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Selectively Nitrogen Doped ALD-IGZO TFTs with Extremely High Mobility and Reliability

材料科学 原子层沉积 阈值电压 光电子学 薄膜晶体管 兴奋剂 阈下摆动 压力(语言学) 磁滞 等离子体 可靠性(半导体) 电子迁移率 晶体管 纳米技术 电压 薄膜 图层(电子) 凝聚态物理 电气工程 热力学 语言学 哲学 工程类 物理 量子力学 功率(物理)
作者
Dong-Gyu Kim,Hyuk Choi,Yoon-Seo Kim,Donghyeon Lee,Hye‐Jin Oh,Ju Hyeok Lee,Junghwan Kim,Seung Hee Lee,Bongjin Kuh,Tae‐Won Kim,Hyun You Kim,Jin‐Seong Park
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (26): 31652-31663 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acsami.3c05678
摘要

Achieving high mobility and reliability in atomic layer deposition (ALD)-based IGZO thin-film transistors (TFTs) with an amorphous phase is vital for practical applications in relevant fields. Here, we suggest a method to effectively increase stability while maintaining high mobility by employing the selective application of nitrous oxide plasma reactant during plasma-enhanced ALD (PEALD) at 200 °C process temperature. The nitrogen-doping mechanism is highly dependent on the intrinsic carbon impurities or nature of each cation, as demonstrated by a combination of theoretical and experimental research. The Ga2O3 subgap states are especially dependent on plasma reactants. Based on these insights, we can obtain high-performance indium-rich PEALD-IGZO TFTs (threshold voltage: −0.47 V; field-effect mobility: 106.5 cm2/(V s); subthreshold swing: 113.5 mV/decade; hysteresis: 0.05 V). In addition, the device shows minimal threshold voltage shifts of +0.45 and −0.10 V under harsh positive/negative bias temperature stress environments (field stress: ±2 MV/cm; temperature stress: 95 °C) after 10000 s.
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