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用于功率电子学的外延β-Ga2O3及β-(AlxGa1-x)2O3/β-Ga2O3异质结构生长

DOI:10.1109/TSM.2018.2873488 期刊:IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 出版年份:2018 更新时间:2025-09-11 14:15:04
摘要: 我们采用金属有机化学气相沉积法(MOCVD)成功生长出高质量β-Ga?O?薄膜。使用Ga(DPM)?、TEGa和TMGa作为镓源,氧气作为氧化剂。各镓源生长的薄膜均具有高生长速率,其中TMGa可达10 μm/h。为研究同质外延层质量,通过MOCVD生长了非故意掺杂(UID)和硅掺杂的β-Ga?O?层,生长速率为0.5-4.0 μm/h。实现了X射线衍射半高宽(FWHM)<50角秒、均方根粗糙度<0.5 nm的外延层。电子迁移率从载流子浓度n=8×101? cm?3时的约13 cm2/V·s提升至n=1.6×101? cm?3时的约120 cm2/V·s。尽管生长速率较高,这些数值仍与文献最佳数据相当。对于UID β-Ga?O?层,硅被确认为导致自由载流子浓度的主要杂质,并在薄膜/衬底界面处存在强积累。该反应器还用于生长含铝量高达43%的高质量应变β-(Al?Ga???)?O?/β-Ga?O?异质结和超晶格。结果表明MOCVD技术能以高速率生长器件级β-Ga?O?及相关合金,这对高压功率器件至关重要。
作者: Ross Miller,Fikadu Alema,Andrei Osinsky
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研究概述 实验方案 设备清单

利用金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术研究高质量β-Ga2O3及β-(AlxGa1?x)2O3/β-Ga2O3异质结构在功率电子器件应用中的生长。

金属有机化学气相沉积(MOCVD)方法能够以高生长速率制备高质量的β-Ga2O3层及β-(AlxGa1?x)2O3/β-Ga2O3异质结构,并具有优异的材料特性,适用于高压功率器件的大规模生产。该研究证明了MOCVD在功率电子工业应用中的潜力。

该研究的局限性在于发现硅是未掺杂β-Ga2O3层中的主要杂质,这会影响自由载流子浓度。所实现的高生长速率也可能给大面积保持均匀的薄膜质量带来挑战。

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