纳米柱4H-SiC雪崩光电二极管及PECVD法生长氢化非晶碳化硅的光电特性研究

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:HoshinoYuki
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
相对于传统Si材料,宽禁带半导体碳化硅(SiC)材料具有较高击穿电场,较高饱和电子速率,较大热导率,较低本征载流子浓度以及抗辐射和抗化学腐蚀的特性。基于SiC材料这些优越的特性,SiC材料的生长及其高功率高温器件和紫外微弱信号的探测器件已经日益成为半导体器件科学研究的热点。   本文的研究主要包括一种新型的纳米柱光控雪崩电压4H-SiC光电二极管(NAPD)的光电性质模拟研究和PECVD生长的氢化非晶碳化硅(a-SiXC1-X:H)薄膜的光学特性研究。   1.4H-SiC NAPD的光电性质模拟研究。   在雪崩击穿原理和传统雪崩光电二极管(APD)的工作原理基础上设计一种新型SAM结构的纳米柱光控雪崩电压光电二极管(NAPD)并通过ATLAS半导体器件模拟软件程序的设置,设计4H-SiC NAPD的器件结构,模拟出其Ⅳ特性,能带结构,电场分布以及光谱响应。并对其特有的光控雪崩电压特性以及能带分布进行了理论分析。   实验结果表明器件的雪崩击穿电压Vbr随着纳米柱直径的增大而减小至一定值。在倍增层耗尽穿通的前提下,Vbr随着倍增层掺杂浓度的减小而大幅度增加。通过分析器件的能带分布和电场分布,得知此现象是由于纳米柱底端的电场分布受纳米柱结构的影响而造成。此外由于NAPD的特殊结构,光照也会影响了纳米柱底端电场分布,导致器件的Vbr分别随着光照的功率密度和波长变化,实现了器件的光控雪崩击穿电压的特性。利用此特性,在实际应用中可以实现4H-SiCNAPD超高紫外可见比的特性和雪崩自动猝灭功能。此外由于由器件表面P+型欧姆接触面积相对较小,吸收区域面积相对较大,且吸收区域的载流子运动方向为横向,在很大程度上减小材料表面缺陷对器件性能的负面影响,可以提高器件阵列集成化程度。   2.a-SiXC1-X:H薄膜的光学特性研究。   通过椭偏光度法,红外吸收光谱,拉曼光谱,X射线电子能谱和X射线衍射光谱等材料光学特性表征方法,对在不同生长环境温度和退火温度条件下,等离子增强化学气相沉淀(PECVD)制备的a-SiXC1-X:H薄膜的生长速度,吸收系数,光学禁带宽度,化学键组分,元素化学计量比以及晶体结构进行分析和研究。在红外吸收光谱实验中,首次引用了胡克定律,对薄膜中的化学键组分变化进行理论分析。结果表明,薄膜的生长速度随着生长衬底温度(Td)的升高而变慢,H元素含量随着Td的升高而略微变少;而随着退火温度Ta的升高,样品薄膜中的H元素大幅度减少,Si-C键的组分增加,薄膜的光学禁带宽度产生明显的变化,薄膜中出现β-SiC晶化。特别是当Ta高于900℃,薄膜的光学和结构特性发生了更明显的变化。在总结前人的研究,我们认为当Ta高于900℃时,a-SiXC1-X:H薄膜中的大部分Si-Si和C-H断裂重组,导致Si-Si-C变成C-Si-C。因此,通过合适的退火条件设定,可以调节a-SiXC1-X:H薄膜的结构特性和光学特性。
其他文献
随着社会经济的不断发展与进步,机械应用的范围越来越广.社会对机械人才的需求越来越大,要求也越来越高.然而,当下我国工科院校所培养的机械人才还不能完全满足社会的要求,究
建筑力学是高职高专院校土建类专业较为重要的一门专业基础课.高职高专学生对学习建筑力学的必要性认识不足,学习积极性不高.这主要是由于在高职高专院校教学过程中对于建筑
具有正确三维结构的蛋白质行使着生命活动的正常功能。而错误折叠蛋白质的积聚则会引发诸多致命性的误折叠病,如朊病毒病,二型糖尿病,老年痴呆症以及帕金森氏综合症。很多的实验
随着能源危机和环境污染的加剧,清洁绿色、可再生的太阳能电池发电受到广泛的关注。目前,由于太阳能电池成本较高、效率较低等因素的制约,难以进行大规模的应用。纳米材料由于具
在中国,铁矿石的“知名度”异乎寻常地高,“连买菜的老太太也会议论一番铁矿石的问题”。更值得注意的是,国人一提到铁矿石,十有八九会马上联想到“话语权”问题,往往是以愤
期刊
聚合物太阳能电池是一种较无机太阳能电池成本低、工艺简单和柔性好的光电转化装置,是世界各国实验室竞相研究的可利用可再生清洁能源的重要项目。本论文主要探索研究聚合物太阳能电池的制备工艺,引入“全湿法”并研究修饰层对器件的影响,期望提高器件性能。主要工作概括如下:一、以A1作为阴极的器件工艺研究:P3HT做为给体材料,PCBM作为受体材料,制备出结构为ITO/P3HT:PCBM/Al的标准器件,通过在I
面对日趋严重的环境污染,人类越来越意识到保护环境的重要性,保护人类的生存环境已成为人们共同的呼声.在初中各学科中,生物教学是渗透环境教学最合适的课程之一.作为一名教
本文基于生物矿化制备硫化铅(PbS)基础上,以溶液为媒介结合化学沉积,构建了一中新颖的化学沉积法制备无机功能材料的体系。此种方法实现了常温常压下溶液环境中化学沉积法制备无机材料膜。首先在温和条件下制备In_2S_3/Cu_2S复合薄膜,进而通过硫化退火处理,获得CuInS_2薄膜材料。研究了退火温度对于薄膜形貌、结构性能等方面的影响。结果表明,这一方法不同于以往制备薄膜的方法,降低了设备投资、简化
相变问题贯穿着超导研究的各个方面。本文主要研究了超导系统的若干相变问题,我们将从以下五个方面展开:   1.我们研究了格点逾渗无序给约瑟夫森结阵列带来的有趣效应。我
一、掌握合作学习的方法,培养合作学习的技能由于参与合作学习的每个学生的知识基础、学习能力、兴趣爱好、性格特点不完全一样,要使他们在和谐的氛围中一起互教互学、合作探