Aluminum nitride films on different orientations of sapphire and silicon

蓝宝石 外延 材料科学 化学气相沉积 结晶学 透射电子显微镜 氮化物 金属有机气相外延 薄膜 位错 电子衍射 光电子学 衍射 复合材料 纳米技术 光学 图层(电子) 化学 激光器 物理
作者
K. Dovidenko,S. Oktyabrsky,J. Narayan,Manijeh Razeghi
出处
期刊:Journal of Applied Physics [American Institute of Physics]
卷期号:79 (5): 2439-2445 被引量:122
标识
DOI:10.1063/1.361172
摘要

The details of epitaxial growth and microstrictural characteristics of AlN films grown on sapphire (0001), (101̄2) and Si (100), (111) substrates were investigated using plan-view and cross-sectional high-resolution transmission electron microscopy and x-ray diffraction techniques. The films were grown by metalorganic chemical vapor deposition using TMA1+NH3+N2 gas mixtures. Different degrees of epitaxy were observed for the films grown on α-Al2O3 and Si substrates in different orientations. The epitaxial relationship for (0001) sapphire was found to be (0001)AlN∥(0001)sap with in-plane orientation relationship of [011̄0]AlN∥[1̄21̄0]sap. This is equivalent to a 30° rotation in the basal (0001) plane. For (101̄2) sapphire substrates, the epitaxial relationship was determined to be (112̄0)AlN∥(101̄2)sap with the in-plane alignment of [0001]AlN∥[1̄011]sap. The AlN films on (0001) α-Al2O3 were found to contain inverted domain boundaries and a/3〈112̄0〉 threading dislocations with the estimated density of 1010 cm−2. The density of planar defects (stacking faults) found in AlN films was considerably higher in the case of (101̄2) compared to (0001) substrates. Films on Si substrates were found to be highly textured c axis oriented when grown on (111) Si, and c axis textured with random in-plane orientation on (100) Si. The role of thin-film defects and interfaces on device fabrication is discussed.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
勤奋若风完成签到,获得积分10
刚刚
英姑应助每天都想下班采纳,获得10
1秒前
shooin完成签到,获得积分10
1秒前
佳佳发布了新的文献求助10
1秒前
MADKAI发布了新的文献求助10
1秒前
lin完成签到,获得积分20
2秒前
思源应助科研民工采纳,获得10
2秒前
忧郁凌波完成签到,获得积分10
2秒前
姜姜姜完成签到 ,获得积分10
3秒前
凶狠的绿兰完成签到,获得积分10
4秒前
多多少少忖测的情完成签到,获得积分10
4秒前
科研通AI5应助兴奋的宛白采纳,获得10
5秒前
6秒前
zhanlonglsj发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
芍药完成签到,获得积分10
6秒前
Yogita完成签到,获得积分10
7秒前
DoctorYan完成签到,获得积分10
7秒前
Adler完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
坐宝马吃地瓜完成签到 ,获得积分10
8秒前
SciGPT应助Strike采纳,获得10
8秒前
自强不息完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
czq发布了新的文献求助30
9秒前
望春风完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
huangJP完成签到,获得积分10
10秒前
情怀应助Tira采纳,获得10
10秒前
王阳洋完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
11秒前
通~发布了新的文献求助10
11秒前
李爱国应助非常可爱采纳,获得20
11秒前
11秒前
12秒前
阿敏发布了新的文献求助10
13秒前
JamesPei应助小憩采纳,获得10
13秒前
jkhjkhj发布了新的文献求助10
13秒前
风中香之发布了新的文献求助30
13秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527521
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107606
关于积分的说明 9286171
捐赠科研通 2805329
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539901
邀请新用户注册赠送积分活动 716827
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709740