当前位置:主页 > 科技论文 > 化学工程论文 >

氢终结金刚石表面P型导电沟道稳定性研究

发布时间:2017-08-09 20:22

  本文关键词:氢终结金刚石表面P型导电沟道稳定性研究


  更多相关文章: 氢终结 金刚石膜 表面导电性 稳定性


【摘要】:原位测试了氢终结金刚石膜在氮气保护和大气气氛中加热时的表面导电特征,分析并讨论了该导电沟道的高温稳定性。结果表明,室温下氢终结金刚石表面电导率均在10~(-5)S量级。随着温度的升高,N_2气氛下的金刚石膜表面电导率呈现逐渐下降的趋势,而大气中加热的金刚石膜表面电导率则出现了明显的台阶式降低。对于后者而言,金刚石表面在120℃发生的第二层水分子脱附和230℃下CH基团的分解,是其电导率发生阶梯式下降的主要原因。而在氮气(N_2)气氛下氢终结金刚石膜表面导电沟道表现出更高的分子水脱附温度(300℃)和氢分解温度(400℃),表明气氛保护可有效提高氢终结金刚石表面导电沟道的稳定性。
【作者单位】: 北京科技大学新材料技术研究院;北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室;河北省半导体所专用集成电路重点实验室;
【关键词】氢终结 金刚石膜 表面导电性 稳定性
【基金】:国家自然科学基金(51402013) 中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80037);中国博士后科学基金(一等)(2014M550022) 中央高校基本科研业务费(FRF-TP-15-052A2) 专用集成电路重点实验室基金
【分类号】:TQ163;TB383.2
【正文快照】: 金刚石具有优异的力学、光学[1]、热学[2]及电学性能,特别是电学方面具有宽带隙(5.5 e V)、高载流子迁移率(特别是空穴迁移率比单晶Si、Ga As高得多)、低介电常数(5.7)、高的Johnson指标和Keyse指标(均高于Si和Ga As 10倍以上)等等,因此被誉为高频高功率电子器件的最佳选择[3]

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 宋月清;夏扬;谢元锋;林晨光;郭志猛;曲选辉;;金刚石热管理材料的研究进展[J];超硬材料工程;2010年01期

2 王至炎;金刚石的光学选矿[J];建筑材料工业;1963年05期

3 陈昭威;提高烧结多晶金刚石质量的途径[J];人工晶体;1982年01期

4 林增栋;金刚石表面的金属化[J];磨料磨具与磨削;1987年02期

5 焦魁一;国外金刚石聚结体的研制技术[J];磨料磨具与磨削;1987年05期

6 何晓军;;金刚石表面渗覆金属层的研究[J];地质与勘探;1987年03期

7 A·T·Collins,曹承安 ,郑玉琢;新金刚石科学与技术[J];磨料磨具与磨削;1990年03期

8 王岚,高学绪;金刚石表面的金属化[J];北京科技大学学报;1997年05期

9 王艳辉,王明智,臧建兵;金刚石真空微蒸发镀钛技术新进展及应用[J];金刚石与磨料磨具工程;1998年03期

10 冯连武;;金刚石的表面化学[J];国外非金属矿;1986年01期

中国重要会议论文全文数据库 前8条

1 廖道达;陆德强;刘文燕;邱君苑;;金刚石锦上添花[A];2005年中国机械工程学会年会第11届全国特种加工学术会议专辑[C];2005年

2 郑云龙;杨志军;曾祥清;艾群;彭明生;;金刚石典型表面形貌的形成与环境意义[A];2012年全国矿物科学与工程学术研讨会论文集[C];2012年

3 王超;揭晓华;徐江;陶洪亮;魏菊;;双阴极等离子溅射金刚石显微结构研究[A];2013广东材料发展论坛——战略性新兴产业发展与新材料科技创新研讨会论文摘要集[C];2013年

4 刘鹏;谢水生;李木森;郝兆印;程开甲;;新型碳源高温高压合成及外延金刚石[A];中国有色金属学会合金加工学术委员会2008学术年会论文集[C];2008年

5 杨志军;彭明生;蒙宇飞;苑执中;张恩;;铁基合金-氢预处理石墨系高温高压合成金刚石的研究及其意义[A];中国矿物岩石地球化学学会第十届学术年会论文集[C];2005年

6 廖源;沈维康;王冠中;余庆选;马玉蓉;方容川;;掺氮气氛下CVD金刚石的场致发射特性研究[A];第九届全国发光学术会议摘要集[C];2001年

7 袁定胜;刘应亮;李颖;张静娴;;化学镀Cu-Ni-P金刚石复合材料的研究[A];第七届全国化学镀会议论文集[C];2004年

8 杨志军;彭明生;李红中;陈军;林峰;石贵勇;蒙宇飞;付伟;;Fe-C(H)系与Ni-C系高温高压合成金刚石品级的对比研究[A];中国矿物岩石地球化学学会第11届学术年会论文集[C];2007年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 王珊珊;金刚石薄膜电极的制备及其在铝电解中的应用研究[D];大连理工大学;2014年

2 许蓬子;金刚石材料逆向磨损去除加工的研究[D];吉林大学;2016年

3 周林;掺硫粉末体系中工业金刚石的高温高压合成[D];吉林大学;2008年

4 李丽;高温高压金刚石生长机理的价电子理论及热力学分析[D];山东大学;2008年

5 王美;基于生物传感器应用的掺硼金刚石电极共价修饰[D];山东大学;2009年

6 高峰;高品级超细颗粒金刚石的高温高压合成[D];吉林大学;2008年

7 苑泽伟;利用化学和机械协同作用的CVD金刚石抛光机理与技术[D];大连理工大学;2012年

8 李多生;大尺寸金刚石厚膜球冠制备机理与工艺研究[D];南京航空航天大学;2008年

9 刘万强;柱状工业金刚石的高温高压合成与表征[D];吉林大学;2008年

10 黑立富;气体循环直流旋转电弧等离子体喷射法生长金刚石大单晶研究[D];北京科技大学;2015年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 袁婷;华北地台和扬子地台金刚石生长过程的差异性及意义[D];中国地质大学;2009年

2 刘向红;n型掺杂金刚石的第一性原理研究[D];山东大学;2011年

3 卫陈龙;金刚石表面金属化及金刚石/铜复合材料微波烧结工艺研究[D];昆明理工大学;2015年

4 林佳志;摩擦化学抛光单晶金刚石的工艺研究[D];大连理工大学;2015年

5 潘鑫;等离子体刻蚀增强CVD金刚石膜抛光的研究[D];武汉工程大学;2015年

6 程勇;新金刚石的实验制备及其晶体结构的第一性原理研究[D];燕山大学;2015年

7 苗卫朋;超细金刚石包覆处理和P-G法制备粉体的研究[D];燕山大学;2015年

8 贡赵军;利用离子束注入技术人工制备块状金刚石氮—空穴色心[D];中国科学技术大学;2015年

9 林克英;超细金刚石微粉的提纯及分级工艺研究[D];中国地质大学;2006年

10 张伦超;金刚石中的超导机理探讨[D];山东大学;2010年



本文编号:647140

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxuehuagong/647140.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户d1fd8***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com