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!

Achieving n‐Type Conductivity in Epitaxial Ultrawide‐Bandgap β‐Ga2O3 Films via a Hf Doping Strategy

兴奋剂 材料科学 掺杂剂 带隙 外延 电子迁移率 脉冲激光沉积 电导率 光电子学 薄膜 半导体 分析化学(期刊) 纳米技术 化学 物理化学 色谱法 图层(电子)
作者
Simiao Wu,Ningtao Liu,Hui Li,Jinfu Zhang,Shengcheng Shen,Wei Wang,Ning Xia,Yanwei Cao,Zhicheng Zhong,Wenrui Zhang,Jichun Ye
出处
期刊:Physica Status Solidi (rrl) [Wiley]
卷期号:18 (1) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/pssr.202300110
摘要

Herein, the use of a Hf doping strategy in epitaxial β‐Ga 2 O 3 thin films is demonstrated to substantially enhance the conductivity and simultaneously achieve an even wider bandgap. Epitaxial β‐Ga 2 O 3 thin films with various Hf dopant ratios are fabricated by pulsed laser deposition. The doping impact on the structural, optical, and transport properties is systematically investigated. At an optimized doping regime of 1%–2% in molar ratio, the heteroepitaxial Hf‐doped β‐Ga 2 O 3 (Hf‐Ga 2 O 3 ) films grown on the MgO substrate achieve a high n‐type conductivity of 6.5 S cm −1 , a carrier mobility of 1.8 cm 2 V −1 s −1 , a carrier concentration of 2.69 × 10 19 cm −3 , and an ultrawide bandgap of 4.9 eV. The electron transport is further enhanced for the homoepitaxial Hf‐Ga 2 O 3 film that exhibits a conductivity of 1236 S cm −1 and an ultrahigh mobility of 113 cm 2 V −1 s −1 . Density functional theory calculations reveal the preferential atomic site of Hf dopants in the β‐Ga 2 O 3 lattice and its impact on the optical bandgap. This study demonstrates an effective way to achieve degenerate n‐type doping in ultrawide‐bandgap semiconductors for developing optoelectronic and power electronic devices.

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
香蕉觅云应助等待凡桃采纳,获得10
1秒前
奕霖发布了新的文献求助10
1秒前
科研通AI2S应助含糊的如冰采纳,获得10
2秒前
2秒前
天天发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
1111完成签到,获得积分20
3秒前
CipherSage应助张三毛采纳,获得10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
乐乐应助陈塘关守将采纳,获得10
8秒前
树新风发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
科研通AI6应助正太低音炮采纳,获得10
9秒前
10秒前
orixero应助明明采纳,获得10
10秒前
安详冰夏发布了新的文献求助10
11秒前
优美紫槐发布了新的文献求助10
12秒前
李飞feifei发布了新的文献求助10
13秒前
明亮豆芽完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
Lucas应助戏志才采纳,获得10
15秒前
16秒前
Starara发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
lhm完成签到,获得积分10
17秒前
zheng2001完成签到,获得积分10
18秒前
FeiBai发布了新的文献求助30
19秒前
volcano发布了新的文献求助10
19秒前
zheng2001发布了新的文献求助10
20秒前
hanhan发布了新的文献求助10
20秒前
Jemma发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
BowieHuang应助燕麦大王采纳,获得10
22秒前
优美紫槐发布了新的文献求助10
22秒前
walthime完成签到,获得积分10
23秒前
PP完成签到,获得积分10
24秒前
Qiqi发布了新的文献求助10
24秒前
25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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5650068
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4779859
关于积分的说明 15051275
捐赠科研通 4809036
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2571942
邀请新用户注册赠送积分活动 1528211
关于科研通互助平台的介绍 1487052