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实现记录水平电子迁移率和受控低10^15 cm^-3掺杂的(010)β-Ga2O3薄膜漂移层

化学物理 2024-10-03 v1 机器学习

摘要

我们报道了金有机化学气相沉积 (MOCVD) 生长可控掺杂的4.5 μm厚β-Ga2O3薄膜,其电子浓度在10^15 cm^-3范围内,实现了最高可达200 cm^2/V·s的室温Hall电子迁移率,达到了β-Ga2O3预测理论最高室温迁移率值。β-Ga2O3肉眼薄膜在以TEGa为镓前体剂的条件下,以1.9 μm/h的生长速率,在Fe掺杂的(010)β-Ga2O3衬底上进行同质生长。为探测背景电子浓度,生长了一片无意掺杂薄膜,其Hall浓度为3.43×10^15 cm^-3,Hall迁移率为196 cm^2/V·s。通过固定所有生长条件仅改变硅烷流量实现了有意掺杂薄膜的生长,表现出从4.38×10^15 cm^-3到8.30×10^15 cm^-3的可控Hall电子浓度范围,以及194-200 cm^2/V·s的卓越Hall迁移率。C-V测量显示平坦的电荷轮廓,N_D^+ - N_A^-值与薄膜中测得的电子浓度良好相关。SIMS测量显示硅原子浓度与Hall电子浓度吻合,薄膜中碳和氢浓度低于检测限。Hall、C-V和SIMS数据表明 successfully生长了高品质的4.5 μm厚β-Ga2O3薄膜,并实现了对中10^15 cm^-3掺杂范围的可控掺杂。这些结果表明MOCVD生长了电子器件级的最高迁移率、低载流子浓度和厚度β-Ga2O3漂移层,用于下一代垂直β-Ga2O3功率器器件。

关键词

引用

@article{arxiv.2407.17087,
  title  = {Assessing Non-Nested Configurations of Multifidelity Machine Learning for Quantum-Chemical Properties},
  author = {Vivin Vinod and Peter Zaspel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2407.17087},
  year   = {2024}
}