Свойства ионно-модифицированных тонкопленочных и многослойных структур на основе элементов IV группы тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.07 ВАК РФ
Клюй, Микола Иванович
АВТОР
|
||||
доктора физико-математических наук
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
|
||||
Киев
МЕСТО ЗАЩИТЫ
|
||||
2000
ГОД ЗАЩИТЫ
|
|
01.04.07
КОД ВАК РФ
|
||
|
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
, з
^мені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
_ , .¿б' КЛЮЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
УДК 621.383:621.315.592
ВЛАСТИВОСТІ ЙОННО-МОДИФІКОВАНИХ ТОНКОПЛІВКОВИХ І БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ
IV ГРУПИ
01.04.07 - фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників НАН України
Науковий консультант
Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. НАН України Литовченко Володимир Григорович
Інститут фізики напівпровідників НАН України, завідувач відділом Офіційні опоненти:
Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. НАН України Блонський Іван Васильович
Інститут фізики НАН України, заступник директора.
Доктор фізико-математичних наук, професор,
Шайкевич Ігор Андрійович
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, професор.
Доктор фізико-математичних наук, професор,
Фекешгазі Іштван Вінцейович
Інститут фізики напівпровідників НАН України, завідувач відділом.
Провідна установа: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (кафедра фізики твердого тіла), м. Чернівці
Захист відбудеться ‘’25” вересня 2000 р. о 1430 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.23 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: м.Київ, 03650, проспект Академіка Глушкова, 6.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Автореферат розісланий ______” серпня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, професор
/
/
Охріменко Б.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
\ктуальність теми. Тонкоплівкові та багатошарові структури на основі елементів IV групи широко використовуються в сучасній иікроелектроніці. Кремнієві структури з прихованими діелектричними та іапівпровідниковими шарами, плівки 8іхСеі.х, є базовими для розробки гапівпровідникових приладів з підвищеними швидкодією та хеградаційною стійкістю. Алмазоподібні вуглецеві та карбідокремнієві тлівки, а також структури на їх основі інтенсивно досліджуються на іротязі останніх років, що обумовлено їх перспективністю для покращення характеристик існуючих і розробки нових приладів сучасної опто- та лікроелектроніки. Можливість керування властивостями таких плівок і ларів варіацією технологічних умов отримання та подальшою кодифікацією їх структури суттєво розширює області їх практичного іастосування. Одними з найбільш перспективних для формування і зміни шастивостей твердотільних структур різного типу є методи йонної лодифікації. Це зумовлено можливістю чітко контролювати тип, енергію га дозу йонів, що використовуються для зміни властивостей структури і, угже, контрольованим чином керувати її характеристиками. З іншого боку, юслідження властивостей йонно-модифікованих структур є важливим іапрямком сучасної фізики твердого тіла, оскільки дозволяє створити фізичні моделі процесів, що відбуваються при формуванні та подальшій лодифікації означених структур і отримувати матеріали та структури ювого типу з необхідними та контрольованими властивостями.
При формуванні багатошарових структур на основі кремнію з ірихованими діелектричними або напівпровідниковими шарами для ¡творення інтегральних схем з підвищеними швидкодією, радіаційною ггійкістю та ступенем інтеграції, як правило використовується іисокодозова імплантація йонів вуглецю, кисню і/або азоту. Це не юзволяє створювати структури з тонкими прихованими шарами, зокрема ■онкими шарами БіОг. Тому використання різних стимулюючих факторів ці я покращення умов зародження і формування нової діелектричної чи іапівпровідникової фази в кремнії є важливою задачею сучасного матеріалознавства. Крім того, вивчення механізмів формування таких :труктур, дослідження процесів, що відбуваються при зміні стехіометрії вердого тіла з використанням нерівноважних методів йонної модифікації має важливе фундаментальне значення як одна з актуальних задач сучасної фізики твердого тіла. Для розв’язання задач, що існують в даній області, іажливим є вивчення механізмів утворення нових фаз в кремнії та впливу іа процеси їх формування механічних напружень і домішок.
Не менш важливим є дослідження властивостей тонкоплівкових твердотільних структур Sii.xGex-Si, для яких характерне існування значних внутрішніх механічних напружень в плівці, обумовлене неузгодженістю постійних граток плівки і підкладинки, пошук шляхів і вивчення механізмів релаксації цих напружень.
На момент формулювання теми даної роботи практично не досліджувались процеси релаксації механічних напружень при йонній модифікації плівок Sij.xGex, хоча вони є базовими для виробництва високочастотних напівпровідникових приладів і важливість вивчення їх властивостей, а також пошук методів покращення характеристик не викликають сумніву.
Також практично не було досліджено вплив стимулюючих факторів, таких як механічні напруження, введення додаткових домішок на механізми формування діелектричної (оксиду чи оксинітриду кремнію) або напівпровідникової (карбіду кремнію) фази при йонній імплантації, а також на властивості отриманих структур.
Поряд з карбідом кремнію перспективним матеріалом майбутнього є алмаз, шо обумовлено унікальними властивостями цих матеріалів і робить їх перспективними для розробки швидкодіючих, радіаційно стійких, високотемпературних напівпровідникових приладів. Проте, до цього часу існують проблеми отримання таких матеріалів як у вигляді кристалів високої структурної досконалості, так і тонких плівок, цілеспрямованої модифікації їх властивостей. Без сумніву перспективними є і аморфні модифікації цих матеріалів в плівковому варіанті, так звані алмазоподібні плівки (АПП). Разом з тим, слід відзначити, що властивості АЛП, зокрема вуглецевих, отриманих різними методами, суттєво відрізняються. Те ж саме стосується і властивостей плівок модифікованих різними методами, особливо з використанням йонно-стимульованих обробок. Тому важливим і актуальним є дослідження фізико-технологічних властивостей і моделювання структури таких плівок. З іншого боку, осадження АПП, поряд з йонною модифікацією таких шаруватих структур, як пористий Si-Si, може не тільки дозволити цілеспрямовано змінювати їх властивості, але й отримати нову інформацію про фізичні механізми їх інтенсивної видимої фотолюмінесценції (ФЛ).
Сказане визначає актуальність дослідження властивостей йонно-модифікованих тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів IV групи як важливого напрямку сучасної фізики твердого тіла.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота відповідає основним науковим напрямкам діяльності Інституту фізики
з
напівпровідників НАН України, закріплених його Статутом і виконувалась у відповідності до тем:
1. Бюджетної теми “Дослідження електрофізичних і оптичних
властивостей мікроелектронних структур МДН та розробка на їх основі оптоелектронних пристроїв для перетворення інформації” -розпорядження Президії НАН України № 474 від 27.12.1985 р.
2. Бюджетної теми “Дослідження фізичних явищ на поверхні
напівпровідників та межах розділу фаз, перспективних для розробки нових приладних пристроїв” - постанова Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України № 10 від 19.12.1989 р.
3. Бюджетної теми “Дослідження і моделювання нерівноважних
електронних процесів масопереносу і структурно-фазових перетворень на поверхні напівпровідників і в шаруватих структурах; розробка на їх основі нових приладів і технологій” - постанова Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України № 9 від 20.12.1994 р.
4. Проекту Міннауки України 4.4/406 “Дослідження механізмів
формування алмазоподібної структури низькотемпературних вуглецевих плівок та їх модифікації” - за договором № Ф4/313-97 від 26 вересня 1997 р.
5. Проекту УНТЦ №382 “Розробка та виготовлення високоефективних сонячних перетворювачів для створення наземних сонячних батарей”.
Метою даної роботи були дослідження та розробка наукових основ фізичних процесів в тонкоплівкових і багатошарових структурах на основі елементів IV групи, що мають місце при їх формуванні та модифікації. Для досягнення поставленої мети передбачалось дослідження властивостей таких йонно-модифікованих структур, співставлення отриманих результатів з даними теоретичних розрахунків і літературними даними, аналіз механізмів і побудова фізичних моделей досліджуваних процесів. Розроблені фізичні моделі формування і модифікації досліджуваних структур планувалось використати для отримання структур з заданими властивостями і їх практичного застосування з метою покрашення характеристик мікро- і оптоелектронних приладів.
Виходячи з викладеного, в роботі розв'язувались такі основні наукові завдання:
1. Дослідити механізми йонно-стимульованого формування структур з прихованими діелектричними та напівпровідниковими шарами. Вивчити вплив на особливості процесів формування і властивості багатошарових структур вуглецю, кисню, та механічних напружень.
2. Вивчити процеси релаксації внутрішніх механічних напружень в термічно-відпалених та йонно-модифікованих структурах SixGei.x/Si і проаналізувати механізми вказаних процесів.
3. Дослідити властивості алмазоподібних плівок вуглецю в
залежності від умов отримання та наступних йонно-імплантаційних обробок. Встановити фізичні механізми формування та модифікації АПП вуглецю. ,
4. Проаналізувати особливості фазово-структурного переходу графіт-алмаз в термобарично оброблених CNX композитах.
5. Вивчити властивості структур на основі пористого кремнію після йонної модифікації, нанесення АПП вуглецю та термічних обробок і проаналізувати фізичні механізми процесів модифікації.
6. Дослідити можливості практичного застосування АПП вуглецю та плівок SiC для покращення характеристик сонячних елементів, елементів інфрачервоної оптики та структур з шарами пористого кремнію.
Наукова новизна роботи полягає в отриманні і узагальненні нових наукових результатів:
1. Виявлено ефект гетерування кисню в кремнії, імплантованому йонами вуглецю та вперше встановлено механізм йонно-стимульованого формування тонких прихованих шарів SÍO2 в кремнії.
2. Вперше встановлено механізм впливу механічних напружень та домішки кисню на створення і властивості прихованих шарів карбіду кремнію в кремнії.
3. Вперше виявлений ефект релаксації внутрішніх механічних напружень в йонно-модифікованих плівках Si-Ge, обумовлений вбудовуванням атомів вуглецю, що мають малий ковалентний радіус, в кристалічну гратку плівки.
4. Досліджено вплив азоту на оптичні та механічні властивості алмазоподібних вуглецевих плівок та механізм модифікації їх структури, який враховує формування домішкових рівнів в забороненій зоні плівок та зміну в них співвідношення sp3- та зр2-координованих зв’язків.
5. Виявлено явище різкого збільшення твердості йонно-модифікованих алмазоподібних вуглецевих плівок, пов’язане з ефектами структурного розупорядкування і конверсії частини зр2-координованих зв’язків у sp3-координовані.
6. Побудована теоретична модель структури аморфних вуглецевих плівок, що базується на методі двоямного потенціалу та вперше проаналізовано особливості фазово-структурного переходу аморфний вуглець - алмаз при термобаричних обробках вуглецевих композитів, що містять азот.
7. Вперше встановлено характер і механізм зміни властивостей пористого кремнію (ПК) в результаті осадження АГГП вуглецю, йонної модифікації вихідних пластин монокристалічного Бі і сформованих структур ПК-моно-Бі.
8. Дослідженно параметри польової емісії структур кремній-АПП вуглецю та пористий кремній-АПП вуглецю, виявлено ефект покращення їх емісійних характеристик порівняно з традиційними і запропоновано модель емісії, що враховує особливості структури вуглецевих плівок.
Одержані результати можуть бути використані для подальшого розвитку теорії йонно-стимульованих процесів у фізиці твердого тіла та модифікації тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів четвертої групи.
Представлені в дисертації нові результати та наукові положення визначають основу нового наукового напрямку - фізичні основи модифікації властивостей тонкоплівкових і багатошарових твердотільних структур на основі елементів IV групи з використанням факторів йонно-стимулюючого і комбінованого впливу на структуру матеріалів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання розроблених в роботі фізичних механізмів і технологічних підходів для отримання тонкоплівкових і багатошарових структур з заданими властивостями. Зокрема кремнієві структури з прихованими діелектричними і напівпровідниковими шарами, сформовані з використанням факторів йонно-стимульованого впливу, перспективні для виробництва швидкодіючих радіаційно стійких сучасних напівпровідникових приладів з трьохвимірною інтеграцією. Показано, що використання алмазоподібних вуглецевих і карбідокремнієвих плівок, в тому числі йонно-модифікованих, в якості захисних і просвітлюючих покриттів дозволяє суттєво покращити експлуатаційні характеристики сонячних елементів, зокрема підвищити (в 1,3-1,45 рази) їх коефіцієнт корисної дії, збільшити стабільність, довговічність, механічну, хімічну і радіаційну стійкості. Розроблений метод покращення оптичних властивостей елементів інфрачервоної оптики доволяє отримувати структури з високим пропусканням при підвищеній термічній стабільності. Запропоновано методи отримання високовпорядкованого алмазу, та стабільних світловипромінюючих структур на основі пористого кремнію з використанням методів йонної модифікації матеріалу. Розроблені структури - вістря Бі+АПП вуглецю та пористий Бі+АПП вуглецю
перспективні для використання в приладах вакуумної мікроелектроніки як високоефективні польові емітери.
Особистий внесок автора. В дисертації узагальнюються результати досліджень, виконаних особисто автором [34, 36, 44], або спільно із співавторами. В роботах, виконаних у співавторстві [1-33, 35, 37-43, 4550], автору належать: постановка задачі досліджень, теоретичне
обґрунтування, інтерпретація результатів та написання більшості робіт. Експериментальні результати досліджень методами електровідбиття [1,2,
4-7, 9] та еліпсометрії [3, 10-14, 18-21, 23-25, 35, 38, 45, 48], вимірювання мікротвердості [43, 46] отримані особисто автором. Роботи по отриманню і дослідженню структур на основі пористого кремнію та дослідженню їх властивостей [27, 29, 30, 42] виконувались з участю і під керівництвом автора. Роботи по отриманню тонкоплівкових структур на основі алмазоподібних вуглецевих плівок [35, 37, 38, 42, 45, 48-50], йонному синтезу багатошарових структур [5-7, 8-10, 15, 31-33, 41], йонній модифікації [17, 20, 22, 37, 49] виконані або особисто автором, або з його безпосередньою участю. Дослідження спектрів комбінаційного розсіювання світла виконувались спільно з співробітниками відділу № 6 ІФН НАН України, а дослідження твердості плівок методом наноіндентування - спільно з співробітниками ІНМ НАН України.
Апробація роботи: основні матеріали дисертації доповідались на VI республіканській конференції “Фізичні проблеми МДН-електроніки” (Севастополь, Україна, 1990); міжнародній конференції з йонної імплантації та обладнання для йонної імплантації (Еленіт, Болгарія, 1990); міжнародній конференції “Аналіз з допомогою йонних пучків” (Ейндховен, Нідерланди, 1991); III всесоюзній конференції “Йонно-променева модифікація напівпровідникових та інших матеріалів” (Новосибірськ, Росія, 1991); VI міжнародній конференції по тонким плівкам і поверхням (Париж, Франція, 1992); міжнародних конференціях по КНД технології та приладам (Сан-Франциско, США, 1994, 1996); Другому Міжнародному Симпозіумі по Алмазоподібних плівках (Мінськ, Білорусія, 1994); Міждержавній конференції країн СНД “Алмазоподібні плівки вуглецю” (Харків, Україна, 1994); Міжнародній конференції SPIE (Київ, Україна, 1993. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999); Міжнародній конференції “8th Int. Vacuum Microelectr. Conf.” (Портланд, США, 1995); міжнародному семінарі з прогресивних технологій багатокомпонентних плівок і структур та їх застосування у фотоніці (Ужгород, Україна, 1996); Міжнародній конференції “Semiconducting and Semi-Insulating Materials” (Тулуза, Франція, 1996); 5-му Міжнародному симпозіумі “Trends and New
Applications in Thin Films” (Колмар, Франція, 1996); Третьому Міжнародному Симпозіумі по Алмазоподібних плівках (Санкт-Петербург, Росія 1996); 1-му україно-польському симпозіумі “New Photovoltaic Materials for Solar Cells” (Краків, Польща, 1996); Міжнародній конференції “EMRS-98 spring meeting” (Страсбург, Франція, 1998); Міжнародній конференції “Metallurgical coatings and thin films” (Сан-Дієго, США, 1998); Міжнародній конференції “Аморфные и микрокристаллические полупроводники” (С.-Петербург, Росія, 1998); Другій Міжнародній конференції “Electronic Processes in Organic Materials” (Київ, Україна, 1998);' Другій Міжнародній конференції “ Photovoltaic Solar Energy Conversion” (Відень, Австрія, 1998); Міжнародній конференції “EMRS-99 spring meeting” (Страсбург, Франція, 1999); Міжнародній конференції “Diamond-99” (Прага, Чехія, 1999); Міжнародній конференції “GADEST-95”, “GADEST-99” (Німеччина, 1995, 1999); Міжнародній конференції “European Conference on Photovoltaics” (Краків, Польща, 1999).
Публікації. По матеріалах дисертації опубліковано 50 друкованих робіт, в тому числі 3 одноосібних, отримано 1 патент (ФРН) на винахід. Перелік основних наукових робіт наведено у кінці автореферату.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 8 розділів та висновків. Загальний обсяг роботи становить 294 сторінки машинописного тексту, включаючи 106 рисунків і 24 таблиці. Список цитованої літератури містить 287 посилань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі приведена загальна характеристика роботи, обгрунтована актуальність теми, сформульована мета досліджень, викладені основні положення, що виносяться на захист, наводяться відомості про практичне значення отриманих результатів та їх апробацію.
В першому розділі наводяться результати досліджень властивостей кремнієвих структур з прихованими діелектричними шарами, сформованими йонною імплантацією.
На першому етапі досліджувався просторовий розподіл дефектів і механічних напружень в кремнії, імплантованому йонами вуглецю (Е=Ю0-150 кеВ, Д=6.1014-8.10ь cm'2). Дослідження виконувались оптичними методами електровідбиття (ЕВ) та комбінаційного розсіювання світла (КРС). Величина механічних напружень визначалась за величиною зсуву енергії критичної точки Еі в спектрах ЕВ, використовуючи співвідношення:
аг
—^5.1*10 ~пеВІПа дР
де д2\ - зсув енергії критичної точки Еі від положення, характерного для ненапруженого кристалу, ЗР - величина напруження. Метод ЕВ дозволяє тестувати тонкі приповерхневі шари кремнію. Для дослідження просторового розподілу напружень по глибині кристалу застосовувався метод КРС з використанням 'лазерного збудження з різною довжиною хвилі. В цьому випадку величина напружень визначалась по зсуву (Ду) фононної смуги в спектрі КРС кремнію:
Структурна досконалість матеріалу оцінювалась по величині уширення відповідних смуг в спектрах ЕВ та КРС.
Показано, що в результаті йонної імплантації вуглецю, в Бі формується багатошарова структура з неоднорідним розподілом дефектів і напружень по глибині і досліджена їх еволюція в процесі подальших низько- і високотемпературних термічних відпалів. Запропонована модель багатошарової структури, що враховує вплив міжвузлових атомів кремнію, зародження і росту дислокаційних петель на динаміку зміни структури і розподілу механічних напружень при термічних відпалах йонно-імплантованого кремнію. Виявлено ефект гетерування кисню в пластинах кремнію з неоднорідним розподілом механічних напружень і встановлено, що рушійною силою процесу гетерування є наявність градієнту механічних напружень в таких багатошарових структурах. Обговорюється механізм формування і розподілу таких напружень. Встановлено, що поряд з ефектом гетерування міжвузлового кисню відбувається впорядкування кристалічної структури кремнію і зменшення механічних напружень (після видалення імплантованого шару) по всій товщині пластини. Даний ефект проявляється в значному зменшенні уширення відповідних спектральних смуг в спектрах електровідбиття. Також встановлено, що гетеруючі центри, що вводяться імплантацією є донорними і термостабільними до температур 1320 К. Запропоновано модель формування таких центрів, що являють собою мікропреципітати ЗіОг, а їх ріст відбувається в процесі прискореної дифузії комплексів, що містять кисень, із об’єму до поверхні пластини в полі пружних механічних напружень.
Особлива увага приділялась вивченню впливу стимулюючих факторів, таких, наприклад, як імплантація ізовалентних домішок, на особливості формування багатошарових кремнієвих структур з
а(Па)=-2.49-108Ду(см'1)
(2)
прихованими шарами оксинітриду кремнію і тонкими шарами БіОг. Вперше методом електровідбиття досліджено розподіл механічних напружень в структурах з прихованими шарами. Аналізуються механізми перерозподілу домішок та формування прихованого шару. Показано, що оптимальним з точки зору формування кремнієвих структур з низьким рівнем внутрішніх механічних напружень і високою структурною досконалістю приповерхневого шару кремнію є використання додаткової імплантації ізовалентної домішки вуглецю. Механізм такого впливу полягає в тому, що ковалентний радіус вуглецю (0,077 нм) значно менший ніж кремнію (0,117 нм), що приводить до компенсації механічних напружень в області формування прихованого шару БіСЬ.
В другому розділі представлені результати по дослідженню процесів йонно-променевого синтезу прихованих шарів БІС в Бі. Виходячи з результатів попереднього розділу, розв’язувалось завдання по вивченню впливу механічних напружень та домішки кисню на кінетику формування прихованого шару карбіду кремнію в кремнії. Встановлено, що кінетика формування шару 5іС залежить не тільки від умов високотемпературного постімплантаційного відпалу, але також і від відпалів пластин Бі перед імплантацією йонів вуглецю. В процесі таких відпалів виникають мікропреципітати БіОх і, в результаті, стискуючі механічні напруження, наявність яких полегшує створення фази БіС. Це характерно для пластин Сг-Бі, що містять кисень. Такі напруження також можуть вводитись в приповерхневий шар кремнію в результаті осадження на його поверхню шару нітриду кремнію. Таким чином, перед високотемпературним відпалом формується багатошарова структура з градієнтом механічних напружень по глибині. Такі напруження релаксують під час постімплантаційного відпалу і, з іншого боку, впливають на процес гетерування кисню з об’єму пластини в область формування шару БіС. В результаті змінюються термодинамічні умови створення прихованого шару за рахунок створення преципітатів БіОх та акомодації вільного об’єму, який виникає в області формування прихованого шару. Рис. і, на якому наведені спектри інфрачервоного поглинання структур з прихованим шаром БіС, підтверджує запропонований механізм. Дійсно, смуга поглинання на Бі-С зв’язках (800 см'1) є найінтенсивнішою для структури яка пройшла попередній відпал та мала додатково осаджений шар нітриду кремнію.
Рис. 1. Спектри 14-поглинання Бі-
структур з
прихованими шарами БіС: ш-контрольний
зразок; о-зразок, що пройшов попередній відпал;У-зразок о з поверхневим шаром
нітриду кремнію.
600 800 1000 1200
. V, см'1
Додатковими підтвердженнями запропонованої моделі є результати досліджень структур, сформованих на основі кремнію, вирощеного методом зонної плавки (концентрація кисню <5.10і6 см'3), а також стимулюючий вплив додаткової імплантації йонів кисню на формування фази БіС. Було встановлено, що суцільний стехіометричний шар карбіду кремнію в кремнії може бути створений навіть при відносно невисоких дозах імплантації йонів вуглецю (до 4,3.1017 см'2). Цей висновок був підтверджений пошаровим аналізом отриманих структур, виконаним методами Оже-електронної спектроскопії і мас-спектрометрії вторинних йонів. Також було визначено параметри отриманих шарів при дослідженні їх методом просвічуючої електронної мікроскопії та електронографії і показано, що вони складаються з нанокристалітів БіС кубічної модифікації. Проведені оптичні дослідження власне шарів БІС, які були виконані після видалення поверхневого шару кремнію, дозволили встановити, що формування кристалітів БІС супроводжується утворенням на їх границях аморфної вуглецевої і карбідокремнієвої фаз.
Останнє може призвести до деякого порушення стехіометрії прихованого шару, а ефект утворення граничного шару може бути частково подавлений в кремнії, що містить кисень.
Третій розділ присвячено дослідженню процесів релаксації механічних напружень в структурах 8іх0еі_х/3і в результаті термічних відпалів та в йонно-модифікованих плівках ЗіхОеі.х при імплантації ізовалентної домішки вуглецю. На відміну від випадків, розглянутих в
попередніх розділах, коли механічні напруження можуть відігравати позитивну роль в процесах стимульованого формування структур з прихованими шарами, для плівок SixGei.x, вирощених на поверхні кремнію внутрішні механічні напруження погіршують їх характеристики і завдання їх зменшення є дуже актуальним.
Причиною існування таких напружень є відмінності в сталих граток плівки і підкладинки. Досліджувались плівки SixGei.x, отримані методом плазмохімічного осадження, з вмістом германію х=0,22 та 0,29. Методами спектральної еліпсометрії та комбінаційного розсіювання світла було досліджено оптичні властивості вихідних структур SixGei.x/Si та термічно відпалених, або імплантованих йонами вуглецю з енергією 20 кеВ і дозами
5-Ю13 - 1016 см'2. Енергія імплантованих йонів вибиралась таким чином, щоб максимум їх профілю розподілу знаходився в плівці. На основі співставлення експериментальних даних з результатами теоретичних розрахунків, виконаних методом емпіричного псевдопотенціалу показано, що в результаті відпалу або імплантації відбувається часткова релаксація механічних напружень в плівці Sii_xGex. При цьому ступінь релаксації для імплантованих плівок є меншою, ніж для відпалених (рис. 2).
Рис. 2. Розраховані залежності енергії міжзонного переходу El від вмісту германію (х) в плівці Sii.xGex: суцільна лінія - від-релаксована плівка; штрихова лінія - плівка при наявності внутрішніх механічних напружень. Символами показано експериментальні значення Е), отримані зі спектрів s2(hv): а-вихідна плівка; о-
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 плівка, відпалена при 1050° С;
Д-плівка, імплантована
х йонами С+(1016 см'2).
Останнє зумовлено тим, що механізми релаксації напружень у вказаних випадках є принципово різним. Якщо у відпалених плівках напруження релаксують за рахунок генерації дислокацій невідповідності, то в імплантованих плівках релаксація відбувається при вбудовуванні
атомів вуглецю з малим ковалентним радіусом в гратку Si-Ge. Неповна релаксація внутрішніх напружень може бути обумовлена тим, що частина атомів вуглецю може вбудовуватись в міжвузлове положення, замість положення заміщення, також зменшуючи ступінь релаксації внутрішніх механічних напружень в імплантованій плівці Si-Ge. Формування вуглецевих кластерів, або преципітатів фази SiC в імплантованих плівках (що також могло б бути причиною існування залишкових напружень) не відбувається, про що свідчить відсутність відповідних піків в спектрах КРС. Слід відзначити, що підвищена.температура імплантації та мала маса імплантованих йонів виключають можливість формування комплексів точкових дефектів в процесі імплантації. В результаті структурна досконалість імплантованих плівок залишається високою, про що свідчать малі уширення спектральних піків як в спектрах Єг(Ьу) так і в спектрах КРС.
В четвертому розділі представлені результати досліджень властивостей АПП вуглецю отриманих методом плазмохімічного осадження та механізмів їх формування. Зокрема встановлено, що при зміні умов нанесення можуть бути отримані плівки з показником заломлення від 1,6 до 2,2 і оптичною шириною забороненої зони від 1 до 4 еВ. Особлива увага приділялась дослідженню властивостей АПП вуглецю при введенні в них домішки азоту, що обумовлено перебудовою структури плівок при введенні цієї домішки і перспективністю застосування таких плівок як захисних та просвітлюючих покриттів. Було встановлено, що оптичні і механічні властивості АПП вуглецю змінюються немонотонно при зміні вмісту азоту в газовій суміші в процесі осадження, а отже, і в плівці. Такий характер зміни властивостей АПП вуглецю може бути інтерпретований в рамках моделі, що враховує вплив азоту на структуру плівок. При цьому, при малих концентраціях, азот вбудовується на границях sp2-icnacTepÍB, збільшуючи вміст зр2-розупорядкованої фази, що призводить до збільшення твердості плівки (Н), коефіцієнту екстинкції (к) (рис. 3) та показника заломлення.
При подальшому збільшенні вмісту азоту в плівці, надлишковий азот починає вбудовуватись в sp3 - матрицю між sp2 -кластерами. Це викликає часткову релаксацію механічних напружень в плівці і стимулює формування зр3-координованих зв'язків вуглець-водень. В цьому випадку Н і k повинні зменшуватись, що і спостерігається в експерименті (рис. 3). В рамках запропонованої моделі пояснюються і відповідні залежності оптичної ширини забороненої зони та показника заломлення.
ВІДН.ОД.
Для додаткової перевірки правильності запропонованої моделі були проведені дослідження спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) плівок з різним вмістом азоту. Деякі з вказаних спектрів представлені на рис. 4.
Видно, що для плівок, отриманих при РМ2 < 20% максимум смуги ФЛ знаходиться близько 470 нм, а її інтенсивність майже не залежить від Рм2. При збільшенні Рн2 до 30% спостерігається різкий довгохвильовий зсув максимуму ФЛ без помітної зміни інтенсивності. І, нарешті, подальше збільшення вмісту азоту (до 40%) призводить до різкого зростання інтенсивності ФЛ. Дані результати узгоджуються з запропонованою вище
Рис. 3. Залежност твердості (Н) коефіцієнту екстинкції (к) плівок а-С:Н^ від вмісту азоту в газовій суміші (Рм). .
X, НМ
Рис. 4. Спектри фотолюмінесценції а-С:Н:И плівок отриманих при різному вмісті азоту (Рыг) в газовій суміші. Тиск газу в процесі осадження-0,8 Тор.
моделлю. При незначному вмісті азоту в плівці, коли він вбудовується на границях 5р2-кластерів, активуються центри високоенергетичної ФЛ. Коли надлишковий азот починає вбудовуватись в Бр3 координовану матрицю між Бр2 кластерами, він може створювати незаповнені рівні в забороненій зоні плівки. Ці рівні можуть знаходитись поблизу середини забороненої зони і через них може реалізовуватись процес випромінювальної рекомбінації збуджених світлом електронів. З одного боку, це пояснює низькоенергетичний зсув смуги ФЛ. З іншого боку, якщо справедливий описаний вище механізм ФЛ, інтенсивність випромінювання має бути пропорційною концентрації центрів рекомбінації, а отже і концентрації азоту в плівці. '
Наведена на рис. 5 залежність інтенсивності ФЛ від вмісту азоту в плівці також підтверджує описану вище модель. Дійсно, при малих вмістах азоту в плівці інтенсивність ФЛ практично не змінюється, тоді як збільшення концентрації азоту призводить до різкого зростання інтенсивності ФЛ. Важливо відзначити, що в цьому випадку, інтенсивність ФЛ пропорційна вмісту азоту в плівці.
Рис. 5. Залежність інтенсивності ФЛ а-С:Н:И плівок від вмісту азоту в плівці. Тиск газу в процесі осадження: о-Р=0,2;
•-Р=0,8Тор.
Ы,%
Запропоновані моделі зміни властивостей АПП вуглецю як безазотних, так і таких, що містять азот підтверджуються результатами досліджень емісійних характеристик структур АПП - кремній. Зокрема показано, що робота виходу польових емітерів на основі кремнію після осадження АПП значно зменшується (до 1 еВ), суттєво залежить від структури плівок і корелює з їх оптичними властивостями.
Вперше знайдено ефект покращення рекомбінаційних характеристик сремнію (довжини дифузії неосновних носіїв заряду) після нанесення АПП вуглецю і термічних відпалів, обумовлений дифузією водню з плівки в Si, іасивацією рекомбінаційно-активних центрів і гетеруванням дефектів і домішок алмазоподібною вуглецевою плівкою.
П’ятий розділ присвячено вивченню властивостей йонно-лодифікованих АПП вуглецю. Постановка таких експериментів з одного Зоку обумовлена спробами створити в плівках фазу C3N4, а з іншого іеобхідністю вивчення механізмів модифікації АПП з метою <онтрольованої зміни їх властивостей. Імплантація йонів азоту ірободилась при енергії 150 кеВ з дозами 10ІЗ-1017 см'2. Встановлено, що іри цих дозах імплантації йонів азоту утворення зв’язків вуглець-азот не :правляє помітного впливу на властивості АПП. Виявлено кореляцію між зптичними та механічними властивостями йонно-модифікованих плівок та ¡найдено ефект значного збільшення твердості імплантованих плівок. Проведені модельні експерименти при імплантації йонів вуглецю в тих же зежимах, що й азоту, і порівняння отриманих даних з результатами дослідження властивостей АПП при імплантації йонів азоту дозволило ¡апропонувати механізм знайдених ефектів. Зокрема показано, що різке ібільшення твердості йонно-модифікованих АПП вуглецю (рис. 6) обумовлено, головним чиноМ; структурним розупорядкуванням плівки в іроцесі імплантації, що підтверджується кореляцією дозових залежностей твердості і відношення інтегральних інтенсивностей D- (disordered) та G-,'graphitic) смуг в спектрах комбінаційного розсіювання світла модифікованих плівок (рис. 6).
Н, ГПа
3.5
8
3.0
6
2.5
4
2
Рис. 6. Дозові залежності мікротвердості (Н) та
1.5 відношення Id/Io а-С:Н
8
плівок імплантованих йонами N* (о) і С+ (■).
1Е13 1Е14 1Е15 1Е16
і-. -2
D, см
Разом з тим збільшення дози імплантації йонів азоту до 1017 см'2 призводить до появи в імплантованій області структурних неоднорідностей, які характеризуються аномально високими значеннями твердості. Співставлення результатів вимірювання твердості методом наноіндентування (з визначенням глибинного розподілу твердості) з даними оптичних досліджень дозволило зробити висновок про механізм даного ефекту, який обумовлений процесом фазово-структурної перебудови частини порушених sp2 координованих зв’язків в sp3 координовані вуглець-вуглецеві зв’язки. Поява структурних неоднорідностей в імплантованій області плівки обумовлена наявністю в ній внутрішніх локальних механічних напружень. Також спостерігався ефект йонно-стимульованої конверсії sp2 координованих зв’язків в sp3 координовані при “гарячій” йонній імплантації плівок скловуглецю. Важливою характеристикою йонно-модифікованих АПП вуглецю є покращення зносостійкості, що може бути використане при їх практичному застосуванні в якості захисних покриттів.
В шостому розділі приведені результати теоретичного моделювання структури безводневих аморфних вуглецевих плівок з використанням моделі двохямного потенціалу. Аналізуються властивості вуглецевих плівок, отриманих методом йонно-плазмового розпилення. На основі розробленої моделі досліджуються особливості фазово-структурного переходу аморфний вуглець-графіт-алмаз при термобаричних обробках вуглецевих композитів, що містять азот. Обробки проводились при температурах 1000-2000°С і тискові 7,7 ГПа. Встановлено, що перетворення аморфної вуглецевої структури в полікристалічний графіт, а потім в структурно досконалий алмаз після термобаричної обробки стимулюється наявністю азоту у вихідному композиті. Запропоновано механізм фазово-структурного переходу аморфний вуглець - графіт -алмаз, який полягає в тому, що в термобарично оброблених CNX композитах відбувається утворення проміжної фази ромбоедричного графіту. Це підтверджується аналізом особливостей спектрів КРС термобарично оброблених зразків (поява додаткової смуги при ~1621 см’1, зміна уширення і відношення інтегральних інтенсивностей смуг) і даними рентгенівської дифракції.
Показано, що з використанням запропонованих підходів може бути отриманий високовпорядкований синтетичний алмаз, близький за своїми структурними та оптичними властивостями до природного алмазу. Спектр КРС отриманого кристалу алмазу (розміром -400 мкм) показано на рис. 7 (крива а). Для порівняння, також приведені спектри КРС алмазів, отриманих методом ударної вибухової хвилі при обробці різних
Рис. 7. Спектри КРС: а-великого кристалу
алмазу; б, в - спектри КРС синтетичних
алмазів (літературні
дані).
1200 1250 1300 1350 1400 1450 v (CM'1)
вуглецевих матеріалів, як безазотних (рис. 7, спектр в), так і таких, що містили азот (рис. 7, спектр б). Зазначимо, що отриманий нами кристал алмазу характеризується високим структурним впорядкуванням, в порівнянні з алмазами, які були одержані шляхом ударного синтезу. Уширення лінії 1332 см'1 в спектрі КРС для нашого кристалу дуже мале (Ду ~ 2,4 см'1) і близьке до того, що спостерігалося для алмазного кристалу типу Па (2,7 см'1). Важливою особливістю спектру КРС, показаного на
рис.7 є відсутність смуг, пов’язаних з графітом, або зр2-координованим
розупорядкованим вуглецем. Беручи до уваги той факт, що метод КРС є дуже чутливим до графітної вуглецевої фази, ми можемо зробити висновок, що ні на поверхні, ні в об'ємі синтезованого нами кристалу немає ні графіту, ні аморфного sp2 - координованого вуглецю.
Сьомий розділ присвячений вивченню проблеми керування випромінювальними властивостями ПК і дослідженню механізмів ФЛ йонно-модифікованого ПК і ПК з додатково нанесеними шарами. Досліджувався вплив АПП вуглецю, фуллерену та йонних обробок на властивості ПК. Зокрема показано, що нанесення тонких шарів АПП вуглецю на поверхню ПК приводить до утворення продуктів взаємодії ПК і АПП в граничній області ПК. Виявлено ефект збільшення інтенсивності ФЛ АПП вуглецю і Сбо при їх взаємодії з ПК. Представлені результати можна пояснити наявністю фотоіндукованого переносу носіїв заряду з ПК на адсорбовані молекули Сбо, або вуглецеві нанокластери, які виникають на поверхні кремнієвих ниток. Перевагу можна віддати фотоінжекції з ПК вільних носіїв заряду і їх рекомбінації на молекулах См. Це
підтверджується вимірюваннями спектрів збудження ФЛ ПК і ПК + Сб». Отримані нами результати показують, що переважно процес сенсибілізації ФЛ Ceo ефективний поблизу поверхні нанокристалітів або ниток малого діаметру. Показано, що імплантація легуючих домішок (бору і/або азоту) в кремній перед формуванням пористого шару та термічні обробки' ПК, отриманого на таких пластинах, приводять до модифікації випромінювальних властивостей ПК, зокрема до появи інтенсивної ФЛ в синьо-зеленій області спектру. Термічні обробки структур АПП+ПК приводять до модифікації приповерхневого шару ПК з утворенням Si-C сполук. В результаті, спостерігається стабільне випромінювання в довгохвильовій області свічення термічно стійких ниток ПК великого діаметру, а також в короткохвильовій області випромінювання Si-C сполук. Встановлено, що йонно-плазмові обробки ПК в водневій плазмі з використанням високочастотного розряду дозволяють суттєво підвищити інтенсивність ФЛ за рахунок пасивації центрів безвипромінювальної рекомбінації.
В розділі 8 представлені результати практичного застосування АПП вуглецю та плівок SiC в якості просвітлюючих та захисних покриттів для кремнієвих сонячних елементів (СЕ). Порівняно з традиційними просвітлюючими пориттями, такими, наприклад як S1O2, ZnS, MgFî, SiNx та іншими АПП вуглецю мають ряд суттєвих переваг. До них можна віднести оптимальні оптичні властивості, низьку температуру осадження, високі механічну твердість та хімічну стійкість. Зокрема, в результаті дослідження оптичних властивостей АПП вуглецю показано, що вони повністю задовольняють умові оптимального просвітлення кремнієвих сонячних елементів навіть при застосуванні одношарового покриття. Після осадження оптимізованого двошарового покриття коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) СЕ збільшився в 1,43 рази (рис. 8), що суттєво перевищує відповідні значення, отримані, наприклад, при використанні просвітлюючих плівок БіОг.
Слід відзначити, що в даному випадку збільшення к.к.д. зумовлено не тільки зростанням струму короткого замикання (тобто власне просвітлюючим ефектом). Як видно з рис. 8, осадження a-C:H:N плівок привело до суттєвого збільшення напруги холостого ходу та фактору заповнення (FF) вольт-ампер ної характеристики. На нашу думку це зумовлено як пасивацією рекомбінаційно-активних центрів на поверхні СЕ (за рахунок наявності в плазмі і осаджуваній плівці великої кількості водню), так і гетеруванням дефектів і домішок з об’єму СЕ при нанесенні АПП вуглецю.
Рис. 8. Вольт-амперні характеристики кремнієвих сонячних елементів без (1) та з (2) двохшаровим просвітлюючим покриттям на основі а-С:Н:И плівок з різним вмістом азоту.
Іншим важливим напрямком практичного застосування АППВ є їх використання в якості захисних покриттів для сонячних елементів космічного призначення. Слід підкреслити, що найсуттєвіша деградація параметрів СЕ в космічному просторі має місце під дією низькоенергетичного протонного опромінення, коли частинки проникають в область локалізації р-п переходу. Відомо, що критична доза деградації СЕ є набагато нижчою для протонів, ніж для електронів. Тому в даній роботі основна увага була приділена вивченню впливу низькоенергетичного протонного опромінення (Е=50-150 кеВ, Д=1013-1016 см'2) на параметри кремнієвих СЕ з захисними АПП вуглецю та без них. Для захисних покриттів використовувались вуглецеві плівки леговані азотом. З результатів, наведених в розділі 4, зрозуміло, що як захисні покриття для СЕ космічного використання більш перспективними є плівки, отримані при високих вмістах азоту в газовій суміші. Це обумовлено тим, що для захисту від протонів сонячного вітру та ультрафіолетового (УФ) опромінення, плівки мають бути якомога товщими. При цьому суттєву роль починають відігравати значення Еор( та к, які обумовлюють втрати на поглинання світла в плівці. Оскільки плівки, отримані при високих вмістах азоту в газовій суміші, мають низьке значення коефіцієнта екстинкції (рис. 3), то вони найкраще підходять для цієї мети.
Іншою важливою перевагою АПП вуглецю, що містять азот, є малі внутрішні механічні напруження. Останнє особливо важливе при нанесенні товстих захисних плівок. На рис. 9 наведені дозові залежності
0.0
0.2
0.4
0.6
Рис. 9. Залежності напруги холостого ходу (Уос) та к.к.д. сонячних елементів від дози протонів різної енергії: 50 (□), 100 (о), таї 50 (Д) кеВ.
Р, см'
напруги холостого ходу (V,«) та к.к.д сонячних елементів з захисними плівками після імплантації протонів різних енергій. Очевидно, що у випадку, коли протони повністю гальмуються плівкою (Е<150 кеВ), параметри СЕ практично не змінюються, що підтверджує високу радіаційну стійкість а-С:Н:И плівок. Аналогічні результати були отримані при дослідженні дозових залежностей струму короткого замикання (ІКІ) і фактору заповнення вольт-амперної характеристики СЕ. Деяке погіршення характеристик СЕ спостерігається тільки після збільшення енергії протонів до 150 кеВ, в той час як характеристики незахищеного СЕ катастрофічно погіршувались після протонних обробок у всіх використаних режимах. В цьому випадку головною причиною деградації параметрів СЕ є зменшення часу життя неосновних носіїв заряду в результаті проникнення протонів в Бі і генерації дефектів. Створені імплантацією дефекти можуть дифундувати в область локалізації р-п переходу, приводячи до погіршення параметрів СЕ. Даний висновок узгоджується з результатами розрахунків профілів пробігу протонів.
Також встановлено, що АПП вуглецю, леговані азотом є стійкими до дії ультрафіолетового опромінення, завдяки чому підвищується стійкість СЕ з захисними покриттями до дії такого фактору деградації. До того ж, завдяки ефекту перевипромінювання в видимій області спектру світла УФ
діапазону, поглинутого АПП, зростає чутливість кремнієвого СЕ в цій області. Відзначимо, що можливість зміни параметрів технологічного процесу прямо під час осадження плівок, відкриває можливість отримання багатошарових просвітлюючих покриттів на основі плівок а-С:Н:И з градієнтом показника заломлення по товщині. Це дозволяє одночасно розв'язати задачу оптимального просвітлення та підвищення радіаційної стійкості СЕ.
Проілюстровано також можливість практичного застосування алмазоподібних вуглецевих та карбідокремнієвих плівок в якості захисних та просвітлюючих покриттів для покращення властивостей германієвих елементів інфрачервоної оптики. Показано, що карбідокремнієві плівки мають високу термічну стабільність і можуть використовуватись в оптичних елементах, які працюють в екстремальних умовах.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ
1. Оптичними методами досліджено розподіл дефектів і механічних напружень в кремнії, імплантованому йонами вуглецю та їх еволюцію в процесі термічних відпалів. Виявлено ефект гетерування кисню з об’єму такої йонно-модифікованої структури в приповерхневу область, обумовлений формуванням гетеруючих центрів (мікропреципітати БіОг) ріст яких відбувається в процесі прискореної дифузії комплексів, що містять кисень, в полі пружних механічних напружень, генерованих йонною імплантацією.
2. Вперше оптичними методами вивчено розподіл механічних напружень і дефектів в багатошарових структурах з прихованими діелектричними шарами та встановлено, що оптимальними з точки зору структурної досконалості приповерхневого шару кремнію і мінімізації в ньому внутрішніх напружень є комбінована імплантація йонів кисню, азоту і вуглецю. Показано, що використання такої комбінованої імплантації дозволяє сформувати прихований діелектричний шар з високою діелектричною міцністю.
3. Виявлено ефект стимульованого впливу йонної імплантації вуглецю на кінетику формування багатошарової структури на основі кремнію з тонким прихованим шаром діоксиду кремнію. Запропоновано фізичну модель формування такої багатошарової структури, в якій імплантований вуглець призводить до зменшення механічних напружень і сприяє зменшенню критичного радіусу преципітатів БіО:, що стимулює їх ріст і формування суцільного прихованого шару.
4. Вперше виявлено ефект та запропоновано механізм йонно-імплантаційного формування багатошарової структури з прихованим шаром карбіду кремнію в кремнії в залежності від стимулюючого впливу попередніх термічних відпалів, механічних напружень та домішки кисню. Показано, що даний ефект зумовлений впливом кисню на створення преципітатів БіОх та акомодацією вільного об’єму, який виникає в області формування прихованого шару БІС.
5. Досліджено вплив азоту на оптичні та механічні властивості апмазоподібних вуглецевих плівок та запропоновано механізм модифікації структури таких плівок, який враховує формування домішкових рівнів в забороненій зоні плівок та зміну в них співвідношення эр3 та Бр2 координованих зв’язків. Показано, що домішковий азот визначає люмінесцентні властивості плівок, викликаючи значне довгохвильове зміщення смуги фотолюмінесценції і при водячи до значного збільшення її інтенсивності.
6. На основі моделі структурного розупорядкування плівки інтерпретовано різке збільшення твердості йонно-модифікованих апмазоподібних вуглецевих плівок. Вперше зареєстровано ефект фазово-структурного переходу в йонно-модифікованих плівках скловуглецю, який проявлявся в збільшенні твердості та появі енергетичної щілини після “гарячої” йонної імплантації.
7. Вперше виявлена поява структурних неоднородностей в йонно-модифікованих апмазоподібних вуглецевих плівках, для яких відмічалось аномальне збільшення твердості. Вивчення профілів розподілу твердості по глибині в таких областях і порівняння отриманих даних з результатами оптичних досліджень дозволило запропонувати механізм даного ефекту, що враховує конверсію частини эр2-координованих порушених вуглець-вуглецевих зв’язків в зр3-координовані зв’язки.
8. Запропоновано теоретичну модель структури аморфних вуглецевих плівок, що базується на методі двоямного потенціалу і не потребує для пояснення властивостей аморфного вуглецю введення до розгляду графітових кластерів.
9. Проаналізовано особливості фазово-структурного переходу аморфний вуглець - графіт - алмаз при термобаричних обробках вуглецевих композитів, які містять азот і показано, що з використанням
запропонованих підходів може бути отриманий високовпорядкований синтетичний алмаз, близький за своїми структурними та оптичними властивостями до природного алмазу.
10. Встановлено, що властивості пористого кремнію можуть бути модифіковані при осадженні алмазоподібних вуглецевих плівок, йонних обробках вихідних кремнієвих пластин і йонній модифікації власне пористого кремнію. Показано, що в результаті таких обробок вдається як стабілізувати властивості ПК, так і цілеспрямовано змінювати його фотолюмінесцентні властивості, формуючи, наприклад, інтенсивну люмінесцентну смугу в синьо-зеленій ділянці спектру, за рахунок створення додаткових центрів випромінювальної рекомбінації.
11. Досліджено емісійні властивості структур Бі-АПП та пористий Бі-АПП вуглецю і показано, що робота виходу і порогова напруга емісії в таких структурах суттєво зменшуються порівняно з традиційними емісійними структурами. Запропоновано модель емісії, що враховує інжекцію електронів з зр2-кластерів і тунелювання через зр1-координовану оточуючу матрицю.
12. Запропоновано практичне застосування алмазоподібних вуглецевих плівок для значного покращення експлуатаційних характеристик кремнієвих сонячних елементів, зокрема підвищення (в 1,3-1,45 рази) їх коефіцієнту корисної дії, збільшенню механічної, хімічної та радіаційної стійкостей. Досліджено радіаційну стійкість вказаних плівок до дії протонного та ультрафіолетового опромінення та показана їх перспективність для застосування у якості захисних покриттів для сонячних елементів космічного призначення.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНО В
РОБОТАХ:
1. Артамонов В.В., Валах М.Я, Киршт Ф., Клюй Н И.. Литовченко В.Г., Нечипорук Б.Д., Романюк Б.Н. Исследование пространственного распределения дефектов и механических напряжений в кремнии, имплантированном ионами углерода // ФТП.- 1991.- Т.25, в. 10,- С. 17041710.
2. Gavrilenko V.I., Frolov S.I., N.I.Klvui. Electronic band structure of cubic silicon carbide crystals. // Physica B. - 1993.- V.185, № 1-4,- P.394-399.
3. Litovchenko V.G., Frolov S.I., Klyui N.I. Investigation of compound materials by spectroscopic ellipsometry // Proc. SPIE.-1993.- V.2113.- P.65-69.
4. Klvui N.I.. Litovchenko V.G., Romanyuk B.N., Melnik V.P. Investigation of multilayer SOl-structure by ER-spectroscopy // Materials Letters.- 1993.-V.18.- P.37-140.
5. Романюк Б.Н., Попов В.Г., Марченко Р.И., Клюй Н.И.. Мельник В.П., Прокофьев А.Ю., Евтух А.А., Голтвянский Ю.В., Андриевский В.В., Москаль Д.Н., Фролов С.И. Исследование структур кремний - диэлектрик, полученных имплантацией ионов N* и в Si и последующим термическим окислением // УФЖ.- 1993,- Т.38, № 4,- С.589-594.
6. Литовченко В.Г., Марченко Р.И., Мельник В.П., Романюк Б.Н., Клюй
Н И.. Прокофьев А.Ю., Пятницкий М.Ю. Исследование кремниевых структур со скрытыми диелектрическими слоями, полученными комбинированой имплантацией // Поверхность: физика, химия,
механика.- 1993,-№ 1, С.75-82.
7. Романюк Б.М., Місіук А., Адамчевська Я., Клюй М.І.. Лісовський І.П., Попов В.Г. Дослідження методом електровідбиття впливу термічних відпалів і гідростатичного тиску на дефекти і механічні напруження в приповерхневому шарі монокристалів кремнію // УФЖ.- 1993 - Т.40, № З - С.222-226.
8. Kruger D., Romanyuk В., Klvui N.. Litovchenko V., Richter H. Verfahren zur Herstellung einer vergrabenen monokristallinen Siliziumcarbidschicht: Патент ФРН №4440072. Заявлено 10.11.1994.
9. Романюк Б.H., Попов В.Г., Литовченко В.Г., Мисиук А., Евтух А.А., Клюй Н.И.. Мельник В.П. Механизмы геттерирования кислорода в пластинах кремния с неоднородным распределением механических напряжений // ФТП.- 1995,- Т.29, в. 1.- С. 166-173.
10. Litovchenko V.G., Frolov S.I., Klvui N.I.. Shkarban B.N., Mitus V.A., Kruger D. Diagnostics of Si-Ge alloys by spectroellipsometry // Proc. SPIE.-
1995,- V.264.- P.433-439.
11. Semenovich V.A., Klvui N.I. Diamondlike carbon films: effect of deposition conditions on the optical properties // Journal of CVD.- 1995.-V.4, № 1.- P.29-
37.
12. Семенович В.А., Клюй Н.И.. Фролов С.И., Митус В.А. Влияние условий синтеза алмазоподобных пленок углерода на их оптические свойства// Сверхтвердые материалы. - 1995, № 5,- С. 11-16.
13. Клюй Н. И.. Литовченко В. Г., Фролов С. И., Романюк Б.Н., Митус В.А., Семенович В.А., Дуб С.Н. Оптические и механические свойства ионно-имплантированных углеродных пленок // Функциональные материалы. - 1995,- Т.2, № 4.- С.469-474.
14. Клюй Н. И.. Литовченко В. Г., Фролов С. И., Горбань А.П., Костылев
B.П., Макаров А.В., Семенович В.А. Применение алмазоподобных пленок углерода как защитных и просветляющих покрытий для солнечных элементов на основе Si // Функциональные материалы. -1995.- Т.2, № 4,-
C.464-468.
15. Klvui N.I.. Kruger D., Romanjuk B.-N., V.G.Litovchenko, H.Richter. SiC buried layer formation induced by ion implantation // Solid State Phenomena. -1996,- V.47& 48 - P.211-216.
16. Litovchenko V.G., Romanyuk B.N., Efremov A.A., Klvui M.L Melnik V.P. Low-dose SIMOX approach and stimulating factors // Silicon on insulator techn. & devices / Ed. by P.Hemment.- San-Francisco: The Electrochem. Soc. Inc.- 1996,- V.96-3.- P.l 17-120.
17. Artamonov V.V., Valakh M.Ya., Klvui N.I.. Romanyuk B.N., Perez-Rodriguez A., Cavo-Barrio L. Raman scattering analysis of SiGe annealed and implanted layers // Proc. International Conf. on Semiconducting and Semi-Insulating Materials.-Toulouse (France).- 1996,- P.241-244.
18. Evtukh A.A., Litovchenko V.G., Marchenko R.I., Klvui N.I.. Semenovich V.A., Nelep C. Parameters of the tip arrays covered by low work function layers //Journal Vac. Sci. Technol. B. - 1996,- V.14.- P.2130-2134.
19. Evtukh A.A., Litovchenko V.G., Marchenko R.I., Klvui N.I.. Popov V.G.,
Semenovich V.A. Peculiarities of the field emission with porous Si surfaces covered by ultrathin DLC films // Journal de Physique IV.- 1996 - V.6.- P.C5-119 - C5-124. -
20. Семенович B.A., Клюй Н.И.. Дуб C.H., Литовченко В.Г., Романюк Б.Н., Митус В.А. Улучшение механических свойств алмазоподобных пленок углерода путем имплантации ионов азота // Сверхтвердые материалы-
1996,-№ 3,-С.26-35.
21. Litovchenko V.G., Evtukh A.A., Marchenko R.I., Klvui N.I.. Semenovich V.A. Enhancement of field emission from cathodes with superthin diamond-like carbon films // Applied Surface Science.- 1997,- V.l 11,- P.213-217.
22. Романюк Б.М., Клюй M.I.. Крюгер Д., Мельник В.П., Москаль Д.М., Попов В.Г. Дослідження механізмів модифікації профілів розподілу кисню в кремнії при комбінованій імплантації йонів 0+та С+// ОПТ,- 1997,- в.31,-
С.159-164.
23. Litovchenko V.G., Evtukh А.А., Marchenko R.I., Klvui N.I.. Semenovich V.A.. The enhanced field emission from microtips covered by ultrathin layers // Journal Micromech. Microeng.- 1997,- V.7.- P.l-6.
24. Piryatinskii Yu.P., Semenovich V.A., Klvui N.I.. Rozhin A.G. DiamondLike Film-Porous Silicon Systems: New Approaches for Optoelectronic Devices Fabrication. // Journal of CVD.-1997,- V 5, № з._ p.207-213.
25. Semenovich V.A., Klvui N.I.. Kostylyov V.P., Litovchenko V.G., Chernenko V.V. Compositionally modulated DLC films for improvement of solar cell efficiency and radiation stability // Journal of CVD.- 1997,- V 5, №3,- P.213-219.
26. Артамонов В.В., Валах М.Я., Васылык О.В., Клюй Н.И.. Новиков Н.В.,
Семенович В.А., Шкарбан Б.Н. Особенности структуры азотосодержащих алмазоподобных углеродных пленок: исследование методом
комбинационного рассеяния света // Сверхтвердые материалы. -1997,-№ 6.-чС. 8-16.
27. Клюй Н.И.. Литовченко В.Г., Новиков Н.В., Пирятинский Ю.П., Рожин А.Г., Семенович В.А. Особенности фотолюминесценции систем: фуллерен- пористый Si; алмазоподобная пленка углерода- пористый Si // Сверхтвердые материалы. - 1997 -№3,- С.73-81.
28. Klvui N.I.. Romanyuk B.N., Litovchenko V.G., Shkarban B.N., Mitus V.A., Semenovich V.A., Dub S.N. Nitrogen-Doped DLC-Films: Correlation between Optical and Mechanical Properties // Journal of CVD.-1997,- V.5, № 4.- P. 310-315.
29. Пирятинский Ю.П., Семенович В.А., Клюй Н.И.. Рожин А.Г Особенности фотолюминесценции систем пористый кремний-алмазоподобная пленка // Журнал технической физики- 1998,- Т.68, №4,- С.83-88.
30. Piryatinskii Yu.P., Klvui N.I.. Rozhin A.G., Semenovich V.A. Electron processes in low-dimension porous Si-fulleren system: Photoluminescence study // Molecular Crystals and Liquid Crystals. -1998,- V.324.- P. 13-18.
31. Artamonov V.V., Valakh M.Ya., Klvui N.I.. Melnik V.P., Romanyuk B.N., Popov V.G., Yukhimchuk V.A. Study of subsurface Si layers with a latent SiOî layer // Functional Materials. - 1998.- V.5, № 4,- P.551-554.
32. Yukhimchuk V.A., Melnik V.P., Romanyyuk B.N., Klvui N.I. Optical study of the influence of oxygen on the synthesis of SiC buried layer in Cz-Si and Fz-Si // Proc. SPIE - 1998,- V.3359 - P.375-378.
33. Артамонов В.В., Валах М.Я., Клюй Н.И.. Мельник В.П., Романюк А. Б., Романкж Б.Н., Юхимчук В.А. Влияние кислорода на процессы ионнолучевого синтеза скрытых слоев карбида кремния в кремнии // ФТП.-1998,- Т.32, № 12,- С. 414-1419.
34. Клюй МЛ. Релаксація механічних напружень в структурах Si-Ge/Si, імплантованих йонами вуглецю: дослідження оптичними методами. // УФЖ. - 1998,- Т.43, № 5,- С.716-718.
35. Klvui N.I.. Piryatinskii Yu.P., Semenovich V.A. Intensive visible
photoluminescence of a-C:H:N Films // Materials Letters.- 1998,- V.35.-P.334-338.
36. Клюй Н.И.. Влияние азота на оптические и механические свойства алмазоподобных углеродных пленок // Письма в ЖТФ.-1998,- Т.24, №
10,-С.87-92.
37. Artamonov V.V., Valakh M.Ya., Klvui N.I.. Romanyuk B.N., Perez-Rodriguez A., Semenovich V.A., Melnik V.P., Morante J.R., Vasilik O. Microraman and microhardness study' of nitrogen implanted diamond-like carbon films // Carbon. -1998.- V.36, № 5-6.- P.791-794.
38. Piryatinskii Yu.P., Klvui N.I.. Semenovich V.A., Romanyuk A.B.
Modification of optical properties of a-C:H and a-C:H:N films subjected to ion implantation and UV treatment // Molecular Crystals and Liquid Crystals.-1998,- V.324.- P. 19-24.
39. Rakitin A., Valakh M.Ya., Klvui N.I.. Visotski V.G., Litvinchuk A.P.
Possibility of a double- well potential formation in diamondlike amorphous
carbon // Phys. Rev. B. - 1998,- V.58, № 8,- P.3526-3528.
40. Romanyuk B.N., Popov V.G., Litovchenko V.G., Klvui N.I.. Romanyuk A.B., Gorbulik V.I., Moskal D.N., Volkov S.G. Evolution of recombination parameters of “solar” monocrystalline silicon due to thermal and gettering treatments // Functional Materials - 1998.- V.5, № 4.- P.555-560.
41. Artamonov V.V., Valakh M.Ya., Klvui N.I.. Melnik V.P., Romanyuk B.N., Romanyuk A.B. Yukhimchuk V.A. Effect of oxygen on ion-beam induced synthesis of SiC in silicon // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B.-1999.-V.147- P. 256-260.
42. Рожин А.Г., Клюй Н.И.. Пирятинский Ю.П., Семенович В.А. Фотолюминесценция систем пористый кремний - алмазоподобная пленка углерода подвергнутых быстрому термическому отжигу // Письма в ЖТФ.- 1999,- Т.25, № 8,- С.27-32.
43. Воронкин М.А., Заика Н.И., Рогов В.В., Клюй Н.И.. Литовченко В.Г., Пекарь Г.С., Папуша В.П., Романюк А.Б., Дикуша В.Н. Применение пленок карбида кремния, полученных методом ионно-плазменного распыления, для просветления германия в инфракрасной области спектра // Сверхтвердые материалы.- 1999 - № 5,- С.44-50.
44. Клюй М.І. Дослідження оптичних властивостей a-C:H:N плівок методами спектральної еліпсометрії та фотолюмінесценції // УФЖ.-1999,-Т.44, № 6,- С.685-688.
45. Evtukh А.А., Litovchenko V.G., Klvui N.I.. Marchenko R.I., Kudzinovski
S. Yu.. Properties of plasma enhanced chemical vapor deposition diamond-like carbon films as field electron emitters prepared in different regimes // Journal Vac. Sci. Technol. B.- 1999,- V. 17, № 2,- P.679-683.
46. Klvui N.I.. Valakh M.Ya., Visotski V.G., Pascual J., Mestres N., Novikov N.V., Petrusha I.A., Voronkin M.A., Zaika N.I. Micro-Raman study of CNn composites subjected to high pressure treatment // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.- 1999.-V.2, № 4,- P.13-18.
47. Efremov A.A., Klvui N.I.. Litovchenko V.G., Popov V.G., Romanyuk A.B., Romanyuk B.N. Gettering processes for the preparation of silicon solar cell material // Solid State Phenomena.- 1999,- V.69-70.- P.285-290.
48. Горбулик В.І., Клюй M.I.. Литовченко В.Г., Костильов В.П., Романюк А.Б. Покращення характеристик кремнієвих сонячних елементів нанесенням захисних та просвітлюючих a-C:H:N плівок // Вісник Чернівецького університету.- 1999-вип. 66,-с. 14-16.
49. Artamonov V., Klvui N.. Perez-Rodrigiiez A., Romanyuk A., Semenovich V., Valakh M., Visotski V. Raman spectroscopy and microhardness study of ion-implanted a-C:H-films // Ceramics International.- 2000.- V.26, N 1.-P.29-32.
50. Klvui N.. Piryatiskii Yu., Romanyuk A., Semenovich V. Photoluminescent properties of nitrogen-containing DLC films // Ceramics International.- 2000. -V.26, N4,- P.411-414.
АНОТАЦІЯ
КЛЮЙ М.І. “Властивості йонно-модифікованих тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів IV групи“. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла. -Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ, 2000 р.
В дисертації досліджено властивості тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів IV групи та механізми їх модифікації під дією стимулюючих факторів, таких як йонна імплантація, механічні напруження і комбіновані впливи. Встановлено механізми йонно-стимульованого формування кремнієвих структур з прихованими діелектричними та напівпровідниковими шарами, в тому числі в залежності від зовнішніх механічних напружень та при комбінованій йонній імплантації. Досліджено процеси релаксації внутрішніх механічних
напружень в йонно-модифікованих плівках Si-Ge та механізм зміни оптичних і механічних властивостей алмазоподібних вуглецевих плівок під дією йонної імплантації, обумовлений структурним розупорядкуванням та конверсією 5р2-координованих зв’язків в плівці в зр3-координовані. На основі запропонованої теоретичної моделі структури аморфного вуглецю проаналізовано особливості процесу фазово-структурного переходу аморфний вуглець - алмаз. Підтверджено практичне значення отриманих результатів на прикладі покращення характеристик сонячних елементів та світловипромінюючих структур на основі пористого кремнію при осадженні алмазоподібних вуглецевих плівок та йонних обробках.
Ключові слова: тонкоплівкові і багатошарові структури, йонна модифікація, механічні напруження, кремній, сплав кремній-германій, карбід кремнію, алмазоподібні вуглецеві плівки, сонячні елементи, просвітлюючі та захисні покриття.
ABSTRACT
KLYUI N.I. “The properties of ion-modified thin-film and multi-layér structures based on IV group elements”.- Typescript.
Doctor Phys.-Math. Sciences Thesis (speciality 01.04.07 - physics of solid state). Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2000.
Properties of thin-film and multi-layer structures based on IV group elements as well as mechanisms of their modification under action of ion implantation, mechanical strains and combined treatments have been investigated. The mechanisms of ion-beam stimulated formation of silicon structures with buried dielectric and semiconductor layers have been established. Effect of external strains and combined ion implantation on the layer properties was also studied. The processes of strain relaxation in ion-beam modified Si-Ge films have been investigated. The peculiarities of optical and mechanical properties change for diamond-like carbon films subjected to ion implantation were analyzed. It was shown that the change is caused by ion-beam induced structural disordering and transformation of sp2 coordinated bonds in the film into sp3 coordinated ones. A theoretical model for amorphous carbon structure las been proposed. The peculiarities of amorphous carbon - diamond phase-structural transformation were analyzed. Practical significance of the results abtained has been demonstrated for solar cells and light-emitting structure based зп porous silicon. Improvement of solar cells and porous silicon parameters was abserved after deposition of diamond-like carbon films and ion-beam :reatments.
Key words: thin-film and multi-layer structures, ion-beam modification, ;trains, silicon, silicon-germanium alloys, silicon carbide, diamond-like carbon 'ilms, solar cells, antireflection and protective coatings.
АННОТАЦИЯ
КЛЮЙ Н.И. “Свойства ионно-модифицированных тонкопленочных и многослойных структур на основе элементов IV группы”,- Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности 01.04.07 - физика твердого тела. -Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Киев, 2000 г.
В диссертации исследованы тонкопленочные и многослойные структуры на основе элементов IV группы и механизмы их модификации под действием стимулирующих факторов, таких как ионная имплантация, механические напряжения и комбинированные воздействия.
Установлен механизм ионно-стимулированного формирования кремниевых структур со скрытыми диэлектрическими и полупроводниковыми слоями, в том числе в зависимости от внешних механических напряжений и при комбинированной ионной имплантации. В частности, показано, что имплантация ионов углерода в кремний, предварительно подвергнутый имплантации ионов кислорода, позволяет при последующих отжигах сформировать структуру с тонким скрытым диэлектрическим слоем SÍO2.
Установлено, что кислород, в свою очередь, способствует формированию скрытого слоя карбида кремния в кремнии, имплантированном ионами углерода, благодаря формированию преципитатов SiON и аккомодации свободного объема в области возникновения фазы SiC.
Исследованы процессы релаксации внутренних механических напряжений в термически отожженных и ионно-модифицированных имплантацией ионов углерода пленках Si-Ge. Показано, что благодаря малому ковалентному радиусу, атомы углерода при встраивании в решетку Si-Ge приводят к существенной релаксации внутренних механических напряжений в пленке. Проведено сопоставление полученных экспериментальных результатов по энергиям прямых зона-зонных переходов в пленке Si-Ge с данными теоретического расчета и получено хорошее соответствие данных теории и эксперимента.
Исследованы оптические и механические свойства аморфных углеродных пленок в зависимости от условий получения и предложены механизмы их модификации при введении в пленки азота в процессе их формирования. В пленках, подвергнутых модификации ионами углерода, азота или комбинированной имплантации, обнаружен эффект резкого увеличения твердости, обусловленный структурным разупорядочением, а также частичной конверсией зр2-координированных связей в пленке в sp3-координированные.
Исследованы эмиссионные свойства структур кремний -лмазоподобная углеродная пленка и пористый кремний - алмазоподобная глеродная пленка. Обнаружен эффект улучшения эмиссионных свойств аких структур по сравнению с традиционными и предложена модель миссии, учитывающая особенности структуры углеродных пленок.
На основе предложенной модели структуры аморфного углерода роанализированы особенности процесса фазово-структурного ревращения аморфный углерод - алмаз. Показана возможность юрмирования высокоупорядоченного алмаза при термобарических бработках СЫХ композитов.
Показана возможность и установлены механизмы модификации войств пористого кремния при ионной модификации исходных пластин, формированных структур, а также при введении в поры фуллерена или саждении углеродных пленок.
Практическое значение полученных результатов подтверждено на римерах улучшения характеристик солнечных элементов при осаждении а их фронтальную поверхность просветляющих или защитных лмазоподобных пленок. В частности, показана возможность повышения .п.д. солнечных элементов в 1,3-1,45 раза при нанесении просветляющих лмазоподобных пленок. Также продемонстрирована возможность овышения деградационной стойкости солнечных элементов к облучению ротонами и ультрафиолетовому излучению при использовании редложенных защитных покрытий, что делает их перспективными для рименения в солнечных элементов космического назначения. Показана 1кже возможность улучшения характеристик светоизлучающих структур а основе пористого кремния при нанесении алмазоподобных углеродных ленок и при ионных обработках.
Ключевые слова: тонкопленочные и многослойные структуры, ионная одификация, механические напряжения, кремний, сплавы кремний-:рманий, карбид кремния, алмазоподобные углеродные пленки, элнечные элементы, защитные и просветляющие покрытия.
Підписано до друку 22.08.2000 р. Формат 60x90/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 1,7. Тираж 100 екз. Замовлення № 287.
Видавництво та друк - Інформаційно-видавничий центр Товариства "Знання" України 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, к.214.
Тел. 227-41-45,227-30-97 .