【摘 要】
:
本文采用激光分子束外延法,以TiN为缓冲层在si(100)衬底上制备立方岩盐矿AlN薄膜,研究了缓冲层厚度对薄膜晶体结构、残余应力和表面形貌的影响,并分析了AlN/TiN/Si的界面结构和
论文部分内容阅读
本文采用激光分子束外延法,以TiN为缓冲层在si(100)衬底上制备立方岩盐矿AlN薄膜,研究了缓冲层厚度对薄膜晶体结构、残余应力和表面形貌的影响,并分析了AlN/TiN/Si的界面结构和立方AlN薄膜的光、电特性。此外,采用第一性原理对AlN薄膜初期吸附行为、AlN/TiN界面和其结构的转变进行了模拟计算,主要结果如下: 1.在Si(100)衬底上以TiN为缓冲层制备出了高取向度的立方岩盐矿AlN薄膜,薄膜与衬底之间的取向关系为AlN(100)[100]//TiN(100)[100]//Si(100)[100]。TiN缓冲层和立方AlN薄膜中的应力随着缓冲层厚度的增加呈先减小后增加的趋势。原子力显微镜分析表明,TiN缓冲层在Si衬底上呈层-岛状模式生长,TiN缓冲层的表面越粗糙,AlN薄膜表面也越粗糙。TiN/Si界面存在明显的应变层,而立方AlN薄膜和TiN缓冲层可以形成连贯的共格界面。 2.根据反射光谱计算出立方AlN薄膜的禁带宽度值在4.32~4.96eV之间,并随晶格畸变的增加而降低。立方AlN薄膜的PL光谱存在两个发光峰,分别在376nm的紫外光区和520nm的绿光区。AlN/TiN/Si有很好的整流特性,立方AlN薄膜为p型半导体。 3.吸附模拟表明,Al原子先吸附在衬底N原子的上方可以得到连贯的立方AlN/TiN界面,单层的立方岩盐矿AlN吸附能最大。通过计算不同结构AlN/TiN界面模型,发现方岩盐矿AlN/TiN界面能与应变能之和最小。立方AlN转变为六方AlN的理论厚度为2.38nm,而本文在实验和模拟计算中,当薄膜厚度超过此厚度时均没有发现结构转变。
其他文献
根据《国家中长期教育改革与发展规划纲要》倡导,高等教育要注重与支持学生科学研究,优化实践教学环节,实现科研与教学、科研与创新人才培养有机结合,以此做到科教融合,增强
本文采用辉光放电等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术,利用C2H4、N2、B2H6和Ar作为反应气体,在n型和p型导电硅片上制备DLC、N-DLC和B-DLC薄膜,研究了不同偏压、气体流量比及掺
“卓越”教师的培养旨在培育一大批师德高尚、专业基础扎实、教育教学能力突出的教师,该文以地处红城百色的百色学院为例,分析革命老区本科院校卓越教师培养的现状,探讨符合
应用型院校在人才培养过程中,应当有意识地将创新创业能力融入专业教学中,培养创新思维,增强创业能力,以创业带动就业,对缓解当前高校毕业生就业压力有积极帮助.该文分别从建
尼龙6纤维大分子主链上含有特征结构酰胺键(-CONH-),它的染色机理类似于羊毛,在合成纤维中易染色,一般用分散染料、酸性染料及中性染料进行染色。酸性染料通过强的离子键或静电
对于历史性专业核心课程的改革,需要符合教育改革的基本规律,教学内容要有培养素质和德育的教学计划,在核心专业课程中抓住思政方面的元素,在课程计划中加入思政教学,进一步
大规模储能体系的构筑与高效利用是可再生能源、智能电网发展的核心技术之一,而钠离子电池由于钠元素在地壳中含量丰富、价格低廉,因此被认为最有希望取代锂离子电池,是在智能电网中发挥重要作用的储能器件。到目前为止,许多种钠离子电池电极材料已经被研究,如硬碳,合金做为负极材料;金属氧化物,聚阴离子化合物的正极材料等。尽管如此,在钠离子电池实现商业化之前还有许多障碍需要被克服。对于钠离子电池的正极材料来说,层
随着我国经济的发展,社会的进步,社会群众对医学水平的要求越来越高,对于医学院校来说,其必须要合理搭建实践育人平台,对医学创新人才进行培养,只有如此,才能够真正地满足社
少数民族专职辅导员与普通专职辅导员协同育人是提升少数民族大学生思想政治教育实效性的必然选择.两支队伍既有着各自的优势和职业能力,又有着共同的合作基础.基于此,“双队