An investigation of laser annealed and metal-induced crystallized polycrystalline silicon thin-film transistors

材料科学 多晶硅 光电子学 薄膜晶体管 晶体管 退火(玻璃) 激光器 准分子激光器 阈值电压 无定形固体 非晶硅 光学 电压 电气工程 晶体硅 纳米技术 冶金 结晶学 物理 工程类 图层(电子) 化学
作者
Darren T. Murley,N. D. Young,M. J. Trainor,D. J. McCulloch
出处
期刊:IEEE Transactions on Electron Devices [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:48 (6): 1145-1151 被引量:81
标识
DOI:10.1109/16.925240
摘要

We report results on thin-film transistors (TFTs) made from a new hybrid process in which amorphous silicon (a-Si) is first converted to polycrystalline silicon (poly-Si) using Ni-metal-induced lateral crystallization (MILC), and then improved using excimer laser annealing (laser MILC or L-MILC). With only a very low shot laser process, we demonstrate that laser annealing of MILC material can improve the electron mobility from 80 to 170 cm/sup 2//Vs, and decrease the minimum leakage current by one to two orders of magnitude at a drain bias of 5 V. Similar trends occur for both p- and n-type material. A shift in threshold voltage upon laser annealing indicates the existence of a net positive charge in Ni-MILC material, which is neutralised upon laser exposure. The MILC material in particular exhibits a very high generation state density of /spl sim/10/sup 19/ cm/sup -3/ which is reduced by an order of magnitude in L-MILC material. The gate and drain field dependences of leakage current indicate that the leakage current in MILC transistors is related to this high defect level and the abruptness of the channel/drain junction. This can be improved with a lightly doped drain (LDD) implant, as in other poly-Si transistors.

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
wuwu完成签到,获得积分10
刚刚
123发布了新的文献求助10
1秒前
lijiuyi发布了新的文献求助50
1秒前
哲小凡完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
激动的羊发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
op06d完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
7秒前
我是老大应助稳重的青旋采纳,获得10
7秒前
余客隐完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
小小小梅呀完成签到,获得积分20
8秒前
waz9311完成签到,获得积分10
8秒前
gulu完成签到,获得积分10
9秒前
复杂的听兰完成签到,获得积分20
9秒前
谦让溪流完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
sdjtxdy发布了新的文献求助10
9秒前
城南花已开完成签到,获得积分10
10秒前
tang_c完成签到,获得积分10
10秒前
孤独的狼完成签到,获得积分10
10秒前
wu发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
灵巧的乐枫关注了科研通微信公众号
11秒前
12秒前
lijiuyi完成签到,获得积分10
12秒前
星辰大海应助xwwdcg采纳,获得10
12秒前
田様应助复杂的听兰采纳,获得10
12秒前
13秒前
科研通AI6.1应助Yibin0719采纳,获得10
13秒前
李健应助能干的莫言采纳,获得10
14秒前
小蘑菇应助红柚子不酸采纳,获得10
14秒前
123qwe发布了新的文献求助10
15秒前
科研通AI6.2应助闪闪谷雪采纳,获得10
16秒前
打打应助whatever采纳,获得30
16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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6525252
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8318414
关于积分的说明 17801948
捐赠科研通 5626840
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2929054
邀请新用户注册赠送积分活动 1905724
关于科研通互助平台的介绍 1765593