空穴

空穴又稱電洞(Electron hole),在固體物理學(xué)中指共價鍵上流失一個電子,最后在共價鍵上留下空位的現(xiàn)象。即共價鍵中的一些價電子由于熱運動獲得一些能量,從而擺脫共價鍵的約束成為自由電子,同時在共價鍵上留下空位,我們稱這些空位為空穴。

空穴基本信息

中文名 空穴,又稱電洞 外文名 Electron hole
分????類 半導(dǎo)體固體物理學(xué)準粒子 原????理 光生伏打效應(yīng) 霍爾效應(yīng)
工????藝 刻蝕摻雜離子注入分子束外延 器????件 PN結(jié) 太陽能電池

一個呈電中性的原子,其正電質(zhì)子和負電電子的數(shù)量是相等的。當少了一個負電的電子,那里就會呈現(xiàn)出一個正電性的空位——空穴;反之,當有一個電子進來掉進了空穴,就會發(fā)出電磁波——光子。

空穴不是正電子,電子與正電子相遇湮滅時,所發(fā)出來的光子是非常高能的(即所謂的猝滅現(xiàn)象)。那是兩粒子的質(zhì)量所完全轉(zhuǎn)化出來的電磁波能(通常會轉(zhuǎn)出一對光子)。而電子掉入空穴所發(fā)出來的光子,其能量通常只有幾個電子伏特。

半導(dǎo)體由于禁帶較窄,電子只需不多的能量就能從價帶激發(fā)到導(dǎo)帶,從而在價帶中留下空穴。周圍電子可以填補這個空穴,同時在原位置產(chǎn)生一個新的空穴,因此實際上的電子運動看起來就如同是空穴在移動。

在半導(dǎo)體的制備中,要在4價的本征半導(dǎo)體(純硅、鍺等的晶體)的基礎(chǔ)上摻雜。若摻入3價元素雜質(zhì)(如硼、鎵、銦、鋁等),則可產(chǎn)生大量空穴,獲得P型半導(dǎo)體,又稱空穴型半導(dǎo)體。空穴是P型半導(dǎo)體中的載流子,為多子。

在半導(dǎo)體里,出現(xiàn)了空穴這樣一個名詞。 當參雜B進入Si內(nèi)此時B會以B e-=B-和Si形成穩(wěn)定共價鍵,即每個B會接受一個電子(電子來自其他Si之間的共價鍵中的價電子)

使自己周圍價電子變成4個才能和周圍的4個Si形成穩(wěn)定共價鍵故每加入1個B原子將產(chǎn)生一個空穴

空穴并不是真實存在的,只是對大量電子運動的一種等效,空穴的流動其實就是大量電子運動的等效的反運動,這從空穴的定義和特性就可以知道。

空穴空穴導(dǎo)電

一般的解釋是,由于在四價的硅或鍺晶體中摻進了三價的銦或鎵原子,這些原子和硅或鍺的原子的化合鍵中就缺少了一個電子.這個缺位叫空穴.這樣的材料叫P型半導(dǎo)體.在外電場中,P型半導(dǎo)體中的電子會逆電場方向依次填補空穴,同時空穴也就沿電場方向移動.空穴就可以被認為是帶正電的粒子,以它的運動取代電子的運行來解釋P型半導(dǎo)體中電流的形成.用空穴概念甚至可以解釋P型半導(dǎo)體的霍爾效應(yīng).一塊通有電流的P型半導(dǎo)體置于磁場中.其中的空穴沿電流方向運動受磁場力方向向上,因而會在上緣集聚,使上緣帶正電,同時下緣就帶了負電.上緣電勢就高于下緣電勢.這一解釋完全符合實驗結(jié)果,說明概念是正確的。

空穴造價信息

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空穴概念

當滿帶頂附近產(chǎn)生p0個空態(tài)時,其余大量電子在外電場作用下所產(chǎn)生的電流,可等效為p0個具有正電荷q和正有效質(zhì)量mp,速度為v(k)的準經(jīng)典粒子所產(chǎn)生的電流.這樣的準經(jīng)典粒子稱為空穴。

半導(dǎo)體如鍺和硅晶體的能帶結(jié)構(gòu),類似于絕緣體,導(dǎo)帶中沒有電子而價帶是滿帶,但其間的禁帶寬度較小,如硅約1.1eV,鍺約0.7eV。常溫下,由于熱運動,少量在價帶頂部的能量大的電子就可能越過禁帶而升遷到導(dǎo)帶中去成為“自由電子”,這些電子可以通過電子導(dǎo)電形成電流。

由于電子的升遷,在原來是滿帶的價帶中就空出了相等數(shù)量的量子態(tài),其余未升遷的電子就可以進入這些量子態(tài)而改變自己的量子態(tài)。這些空的量子態(tài)叫空穴。由于空穴的存在,價帶中的電子就松動了,也就可以在電場的作用下形成電流了。

空穴特征

1.荷電量與電子相等但符號相反,既荷 q;

2.有效質(zhì)量數(shù)值等于價帶頂空態(tài)所對應(yīng)的電子有效質(zhì)量,但符號為正,即mp=-mn;

3.速度為價帶頂空帶所對應(yīng)的電子速度;

4.濃度等于空態(tài)密度p0;

空穴常見問題

  • 市政工程里的小室、空穴是做什么的?

    市政工程(城市道路中的供熱工程)里的小室是安裝補償器、閥門、放空、泄水用的。空穴一般是設(shè)置在供熱管道轉(zhuǎn)彎處,是讓供熱管道的自然側(cè)向伸縮用的,實際與不通行地溝十分相似,現(xiàn)在很少采用,一般用軟回填代替空穴...

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空穴文獻

電脈沖和空穴射流清洗技術(shù)在管道除垢中的應(yīng)用 電脈沖和空穴射流清洗技術(shù)在管道除垢中的應(yīng)用

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介紹了電脈沖、空穴射流清洗技術(shù)在補水管道除垢中的應(yīng)用。闡述了電脈沖、空穴射流清洗技術(shù)的原理。通過對比,較詳細地分析了電脈沖、空穴射流清潔技術(shù)在管道除垢中所具備的優(yōu)勢。

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地下防護層中空穴形狀對爆炸波衰減作用的影響 地下防護層中空穴形狀對爆炸波衰減作用的影響

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頁數(shù): 7頁

評分: 4.8

以地下圍巖抗爆工程為背景,以小藥量模型試驗和數(shù)值模擬為手段,通過改變空穴位置、形狀、組合形式來考察含空穴的防護層對平面爆炸波、球面爆炸波的衰減屏蔽效果。結(jié)果表明,含空穴的防護層可以很好地衰減爆炸波的壓力峰值,從而達到保護地下洞室的目的;叉排排列的空穴對爆炸壓力峰值的衰減效果明顯好于順排,矩形空穴對爆炸波壓力衰減效果優(yōu)于圓形空穴。研究成果為新型圍巖抗爆加固技術(shù)提供了一定的參考。

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一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)專利目的

《一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)》所解決的技術(shù)問題在于提供一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)及制備方法,以解決上述背景技術(shù)中所提及的問題。

一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)技術(shù)方案

《一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)》提供的技術(shù)方案為:一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),從下至上依次包括襯底、緩沖層、N型摻雜半導(dǎo)體層、發(fā)光層和P型摻雜半導(dǎo)體層,其中,所述發(fā)光層與P型摻雜半導(dǎo)體層之間還包含材料為Alx0Iny0Ga1-x0-y0N的P型摻雜空穴注入層和復(fù)數(shù)個子組合層堆疊形成的多層結(jié)構(gòu);所述每一個子組合層由材料為Alx1Iny1Ga1-x1-y1N的電子阻擋層與材料為Alx2Iny2Ga1-x2-y2N的空穴調(diào)整層組成,其中,y0>x0>0,x1>y1>0,x2≥y2>0,x1>x2≥x0,y0>y2>y1。

優(yōu)選的,所述多層結(jié)構(gòu)中位于下部的子組合層為非故意P型摻雜層,位于上部的子組合層為故意P型摻雜層,所述非故意P型摻雜的子組合層個數(shù)大于或等于所述故意P型摻雜的子組合層個數(shù)。優(yōu)選的,所述空穴注入層的P型雜質(zhì)濃度大于多層結(jié)構(gòu)的P型雜質(zhì)濃度。優(yōu)選的,所述空穴注入層形成過程中的P型雜質(zhì)通過延遲效應(yīng)及后續(xù)高溫條件下的擴散作用進入非故意P型摻雜子組合層內(nèi)。優(yōu)選的,所述故意P型摻雜的子組合層個數(shù)≤3。優(yōu)選的,所述多層結(jié)構(gòu)中至少2個子組合層的Al組分不同。優(yōu)選的,所述多層結(jié)構(gòu)中子組合層的個數(shù)≥2。優(yōu)選的,每一所述子組合層的總厚度為10?!?00埃。優(yōu)選的,所述空穴注入層的厚度為50?!?000埃。

優(yōu)選的,所述空穴注入層、電子阻擋層與空穴調(diào)整層的Al組分的變化方式為恒定摻雜、拋物線形、遞增或遞減變化摻雜。優(yōu)選的,所述空穴注入層的P型雜質(zhì)平均濃度≥1×1018。優(yōu)選的,所述多層結(jié)構(gòu)的P型雜質(zhì)平均濃度≥1×1016。為制備上述的外延結(jié)構(gòu),該發(fā)明同時提出一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)的制備方法,所述方法包括以下步驟:

提供一襯底;沉積緩沖層于所述襯底之上;沉積N型摻雜半導(dǎo)體層于所述緩沖層之上;沉積發(fā)光層于所述N型摻雜半導(dǎo)體層之上;沉積材料為Alx0Iny0Ga1-x0-y0N的P型摻雜空穴注入層于所述發(fā)光層之上;沉積材料為Alx1Iny1Ga1-x1-y1N的電子阻擋層與材料為Alx2Iny2Ga1-x2-y2N的空穴調(diào)整層交替堆疊組成的多層結(jié)構(gòu)于所述空穴注入層之上,其中,y0>x0>0,x1>y1>0,x2≥y2>0,x1>x2≥x0,y0>y2>y1;沉積P型摻雜半導(dǎo)體層于所述多層結(jié)構(gòu)之上,形成外延結(jié)構(gòu)。

優(yōu)選的,沉積所述P型摻雜空穴注入層時反應(yīng)室的溫度低于沉積所述多層結(jié)構(gòu)時反應(yīng)室的溫度。

優(yōu)選的,沉積所述P型摻雜空穴注入層時反應(yīng)室的溫度與沉積所述多層結(jié)構(gòu)時反應(yīng)室的溫度差值為50~100℃。

優(yōu)選的,沉積所述P型摻雜空穴注入層時反應(yīng)室的壓力與沉積所述多層結(jié)構(gòu)時反應(yīng)室的壓力相同,壓力值為50~500托。

優(yōu)選的,沉積多層結(jié)構(gòu)過程中,首先停止通入P型雜質(zhì)源,沉積位于多層結(jié)構(gòu)下部的非故意P型摻雜子組合層,所述空穴注入層形成過程中的P型雜質(zhì)通過延遲效應(yīng)及后續(xù)高溫條件下的擴散作用進入所述非故意P型摻雜子組合層內(nèi);然后再次通入P型雜質(zhì)源,沉積形成位于所述多層結(jié)構(gòu)上部的故意P型摻雜子組合層。

優(yōu)選的,所述非故意P型摻雜子組合層的個數(shù)大于或等于所述故意P型摻雜子組合層的個數(shù)。

優(yōu)選的,所述故意P型摻雜子組合層的個數(shù)≤3。

優(yōu)選的,所述空穴注入層的P型雜質(zhì)濃度大于多層結(jié)構(gòu)的P型雜質(zhì)濃度。

優(yōu)選的,所述空穴注入層的P型雜質(zhì)平均濃度≥1×1018。

優(yōu)選的,所述多層結(jié)構(gòu)的P型雜質(zhì)平均濃度≥1×1016。

優(yōu)選的,所述多層結(jié)構(gòu)中至少2個子組合層的Al組分不同。

優(yōu)選的,所述多層結(jié)構(gòu)中子組合層的個數(shù)≥2。

優(yōu)選的,每一所述子組合層的總厚度為10?!?00埃。

優(yōu)選的,所述空穴注入層的厚度為50埃~1000埃。

優(yōu)選的,所述空穴注入層、電子阻擋層與空穴調(diào)整層的Al組分的變化方式為恒定摻雜、拋物線形、遞增或遞減變化摻雜。

一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)改善效果

《一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)》通過在外延結(jié)構(gòu)中的發(fā)光層與P型摻雜半導(dǎo)體層之間插入一層P型空穴注入層,以高濃度摻雜提供足夠的空穴,且臨近發(fā)光層,可有效提升發(fā)光效率,同時為緩沖發(fā)光層與后續(xù)多層結(jié)構(gòu)的晶格差異及實現(xiàn)低能階特性,該空穴注入層采用低Al組分高In組分的材料組成。

隨后生長高Al組分的電子阻擋層和低Al組分的空穴調(diào)整層交替層疊組成的多層結(jié)構(gòu),利用高Al組分與低Al組分交替分布的結(jié)構(gòu)避免高Al組分引起的材料質(zhì)量降低現(xiàn)象,同時利用In組分低能階的特性與Al組分搭配調(diào)變多層結(jié)構(gòu)的能階變化以進一步改善多層結(jié)構(gòu)整體電子阻擋及空穴調(diào)整的作用。

此外,在沉積臨近空穴注入層的多層結(jié)構(gòu)的子組合層時不通入P型雜質(zhì)源,而是通過P型雜質(zhì)的延遲效應(yīng)及后續(xù)高溫條件下的擴散作用進入該子組合層內(nèi);然后在繼續(xù)生長的臨近P型摻雜半導(dǎo)體層的子組合層中摻入P型雜質(zhì),在保證不增加電壓特性的前提下,提升多層結(jié)構(gòu)的晶體質(zhì)量。

同時,所述空穴注入層和多層結(jié)構(gòu)均為氮化鋁銦鎵材料層,調(diào)整多層結(jié)構(gòu)中鋁和銦的組分含量,在形成良好的電子阻擋性能的同時降低其阻值,且結(jié)合前述的空穴注入層提供的有效空穴來源改善芯片的抗靜電性能。

《一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)》屬于半導(dǎo)體制備技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)。

1.《一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu)》從下至上依次包括襯底、緩沖層、N型摻雜半導(dǎo)體層、發(fā)光層和P型摻雜半導(dǎo)體層,其特征在于:所述發(fā)光層與P型摻雜半導(dǎo)體層之間還包含材料為Alx0Iny0Ga1-x0-y0N的P型摻雜空穴注入層和復(fù)數(shù)個子組合層堆疊形成的多層結(jié)構(gòu);所述每一個子組合層由材料為Alx1Iny1Ga1-x1-y1N的電子阻擋層與材料為Alx2Iny2Ga1-x2-y2N的空穴調(diào)整層組成,其中,y0>x0>0,x1>y1>0,x2≥y2>0,x1>x2≥x0,y0>y2>y1;所述多層結(jié)構(gòu)中位于下部的子組合層為非故意P型摻雜層,位于上部的子組合層為故意P型摻雜層,所述非故意P型摻雜的子組合層個數(shù)大于或等于所述故意P型摻雜的子組合層個數(shù)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述空穴注入層形成過程中的P型雜質(zhì)通過延遲效應(yīng)及后續(xù)高溫條件下的擴散作用進入非故意P型摻雜子組合層內(nèi)。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述空穴注入層的P型雜質(zhì)濃度大于多層結(jié)構(gòu)的P型雜質(zhì)濃度。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述空穴注入層的P型雜質(zhì)平均濃度≥1×1018。

5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述多層結(jié)構(gòu)的P型雜質(zhì)平均濃度≥1×1016。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述故意P型摻雜的子組合層個數(shù)≤3。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述多層結(jié)構(gòu)中至少2個子組合層的Al組分不同。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述多層結(jié)構(gòu)中子組合層的個數(shù)≥2。

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:每一所述子組合層的總厚度為10?!?00埃。

10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述空穴注入層的厚度為50埃~1000埃。

11.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種具有電子阻擋與空穴調(diào)整層的外延結(jié)構(gòu),其特征在于:所述空穴注入層、電子阻擋層與空穴調(diào)整層的Al組分的摻雜方式為恒定摻雜、拋物線形、遞增或遞減變化摻雜。

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