Role of ALD Al2O3 Surface Passivation on the Performance of p-Type Cu2O Thin Film Transistors

材料科学 钝化 X射线光电子能谱 原子层沉积 光电子学 薄膜晶体管 退火(玻璃) 半导体 氧化物薄膜晶体管 晶体管 纳米技术 薄膜 化学工程 图层(电子) 电气工程 冶金 工程类 电压
作者
Mari Napari,Tahmida N. Huq,David J. Meeth,Mikko Heikkilä,Kham M. Niang,Han Wang,Tomi Iivonen,Haiyan Wang,Markku Leskelä,Mikko Ritala,Andrew J. Flewitt,Robert L. Z. Hoye,Judith L. MacManus‐Driscoll
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (3): 4156-4164 被引量:53
标识
DOI:10.1021/acsami.0c18915
摘要

High-performance p-type oxide thin film transistors (TFTs) have great potential for many semiconductor applications. However, these devices typically suffer from low hole mobility and high off-state currents. We fabricated p-type TFTs with a phase-pure polycrystalline Cu2O semiconductor channel grown by atomic layer deposition (ALD). The TFT switching characteristics were improved by applying a thin ALD Al2O3 passivation layer on the Cu2O channel, followed by vacuum annealing at 300 °C. Detailed characterization by transmission electron microscopy–energy dispersive X-ray analysis and X-ray photoelectron spectroscopy shows that the surface of Cu2O is reduced following Al2O3 deposition and indicates the formation of a 1–2 nm thick CuAlO2 interfacial layer. This, together with field-effect passivation caused by the high negative fixed charge of the ALD Al2O3, leads to an improvement in the TFT performance by reducing the density of deep trap states as well as by reducing the accumulation of electrons in the semiconducting layer in the device off-state.
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
刚刚
1秒前
段鹏鹏完成签到,获得积分10
3秒前
able发布了新的文献求助10
4秒前
阔达的芹菜完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
6秒前
迷人的绝悟完成签到 ,获得积分10
6秒前
若一应助小小鸟采纳,获得30
8秒前
9秒前
Mitty完成签到 ,获得积分10
10秒前
天天快乐应助陆l采纳,获得10
10秒前
笨猪完成签到 ,获得积分10
12秒前
13完成签到,获得积分10
14秒前
Max完成签到,获得积分10
14秒前
科研通AI6.2应助七月不远采纳,获得10
15秒前
曾金玲发布了新的文献求助10
17秒前
丘比特应助666采纳,获得10
17秒前
19秒前
25秒前
无情的山雁完成签到 ,获得积分10
25秒前
发发完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
霉凡脑完成签到,获得积分10
30秒前
GYPP完成签到,获得积分10
32秒前
33秒前
33秒前
34秒前
永远的Tmac发布了新的文献求助10
35秒前
36秒前
38秒前
39秒前
yf发布了新的文献求助10
40秒前
Rui_Rui应助科研通管家采纳,获得10
40秒前
40秒前
40秒前
xing_xing应助科研通管家采纳,获得20
40秒前
40秒前
Nole应助科研通管家采纳,获得10
40秒前
Rui_Rui应助科研通管家采纳,获得10
40秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Reducing Compassion Fatigue, Secondary Traumatic Stress and Burnout 600
Comparative Elite Sport Development Systems, Structures and Public Policy 600
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
What is the Future of Psychotherapy in Digital Age? Technology, AI Bots, and Psychotherapy after Covid 444
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7637721
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9211240
关于积分的说明 19758344
捐赠科研通 7204929
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3275753
关于科研通互助平台的介绍 2437365
邀请新用户注册赠送积分活动 2272928