способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного оловом

Классы МПК:H01L21/263 с высокой энергией
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственнное унитарное предприятие "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-11-17
публикация патента:

Изобретение относится к технологии полупроводниковых соединений. Сущность изобретения: в способе получения монокристаллов фосфида индия, легированного оловом, нелегированный монокристалл фосфида индия облучают полным спектром реакторных нейтронов с последующим нагревом, отжигом и охлаждением. Нагрев и охлаждение ведут с определенной скоростью, а отжиг проводят при температуре, определяемой по представленной зависимости. Данный способ позволяет производить легирование пластин фосфида индия оловом до высоких концентраций, повысить однородность распределения олова и подвижность электронов. 1 табл.

Формула изобретения

Способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного оловом, путем облучения полным спектром реакторных нейтронов с последующим нагревом, отжигом и охлаждением, отличающийся тем, что, с целью повышения подвижности носителей заряда и электрической активности легирующей примеси в монокристаллах, нагрев ведут со скоростью 20-50 град/мин до температуры отжига, определяемой по формуле

Tотж=800+(lgN Sn-16)·30 [°C],

где NSn - концентрация вводимой легирующей примеси олова [см -3], отжиг проводят в течение 20 мин, а последующее охлаждение ведут со скоростью 4÷12 град/мин до температуры 450÷500°С, а затем со скоростью 15÷30 град/мин до температуры 300÷350°С.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии полупроводниковых соединений типа АШВV и может быть использовано при получении монокристаллических пластин фосфида индия, легированного оловом.

Монокристаллы фосфида индия легируются традиционно в процессе выращивания из расплава методом Чохральского. Данный способ обладает рядом недостатков, в первую очередь высокой неоднородностью распределения легирующей примеси в объеме материала (до 20÷25% по диаметру и до 50÷100% по длине слитка); низкой стабильностью параметров после термообработки; высокой степенью компенсации. Кроме того, при высоких уровнях легирования монокристаллов фосфида индия не вся вводимая примесь находится в электрически активном состоянии, наблюдается политропия вводимой примеси. Широкое применение фосфида индия в производстве электронных приборов, высокая степень интеграции приборов выдвигают более жесткие требования к качеству и геометрическим размерам монокристаллов. Улучшение параметров материала металлургическими способами в процессе выращивания монокристаллов в настоящее время практически невозможно.

Целью изобретения является легирование пластин фосфида индия оловом до высоких концентраций, повышение однородности распределения олова и подвижности электронов.

Поставленная цель достигается тем, что при осуществлении способа легирования монокристаллов фосфида индия оловом, включающего введение олова в твердый образец, термообработку и охлаждение, олово вводят путем облучения потоком частиц, содержащим тепловые нейтроны, нагрев ведут со скоростью 20÷50 град/мин, термообработку проводят в течение 20 мин при температуре, определяемой зависимостью

Tотж=800+(lgNSn -16)·30 [°С],

где NSn - концентрация вводимой легирующей примеси олова [см -3].

Причем охлаждение ведут сначала со скоростью 4÷12 град/мин до температуры 450÷500°С, а затем со скоростью 10÷20 град/мин до температуры 300÷350°С.

Облучение фосфида индия тепловыми нейтронами приводит к превращению изотопа In115, составляющего 96% естественной смеси, в олово по реакции In115(n,способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 )In116способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 Sn116.

Образующиеся атомы олова в узлах катионной подрешетки проявляют себя как доноры.

Распределение вводимой примеси по глубине (в направлении потока частиц) имеет следующий характер:

NSn (x)=ФтN0Kспособ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 exp(-N0Kx),

где Ф т - флюенс тепловых нейтронов, см-2 ; N0 - концентрация атомов вещества, см -3; К - содержание необходимого изотопа, %, способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 - сечение активации изотопа, см2 .

Величина флюенса тепловых нейтронов определяется заданной величиной концентрации олова согласно зависимости

Ф т=NSn/N0Kспособ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 ,

где NSn - концентрация олова, вводимого в результате ядерных реакций.

При толщине образца d<<(N0Kспособ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 )-1 получается равномерно легированный образец.

Отжиг образцов в указанных условиях обеспечивает удаление радиационных дефектов, возникающих в материале в процессе облучения.

При скорости нагрева меньше 20 град/мин в материале в результате диффузии точечных структурных дефектов образуются частично скоагулированные термостабильные кластеры, отжиг которых требует более высоких температур.

Верхний предел скорости нагрева 50 град/мин обеспечивает полное разрушение различного рода скоплений точечных дефектов. Превышение этого предела приводит к появлению новых дефектов, ухудшающих однородность распределения вводимой примеси.

Так как температура термообработки, при которой происходит полный распад радиационных дефектов, зависит от флюенса нейтронов, то было выведено уравнение, которое позволяет при заданной скорости нагрева достаточно точно определить оптимальную температуру термообработки в зависимости от флюенса тепловых нейтронов. Продолжительность термообработки, как показывает опыт, должна быть не менее 20 мин. При времени выдержки меньше 20 мин не успевают полностью аннигилировать радиационные дефекты.

Оптимальный режим охлаждения кристалла после отжига радиационных дефектов является ступенчатым. При этом на первом этапе скорость охлаждения должна быть в пределах 4÷12 град/мин до температуры 450÷500°С. Необходимость в такой скорости вызвана тем, что кристалл должен пройти нижний предел пластичности с оптимально низкой скоростью, чтобы исключить генерацию дополнительных дефектов, образующихся при охлаждении в режиме закалки. Верхний предел скорости охлаждения, при которой начинают возникать дополнительные дефекты, определен экспериментально и равен 12 град/мин.

При скорости охлаждения ниже 4 град/мин успевает произойти перестройка совокупности точечных структурных дефектов, например, с образованием необратимых кластеров, в состав которых входят атомы олова, не проявляющие донорных свойств. Этот процесс имеет место при достаточно длительной выдержке материала при температурах ниже 450÷500°С, поэтому охлаждение облученного кристалла от 450÷500°С до комнатной температуры следует вести со скоростью порядка 15÷30 град/мин. При этом верхний предел скорости охлаждения определяется механической прочностью термообработанного материала.

Подобный режим термообработки позволяет избавиться от радиационных дефектов, улучшить однородность электрофизических свойств кристалла и повысить подвижность носителей заряда. Оптимальную температуру отжига вычисляли по формуле в зависимости от флюенса тепловых нейтронов.

Пример 1.

Нелегированный монокристалл фосфида индия, полученный методом Чохральского, диаметром 76 мм с концентрацией и подвижностью электронов (1÷3)×1016 см-3 и 5500 см2В -1 с-1 соответственно и неоднородностью распределения носителей заряда по диаметру 25% разрезают на пластины толщиной до 2 мм, которые вводят в канал ядерного реактора и облучают полным спектром реакторных нейтронов при интенсивности потока тепловых нейтронов (1÷5)×1012 см-2 с-1 до набора флюенса тепловых нейтронов 2×1017 см-2. После дезактивации образцы запаивают в вакуумированную кварцевую ампулу для последующего отжига.

Зная флюенс нейтронов, по предлагаемой формуле предварительно рассчитывают температуру отжига радиационных дефектов

T отж=800+(lgNSn-16)·30 [°С].

Затем подготовленную ампулу с облученными образцами помещают в печь сопротивления и нагревают со скоростью 20 град/мин до температуры 830°С, выдерживают при этой температуре в течение 20 мин, затем охлаждают до температуры 450-500°С со скоростью 4 град/мин, далее до температуры 300-350°С со скоростью 10 град/мин. После термообработки измеряют коэффициент Холла, что подтверждает наличие концентрации электронов в кристалле на уровне 4×1017 см -3. При этом подвижность электронов составляет способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 =5000 см-2В-1 с-1, а неоднородность распределения концентрации электрически активного олова по диаметру пластины составляет способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 =2,1%.

Пример 2.

Нелегированный монокристалл фосфида индия, полученный методом Чохральского, диаметром 76 мм с концентрацией и подвижностью электронов (1÷3)×10 16 см-3 и 5500 см 2В-1с-1 соответственно и неоднородностью распределения носителей заряда по диаметру 25% разрезают на пластины толщиной до 2 мм, которые вводят в канал ядерного реактора и облучают полным спектром реакторных нейтронов при интенсивности потока тепловых нейтронов (1÷5)×10 12 см-2 с-1 до набора флюенса тепловых нейтронов 2×10 18 см-2. После дезактивации образцы запаивают в вакуумированную кварцевую ампулу для последующего отжига.

Зная флюенс нейтронов, по предлагаемой формуле предварительно рассчитывают температуру отжига радиационных дефектов

Tотж=800+(lgNSn -16)·30 [°С].

Затем подготовленную ампулу с облученными образцами помещают в печь сопротивления и нагревают со скоростью 50 град/мин до температуры 860°С, выдерживают при этой температуре в течение 20 мин, затем охлаждают до температуры 450-500°С со скоростью 12 град/мин, далее до температуры 300-350°С со скоростью 20 град/мин. После термообработки измеряют коэффициент Холла, что подтверждает наличие концентрации электронов в кристалле на уровне 4×1018 см -3. При этом подвижность электронов составляет способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 =4500 см-1В-1 с-1, а неоднородность распределения концентрации электрически активного олова по диаметру пластины составляет способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 =1,9%.

Пример 3.

Нелегированный монокристалл фосфида индия, полученный методом Чохральского, диаметром 76 мм с концентрацией и подвижностью электронов (1÷3)×10 16 см-3 и 5500 см 2В-1с-1 соответственно и неоднородностью распределения носителей заряда по диаметру 25% разрезают на пластины толщиной до 2 мм, которые вводят в канал ядерного реактора и облучают полным спектром реакторных нейтронов при интенсивности потока тепловых нейтронов (1÷5)×10 12 см-2 с-1 до набора флюенса тепловых нейтронов 2×10 19 см-2. После дезактивации образцы запаивают в вакуумированную кварцевую ампулу для последующего отжига.

Зная флюенс нейтронов, по предлагаемой формуле предварительно рассчитывают температуру отжига радиационных дефектов

Tотж=800+(lgNSn -16)·30 [°С].

Затем подготовленную ампулу с облученными образцами помещают в печь сопротивления и нагревают со скоростью 50 град/мин до температуры 890°С выдерживают при этой температуре в течение 20 мин, затем охлаждают до температуры 450-500°С со скоростью 12 град/мин, далее до температуры 300-350°С со скоростью 20 град/мин. После термообработки измеряют коэффициент Холла, что подтверждает наличие концентрации электронов в кристалле на уровне 3×1019 см -3. При этом подвижность электронов составляет способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 =4000 см-2В-1 с-1, а неоднородность распределения концентрации электрически активного олова по диаметру пластины составляет способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 =1,8%.

В таблице приведены данные, характеризующие влияние температуры термообработки, скоростей нагрева и охлаждения на электрофизические параметры материала, легированного оловом путем облучения нейтронами.

По сравнению с базовым объектом, за который принят способ легирования фосфида индия в процессе кристаллизации из легированного оловом расплава, предложенный способ позволяет получить материал, имеющий приблизительно на порядок меньшую неоднородность по концентрации электронов и подвижность, большую на 10-30% для конкретной концентрации носителей заряда.

Источники информации

1. А.Я.Нашельский. Производство полупроводниковых материалов. М.: Металлургия, 1989, 271 с.

2. Н.Г.Колин, Д.И.Меркурисов, С.П.Соловьев. Электрофизические свойства ядерно-легированного фосфида индия. ФТП, т.34, вып.2, с.157, 2000.

Таблица
№ образцаФлюенс тепловых нейтронов, Ф т×10-18, см-2 Скорость нагрева, град/мин Температура отжига, Т, °ССкорость охлаждения до 450-500°С, град/минСкорость охлаждения до температуры 300-350°С, град/мин Концентрация электронов, n×10-18, см-3Подвижность электронов, способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 , см2В-1с -1Неоднородность распределения концентрации электронов, способ получения монокристаллов фосфида индия, легированного   оловом, патент № 2344510 , %
1 0,220830 4100,4 50002,1
2 2,050 8601220 4,045001,9
320,0 5089012 2040,04000 1,8
40,2 70830 410Механические напряжения
5 0,220830 2010Закалочные эффекты
6 2,020800 12202,0 400015,0
72,050 9501220 4,0190020,0

Класс H01L21/263 с высокой энергией

способ формирования магнитной паттернированной структуры в немагнитной матрице -  патент 2526236 (20.08.2014)
способ формирования высококачественных моп структур с поликремниевым затвором -  патент 2524941 (10.08.2014)
способ и устройство для нейтронного легирования вещества -  патент 2514943 (10.05.2014)
способ модификации поверхностей металлов или гетерогенных структур полупроводников -  патент 2502153 (20.12.2013)
способ формирования проводников в наноструктурах -  патент 2477902 (20.03.2013)
способ изготовления мощного полупроводникового резистора -  патент 2445721 (20.03.2012)
способ формирования проводящей структуры в диэлектрической матрице -  патент 2404479 (20.11.2010)
способ изготовления полупроводниковой структуры -  патент 2402101 (20.10.2010)
мощный полупроводниковый резистор-шунт и способ его изготовления -  патент 2388113 (27.04.2010)
способ формирования композиционной структуры -  патент 2363068 (27.07.2009)
Наверх