Metal-modulated epitaxy of Mg-doped Al0.80In0.20N-based layer for application as the electron blocking layer in deep ultraviolet light-emitting diodes

光电子学 兴奋剂 材料科学 图层(电子) 外延 二极管 紫外线 发光二极管 金属 阻塞(统计) 电子 纳米技术 物理 计算机科学 冶金 计算机网络 量子力学
作者
Horacio I. Solís-Cisneros,Carlos A. Hernández‐Gutiérrez,E. Campos‐González,M. López‐López
出处
期刊:Journal of Semiconductors [IOP Publishing]
卷期号:45 (5): 052501-052501 被引量:1
标识
DOI:10.1088/1674-4926/45/5/052501
摘要

Abstract This work reports the growth and characterization of p-AlInN layers doped with Mg by plasma-assisted molecular beam epitaxy (PAMBE). AlInN was grown with an Al molar fraction of 0.80 by metal-modulated epitaxy (MME) with a thickness of 180 nm on Si(111) substrates using AlN as buffer layers. Low substrate temperatures were used to enhance the incorporation of indium atoms into the alloy without clustering, as confirmed by X-ray diffraction (XRD). Cathodoluminescence measurements revealed ultraviolet (UV) range emissions. Meanwhile, Hall effect measurements indicated a maximum hole mobility of 146 cm 2 /(V∙s), corresponding to a free hole concentration of 1.23 × 10 19 cm −3 . The samples were analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) estimating the alloy composition and extracting the Fermi level by valence band analysis. Mg-doped AlInN layers were studied for use as the electron-blocking layer (EBL) in LED structures. We varied the Al composition in the EBL from 0.84 to 0.96 molar fraction to assess its theoretical effects on electroluminescence, carrier concentration, and electric field, using SILVACO Atlas. The results from this study highlight the importance and capability of producing high-quality Mg-doped p-AlInN layers through PAMBE. Our simulations suggest that an Al content of 0.86 is optimal for achieving desired outcomes in electroluminescence, carrier concentration, and electric field.
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
慕青应助学术蠕虫采纳,获得10
1秒前
1秒前
叶子发布了新的文献求助10
2秒前
orangel完成签到,获得积分10
3秒前
半壶月色半边天完成签到 ,获得积分10
4秒前
tmpstlml发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
5秒前
不安饼干完成签到 ,获得积分10
7秒前
活泼的飞鸟完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
xuyun发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
zzcres完成签到,获得积分10
10秒前
eeeee完成签到 ,获得积分10
10秒前
乐观德地完成签到,获得积分10
11秒前
大个应助yf_zhu采纳,获得10
11秒前
llk发布了新的文献求助10
12秒前
一只大肥猫完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
14秒前
14秒前
14秒前
14秒前
科研通AI5应助GGG采纳,获得10
15秒前
15秒前
17秒前
Ann发布了新的文献求助20
17秒前
17秒前
buno应助duxinyue采纳,获得10
17秒前
xlj发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
可爱的函函应助zhen采纳,获得10
19秒前
研友_VZG7GZ应助dingdong采纳,获得10
20秒前
20秒前
李成恩完成签到 ,获得积分10
21秒前
心碎的黄焖鸡完成签到 ,获得积分10
21秒前
琪琪扬扬发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
23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 3527961
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108159
关于积分的说明 9287825
捐赠科研通 2805882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540070
邀请新用户注册赠送积分活动 716926
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709808