久中文字幕_夜夜躁狠狠躁日日躁202_中文字幕12页_亚洲精品乱码久久久久久麻豆不卡_91mv.cool在线观看

中科院研發銅摻雜p型半導體材料,可印制1-20nm厚的二維薄膜材料

發表于:2023-02-27 來源:半導體產業網 編輯:

當下,手機、筆記本電腦等移動終端,是許多人必不可少的電子產品。“充電 5 分鐘、通話 2 小時”即是大家耳熟能詳的一句廣告詞,也體現出電子產品對于快速充電的迫切需求。自從手機廠商在快充技術中使用氮化鎵(GaN)以來,這種第三代半導體材料幾乎已經成為快充手機的標配。

與此同時,人們又將視野瞄向性能更強大的第四代半導體材料:氧化鎵(Ga2O3)。其中,最現實的原因之一在于它能造出更強悍的充電頭。近年來,無論是氮化鎵還是氧化鎵,均為深受全球半導體界重視的新興材料。在制備性能更優的電子器件、進而推動電子設備的升級改造上,它們具備前所未有的優勢。

尤其是人們已經在氧化鎵上取得了一系列新發現和新認識,這也讓它成為“研究焦點中的焦點”。相比以往的半導體材料,氧化鎵具有更優的耐高壓、耐高溫、更好的抗輻射能力。基于此,氧化鎵半導體產業正逐步成為行業內炙手可熱的熱門賽道,對于氧化鎵產業的研究和投資,在全球范圍內都處于加速狀態。然而,氧化鎵也并非完美無缺,p 型摻雜——是制備高性能氧化鎵光電器件時的“攔路石”。若沒有合理的解決措施,這一缺憾甚至會成為制約整個領域發展的瓶頸。

破局之道:在液態鎵銦錫銅合金表面,生長銅摻雜的 p 型氧化鎵材料

為此,中科院理化技術研究所劉靜研究員和團隊,基于在液態金屬上的研究積累,提出一個全新的解決方案:利用液態金屬鎵表面可生長氧化鎵材料的特點,通過在液態鎵銦錫合金中摻雜銅,直接在液態鎵銦錫銅合金表面生長出銅摻雜的 p 型氧化鎵材料,這在業內屬于第一次 [1]。

進一步地,利用液態金屬大面積地印刷半導體薄膜的工藝,他們直接在電子襯底表面打印出厚度可控的 p 型氧化鎵半導體薄膜。同時,通過結合范德瓦爾斯堆疊和轉移打印工藝,課題組構筑了性能優異的氧化鎵 p-n 同質結二極管。相比傳統的摻雜工藝,這種直寫方式可以大幅降低制造成本和復雜程度,借此制備的 p 型氧化鎵晶體管,展現出優秀的均一性和穩定性。

(來源:Applied Physics Reviews)

據介紹,本次成果的主要創新點在于首次開發和建立起一種液態金屬摻雜半導體的一步低溫印刷新工藝。在這種新工藝中,半導體的合成與摻雜是同時發生的,不僅能減少多步驟摻雜工藝的復雜性,而且全程均發生在較低的溫度下。采用這一工藝,課題組從液態金屬合金表面熔體中,獲得了大面積高質量的銅摻雜的 p 型氧化鎵。由于無需高溫的超潔凈環境,這讓成本和能耗得以大幅下降 [2]。在使用受控金屬摻雜劑合成半導體上,該團隊的這一成果可以提供全新的方法。甚至普通用戶都能自行操作這種液態金屬印刷半導體技術,這為新一代半導體技術的進一步規模化創造了條件。

(來源:Applied Physics Reviews)

在應用前景上:由于此次方法具備一定普適性和實用性,因此利用液態金屬印刷工藝,可以制備更多種類的摻雜型氧化鎵半導體薄膜;同時,高質量的 p 型氧化鎵材料的成功制備,可以有力推動氧化鎵基電子器件的工業化進程,比如可被用于制作二極管、雙極性晶體管、場效應晶體管等功率型器件。

在新一代信息技術、節能減排和智能制造中,p 型氧化鎵材料也可被作為一種核心元器件,從而用于固態照明、5G/6G 移動通信、智能電網、新能源汽車、消費類電子等領域。

耕耘十年,圓夢氧化鎵

盡管論文發表于 2023 年,但研究起點則要從 2012 年說起。當時,課題組在一篇長達 30 頁的論文中,首次提出基于液態金屬鎵等材料直接制備各類導體和半導體,繼而構筑功能器件的原理和方法 [3]。

他們介紹了這樣一條技術路線:基于液態金屬印刷、以及一些后續處理方法比如氧化、氮化、離子注入、化學修飾等,通過引入激光、微波或等離子體等輔助技術,來制造氧化鎵、氮化鎵、氧化銦、氧化錫等半導體材料,以及二極管、晶體管等更多衍生材料。

研究人員表示:“對于半導體和集成電路的傳統工藝,這一技術思想帶來了顛覆和革新。我們所取得的進展,也引起了廣泛重視和認可。”多年來,該團隊一直在努力實現上述構想。如今,液態金屬印刷電子學已經成為熱門的前沿研究領域,課題組所研制的相關器件也陸續得到普及和應用。

不久之前,針對第三代半導體的室溫大面積快速印刷,該團隊建立了一種制備直接氮化技術路線 [4]。相比高溫制備氮化鎵材料的傳統工藝,這種新工藝利用氮等離子體,來處理液態金屬鎵表面。在室溫條件下,通過液態鎵表面的限域氮化反應,直接在液態鎵表面生長氮化鎵薄膜,進而印制出厚度從 1nm 到 20nm 的氮化鎵二維薄膜材料,繼而構筑出一種晶體管。基于這一積累,他們成功印刷了 p 型、n 型的氧化鎵。

(來源:Applied Physics Reviews)

相信已有科學成果,但不迷信現有結論

那么,p 型、n 型的氧化鎵到底是如何印出的?研究中,銅能否成功摻雜到液態金屬表面的氧化鎵薄膜中,是本次課題的重點和難點。初步研究表明,理論上可以通過摻雜銅、氮、硒、鋅、鎂等元素實現 p 型氧化鎵。然而,這不僅在學術實驗室里沒有先例,在業界實踐中也沒有任何成功的探索。

曾有國際同行研究過液態金屬表面氧化物的摻雜,也試圖實現液態金屬半導體的摻雜,但卻以失敗告終。為此,課題組決定先來制備 GaInSnCu 合金。銅的含量占比,是能否成功印刷、以及實現摻雜的關鍵因素。期間,他們嘗試了幾十種摻雜比例,最終確定 GaInSnCu 合金的化學組成為 Ga65.66In20.09Sn12.25Cu2(wt%)。

印刷過程中,將 GaInSnCu 合金加熱到 250℃,就能在 SiO2/Si 表面印刷液態 GaInSnCu 合金。事實上,按照已有文獻,液態鎵銅合金表面生長出來的半導體,是單一的氧化鎵半導體。因此在研究伊始,銅摻雜 p 型氧化鎵半導體的制備,受到了較大的質疑。

研究人員表示:“我們自己也對能否成功制備 p 型氧化鎵半導體產生過懷疑。”后來,通過仔細研究已有鎵銅合金中的銅元素含量,他們逐步加大鎵銦錫銅合金中銅元素的含量,最終在 Ga65.66In20.09Sn12.25Cu2(wt%) 合金表面,生長出銅摻雜的 p 型氧化鎵半導體。

(來源:Applied Physics Reviews)

近日,相關論文以《Cu 摻雜 p 型 Ga2O3 半導體和 Ga2O3 同質結二極管的液態金屬鎵基印刷》(Liquid metal gallium-based printing of Cu-doped p-type Ga2O3semiconductor and Ga2O3 homojunction diodes)為題發在 Applied Physics Reviews 上 [1]。

圖 | 相關論文(來源:Applied Physics Reviews)

共同一作為中科院理化所助理研究員李倩和博士后杜邦登,通訊作者為劉靜研究員。李倩表示:“不確定性,或許正是科學的魅力所在。相信已有的科學成果,但又不迷信現有的科學結論。保持始終如一的心志,不斷大膽嘗試,終會得到別樣的精彩。”

總的說來,以上探索延續了該團隊研發低成本、高效節能的普惠電子制造的初心。當前,第三代氮化鎵和第四代半導體氧化鎵備受全球關注,他們希望這些探索能提供一種嶄新的思路。接下來,在繼續推進科研課題的同時,課題組也考慮將成果推向產業化。

不過,在氧化鎵功能器件的產業化上依舊存在不少問題,包括邊緣峰值電場難以抑制、增強型晶體管不易實現等。增強型晶體管具有誤開啟自保護功能的特點,而且只需要單電源供電。因此在功率型應用中,通常選用增強型器件。此前,由于氧化鎵 p 型摻雜技術的缺失,場效應晶體管一般為耗盡型器件。假如采用增強型設計方案,往往會大幅提升器件的開態電阻,從而導致過高的導通損耗。

鑒于此次已經成功制備出 p 型氧化鎵,下一步他們打算構建氧化鎵的增強型晶體管,并與溝槽型結構相結合,從而實現氧化鎵增強型的異質結場效應晶體管。此外,由于缺乏 p 型氧化鎵材料,關于 p 型氧化鎵的基深紫外光電探測器依舊鮮有報道。

所以,他們也想構建基于 p 型氧化鎵的二甲基砜型深紫外日盲光電探測器,以便最大程度發揮 p 型氧化鎵薄膜特有的激子集體激發效應。假如得以成功制備,屆時必將在光電器件與電子器件領域,推動氧化鎵材料的應用進展。

參考資料:

1. Q. Li, B. D. Du, J. Y. Gao, J. Liu, Liquid metal gallium-based printing of Cu-doped p-type Ga2O3 semiconductor and Ga2O3 homojunction diodes, Applied Physics Reviews 10, 011402, 2023

2. Q. Li, J. Liu, Liquid metal printing opening the way for energy conservation in semiconductor manufacturing industry Frontiers in Energy, 16 (4), 542-547, 2012.

3. Q. Zhang, Y. Zheng, J. Liu, Direct writing of electronics based on alloy and metal ink (DREAM Ink): A newly emerging area and its impact on energy, environment and health sciences, Frontiers in Energy, 6(4), 311-340, 2012.

4. Q. Li, B. D. Du, J. Y. Gao, B. Y. Xing, D. K. Wang, J. F. Ye, J. Liu, Room-temperature printing of ultrathin Quasi-2D GaN semiconductor via liquid metal gallium surface confined nitridation reaction, Advanced Materials Technologies, 7(11), 2200733, 2022.

(來源:DeepTech深科技)

主站蜘蛛池模板: 97这里只有精品_性盈盈影院67194免费影隐_一级看片免费视频囗交_97超碰在线资源_91琪琪在线_少妇bbb搡bbb搡bbb_欧美午夜刺激影院_一级免费网站 | 亚洲jizzjizz妇女_性色AV无码中文AV有码VR_色夜av_久久久www免费人成黑人精品_亚洲线精品一区二区三区四区_四虎影视久久久免费观看_99久久精品免费看国产一区二区三区_日本国产一区二区三区 | 99久久婷婷国产一区二区三区_性国产丰满麻豆videosex_99久久国产综合精品无码_国产一区99_就去色成人网_免费毛片一区二区三区久久久_国产四区在线观看_激情第一区仑乱 | 日本一本二本三区免费免费高清_18禁免费无码无遮挡不卡网站_亚洲日韩欧美国产高清αv_挺进朋友人妻的身体里_国产高清av_国产一二在线_国产福利第一视频_国产麻豆91精品三级站 | 四虎2023_欧美大片aaaaa免费观看_久久精品国产69国产精品亚洲_亚洲夜夜操_日本性视频在线_97香蕉超级碰碰久久免费软件_毛片中文_日本aⅴ写真网站免费 | 一般男女モニタリングav_大地影院高清mv在线观看_在线国产一区二区_久久无码中文字幕东京热_国产精品视频一区二区三区四蜜臂_新呦u视频一区二区_中文字幕一二三_中文字幕一级毛片无码视频 | 日日操天天_二区视频在线观看_一级欧美一级日韩_成人综合网在线_日本黄色片在线观看_www.17c.com小草影视_青青草手机在线观看视频_日韩新片王网 | 99ri精品国产亚洲_精品国产乱码久久久久久蜜臀_制服在线无码专区_中文字幕无线乱码人妻_国产精品毛片一区二区在线_丁香婷婷六月综合网_亚洲永久av_久久久亚洲欧美 | 久久精品手机观看_日韩一级片在线免费观看_久久香蕉成人免费大片_国产免费踩踏调教视频_网站黄色在线免费观看_久久国产成人午夜av浪潮_97香蕉超级碰碰碰久久兔费_免费成人看片 | 四虎4hu永久免费_无码精品A在线观看无_精品久久人妻AV中文字幕_国产成A人亚洲精V品无码_日本xxxx网站_国产乱magnet_中文字幕无码日韩专区_久久久久亚洲精品无码网址蜜桃 | 日产精品一线二线三线区_欧洲成人在线_欧洲美熟女乱AV亚洲一区_在线看片黄色_欧美兽交一区二区三区影院_伊人久久大香线蕉AV不变影院_男人日女人的网站_日韩av在线综合 | 精品在免费线_天天综合色网_成人福利一区二区_aaa毛片视频免费观看_国产亚洲另类久久久精品_男人大臿蕉香蕉大视频_baoyu135国产精品免费_国产精品自在拍在线播放 | 亚洲最大在线视频_色成人在线_国产毛片18片毛一级特黄日韩a_91视频麻豆_国产91精品免费视频_自拍视频啪_69国产成人免费精品视频_先锋影音最新色资源站 | 亚洲免费高清视频_国产大片一区_欧美精品入口蜜桃_国产高清免费在线观看_四虎在线免费_精品国产乱子伦_蜜桃av色_国产精品女人久久 | 色婷婷91_亚洲第一狼人伊人AV_国产一区二区免费在线播放_少妇裸体长淫交视频免费观看_日本久久久免费高清_粉嫩91精品久久久久久久99蜜桃_日本韩国在线观看_国产精品久久久久久久久久大牛 | 午夜影院男女_亚洲精品入口_欧美国产一级片_a级毛片在线看日本_熟女乱中文字幕熟女熟妇_AV无码专区亚洲AVL在线观看_69堂在线_日本丰满熟妇videossexhd | 亚洲人a成www在线影院_久久动漫在线观看_亚洲再线_AV无码爆乳护士在线播放_五月天婷亚洲天综合网鲁鲁鲁_japansex久久高清精品_成人cosplay福利网站18禁_国产欧美日韩亚洲更新 | 欧美性生活18~19_深夜免费看_操鸡视频在线观看_国产亚洲日本精品成人专区_国产一区二区免费在线观看视频_国产毛片一区二区三区_在线欧美_美女裸体视频免费网站无毒不卡 | 性做久久久久久久_97久久超碰国产精品最新_亚洲国产av无码精品果冻传媒_1000黄色片_美女露100‰奶头18禁_国内自拍99_亚洲人午夜_欧美XXXXX高潮喷水 | 日韩精品视频在线一区二区三区_欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy_四虎影视国产精品永久在线_精品自拍av_久久99国产亚洲高清观看首页_五月色夜婷婷丁香琪琪_无码少妇一区二区三区浪潮AV_全黄特一级 | aaa在线观看_澳门黄色毛片_污网站在线浏览_91成人午夜在线精品_无码精品A片一区二区_AV在线播放日韩亚洲欧_久久久国产精品亚洲一区_色网站免费看 | 俺去俺来也在线www色官_久久久久久久国产a∨_九色综合婷婷_亚洲成人久久一区_久久一区免费_我半夜摸妺妺的奶摸到高潮_AV天堂中AV世界中文在线播放_日黄的免费视频 | 吃逼视频网站_亚洲丝袜视频_日本xxxxxxxxx_另类专区欧美制服_欧洲亚洲色一区二区色99_日本三级高清视频_美女夜夜爽_久久大综合 | 欧美午夜剧场特大黄三级性片片免费_又黄又爽吃奶视频在线观看_秋霞人成在线观看免费视频_免费一级片观看_91高清网站_亚洲视频久久久久_黄色国产一级_古惑仔第一部 | 真实国产乱人伦在线视频播放_国产一区二区免费网站_青娱乐这里只有精品_亚洲国产天堂一区二区三区_久久第三页_精品熟人妻一区二区三区四区不卡_日本a片大尺度高潮无码_午夜视频在线观看一区 | 亚洲av无码国产一区二区_热99RE久久精品_一本一道波多野结衣AV一区_久热精品国产_视频丨9l丨白浆_久久九九精品视频_日韩免费av乱码高清专区_亚洲激情欧美 | 国产91足控脚交在线观看_午夜精品久久久久久久99热蜜臀_免费日p视频_亚洲人成无码网站_国产精品久久久久久久新郎_国产www在线_国产一女三男3p免费视频_久久久精品成人 久久成人精品一区二区三区_中文字幕V亚洲日本在线_精品无码久久久久久久动漫_成年午夜无码AV片在线观看_91色精品_一个人看的视频www免费_国产肉丝袜在线观看_中文字幕av播放 | 欧美肥妇毛多水多BBXX_亚洲国产制服_国产成人久久精品77777综合_永久天堂网AV手机版_久久天堂网_人人天干天干啦夜天干天天爽_成人深夜www视频免费软件_欧美区视频 | 日日插日日干_99re热视频在线_jlzzjlzzjlzz曰本人_日本大片免费_中国一级免费毛片_免费毛片av_99riav视频一区二区_亚洲制服丝无码中文在线 | www视频免费在线观看_女人精69xxx免费网站_国产99久久久国产精品成人免费_人人艹人人射_一级啪啪_好吊妞视频988在线播放_伊人干综合_日韩中文字幕无码一区二区三区 | 免费观看AV在线网站网址_国产精品国产三级国产普通_伊人久久婷婷_中文成人无字幕乱码精品区_国产在线看片免费人成视频_久久无码人妻一区二区三区_日韩3区_成人wwxx视频免费男女 | 久久国产播_www.狠狠撸.com_国内精品少妇在线播放_打屁股狠网站spαnkvieos_国产农村乱辈无码_国产亚洲精久久久久久蜜臀_2020年国产精品_一区二区三区产品乱码的解决方法 | 亚洲午夜视频_久久78_麻豆国产原创视频在线播放_成人在线视频免费播放_远方的山楂树免费观看视频48集_亚洲另类春色国产精品_国产影院一区二区三区_无套内射AV五十区 | 色接久久_欧亚乱熟女一区二区三区在线_激情综合色五月六月婷婷_18无码粉嫩小泬无套在线观看_h视频免费_成·人免费午夜视频_天堂网在线最新版www_79年熟女大胆露脸啪啪对白P | 亚洲三级毛片_91超在线_久久久久久久久久艹_天天操中文字幕_japanese老熟妇乱子伦视频_国产在线视频欧美_精品一区日韩_国产日韩欧美综合在线 | 99aiav日韩黄色在线_久久久久久穴_日韩精品高清一区二区三区_国产肉体ⅩXXX137大胆_欧美日韩在线观看视频_天天做天天摸天天爽天天爱_国产精品一区二区国产_久久精精品久久久久噜噜 | 亚洲午夜精_国产18av_日韩福利精品_高潮喷视频在线无码_日韩国产欧美视频_JAPANESE国产高清在线观看播放_精品国产一区二区三区四区在线_啪啪精品视频 | 男人猛躁进女人免费播放_西西人体444WwW高清大胆_精品福利国产_欧美日韩亚洲系列_91短视频入口_放荡的丰满少妇中文字幕_狠狠插日日干_在线观看亚洲精品视频 | 亚洲经典视频_九九视频精品在线_年轻的朋友3中文_开心婷婷久久_99久久视频_九色免费视频_国产精选在线观看播放_自拍偷区亚洲国内自拍蜜臀 | 成人免费视频中文字幕_亚洲区在线播放_亚洲aⅴ精品_av成人免费看_欧美日韩国产精品_玩弄丰满奶水的女邻居_老司机精品在线_91视频网址入口 | 亚洲国产黄色片_秋霞久久久久久一区二区_国产自91精品一区二区_av高清播放资源_精品一区二区三区久久久_国产.精品.日韩.另类.中文.在线.播放_少妇人妻综合久久中文字幕888_色爱综合网 |