已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Oxygen Defect Stability in Amorphous, C-Axis Aligned, and Spinel IGZO

欧姆接触 材料科学 兴奋剂 尖晶石 接触电阻 无定形固体 氧气 晶体管 半导体 化学物理 纳米技术 光电子学 化学 结晶学 冶金 图层(电子) 电气工程 有机化学 工程类 电压
作者
Michiel J. van Setten,H.F.W. Dekkers,Luka Ključar,Jérôme Mitard,Christopher Pashartis,Subhali Subhechha,Nouredine Rassoul,Romain Delhougne,Gouri Sankar Kar,Geoffrey Pourtois
出处
期刊:ACS applied electronic materials [American Chemical Society]
卷期号:3 (9): 4037-4046 被引量:13
标识
DOI:10.1021/acsaelm.1c00553
摘要

Good control of the doping concentration and profile in the active layer of a transistor is paramount to achieve optimal device reliability and electrical performance. For nonconventional semiconductors such as InGaZnO4 (IGZO), the doping mechanisms and the factors impacting them need to be rediscovered to achieve this control. In IGZO, an important doping mechanism is the formation of oxygen defects. In this work, we map the stability of oxygen defects in IGZO as a function of the defect concentration for three different phases: amorphous, C-axis aligned, and spinel IGZO. By means of a detailed analysis of the evolution of the metal coordination in the three phases, we rationalize the observed similarities and differences. This insight enables us to estimate the doping concentration caused by oxygen scavenging by different contact metals, liner materials, and hydrogen sources introduced during the integration of the material in a transistor flow. From a study of the contact resistance in the Ohmic, high carrier density contact regime, we obtain a lower bound to the contact resistance. We learn that the different carrier concentrations, caused by the variations in oxygen scavenging between contact metals, have a larger impact than the direct difference in contact resistance caused by the intrinsic electronic properties of metals.

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
4秒前
4秒前
BioRick发布了新的文献求助10
4秒前
文静煜城完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
6秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
molihuakai应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
lizishu应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
6秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
molihuakai应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
lizishu应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
7秒前
科研通AI6.1应助费边采纳,获得10
8秒前
molihuakai应助卢西奥采纳,获得10
8秒前
9秒前
张毛毛关注了科研通微信公众号
10秒前
刘鑫完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
20秒前
22秒前
dq发布了新的文献求助10
22秒前
24秒前
24秒前
wang发布了新的文献求助10
25秒前
刘鑫发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
达夫斯基发布了新的文献求助10
27秒前
一程发布了新的文献求助10
29秒前
mmol发布了新的文献求助10
29秒前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
The Immune System (Fifth Edition) 500
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 6569053
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8348357
关于积分的说明 17886049
捐赠科研通 5696741
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2944322
邀请新用户注册赠送积分活动 1920264
关于科研通互助平台的介绍 1796758