USTB
近日
学校前沿交叉科学技术研究院
张跃院士及张铮教授团队等人
在《Nature Materials》上发表
重要研究成果
第一作者为姜鹤博士
大规模生产高质量的二维过渡金属二硫族化物(TMDCs)是二维器件工业制造中的一个重大挑战。张跃院士及张铮教授团队等人提出了一种名为“二维Czochralski(2DCZ)”的方法,该方法能够在常压下快速生长出厘米级尺寸、无晶界的单晶MoS2晶畴,这些MoS2单晶展现出卓越的均匀性和高质量,具有极低的缺陷密度。由MoS2制造的场效应晶体管的统计分析表明,器件良率高,迁移率变化最小。这种2DCZ方法对制造高质量和可扩展的二维半导体材料和器件具有重要意义,为下一代集成电路的制造提供了重要的材料基础。相关成果以“Two-dimensional Czochralski growth of single-crystal MoS2”为题于2025年1月10日发表在Nature Materials上。第一作者为姜鹤博士。
研究背景

图文导读


厘米级MoS2的结晶:采用2DCZ方法在常压管式炉中以MoO3和S为前驱体生长大规模MoS2单层。首先,通过调整O2和S蒸汽的分压,实现Mo源的预沉积和蚀刻,形成液体态MoO3。随后,在熔融玻璃基板上发生共晶反应和液液相分离,得到稳定均匀的二维液体前驱体。最后,由硫蒸汽触发液体结晶过程。由于在过量S气氛中发生了连续均匀的结晶过程,MoS2中的S空位密度被控制在2.9×1012cm-2,显著低于机械剥离、物理气相沉积或CVD制备的MoS2。与之前报道的MoS2生长方法相比,该方法不仅显著提高了MoS2域的尺寸和质量,还为大规模、高速生长二维半导体材料提供了新的途径。

2DCZ方法的机理:2DCZ生长过程中引入的液相显著改变了反应过程。大尺寸的MoS2晶畴是通过抑制成核势垒和促进扩散势垒而获得的。最初,熔融玻璃呈现出原子级光滑和无缺陷的表面,显著增强了成核势垒。这降低了生长过程中的形核密度,从而削弱了材料和衬底之间的耦合力。此外,由于液-液体系中熔融玻璃的表面张力较大,液态前驱体容易铺展,最终在二维液膜与衬底之间形成单独的界面。预铺展的前驱体在衬底上的扩散势垒远低于通过气相吸附-扩散-生长的CVD法,这极大地提高了生长速率,达到了75μms-1。因此,超低的成核密度和超快的生长速率相结合,使得MoS2从多晶向单晶转变,实现了超大尺度的晶界消除

大面积MoS2薄膜的转移:利用去离子水的表面张力,MoS2薄膜可以自发剥离,无损且高效率地成功大面积转移到2英寸硅片上。这一方法利用薄膜和衬底见的弱界面耦合特性,无需使用任何蚀刻溶液,从而显著减少了对化学试剂的依赖,并避免了传统方法可能带来的薄膜损伤。MoS2薄膜与衬底之间的附着力越强,薄膜在外力作用下越难以被切开。通过AFM纳米划痕测试量化了MoS2与基材之间的附着力,结果表明2DCZ生长在玻璃基板上的MoS2附着力最弱(0.05mN),显著低于传统CVD生长在其他衬底如硅(1.76mN)和蓝宝石(1.80mN)。这一温和高效的转移方法为大面积单层二维半导体材料的完整转移提供了新思路,有望促进其在集成中的应用。

MoS2的均一性和结晶度:拉曼测试表明,2.5×2.5mm2区域内的峰值差异极小(平均值为 18.22cm-1),低于传统CVD方法,表明缺陷密度较低。低能电子衍射进一步证实了薄膜在厘米尺度的单晶特性。扫描隧道显微镜的原子分辨率图像显示MoS2薄膜具有一致的六方晶格结构,通过统计得到的硫空位缺陷密度仅为2.9×1012cm-2。此外,水辅助低无损转移过程进一步提升了薄膜的整体质量。与CVD相比,2DCZ的液-固结晶过程显著增强了溶质扩散效率,确保了大面积单层MoS2的均匀性和高结晶度,使其适合应用于大规模集成电路制造。

MoS2FET的性能:将MoS2薄膜转移到预制的金属底栅衬底上,并使用底栅工艺制造了厘米级FET阵列。由于高质量的单晶结构、高均匀性的MoS2薄膜和高完整性的薄膜转移,MoS2FET阵列表现出96.4%的器件良率以及55cm2V-1s-1的平均迁移率。在10nm的HfO2衬底上以Ni/Au为接触电极制备了短沟道(480nm)FET器件,并得到高达443.8μAμm-1的开态电流。单FET最佳迁移率达到了105.4cm2V-1s-1,性能接近机械剥离制备的单层MoS2的水平。相较于传统的大规模MoS2生长方法,该项工作实现的晶畴尺寸和迁移率表现更优,展示出极高的集成潜力。此外,还成功构建了各种基本逻辑电路,所制备的高质量、高度均一度的MoS2显著促进了二维半导体器件在集成电路中的应用。
结论展望

文献信息


作者简介


USTB | 北京科技大学
出品:新媒体中心
原标题:《Nature Materials,北科大在二维半导体领域取得新突破!》