石墨烯,半导体的新希望

在电子学的发展历程中,硅材料一直占据着主导地位,但随着摩尔定律的不断发展,硅基材料的物理极限逐渐显现。今天,我们站在了一次工业变革的门槛上,各种材料被各界竞相探索,SiC和GaN等这样的宽禁带半导体材料是成功的案例之一。最近的热门是石墨烯。自2004年被曼彻斯特大学切尔诺戈洛夫卡微电子研究所的两位教

在电子学的发展历程中,硅材料一直占据着主导地位,但随着摩尔定律的不断发展,硅基材料的物理极限逐渐显现。今天,我们站在了一次工业变革的门槛上,各种材料被各界竞相探索,SiC和GaN等这样的宽禁带半导体材料是成功的案例之一。最近的热门是石墨烯。

自2004年被曼彻斯特大学切尔诺戈洛夫卡微电子研究所的两位教授发现以来,石墨烯一直被誉为神奇的材料。石墨烯这种由单层碳原子构成的二维材料有三大优良特性:1)无比坚固,石墨烯的强度是钢的200倍以上;2)载流子迁移率极高;3)导热率极高,这意味着石墨烯可以有效地散热,防止电子器件过热。对于电子行业而言,看起来石墨烯是一个优良无比的材料,但是石墨烯是一种无带隙材料,缺乏用于开关晶体管的关键特性。因此在过去的20年里,人们一直在努力在石墨烯中“打开一个带隙”,这是石墨烯商业化应用之前首要解决的难题。

佐治亚理工学院的物理学教授沃尔特·德·希尔(Walter de Heer)及天津大学马雷教授团队的最新研究让石墨烯成功有了带隙,为石墨烯在半导体领域的应用开启了新的可能性。通过在SiC上的生长过程中施加特定的限制,他们成功展示了生长在单晶硅碳化物衬底上的半导体外延石墨烯(SEG)具有0.6 eV的带隙,并且室温迁移率超过5000 cm²V⁻¹s⁻¹,是硅的10倍,是其他二维半导体的20倍。证明了石墨烯的效率更高,允许电子以更快的速度穿过。更形象的说,这就好比“车子在碎石路上行驶与在高速公路上行驶一样”。这一成就为石墨烯在半导体领域的应用开辟了新的可能性。

石墨烯的“带隙”之旅

那么,石墨烯究竟是如何有了带隙的呢?

石墨烯带隙的打开主要有两种方式:一种是纳米带方法,这种方法是将石墨烯切割或塑造成极其细小的纳米带。通过纳米加工技术,现在可以以接近原子级的精度制造石墨烯纳米带。在这些纳米带中,由于量子限制效应,电子被限制在一个维度上活动,从而导致带隙的打开。这种方法的挑战在于制造过程的复杂性和样品间的变异性,这使得在大规模生产上存在困难,尤其是在满足消费电子产品需求的规模上;另一种是基底相互作用法,它是利用石墨烯与其生长基底之间的相互作用来创建带隙。这种方法通常涉及选择特定的基底材料和调整生长条件,以改变石墨烯的电子性质。

佐治亚理工学院的物理学教授沃尔特·德·希尔(Walter de Heer)及天津大学马雷教授团队所采用的方法正是第二种。

他们的工作专注于在碳化硅(SiC)上生长石墨烯“缓冲层”。其实,早在2008年人们就已经知道在SiC上形成的石墨烯缓冲层可能是半导体,但获得晶圆级样品一直是一个挑战。

它们通过加热半导体材料碳化硅(SiC),待表面的硅原子从SiC晶体表面升华后,会留下一个富含碳的层,丰富的碳表明可以重新结晶生成具有石墨烯结构的多层。也就是说这是在SiC晶体上自发形成的石墨烯。他们中的部分与SiC表面共价键合,这个缓冲层的光谱测量表现出半导体特征。

问题来了,这个自发形成的石墨烯外延层与SiC基底的键合是无序的,导致了其迁移率极低,仅为1 cm²V⁻¹s⁻¹,与其他具有室温迁移率高达300 cm²V⁻¹s⁻¹的二维半导体相比较差得太远。

于是,该研究团队采用了一种准平衡退火方法:如下图b所示,通过将两个SiC芯片夹在一起,使得上层芯片的硅面与下层芯片的碳面相对,创造了一个受控环境,他们称之为是“三明治法”,这样可以抑制石墨烯的生长。在1 bar的超纯氩气中,温度约1600°C,可以生长出均匀覆盖有缓冲层的大型原子级平坦台地。结果是SEG晶格不仅能与SiC基底对齐,而且它在化学、机械和热方面都非常稳定,可通过传统半导体制造技术进行图案化,并与半金属外延石墨烯无缝连接。这些基本属性使得SEG适用于纳米电子学。

石墨烯,半导体的新希望

外延石墨烯(SEG)的生产过程:a,一个封闭的圆柱形石墨坩埚内装有两块3.5毫米×4.5毫米的硅碳化物(SiC)芯片,坩埚通过石英管内的一个漏洞供应。坩埚由无线电频率源引起的涡流加热。b,两个芯片堆叠,底部芯片(源)的碳(C)面朝向顶部芯片(种晶)的硅(Si)面。在高温下,芯片之间的轻微温差导致从底部芯片到顶部芯片的净质量流动,从而在种晶芯片上通过阶梯流生长出大型台地,并在其上生长出均匀的SEG薄膜。(来源:【1】)

SEG的生长又分为三个阶段。在*阶段,芯片在真空中加热至900°C大约25分钟,这个过程的目的是清洁芯片表面,去除可能影响后续生长过程的杂质或残留物;第二阶段,样品的温度被提高到1300°C,同样持续大约25分钟,但这次是在1 bar的氩气环境中。这个温度和环境的组合促使形成规则排列的双层硅碳化物(SiC)阶梯和大约0.2微米宽的台地。这些台地是后续SEG生长的基础;第三阶段,生长环境的温度进一步提升至1600°C,同样在1 bar的氩气中。这个高温阶段导致所谓的“阶梯聚集”和“阶梯流”,最终形成了大型的原子级平坦台地。在这些台地上,在C面(碳面)和Si面(硅面)之间形成的准平衡条件下,SEG的缓冲层得以生长。

石墨烯,半导体的新希望

外延石墨烯(SEG)的生产过程的三个阶段

(图源:【1】)

最终,他们的研究取得了显著的进展,成功在SiC上形成了一层带隙约0.6电子伏的石墨烯缓冲层,这大约是硅(1.1 eV)的一半,接近锗(0.65 eV),且比SiC(3eV)的带隙窄得多。据佐治亚理工学院博客称,他们完善这种材料花了十年时间。

外延石墨烯的发现不仅对于石墨烯的应用范围是一大突破,可能会引起电子领域的范式转变。但是需要明确的是,石墨烯不是要取代硅材料,而是很大可能作为一个辅助材料。石墨烯缓冲层的这一突破为“超越硅”的技术提供了新的动力,特别是在宽带隙和超宽带隙半导体领域,如电动汽车的电力电子以及航天器电子产品,SiC基底的应用潜力被进一步扩展。同时,这也推动了对于在SiC上集成不同功能设备,如传感器和计算逻辑组件的深入研究,这对于可再生能源的发展及其不稳定输入的管理至关重要。

石墨烯的未来:有鲜花也有荆棘

石墨烯的*特性其实早就引起了许多大公司的关注,纷纷投入资源进行石墨烯领域的探索。特别是在石墨烯电池研究方面,它被视为理想的“超级电容器”材料。这种超级电容器能像传统电池一样存储电流,但其充放电速度快得惊人。三星、华为和LG电子等公司已在石墨烯电池技术上有所布局。最近,韩国媒体报道称,三星电子和LG电子正加速开发基于石墨烯的组件,旨在提升半导体和家电产品的耐用性与能源效率。

三星高级技术学院(SAIT)早在2017年便宣布推出名为“石墨烯球”的创新电池材料,这种材料显示出相比标准锂离子电池45%的增加存储容量和5倍的快速充电能力。然而,自那以后,关于这项技术的进展鲜有报道。据IDTechEx的主管Khasha Ghaffarzadeh指出,尽管三星取得了一些引人注目的成果,但距离实现商业化仍有相当长的路要走。

相信随着此次石墨烯外延半导体(SEG)的新进展,预计会吸引更多半导体领域的公司加入这一行列。从增强复合材料到革命性的能源存储解决方案,石墨烯展现出能够重塑未来技术和产业的潜力。不过,需要注意的是,石墨烯从实验室到商业化生产的过渡仍面临多个关键挑战:

高初始资本需求:石墨烯的生产通常需要昂贵的设备和技术,这对于大多数初创企业来说是一个重大负担。这些企业可能难以获得足够的资金来支持这种规模的生产。

技术和市场不确定性:虽然石墨烯的潜力巨大,但它的商业应用仍然处于起步阶段。这种不确定性可能会使大公司犹豫不决,它们通常更倾向于投资于已被证实具有稳定回报的技术和市场。

规模化生产的挑战:尽管在实验室中可以制造高质量的石墨烯,但将这些过程扩展到工业规模仍然是一个技术挑战。保持质量的同时大规模生产石墨烯,需要解决许多工程和材料学问题。

投资回报周期:对于大型企业来说,石墨烯投资的回报可能需要较长时间才能显现,这与它们通常期望的快速回报周期不符。

尽管面临许多挑战,此次石墨烯缓冲层的成功生长不仅标志着石墨烯材料自身的一个重大突破,也为我们在半导体材料的未来应用中打开了一扇窗。

写在最后

如今,为了继续推进集成电路的发展,学术界和工业界对未来电子学的核心材料、器件结构以及系统架构进行了广泛探索和深入研究。而值得一提的是,在新材料的研究行列中,中国的研究学者在其中的角色愈发凸显。除了此次天津大学天津纳米颗粒与纳米系统国际研究中心的马雷教授研究团队对半导体石墨烯外延的贡献之外,北京大学的张志勇-彭练矛团队在先进节点碳基集成电路领域取得重要进展,碳纳米管晶体管已经展现出超越商用硅基晶体管的潜力,因此在未来的数字集成电路应用中被寄予厚望,他们探索了将碳基晶体管进一步缩减到10 nm节点的可能性【2】。

我们可以预见到一个多功能的半导体材料集成时代的到来,这将极大地扩展现有硅基电子学的应用边界。

参考资料:

[1]【碳化硅上生长的超高迁移率半导体外延石墨烯】(Ultrahigh-mobility semiconducting epitaxial graphene on silicon carbide)

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06811-0

[2]【微缩阵列碳纳米管晶体管至亚10 nm节点】(Scaling aligned carbon nanotube transistors to a sub-10 nm node)

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41928-023-00983-3

(0)
小多多的头像小多多创始人

相关推荐

  • 2023,医疗投资的拐点在哪里

    2023,医疗投资的拐点在哪里,当下,市场在教育我们,无论是从投资人,还是企业家,我们要越来越理性,低下骄傲的头。

    创投 2023年6月14日
  • 半导体寒冬不相信AI

    半导体寒冬不相信AI,台积电维持全年资本指出指引不变。已将人工智能计入资本支出和长期销售前景,但目前无法完全满足客户对人工智能的需求。预计先进封装能力将大约增加一倍。

    2023年7月21日 创投
  • 13薪怎么算加薪了 多一个月的工资当然是加薪

    现在很多的企业都开始普及给员工发13薪这项福利了,那么十三薪都是怎么计算的?这项福利还有哪些值得了解的信息呢?接下来读者们可以带着这两个问题进入这篇内容! 十三薪意思是指员工有第十…

    创投 2022年1月25日
  • 广州房东的速度与激情:卷在深夜十点的臭水沟

    广州房东的速度与激情:卷在深夜十点的臭水沟,舟上房东们,财富密码和生活方式没有秘密。他们没有城市中产的拧巴和财富进阶的焦虑,不必担忧资产的贬值和通胀,也没有资产新贵精致的享乐主义。

    创投 2023年6月30日
  • 订单险和运费险有什么区别吗 区别如下

    我们在网上购物的时候,经常会听到订单险和运费险这两个词,简单来说,订单险就是当你同意退货退款时,钱会提前由保险公司赔付给卖家,这样卖家就不会老骚扰你,让你同意退款了,而运费险就是赔…

    创投 2022年3月31日
  • 加入灵修后,他们从裸辞到负债百万

    过去几年,许多人对现代社会高度理性的氛围深感失望,于是彻底投向强调身体直觉的身心灵领域。诸如冥想、疗愈、正念、瑜伽等身心灵方法,成为人们热衷实践的内容。身心灵产业已经变成了一个庞大的“矿区”,根据《全球心理健康数字疗法价值趋势报告2016—2020》的数据,2020年全球数字心理健康领域发生了44起

    创投 2023年9月25日
  • 可拆卸电池手机,回来了!

    可拆卸电池手机,回来了!,在行业看来,可拆卸电池是一项落后的设计,不应该出现在越来越先进的智能手机上。就事论事,可拆卸电池的回归就一定是好事么?并不见得。

    2023年6月26日
  • 「进门财经」完成1.2亿人民币B轮融资,高成资本主投

    「进门财经」完成1.2亿人民币B轮融资,高成资本主投,本轮融资将主要用于继续夯实产品和服务优势、扩充产品研发团队人才引进和加速市场拓展。

    创投 2023年3月31日
  • 土豆面包被爆炒,消费者排队抢购

    一款外形酷似土豆的面包,彻底火了。在各大社交媒体上引来网友们的关注,一度冲上了热搜,在线下超市更是引起了抢购,刮起了一阵“挖土豆”旋风。面包土豆价格直接被炒高了十倍,原本仅售不到20元,如今价格被代购炒到80元,甚至还有代购者加价至10倍。01 土豆面包遭抢购,价格暴涨这款土豆面包是款普通面包,由大

    创投 2023年10月20日
  • 腾讯字节和解?战事远未结束

    如今的腾讯和字节,像极了互联网界的史密斯夫妇。表面上恩爱无比,暗地里都在各自较劲,想要抢占先机。1月21日,禁播5年的《*荣耀》在抖音直播全面开放,在合计35次诉讼,83页长文和近千次法庭交锋之后,这一举动被视为腾讯和字节的“世纪大和解”。1月25日,腾讯旗下的和平精英也将在抖音正式开放直播。乍一看

    2024年1月24日 创投
  • 金联创:涤纶短纤价格行情预测_行业动态

    自2017年禁废政策落地以来,涤纶短纤维替代了部分再生短纤维,致使行业需求量呈现扩大趋势,价格行情关注度也有所提升。据金联创相关数据统计,5…” />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8

    创投 2023年5月24日
  • 伟杰信生物完成数亿元C轮融资,国寿股权公司领投

    伟杰信生物完成数亿元C轮融资,国寿股权公司领投,伟杰信成立于2016年,聚焦上千亿的全球高端动物蛋白药领域,是一家集动保领域创新药的研发、生产和销售为一体的生物制药公司。

    创投 2023年5月22日
  • 华为重申不造车,余承东「很受伤」

    华为重申不造车,余承东「很受伤」,虽然华为再次重申不造车,但并不代表着它已经确定了自己在复杂汽车产业链上的真正位置。

    创投 2023年4月2日
  • 1.6亿倒手子公司,这家公司赶着在今年扭转亏损

    前段时间星辉娱乐表示「2023年是公司积极梳理业务主线、优化公司资源的一年」。用更直白的话来讲,今年终于有扭转亏损的希望了。近期便着手准备着把财报做得更漂亮。前不久星辉娱乐发布公告称,打算将全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司(简称为星辉衍生品)100%股权出售给广东星辉控股有限公司(星辉娱乐控股股

    2023年11月24日 创投
  • 年底离职潮来临该怎么做 作为一个合格的HR要看一看

    每次快要到过春节的时间点都是一家公司员工离职最多的时候,那么面对这种离职潮需要做哪些应对措施呢?接下来的这篇文章里就给大家分享一些技巧和用的到的经验! 其实年底的离职潮是不可避免的…

    创投 2022年1月25日