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通过关联原子探针断层扫描与离轴电子全息术对GaN中Mg掺杂分布及电活性的三维测量

DOI:10.1063/1.5125188 期刊:Journal of Applied Physics 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:19:57
摘要: 通过关联原子探针断层扫描(APT)和离轴电子全息术,研究了金属有机化学气相沉积法生长的氮化镓(GaN)中p型掺杂剂(镁)的分布与电学活性。APT结果显示高镁浓度会促进富镁团簇形成,这与锥形反型畴(PID)的产生相关。APT提供的团簇外直接掺杂浓度测量表明,当镁浓度超过7×101? cm?3时p型电学活性出现饱和。离轴电子全息术获得的静电势分布图证实:尽管APT检测到高密度富镁团簇存在,但最高载流子浓度仍出现在掺杂浓度为2×102? cm?3的区域。这些技术的关联分析表明,PID并非导致静电势降低的主要原因。
作者: Lynda Amichi,Isabelle Mouton,Enrico Di Russo,Victor Boureau,Frédéric Barbier,Amélie Dussaigne,Adeline Grenier,Pierre-Henri Jouneau,Catherine Bougerol,David Cooper
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研究概述 实验方案 设备清单

研究金属有机化学气相沉积法生长的氮化镓(GaN)中p型掺杂(镁)的分布与电学活性。

APT与电子全息技术的关联使得能够直接建立GaN纳米结构中Mg掺杂剂的nm级空间分布与其电学活性之间的联系,这种联系随生长过程中掺入的总浓度而变化。观察到潜在活性最高的Mg浓度出现在浓度为7×101? cm?3的区域。尽管2×102? cm?3的掺杂剂浓度具有最高的富Mg团簇密度,但其p型活性最为高效。

该研究的局限性在于:通过离轴电子全息术分别检测不同透射电镜样品时,难以比较静电势的微小变化。此外,由于针尖系统性地发生断裂,从未观察到掺杂浓度为3×101? cm?3的GaN层发生蒸发。

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