氧化釩半導(dǎo)體功能薄膜的光電特性及其應(yīng)用基礎(chǔ)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著光電器件朝著微小型化、低功耗、集成化及智能化飛速發(fā)展,高性能光電材料與器件集成化技術(shù)成為當(dāng)前熱點之一。氧化釩由于其獨特的光電性能在非制冷紅外探測器、光電調(diào)節(jié)器、智能窗、光存儲及傳感器等應(yīng)用領(lǐng)域備受關(guān)注。諸多氧化釩器件應(yīng)用均對光電器件特性的一致性有著很高的要求,而氧化釩的多價態(tài)特性常導(dǎo)致薄膜組分、質(zhì)量偏析較大,對光電器件特性的一致性影響很大。如何通過設(shè)計或優(yōu)化氧化釩成膜工藝,獲得表面質(zhì)量、晶體結(jié)構(gòu)和成分可控工藝,成為高成品率、高可靠性

2、氧化釩光電器件的關(guān)鍵工作之一。本論文設(shè)計優(yōu)化了不同方法在不同襯底上氧化釩的成膜特性,通過可控工藝實現(xiàn)了成膜質(zhì)量可控,并結(jié)合不同光電特性探索了其應(yīng)用研究。
  本論文分別采用金屬釩熱氧化法和反應(yīng)濺射法制備氧化釩薄膜;通過掃描電子顯微鏡(SEM)、原子力顯微鏡(AFM)、X射線衍射(XRD)、X射線光電子能譜(XPS)、8-F太赫茲時域頻譜系統(tǒng)(THz-TDS)及半導(dǎo)體參數(shù)分析儀對所制備的氧化釩薄膜微結(jié)構(gòu)和光電性能進(jìn)行了表征;通過原子

3、遷移擴(kuò)散、表面界面電子結(jié)構(gòu)特點及電子運輸機(jī)制并結(jié)合導(dǎo)電原子力顯微鏡(CAFM),研究了不同激勵方式下氧化釩相變機(jī)理。
  首先,在聚酰亞胺(Polyimide:PI)及 c-Al2O3基底上制備了氧化釩薄膜。通過研究熱氧化工藝中的時間及溫度對薄膜微結(jié)構(gòu)及相變特性的影響,制備出具有良好熱致相變性能的氧化釩薄膜。通過工藝優(yōu)化得到結(jié)果如下:
 ?。?)基于PI基底60nm的金屬釩經(jīng)過380℃/120s的熱氧化后形成的氧化釩薄膜相變

4、性能良好,薄膜中V4+的含量為51.05%,相變溫度為41℃,熱滯回線寬度為5℃。
 ?。?)基于c-Al2O3基底100nm的金屬釩經(jīng)過500℃/60s的熱氧化后形成的氧化釩薄膜具有穩(wěn)定的熱致相變特性,薄膜中 V4+的含量為78.59%,相變溫度為49℃,熱滯回線寬度為4℃。
 ?。?)通過AFM原位加熱測試系統(tǒng)表征不同溫度下薄膜表面微結(jié)構(gòu)的變化。隨著溫度的升高,薄膜表面形貌由長條狀轉(zhuǎn)變?yōu)閳A形顆粒。分析得到氧化釩薄膜的熱致

5、相變特性是由其結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致的。
  其次,利用太赫茲時域頻譜系統(tǒng)測試了氧化釩薄膜的太赫茲波調(diào)制特性。研究結(jié)果表明隨著激勵光功率的增大,薄膜的太赫茲波調(diào)制變化率也隨之變大。PI基底上的氧化釩薄膜在100mW的光激勵下調(diào)制變化率可達(dá)73.8%,而 c-Al2O3基底的氧化釩薄膜在800mW的光激勵下調(diào)制變化率可達(dá)70.7%。經(jīng)過多次原位反復(fù)測試結(jié)果表明優(yōu)化工藝條件后所制備的氧化釩薄膜具有穩(wěn)定可逆的太赫茲波調(diào)制特性。通過光激勵時氧化釩薄

6、膜表面溫度的變化并結(jié)合電子運輸機(jī)制分析認(rèn)為光激勵氧化釩薄膜產(chǎn)生相變是由薄膜內(nèi)部載流子的遷移導(dǎo)致的。
  最后,通過外加電壓的方式測試了Cu/VOx/Cu器件單元的電阻開關(guān)特性。其I-V曲線結(jié)果表明,薄膜的中V2O5含量越多,其開關(guān)特性越穩(wěn)定。Cu/VOx/Pt、Cu/VOx/Al、Cu/VOx/Cu三種器件結(jié)構(gòu)的電阻開關(guān)特性表明其分別為單極性,雙極性和無極性存儲單元。通過CAFM分析認(rèn)為Cu/VOx/Pt和Cu/VOx/Cu都屬于

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