0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

半导体研究所在量子点异质外延技术上取得重大突破

中科院半导体所 来源:中科院半导体所 2024-11-13 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

半导体量子点(Quantum Dot,QD)以其显著的量子限制效应和可调的能级结构,成为构筑新一代信息器件的重要材料,在高性能光电子、单电子存储和单光子器件等方面具有重要应用价值。半导体量子点材料的制备和以其为基础的新型信息器件是信息科技前沿研究的热点。

近期,在中国科学院半导体研究所王占国院士的指导下,刘峰奇研究员团队等在量子点异质外延的研究方面取得重要进展。研究团队以二维材料为外延衬底,基于分子束外延技术,发展出范德华外延(van der Waals epitaxy)制备量子点材料(图1)的新方案。

71c7bb82-9061-11ef-a511-92fbcf53809c.png

图1 InSb量子点在MoS2表面的范德华外延生长

层状结构的二维材料表面没有悬挂键,表面能低。因此在远离热平衡的超高真空条件下,具备闪锌矿、纤锌矿等稳定结构的材料在其表面生长时,在总自由能最小的驱动下,原子沉积在二维材料上,将倾向于裸露出更多衬底,同时将自身的原子更多地包裹进体内,以降低表面自由能,从而实现量子点的生长。反射式高能电子衍射(RHEED)的原位生长监测显示,量子点的范德华外延生长为非共格外延模式,区别于S-K生长模式,衬底和量子点材料的晶格常数没有适配关系,从而大大提高了衬底和量子点材料组合的自由度,呈现出普适特性;同时,二维材料的面内对称性对量子点材料的晶格取向具有诱导作用。二维材料各异的表面性质则为量子点的形貌调控提供了新的自由度(图2)。

71fad2d8-9061-11ef-a511-92fbcf53809c.png

图2 量子点范德华外延生长方法的普适

基于该方案,研究团队成功在4种二维材料(hBN、FL mica、MoS2、graphene)上制备了5种不同的量子点,包括4种III-V族的化合物半导体InAs、GaAs、InSb、GaSb和1种IV-VI族的化合物半导体SnTe,衬底和量子点组合共计20种。量子点种类受限于分子束外延(MBE)源材料种类,而非衬底,证实了外延方案的普适特性。研究团队在晶圆级尺度上完成了量子点的范德华外延制备,呈现出较好的尺寸均匀性和分布均匀性,且在较小的衬底温度范围内可以实现量子点密度4个数量级的变化。此外,研究团队通过制备光电探测器,拓宽了器件的响应光谱范围,证实了在范德华外延制备的0D/2D混维异质结中界面载流子的有效输运。该外延方案天然构筑的量子点/二维材料体系为研究混维异质结构提供了一个新平台,将有助于拓宽低维量子系统的潜在应用。

该成果以“Epitaxial growth of quantum dots on van der Waals surfaces”为题发表于《自然-合成》(Nature Synthesis)(DOI: 10.1038/s44160-024-00562-0)。半导体所博士生辛凯耀、博士李利安和北京大学博士后周子琦为论文共同第一作者,半导体所刘峰奇研究员、翟慎强研究员、魏钟鸣研究员和中国人民大学刘灿副教授为该论文的共同通讯作者,论文合作者包括北京大学刘开辉教授、半导体所张锦川研究员、刘俊岐研究员、邓惠雄研究员等。该项工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划以及中国科学院青年促进会等项目的资助。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 量子点
    +关注

    关注

    7

    文章

    249

    浏览量

    26988

原文标题:半导体所量子点异质外延研究取得重要进展

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    汇川技术构网型储能系统在工程化应用方面取得重大突破

    复杂气候与特殊电网环境下,新能源项目的涉网性能面临严峻挑战。该项目试验结果显示,其多项关键技术指标超额达标,标志着我司构网型储能系统(PCS)技术在工程化应用方面取得重大突破
    的头像 发表于 12-05 10:49 373次阅读

    北汽自主电驱技术取得重大突破

    近日,北汽集团旗下核心零部件平台海纳川公司自主研发的电动汽车用驱动电机转子挑战成功55000转/分钟超高转速,获得权威机构认证,该转速达到当前行业最高水平,这代表着北汽集团的自主电驱技术实现重大突破
    的头像 发表于 09-30 14:04 489次阅读

    重大突破!12 英寸碳化硅晶圆剥离成功,打破国外垄断!

    9月8日消息,中国科学院半导体研究所旗下的科技成果转化企业,于近日在碳化硅晶圆加工技术领域取得重大突破。该企业凭借自主研发的激光剥离设备,
    的头像 发表于 09-10 09:12 1262次阅读

    半导体外延和薄膜沉积有什么不同

    半导体外延和薄膜沉积是两种密切相关但又有显著区别的技术。以下是它们的主要差异:定义与目标半导体外延核心特征:在单晶衬底生长一层具有相同或相似晶格结构的单晶薄膜(
    的头像 发表于 08-11 14:40 1352次阅读
    <b class='flag-5'>半导体外延</b>和薄膜沉积有什么不同

    半导体外延工艺在哪个阶段进行的

    半导体外延工艺主要在集成电路制造的前端工艺(FEOL)阶段进行。以下是具体说明:所属环节定位:作为核心步骤之一,外延属于前端制造流程中的关键环节,其目的是在单晶衬底上有序沉积单晶材料以形成外延
    的头像 发表于 08-11 14:36 1197次阅读
    <b class='flag-5'>半导体外延</b>工艺在哪个阶段进行的

    达坦能源TAPP智能无线井下压力监测系统取得重大突破

    近日,在陕北某区块煤岩气井测试中,达坦能源自主研发的TAPP智能无线井下压力监测系统取得重大突破
    的头像 发表于 07-31 11:16 1098次阅读

    台阶仪应用 | 半导体GaAs/Si异质外延层表面粗糙度优化

    半导体行业中,硅基光电子技术是实现光互联、突破集成电路电互联瓶颈的关键,而在硅si衬底外延生长高质量GaAs薄膜是硅基光源单片集成的核心
    的头像 发表于 07-22 09:51 443次阅读
    台阶仪应用 | <b class='flag-5'>半导体</b>GaAs/Si<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>外延</b>层表面粗糙度优化

    中软国际在能源化工行业大模型项目取得重大突破

    近日,中软国际签约某大型石油企业大模型开发项目。作为中国能源化工行业首个备案的大模型,此次签约标志着中软国际在能源化工行业人工智能领域取得重大突破。根据项目规划,中软国际将针对输送管质量检测、常减压工艺运行优化、设备预测性维护等业务场景,助力客户解决生产各环节问题,助力
    的头像 发表于 07-05 17:03 1206次阅读

    量子计算再进一步!在SiC实现异质集成量子光源

    电子发烧友综合报道 中国科学院2月18日宣布,上海微系统与信息技术研究所在集成光量子芯片领域取得重要进展。中国科学院表示,该研究采用“搭积木”式混合集成策略,将III-V族
    的头像 发表于 02-22 00:14 1241次阅读

    重大突破!优刻得×脑虎科技脑机接口临床试验取得新进展

    华山医院先后开展了高精度实时运动解码和语言解码临床试验研究,并取得重大技术突破,使得“脑控”智能设备和“意念对话”成为现实。高通量植入式柔性
    的头像 发表于 01-03 16:57 2141次阅读
    <b class='flag-5'>重大突破</b>!优刻得×脑虎科技脑机接口临床试验<b class='flag-5'>取得</b>新进展

    Quobly宣布容错量子计算技术重大突破

    法国量子计算领域的领先初创公司Quobly近日宣布了一项关于容错量子计算技术重大里程碑。该公司报告称,其研发的FD-SOI(全耗尽绝缘体
    的头像 发表于 12-24 14:41 820次阅读

    国外科研团队在X射线科学领域取得重大突破

    近日,据《自然·光子学》报道,欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL)和德国电子同步加速器研究中心团队在X射线科学领域取得重大突破。他们成功生成了前所未有的高功率、阿秒级硬X射线脉冲,且重复频率达到
    的头像 发表于 12-20 09:11 674次阅读

    谷歌量子芯片实现计算领域重大突破

    近日,全球科技巨头谷歌宣布,其新一代芯片在量子计算领域取得了前所未有的重大突破。据悉,谷歌成功地在短短五分钟内解决了一个传统计算机需要耗费比宇宙历史还要漫长的时间才能处理的复杂计算难题。 作为
    的头像 发表于 12-13 11:10 1139次阅读

    谷歌量子芯片Willow实现重大突破

    近日,谷歌在其官方网站上宣布了量子计算领域的重大突破。据报道,谷歌新一代量子芯片Willow在基准测试中展现出了惊人的计算能力。 在测试中,Willow仅用不到五分钟的时间便完成了一个复杂的基准测试
    的头像 发表于 12-12 09:59 876次阅读