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采用NH<sub>3</sub>等离子体预处理的远程等离子体增强原子层沉积法制备氧化镓薄膜

DOI:10.1088/1674-4926/40/1/012806 期刊:Journal of Semiconductors 出版年份:2019 更新时间:2025-09-23 02:09:39
摘要: 采用三甲基镓(TMG)和氧等离子体作为前驱体,通过远程等离子体增强原子层沉积(RPEALD)法制备出高质量氧化镓(Ga2O3)薄膜。通过在衬底上引入原位氨等离子体预处理,显著提升了Ga2O3薄膜在硅和氮化镓衬底上的沉积速率,在250°C时分别达到0.53 ?/循环和0.46 ?/循环。沉积速率的提升归因于氨预处理后衬底表面生成更多羟基(–OH),该过程不影响氧化物的化学计量比和表面形貌,仅通过提高反应位点密度来改变衬底表面状态。在氮化镓晶圆上沉积的Ga2O3薄膜在250°C即实现晶化,且清晰观察到Ga2O3与GaN之间的外延界面。这对通过高质量钝化降低界面态密度具有潜在重要意义。
作者: Hui Hao,Xiao Chen,Zhengcheng Li,Yang Shen,Hu Wang,Yanfei Zhao,Rong Huang,Tong Liu,Jian Liang,Yuxin An,Qing Peng,Sunan Ding
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研究概述 实验方案 设备清单

采用远程等离子体增强原子层沉积(RPEALD)技术沉积高质量氧化镓(Ga2O3)薄膜,通过NH3等离子体预处理提高沉积速率,并探索其界面特性以用于氮化镓基器件的潜在钝化。

氨等离子体预处理通过增加衬底表面的羟基数量显著提高了Ga2O3薄膜的沉积速率,且不影响化学计量比和形貌。在低温下实现了Ga2O3与GaN的外延界面,为通过高质量钝化降低GaN基器件中的界面态密度提供了可能。

NH3等离子体预处理可能会对GaN表面造成损伤或缺陷,略微降低外延Ga2O3薄膜的结晶质量。需要进行优化以减少等离子体轰击效应,从而提高外延生长质量。

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