Tin tức

Kim cương - Ngôi sao tương lai của chất bán dẫn

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ cũng như nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về các thiết bị bán dẫn hiệu suất cao và hiệu suất cao, vật liệu nền bán dẫn, với tư cách là mắt xích kỹ thuật quan trọng trong chuỗi công nghiệp bán dẫn, ngày càng trở nên quan trọng. Trong số đó, kim cương, với tư cách là vật liệu "bán dẫn tối thượng" tiềm năng thế hệ thứ tư, đang dần trở thành điểm nóng nghiên cứu và là thị trường mới được yêu thích trong lĩnh vực vật liệu nền bán dẫn do tính chất vật lý và hóa học tuyệt vời của nó.


Tính chất của kim cương


Kim cương là một tinh thể nguyên tử và tinh thể liên kết cộng hóa trị. Cấu trúc tinh thể được thể hiện trong Hình 1 (a). Nó bao gồm nguyên tử carbon giữa liên kết với ba nguyên tử carbon khác dưới dạng liên kết cộng hóa trị. Hình 1 (b) là cấu trúc tế bào đơn vị, phản ánh tính chu kỳ hiển vi và đối xứng cấu trúc của kim cương.


Diamond crystal structure and unit cell structure

Hình 1 Kim cương (a) cấu trúc tinh thể; (b) cấu trúc ô đơn vị


Kim cương là vật liệu cứng nhất trên thế giới, có những tính chất vật lý và hóa học độc đáo, đồng thời có những đặc tính tuyệt vời về cơ, điện và quang học, như trong Hình 2: Kim cương có độ cứng và khả năng chống mài mòn cực cao, thích hợp để cắt vật liệu và vết lõm, v.v. ., và được sử dụng tốt trong các công cụ mài mòn; (2) Kim cương có độ dẫn nhiệt cao nhất (2200W/(m·K)) trong số các chất tự nhiên được biết đến cho đến nay, gấp 4 lần so với cacbua silic (SiC), lớn hơn 13 lần so với silicon (Si), lớn hơn 43 lần so với gallium arsenide (GaAs), lớn hơn đồng và bạc từ 4 đến 5 lần và được sử dụng trong các thiết bị năng lượng cao. Nó có các đặc tính tuyệt vời như hệ số giãn nở nhiệt thấp (0,8 × 10-6-1,5 × 10-6K-1) và mô đun đàn hồi cao. Nó là một vật liệu đóng gói điện tử tuyệt vời với triển vọng tốt. 


Độ linh động của lỗ là 4500 cm2·V-1·S-1, và tính di động của electron là 3800 cm2 · v-1·S-1, làm cho nó áp dụng cho các thiết bị chuyển mạch tốc độ cao; Sức mạnh trường phân tích là 13mV/cm, có thể được áp dụng cho các thiết bị điện áp cao; Con số công đức của Baliga cao tới 24664, cao hơn nhiều so với các vật liệu khác (giá trị càng lớn, khả năng sử dụng trong các thiết bị chuyển đổi càng lớn). 


Kim cương đa tinh thể cũng có tác dụng trang trí. Lớp phủ kim cương không chỉ có hiệu ứng flash mà còn có nhiều màu sắc khác nhau. Nó được sử dụng trong việc sản xuất đồng hồ cao cấp, lớp phủ trang trí cho hàng hóa sang trọng và trực tiếp như một sản phẩm thời trang. Sức mạnh và độ cứng của kim cương là 6 lần và 10 lần so với Corning Glass, vì vậy nó cũng được sử dụng trong màn hình điện thoại di động và ống kính camera.


Properties of diamond and other semiconductor materials

Hình 2 Tính chất của kim cương và các vật liệu bán dẫn khác


Chuẩn bị kim cương


Tăng trưởng kim cương chủ yếu được chia thành phương pháp HTHP (phương pháp nhiệt độ cao và áp suất cao) vàPhương pháp CVD (phương pháp lắng đọng hơi hóa học). Phương pháp CVD đã trở thành phương pháp chủ đạo để chế tạo chất nền bán dẫn kim cương nhờ những ưu điểm của nó như khả năng chịu áp suất cao, tần số vô tuyến lớn, chi phí thấp và khả năng chịu nhiệt độ cao. Hai phương pháp tăng trưởng tập trung vào các ứng dụng khác nhau và chúng sẽ thể hiện mối quan hệ bổ sung trong một thời gian dài trong tương lai.


Phương pháp nhiệt độ cao và áp suất cao (HTHP) là tạo cột lõi than chì bằng cách trộn bột than chì, bột xúc tác kim loại và phụ gia theo tỷ lệ quy định trong công thức nguyên liệu thô, sau đó tạo hạt, ép tĩnh, giảm chân không, kiểm tra, cân và các quá trình khác. Cột lõi than chì sau đó được lắp ráp với khối hỗn hợp, các bộ phận phụ trợ và phương tiện truyền áp suất kín khác để tạo thành một khối tổng hợp có thể được sử dụng để tổng hợp các tinh thể kim cương đơn lẻ. Sau đó, nó được đặt trong máy ép sáu mặt trên cùng để gia nhiệt và điều áp và giữ ổn định trong thời gian dài. Sau khi quá trình phát triển tinh thể hoàn tất, nhiệt sẽ dừng lại và áp suất được giải phóng, đồng thời môi trường truyền áp suất kín được loại bỏ để thu được cột tổng hợp, sau đó được tinh chế và phân loại để thu được các tinh thể đơn kim cương.


Six-sided top press structure diagram

Hình 3 Sơ đồ cấu tạo của máy ép đỉnh 6 mặt


Do sử dụng chất xúc tác kim loại, các hạt kim cương được điều chế bằng phương pháp HTHP công nghiệp thường chứa một số tạp chất và khuyết tật nhất định, do bổ sung nitơ nên chúng thường có màu vàng. Sau khi nâng cấp công nghệ, quá trình chuẩn bị kim cương ở nhiệt độ cao và áp suất cao có thể sử dụng phương pháp gradient nhiệt độ để tạo ra các tinh thể đơn kim cương chất lượng cao dạng hạt lớn, hiện thực hóa sự chuyển đổi từ cấp độ mài mòn công nghiệp kim cương sang cấp đá quý.


Diamond morphology diagram

Hình 4 Hình thái kim cương


Lắng đọng hơi hóa học (CVD) là phương pháp phổ biến nhất để tổng hợp màng kim cương. Các phương pháp chính bao gồm lắng đọng hơi hóa học sợi nóng (HFCVD) vàlắng đọng hơi hóa học plasma vi sóng (MPCVD).


(1) Sự lắng đọng hơi hóa học của sợi dây tóc nóng


Nguyên tắc cơ bản của HFCVD là va chạm với khí phản ứng với dây kim loại nhiệt độ cao trong buồng chân không để tạo ra nhiều nhóm "không tích điện" hoạt động cao. Các nguyên tử carbon được tạo ra được lắng đọng trên vật liệu cơ chất để tạo thành nanodiamonds. Thiết bị này rất đơn giản để vận hành, có chi phí tăng trưởng thấp, được sử dụng rộng rãi và dễ dàng đạt được sản xuất công nghiệp. Do hiệu suất phân hủy nhiệt thấp và ô nhiễm nguyên tử kim loại nghiêm trọng từ dây tóc và điện cực, HFCVD thường chỉ được sử dụng để chuẩn bị màng kim cương đa tinh thể có chứa một lượng lớn các tạp chất carbon pha SP2 ở ranh giới hạt, vì vậy nó nói chung là màu xám xám .


HFCVD equipment diagram and vacuum chamber structure

Hình 5 (a) Sơ đồ thiết bị HFCVD, (b) Sơ đồ cấu trúc buồng chân không


(2) Sự lắng đọng hơi hóa học plasma vi sóng


Phương pháp MPCVD sử dụng nguồn magnetron hoặc nguồn thể rắn để tạo ra sóng vi ba có tần số cụ thể, được đưa vào buồng phản ứng thông qua ống dẫn sóng và tạo thành sóng đứng ổn định trên đế theo kích thước hình học đặc biệt của buồng phản ứng. 


Trường điện từ tập trung cao độ phá vỡ khí metan và hydro phản ứng ở đây để tạo thành một quả cầu plasma ổn định. Các nhóm nguyên tử giàu electron, giàu ion và hoạt động sẽ tạo mầm và phát triển trên chất nền ở nhiệt độ và áp suất thích hợp, khiến cho homoepiticular phát triển chậm. So với HFCVD, nó tránh được sự nhiễm bẩn của màng kim cương do bay hơi dây kim loại nóng và tăng độ tinh khiết của màng kim cương nano. Có thể sử dụng nhiều khí phản ứng hơn trong quá trình này so với HFCVD và các tinh thể đơn kim cương lắng đọng tinh khiết hơn kim cương tự nhiên. Do đó, có thể chuẩn bị các cửa sổ đa tinh thể kim cương cấp quang học, các tinh thể đơn kim cương cấp điện tử, v.v.



MPCVD internal structure

Hình 6 Cấu trúc bên trong của MPCVD


Sự phát triển và vấn đề nan giải của kim cương


Kể từ khi viên kim cương nhân tạo đầu tiên được phát triển thành công vào năm 1963, sau hơn 60 năm phát triển, nước ta đã trở thành quốc gia có sản lượng kim cương nhân tạo lớn nhất thế giới, chiếm hơn 90% sản lượng thế giới. Tuy nhiên, kim cương của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở thị trường ứng dụng cấp thấp và trung cấp, như mài mòn, quang học, xử lý nước thải và các lĩnh vực khác. Kim cương trong nước phát triển lớn nhưng chưa mạnh, gặp bất lợi ở nhiều lĩnh vực như thiết bị cao cấp, vật liệu điện tử. 


Về mặt thành tích học tập trong lĩnh vực kim cương CVD, nghiên cứu ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu đang ở vị trí hàng đầu, và có tương đối ít nghiên cứu ban đầu ở nước tôi. Với sự hỗ trợ của nghiên cứu và phát triển chính của "Kế hoạch năm năm thứ 13", các tinh thể đơn kim cương lớn có kích thước lớn trong nước đã nhảy lên vị trí hạng nhất thế giới. Về mặt các tinh thể đơn epiticular không đồng nhất, vẫn có một khoảng cách lớn về kích thước và chất lượng, có thể được vượt qua trong "Kế hoạch năm năm thứ 14".


Các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về sự tăng trưởng, pha tạp và lắp ráp thiết bị kim cương để nhận ra việc áp dụng kim cương trong các thiết bị quang điện tử và đáp ứng kỳ vọng của mọi người đối với kim cương như một vật liệu đa chức năng. Tuy nhiên, khoảng cách ban nhạc của kim cương cao tới 5,4 eV. Độ dẫn loại P của nó có thể đạt được bằng cách doping boron, nhưng rất khó để có được độ dẫn loại N. Các nhà nghiên cứu từ các quốc gia khác nhau có các tạp chất pha tạp như nitơ, phốt pho và lưu huỳnh thành kim cương tinh thể đơn hoặc đa tinh thể dưới dạng thay thế các nguyên tử carbon trong mạng. Tuy nhiên, do mức năng lượng của nhà tài trợ sâu hoặc khó khăn trong việc ion hóa các tạp chất, độ dẫn của loại N tốt đã không thu được, điều này hạn chế đáng kể nghiên cứu và áp dụng các thiết bị điện tử dựa trên kim cương. 


Đồng thời, kim cương đơn tinh thể có diện tích lớn khó chế tạo với số lượng lớn như tấm silicon đơn tinh thể, đây là một khó khăn khác trong quá trình phát triển các thiết bị bán dẫn dựa trên kim cương. Hai vấn đề trên cho thấy lý thuyết phát triển thiết bị và pha tạp chất bán dẫn hiện tại rất khó giải quyết các vấn đề về pha tạp loại n kim cương và lắp ráp thiết bị. Cần phải tìm kiếm các phương pháp doping và chất doping khác, hoặc thậm chí phát triển các nguyên tắc phát triển thiết bị và doping mới.


Giá quá cao cũng hạn chế sự phát triển của kim cương. So với giá silicon, giá silicon cacbua là 30-40 lần so với silicon, giá của gallium nitride là 650-1300 lần so với silicon và giá của vật liệu kim cương tổng hợp gấp khoảng 10.000 lần so với silicon. Giá quá cao hạn chế sự phát triển và ứng dụng của kim cương. Làm thế nào để giảm chi phí là một điểm đột phá để phá vỡ vấn đề nan giải phát triển.


Triển vọng


Mặc dù chất bán dẫn kim cương hiện đang gặp khó khăn trong quá trình phát triển nhưng chúng vẫn được coi là vật liệu hứa hẹn nhất để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của các thiết bị điện tử công suất cao, tần số cao, nhiệt độ cao và tổn thất điện năng thấp. Hiện nay, chất bán dẫn nóng nhất bị chiếm bởi cacbua silic. Cacbua silic có cấu trúc giống kim cương nhưng một nửa số nguyên tử của nó là cacbon. Vì vậy, nó có thể được coi là một nửa viên kim cương. Cacbua silic phải là sản phẩm chuyển tiếp từ kỷ nguyên tinh thể silicon sang kỷ nguyên bán dẫn kim cương.


Cụm từ "Kim cương là mãi mãi, và một viên kim cương tồn tại mãi mãi" đã làm cho tên của De Beers nổi tiếng cho đến ngày nay. Đối với chất bán dẫn kim cương, việc tạo ra một loại vinh quang khác có thể cần thăm dò vĩnh viễn và liên tục.





Vetek S bán dẫn là nhà sản xuất chuyên nghiệp của Trung QuốcLớp phủ cacbua tantali, Lớp phủ cacbua silicon, Các sản phẩm gan,Than chì đặc biệt, Gốm silicon cacbuaGốm sứ bán dẫn khác. VeTek Semiconductor cam kết cung cấp các giải pháp tiên tiến cho các sản phẩm Lớp phủ khác nhau cho ngành bán dẫn.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mob/whatsapp: +86-180 6922 0752

Email: anny@veteksemi.com


Tin tức liên quan
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept