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我國半導體深紫外LED研究取得進展

2019/12/2編輯:Ma Liang 人氣:1095

  【旋樂吧最新在線網址 實驗室動態】近期,中國科學技術大學微電子學院孫海定和龍世兵課題組利用藍寶石襯底斜切角調控量子阱實現三維載流子束縛,突破了紫外LED發光性能。相關研究以Unambiguously Enhanced Ultraviolet Luminescence of AlGaN Wavy Quantum Well Structures Grown on Large Misoriented Sapphire Substrate 為題發表于《先進功能材料》。

  紫外線雖然在太陽光中能量占比僅5%,但卻廣泛應用于人類生活。目前紫外光應用包括印刷固化、錢幣防偽、皮膚病治療、植物生長光照、破壞微生物如細菌、病毒等分子結構,因此廣泛應用于空氣殺菌、水體凈化和固體表面除菌消毒等領域。傳統的紫外光源一般是采用汞蒸氣放電的激發態來產生紫外線,有著功耗高、發熱量大、壽命短、反應慢、有安全隱患等諸多缺陷。新型的深紫外光源則采用發光二極管(light emitting diode: LED)發光原理,相對于傳統的汞燈擁有諸多的優點。其中最為重要的優勢在于其不含有毒汞元素。《水俁公約》的實施,預示2020年將全面禁止含有汞元素紫外燈的使用。因此,開發出一種全新的環保、高效紫外光源,成為擺在人們面前的一項重要挑戰。

  而基于寬禁帶半導體材料(GaN,AlGaN)的深紫外發光二極管(deep ultraviolet LED: DUV LED)成為這一新應用的不二選擇。這一全固態光源體系體積小、效率高,壽命長,僅僅是拇指蓋大小的芯片,就可以發出比汞燈還要強的紫外光。其中的奧秘主要取決于III族氮化物這種直接帶隙半導體材料:導帶上的電子與價帶上的空穴復合,從而產生光子。而光子的能量則取決于材料的禁帶寬度,科學家們則可以通過調節AlGaN這種三元化合物中的元素組分,精密地實現不同波長的發光。然而,要想實現紫外LED的高效發光并不總是那么容易。研究者們發現,當電子和空穴復合時,并不總是一定產生光子,這一效率被稱為內量子效率(internal quantum efficiency: IQE)。

  孫海定和龍世兵課題組巧妙通過調控藍寶石襯底的斜切角,大幅提升紫外LED的IQE和器件發光功率。課題組發現,當提高襯底的斜切角時,紫外LED內部的位錯得到明顯抑制,器件發光強度明顯提高。當斜切角襯底達到4度時,器件熒光光譜的強度提升了一個數量級,而內量子效率也達到了破紀錄的90%以上。

  與傳統紫外LED結構不同的是,這種新型結構內部的發光層——多層量子阱(MQW)內勢阱和勢壘的厚度并不是均勻的。借助于高分辨透射電子顯微鏡,研究人員得以在微觀尺度分析僅僅只有幾納米的量子阱結構。研究表明,在襯底的臺階處,鎵(Ga)原子會出現聚集現象,這導致了局部的能帶變窄,并且隨著薄膜的生長,富Ga和富Al的區域會一直延伸至DUV LED的表面,并且在三維空間內出現扭曲、彎折,形成三維的多量子阱結構。研究者們稱這一特殊的現象為:Al,Ga元素的相分離和載流子局域化現象。值得指出的是,在銦鎵氮(InGaN)基的藍光LED體系中,In由于和Ga并不100%互溶,導致材料內部出現富In和富Ga的區域,從而產生局域態,促進載流子的輻射復合。但在AlGaN材料體系中,Al和Ga的相分離卻很少見到。而此工作的重要意義之一就在于人為調節材料的生長模式,促進相分離,并因此大大改善了器件的發光特性。

  通過在4度斜切角襯底上優化外延生長調節,研究人員摸索到了一種最佳的DUVLED結構。該結構的載流子壽命超過了1.60 ns,而傳統器件中這一數值一般都低于1ns。進一步測試芯片的發光功率,科研人員發現其紫外發光功率比傳統基于0.2度斜切角襯底的器件強2倍之多,如圖所示。這更加確信無疑地證明了,AlGaN材料可以實現有效的相分離和載流子局域化現象。除此之外,實驗人員還通過理論計算模擬了AlGaN 多量子阱內部的相分離現象以及勢阱、勢壘厚度不均一性對發光強度和波長的影響,理論計算與實驗都實現了十分吻合。

  此項研究將會為高效率的全固態紫外光源的研發提供新的思路。這種思路無需昂貴的圖形化襯底,也不需要復雜的外延生長工藝。而僅僅依靠襯底的斜切角的調控和外延生長參數的匹配和優化,就有望將紫外LED的發光特性提高到與藍光LED相媲美的高度,為高功率深紫外LED的大規模應用奠定實驗和理論基礎。

  孫海定為論文的第一作者和共同通訊作者。該項目聯合中國科學院寧波材料科學與工程研究所研究員郭煒和葉繼春、華中科技大學教授戴江南和陳長清、河北工業大學教授張紫輝、沙特阿卜杜拉國王科技大學教授Boon Ooi和Iman Roqan一起攻關完成。該研究工作得到國家自然科學基金委、中科院、中國科大等單位的支持。部分樣品加工工藝在中國科大微納研究與制造中心完成。

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(來源: 中國科學院科技產業網 )

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