约束刻蚀体系和光腐蚀体系中刻蚀反应动力学的研究

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:WWL6612
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
微纳米加工技术不仅能实现功能结构与器件的微小型化,也可以构筑具有许多不同于宏观尺度特性的微纳材料和结构。超大规模集成电路、微/纳机电系统、微全分析系统、微纳光学等的发展都离不开微纳米加工技术的进步。半导体是微纳电子器件中必不可少的组成,因此半导体的微/纳加工至关重要。  与其他微纳米加工技术相比,约束刻蚀剂层技术(CELT)在半导体的加工方面有着独特的优势。CELT目前已成功应用于硅(Si)和砷化镓(GaAs)的微/纳加工中,但其对于其他半导体材料的加工也具有很大的潜力。为了拓展CELT的应用范围,需要研究不同半导体材料的刻蚀反应动力学。利用半导体在溶液中的光腐蚀可实现对半导体的微加工以及量子点形貌控制,但是光腐蚀反应动力学的研究并不完善。因此,本论文围绕约束刻蚀体系和光腐蚀体系中刻蚀反应动力学,开展了以下研究工作:  (1)采用直径为25μm的Pt微电极刻蚀不同半导体,利用动态刻蚀理论模型对刻蚀得到的轮廓进行动态拟合,得到了Br2刻蚀GaAs、InP和GaP的刻蚀反应表观速率常数,这与拟合SECM反馈曲线测得的刻蚀反应速率常数差异较大,这是因为刻蚀速率会随着刻蚀的进行逐渐减小。刻蚀InP前后探针极限扩散电流和InP基底的反馈电流的变化表明,刻蚀反应会导致探针电极略微钝化,基底则钝化严重,由此推测Br2刻蚀InP的产物会覆盖在InP表面形成钝化层阻碍刻蚀的进行。最后,通过SEM和XPS表征发现,InP被Br2刻蚀后,表面形成了疏松的钝化层,该钝化层由In2O3、 InPO4、In(PO3)3等刻蚀产物组成。  (2)根据GaAs在Fe2(SO4)3/H2SO4溶液中光腐蚀的机理,推导出其反应速率方程,建立了GaAs在SECM反馈模式下的光腐蚀反应动力学模型。通过拟合不同Fe3+浓度及光强下GaAs光腐蚀的SECM渐进曲线,测得了一系列光腐蚀的表观反应速率常数。对比不同条件下的表观反应速率常数及反应速率发现,光腐蚀的速率在低光照强度下受光生电子数目的限制。而在光强较高时,半导体溶液界面的电子转移和溶液中的传质都可能成为速率控制步骤。此外,我们发展了一种基于光刻蚀的微加工方法,采用9/125μm的光纤对GaAs进行了光刻蚀加工。
其他文献
钛及钛合金具有高硬度和化学稳定性好的特点使其成为一种难切削的材料,如何提高其表面质量一直是传统和尖端制造产业中亟待完善的问题。在众多的加工技术中,电化学表面加工技术
虽然收视率造假没有直接证据,但一些公司出品的电视剧,没有话题热度、没有号召力明星、不做强力营销,却能够高开高走、遥遥领先,让不少业内人感觉收视率已经失去了其风向标的功能;而这些收视率好得莫名其妙的电视剧,引发整个行业的跟风模仿,严重挫伤了部分认真做内容的从业者。  什么是“收视对赌”?  所谓“收视对赌协议”,原本是电视台在购买电视剧作品与制作公司产生较大价格分歧时,双方讨价还价过程中产生的“妥协
随着社会的发展,自动生产线设备维修管理十分关键,其不仅能够让生产的效率得到全面的提升,而且还能大幅度的提升设备使用的周期。本文主要针对自动生产线设备维修管理进行分
随着检验部门、科研机构以及高等院校等生产、科研、教学的开展,从各单位实验室排放的废水量不断增多,性质也越来越复杂。实验室废水如果不经处理直接排放将对生态环境产生严重的影响。苯系物作为常规有机溶剂是实验室废水中重要的有毒有害污染物,我国污水综合排放标准(GB 8978-1996)的一级标准明确规定,废水中甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯以及邻二甲苯的最高允许排放浓度分别为0.1、0.4、0.4、0.4
为了模拟光合作用,实现太阳能的有效利用,近年来,给受体系统的光诱导电子转移成为研究的热点。卟啉、酞菁以及富勒烯和碳纳米管由于其独特的结构和优良的光电化学性质,是人工
评委意见:人们常说,立足于时代,又超越时代的作家才是好作家。而立足于自己身处的环境、生活,又能超脱出来,写出独具韵味的文字的李思奇,也是不一样的李思奇。本篇之所以得到
为什么我们需要人形机器人?  我先给各位同学介绍一下,我们会有什么样的未来——一个与机器人共存的社会。因为人类想面对的是人,而不是智能手机或者计算机,我们没有这样一种功能去识别卅智能手机或者计算机,但是我们在大脑当中有很多的功能,可以让我们识别出人的特征。我研究了怎么样能够去实现人的一种运动、人的外表、人整个的组合。我们希望将来有这样一种机器人能够更接近于人,因此我们首先要去研究人体,然后创建这样
配电网的整体完整性和技术性是电力系统建设和发展的关键内容,配电网的信息化、电子化发展进一步推动了我国电网体系的构建,满足了人们的用电需求。因此,论文从智能电网入手,
“居高声自远,非是藉秋风”,用这样的诗句来概括滕头村的发展是再恰当不过的了。“滕头”位于浙江省奉化市萧王庙镇,总共只有200多户,800多人,可就是这个小村许多工作却连连跃居“
本论文选用预先制备的多金属氧酸盐(NH4)6[H2W12O40]·3H2O和XW12(X=Si或P)为原料,利用常规的水溶液合成方法及水热合成方法,通过调节反应条件和反应原料合成了七种未见文献
学位