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金剛石成為半導(dǎo)體襯底材料領(lǐng)域的研究熱點和市場新寵

求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟 ? 來源:求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟 ? 2024-12-04 09:18 ? 次閱讀
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隨著科技的飛速發(fā)展和全球?qū)Ω咝阅堋⒏咝?a target="_blank">半導(dǎo)體器件需求的不斷增長,半導(dǎo)體襯底材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié),其重要性日益凸顯。其中,金剛石作為潛在的第四代“終極半導(dǎo)體”材料,因其卓越的物理化學(xué)特性,正逐步成為半導(dǎo)體襯底材料領(lǐng)域的研究熱點和市場新寵。

金剛石的性質(zhì)

金剛石是典型的原子晶體和共價鍵晶體,晶體結(jié)構(gòu)如圖1(a)所示,它由中間的碳原子以共價鍵的形式與其余三個碳原子進行結(jié)合。圖1(b)為晶胞結(jié)構(gòu),反映了金剛石的微觀周期性和結(jié)構(gòu)上的對稱性。

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圖 1 金剛石的(a)晶體結(jié)構(gòu)[1];(b)晶胞結(jié)構(gòu)[2]

金剛石是世界上最硬的材料,具備獨特的物理化學(xué)性質(zhì),在力學(xué)、電學(xué)和光學(xué)等方面有著有優(yōu)異的特性如圖2:金剛石有著超高硬度和耐磨性,適用切割材料和壓頭等[3],在磨具方面得到很好的應(yīng)用[4];(2)金剛石具有目前所知的天然物質(zhì)中最高的熱導(dǎo)率(2200W/(m·K)),比碳化硅(SiC)大4倍,比硅(Si)大13倍,比砷化稼(GaAs)大43倍,是銅和銀的4~5倍,應(yīng)用于高功率器件。低的熱膨脹系數(shù)(0.8×10-6-1.5×10-6K-1)和高的彈性模量等優(yōu)良性能。是一種具有良好前景的優(yōu)異的電子封裝材料??昭ㄟw移率為4500 cm2·V-1·s-1 ,電子遷移率為3800 cm2·V-1·s-1,使其可應(yīng)用于高速開關(guān)器件;擊穿場強為13MV/cm,可應(yīng)用于高壓器件;巴利加優(yōu)值高達24664,遠遠高于其他材料(該數(shù)值越大用于開關(guān)器件的潛力越大)。多晶金剛石還具有裝飾作用,金剛石的涂層不僅具有閃光效果還有多種顏色。用于高端鐘表的制造,奢侈品的裝飾性涂層以及直接作為時尚制品。金剛石其強度和硬度是康寧玻璃的6倍和10倍,因此也被應(yīng)用于手機顯示屏和照相機鏡頭。

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圖2 金剛石和其余半導(dǎo)體材料的性質(zhì)

金剛石的制備

金剛石生長主要分為HTHP法(高溫高壓法)和CVD法(化學(xué)氣相沉積法),CVD法因其耐高壓、大射頻、低成本、耐高溫等優(yōu)勢,成為制備金剛石半導(dǎo)體襯底的主流方法。二者生長方法側(cè)重在不同應(yīng)用,未來相當長時間內(nèi),二者會呈現(xiàn)出互補的關(guān)系。

高溫高壓法(HTHP)通過將石墨粉、金屬觸媒粉和添加劑按照原材料配方所規(guī)定的比例混合后再經(jīng)過造粒、靜壓、真空還原、檢驗、稱重等工序制作成石墨芯柱,然后將石墨芯柱與復(fù)合塊、輔件等密封傳壓介質(zhì)組裝在一起形成可用于合成金剛石單晶的合成塊,之后放入六面頂壓機內(nèi)進行加溫加壓并長時間保持恒定,待晶體生長結(jié)束后停熱卸壓并去除密封傳壓介質(zhì)取得合成柱,之后進行提純處理和分選檢測獲得金剛石單晶。

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圖3 六面頂壓機結(jié)構(gòu)圖

由于金屬催化劑的使用,工業(yè)HTHP法制備的金剛石顆粒中往往含有一定雜質(zhì)與缺陷,而且由于氮元素的摻入通常呈現(xiàn)黃色色調(diào)。經(jīng)過技術(shù)升級,高溫高壓制備金剛石已經(jīng)可以使用溫度梯度法生產(chǎn)大顆粒高品質(zhì)金剛石單晶,實現(xiàn)金剛石工業(yè)磨料級向?qū)毷壍霓D(zhuǎn)變。

化學(xué)氣相沉積法(Chemical Vapor Deposition,CVD)是合成金剛石薄膜最

熱門的方法[7]。主要有熱絲化學(xué)氣相沉積(Hot filament CVD, HFCVD)和微波等離子體化學(xué)氣相沉積(Microwave PCVD, MPCVD)等。

(1)熱絲化學(xué)氣相沉積法

HFCVD的基本原理是在真空腔室里將反應(yīng)氣體與高溫金屬絲碰撞,發(fā)生催化裂解,生成多種具有強烈活性的“不帶電”的基團,產(chǎn)生的碳原子沉積在襯底材料上,形成納米金剛石。設(shè)備操作簡單,生長成本低,應(yīng)用廣泛,易實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。由于熱分解效率較低,且來自燈絲和電極的金屬原子污染較為嚴重,HFCVD通常只用來制備晶界包含大量sp2相碳雜質(zhì)的多晶金剛石膜,因此一般呈灰黑色。

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圖5 (a)HFCVD 設(shè)備圖,(b)真空腔室結(jié)構(gòu)圖[8]

(2)微波等離子體化學(xué)氣相沉積

MPCVD法借助磁控管或固態(tài)源產(chǎn)生特定頻率的微波,通過波導(dǎo)饋入反應(yīng)腔體,根據(jù)反應(yīng)腔體特殊的幾何尺寸在襯底上方形成穩(wěn)定的駐波。高度聚焦的電磁場在此處擊穿反應(yīng)氣體甲烷和氫氣從而形成穩(wěn)定的等離子球,富含電子、離子、活性原子基團在合適的溫度和壓力下就會在襯底上成核生長,使之同質(zhì)外延緩慢長大。與HFCVD相比,它避免了因熱金屬絲蒸發(fā)對金剛石膜產(chǎn)生的污染增加納米金剛石薄膜的純度,在工藝中可使用的反應(yīng)氣體比HFCVD更多,沉積的金剛石單晶比天然鉆石還要純凈,因此可制備光學(xué)級金剛石多晶窗口、電子級金剛石單晶等。

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圖6 MPCVD內(nèi)部結(jié)構(gòu)

金剛石的發(fā)展與困境

自從1963年成功研制出第一顆人造金剛石后,經(jīng)過60多年的發(fā)展,我國是世界上人造金剛石產(chǎn)量最多的國家,占全球90%以上。但中國金剛石主要集中在中低端應(yīng)用市場上,例如磨料磨具磨削、光學(xué)、污水處理等領(lǐng)域。國內(nèi)金剛石發(fā)展大而不強,在高端設(shè)備以及電子級材料方面等眾多領(lǐng)域處于下風。在CVD金剛石領(lǐng)域的學(xué)術(shù)成果來看,美國、日本和歐洲的研究處于領(lǐng)先位置,我國的原創(chuàng)性研究偏少。在“十三五”重點研發(fā)的支持下,國內(nèi)拼接外延大尺寸金剛石單晶已經(jīng)躍居世界一流位置,在異質(zhì)外延單晶方面,尺寸和質(zhì)量仍存在較大的差距,在“十四五”的規(guī)劃上或?qū)崿F(xiàn)超越。

世界各國研究者對金剛石的生長、摻雜、器件組裝等方向開展了深入研究,以期實現(xiàn)金剛石在光電子器件方面的應(yīng)用,滿足人們對金剛石這種多功能材料的期待。然而,金剛石的禁帶寬度高達5.4 eV,其p型電導(dǎo)可通過硼摻雜實現(xiàn),而n型電導(dǎo)的獲得十分困難。各國研究者將雜質(zhì)氮[8]、磷[9]、硫[10]等以替代晶格中碳原子的形式摻入到單晶或多晶金剛石中,由于雜質(zhì)的施主能級深或電離困難等原因,都沒有獲得良好的n型電導(dǎo),極大地限制了金剛石基電子器件的研究和應(yīng)用。同時,大面積單晶金剛石難以像單晶硅片一樣大量制備,是金剛石基半導(dǎo)體器件研制的另一個難點[11]。以上兩個難題表明,現(xiàn)有的半導(dǎo)體摻雜和器件研制理論難以解決金剛石的n型摻雜及器件組裝等問題,需要尋求另外的摻雜方法和摻雜劑,甚至發(fā)展新的摻雜及器件研制原理。

過高的價格也同樣限制了金剛石的發(fā)展,以硅價格為對比,碳化硅的價格是硅的30-40倍,氮化鎵的價格是硅的650-1300倍,而合成金剛石材料價格大致為硅的10000倍[12]。太高的價格限制了金剛石的發(fā)展和應(yīng)用,如何降低成本是打破發(fā)展困境的一個突破點。

展望

金剛石半導(dǎo)體目前雖然發(fā)展遇到困難,但仍然被認為是制備下一代高功率、高頻、高溫及低功率損耗電子器件最有希望的材料,目前大熱門的半導(dǎo)體由碳化硅占據(jù),碳化硅具有金剛石的結(jié)構(gòu),但是一半的原子為碳,因此可以視之為半個金剛石,碳化硅應(yīng)為硅晶時代轉(zhuǎn)換成金剛石半導(dǎo)體時代的過渡產(chǎn)品。

一句“鉆石恒久遠,一顆永流傳”讓戴比爾斯(De Beers)的名號聞名至今,對金剛石半導(dǎo)體來說,創(chuàng)造出另一種輝煌,或許要永久不斷地去探索。

參考文獻

[1] Ae A, Jmm B. Superior wear resistance of diamond and DLC coatings [J]. Current Opinion in Solid State and Materials Science, 2018, 22(6): 243-254.

[2]李建軍. 基于 MATLAB 的金剛石結(jié)構(gòu)的動態(tài)圖示 [J]. 教育教學(xué)論壇, 2019, (47): 4.

[3] Bulut B, Gunduz O, Baydogan M, et al. Determination of matrix composition for diamond cutting tools according to the hardness and abrasivity properties of rocks to be cut [J]. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 2021, 95.

[4] Novikov N V, Dub S N. Hardness and fracture toughness of CVD diamond film [J]. Diamond & Related Materials, 1996, 5(9): 1026–1030.

[5] Sexton T N, Cooley C H. Polycrystalline diamond thrust bearings for down-hole oil and gas drilling tools [J]. Wear, 2009, 267(5): 1041-1045.

[6] 郝躍. 寬禁帶與超寬禁帶半導(dǎo)體器件新進展[J]. 科技導(dǎo)報, 2019, 37(3): 58-61.

[7] Pierson H O. CVD Diamond - ScienceDirect [J]. Handbook of Carbon, Graphite, Diamonds and Fullerenes, 1993.

[8] ALEKSOV A, DENISENKO A, KOHN E. First epitaxial pnp bipolar transistor on diamond with deep nitrogen donor[J]. Electronics Letters, 1999, 35(20): 1777.

[9]SQUE SJ,JONES R, GOSS J P, et al. Shallow donors in diamond: chalcogens, pnictogens, and their hydrogen complexes[J]. Physical Review Letters, 2004, 92(1): 017402.

[10]TANG L, YUE R F, WANG Y. N-type B-S co-doping and S doping in diamond from first principles[J]. Carbon, 2018, 130: 458-465.

[11] 胡曉君, 鄭玉浩, 陳成克, 等. 納米金剛石薄膜的摻雜, 表/界面調(diào)控及性能研究[J]. Journal of Synthetic Crystals, 2022, 51(5): 865-874.

[12]IEEE Spectrum:This Diamond Transistor Is Still Raw, But Its Future Looks Bright.2022.5.17.https://spectrum.ieee.org/this-diamond-transistor-is-still-raw-but-its-future-looks-bright

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原文標題:【技術(shù)沙龍】金剛石-半導(dǎo)體的未來之星

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