金属纳米晶电荷俘获型存储单元的制备及其存储效应的研究

金属纳米晶电荷俘获型存储单元的制备及其存储效应的研究

作者:师大云端图书馆 时间:2015-09-16 分类:期刊论文 喜欢:4272
师大云端图书馆

【摘要】浮栅型存储器是非易失性存储器市场上的主流产品。随着微电子集成度不断提高,半导体器件特征尺寸日益小型化。当技术节点进入22nm代以后,浮栅型存储技术将趋近其物理极限。寻找一种新型的与半导体工艺兼容的非易失性存储器,成为当今存储器领域研究的热点。电荷俘获型存储器具有同半导体工艺相兼容、操作电压低、功耗低和抗疲劳性能好等优良特性,是一种极具应用前景的新型非易失性存储器,而其中的金属纳米晶存储器由于具有超高的存储密度、选择功函数范围宽、无多维载流子限制效应等一系列独特的优点,受到业界广泛地关注。金属纳米晶存储器基本结构单元为:半导体衬底\隧穿层\金属纳米晶存储层\阻挡层\栅电极。目前,金属纳米晶存储层的主要制备方法是高温热退火,存在着可控性和重复性差等缺点。探索分布均一、制备工艺可靠的纳米晶沉积技术,仍是亟待解决的问题。另外,纳米晶存储器中隧穿层和阻挡层材料的选择和高质量制备也很重要。原子层沉积(Atomiclayerdeposition,ALD)技术是基于前驱体在衬底表面发生化学吸附反应的一种新型薄膜沉积技术,其自限制性与自饱和性保证了沉积的大面积均匀性和三维贴合性(Conformality)。近些年,ALD在微电子、纳米技术等领域展现出巨大的优势和广阔的应用前号。因此,本论文主要采用与微电子工艺兼容的ALD技术作为金属纳米晶存储单元的制备手段,利用自组装和ALD技术分别制备了FePt纳米晶、Pt纳米晶和Ir纳米晶存储层,利用ALD沉积了高介电(高k)薄膜Al2O3、HfO2作为隧穿层和阻挡层,制备了FePt、Pt和Ir三种金属纳米晶存储单元,系统研究了工艺条件对纳米晶的形成、排列、面密度和结构的影响,并深入表征了相关存储单元的存储效应,研究了ALD沉积高k隧穿层乖阻挡层对纳米晶存储单元性能的影响。另外,本文还利用第一性原理计算了Gd掺杂对立方相HfO2介电性能和能带特性的影响,探索了含Gd的高k材料作为存储层在缺陷型电荷俘获型存储器中的应用。主要进展如下:1.重点研究了FePt纳米晶旋涂法和浸渍涂覆法的自组装工艺,并通过FePt纳米晶自组装与ALD技术相结合的途径制备了单层FePt纳米晶存储单元,对内嵌有FePt纳米晶的A1203介质MOS电容器的结构和存储性能进行了深入表征。H终止的Si表面旋涂法自组装可获得单层FePt纳米晶(Nanocrystals,NCs),制得的Si\FePtNCs\Al2O3复合薄膜,经热退火处理无法获得高质量的隧穿层,存储性能较差,此工艺不适用于FePt纳米晶存储单元的制备。在ALDAl2O3表面浸渍涂覆法自组装可获得单层有序排列FePtNCs,形成晶胞参数为8nm的二维六方结构,面密度为1.8×1012/cm2。在500℃氧气氛中快速热退火5分钟,分立的FePt纳米晶形成了Fe0.75Pt@Fe2O3核壳结构,核是面心立方的Fe0.75Pt纳米晶,壳是非晶的Fe2O3,核壳结构明显提高了Si\Al2O3\FePtNCs\Al2O3\Pt存储单元的存储能力,在±8v的扫描电压下存储窗口由退火前的4.1V增加到8.1V。FePt纳米晶存储单元展示出优异的抗疲劳特性,然而其保持特性尚不理想,与500℃退火后尽管FePt纳米晶仍是分立的但排列有序性降低相关,制备工艺有待进一步改进。2.系统研究了ALD沉积中前驱体温度和反应循环数对Pt纳米晶成核、尺寸、面密度的影响。Pt源温为70℃,有利于调控Pt纳米晶的尺寸和面密度。研究了Pt纳米晶在Al2O3薄膜表面的形成过程,符合成核孕育模型,成核孕育期为30~40循环;接着,成核与生长并存,纳米晶尺寸与面密度同时增大;之后,纳米晶之间出现连接团聚,并逐渐占据主导,面密度开始减小。获得大面积面心立方结构Pt单层纳米晶的最佳生长工艺:70循环时,平均粒径3.9nm,面密度达最大值,为1.0×1012/cm2。制备了Si\Al2O3\PtNCs\Al2O3\Pt和Si\Al2O3\PtNCs\HfO2\Pt两种结构的Pt纳米晶存储单元。研究表明选择合适的隧穿层和阻挡层的厚度才能获得较好的存储性能。通过对隧穿层和阻挡层材料和厚度的调控,将A1203阻挡层替换为介电常数较大的HfO2,可以改变隧穿层和阻挡层上电压降的分配,获得的Pt纳米晶存储单元具有较大的存储窗口和较好的数据保持能力。在±12V的扫描电压下存储窗口达6.6V,保持特性曲线显示经过1×105s后,电荷仅损失了27%。分析能带关系可知,HfO2作为阻挡层可以增大隧穿层上的电压降,在10V栅电压下写入机制是Fowler-Nordheim隧穿,而Al2O3作为阻挡层的存储单元的写入机制是直接隧穿。通过选择合适的阻挡层材料,可以有效改变编程/擦除时的隧穿机制,从而优化MOS电容器的存储性能。3.衬底表面及其预处理对ALD沉积Ir纳米晶的形成过程有很大影响。H终止的si表面因缺少活性基团无法沉积Ir。不同的表面预处理使得ALD-Al2O3表面具有不同的活性基团种类和数量,影响Ir纳米晶的成核。非原位沉积中,ALD-Al2O3表面在空气中钝化,OH基团较少,难以成核生长;原位沉积中,无论是TMA还是水脉冲预处理,表面活性基团较多,易于成核生长。且吸附Al(CH3)2基团的表面比吸附OH基团的表面反应活性高,因而面密度更高。ALD-Al2O3表面原位沉积Ir纳米晶的过程与Pt纳米晶相似,40~50循环的成核孕育期;50-90循环间,Ir纳米晶成核与生长占主导地位,面密度和颗粒大小都会增加;100循环以上,Ir纳米晶之间的连接团聚占优势,Ir纳米晶密度减小,尺寸迅速增大。循环数为90时,面密度达最大值,为0.6×1012/cm2,此时IrNCs平均尺寸为4.9nm。组成与结构分析表明,生长的纳米晶是面心立方结构的纯Ir。对比研究了ALD制备的Ir纳米晶和Pt纳米晶存储单元的存储性能。Si\Al2O3\IrNCs\HfO2\Pt存储单元具有较大的存储窗口和较好的保持特性。在±10V的扫描电压下存储窗口达到4.2v,保持特性曲线经过1×105s后损失32%的电荷。相似结构的Pt纳米晶存储单元表现出相对更好的存储性能:较高的纳米晶面密度和较好的数据保持能力,归因于在Al2O3表面,Pt源比Ir源更易于ALD成核生长,而且Pt纳米晶在相似的存储单元结构中形成的势阱更深。4.第一性原理计算表明:将Gd掺杂到Hf02薄膜中形成[(GdHf)2Vo]0复合缺陷,一个复合缺陷中的O空位附近形成了4个7配位的Hf。复合缺陷的存在能够稳定立方相Hf02,进而提高Hf02的介电常数,也抑制了立方相Hf02中O空位的形成。从理论上证实了Hf5d和Gd5d的反键态电子是通过桥O原子发生d-d耦合的,从而Gd掺杂导致禁带宽度增加。利用ALD技术制备了不同Gd掺杂量的Hf02薄膜,随着Gd含量增加,带隙增大、导带偏移先增大后减小、价带偏移先减小后增大;积累态电容在Gd掺杂量为11.6%时,出现极值。然而其介电常数为13.3,仍然小于Hf02薄膜的介电常数,原因在于Gd[N(SiMe3)2]3前驱体用于ALD生长,会在Gd203薄膜中引入较多的Si残留。将ALD沉积的富含缺陷Gd-Si-O薄膜作为电荷存储层应用于Si\Al2O3\Gd-Si-O\Al2O3\Pt电荷俘获型存储单元,其在±8V的扫描电压下存储窗口为2.46V,存储效应可能来源于Gd-Si-O薄膜中的氧空位,02气氛中600℃快速热退火会明显减少氧空位,从而失去存储能力。另外Gd-Si-O薄膜俘获空穴的能力明显大于其俘获电子的能力,存储单元编程状态的保持能力明显优于其擦除状态的保持能力,与编程状态下俘获电子的数量小于在擦除状态下失去电子的数量相关。总之,本论文探索了ALD技术在电荷俘获型存储器,特别是高密度金属纳米晶存储器制备中的应用,深入表征了其存储性能,为未来新型电荷俘获型存储器的实用化奠定了基础。
【作者】刘晓杰;
【导师】李爱东;
【作者基本信息】南京大学,材料物理与化学,2014,博士
【关键词】原子层沉积;电荷俘获型存储器;纳米晶存储器;高密度金属纳米晶;高介电材料;自组装;第一性原理;Gd掺杂HfO2;

【参考文献】
[1]梁铃铃.滑板式燃料电池电动汽车的仿真与建模[D].武汉理工大学,车辆工程,2004,硕士.
[2]何慧.任务型教学法在高中英语阅读教学中的应用研究[D].内蒙古师范大学,学科教学(专业学位),2012,硕士.
[3]宋沁青.R&D会计制度变更对企业研发投入的影响研究[D].南京农业大学,会计,2013,硕士.
[4]朱蕊.高价套现低价定增华丽家族被指圈钱无节操[J].股市动态分析,2013,48:56-57.
[5]武兴芳.论元曲神仙道化剧与隐居乐道剧中隐逸思想的同异[D].山西大学,中国古代文学,2004,硕士.
[6]王振宇.基于JPEG2000的卫星图像压缩/解压技术[D].华中科技大学,集成电路工程,2013,硕士.
[7]邓自旺,钱君龙,屠其璞,濮培民,黄纯朴,柯善哲,黄耀生,唐劲松,柯晓康.环境因素对天目山柳杉树轮δ~(13)C方位分布的影响[J].植物生态学报,2003,01:93-98.
[8]曹洋洋,张丰,杜震洪,刘仁义,蒋晓敏.一种基态修正模型下的时空拓扑关系表达[J].浙江大学学报(理学版),2014,06:709-714.
[9]马志庆.FRP-混凝土—钢管组合方柱偏压性能研究[D].郑州大学,防灾减灾工程及防护工程,2013,硕士.
[10]王秋萍.功血患者的人格特征及与不同证型间的比较研究[D].湖南师范大学,基础心理学,2004,硕士.
[11]郭艳玲.应用DNA分型技术鉴定结核分枝杆菌菌株的研究[D].北京市结核病胸部肿瘤研究所,2004,硕士.
[12]陈晓琳.伯顿·华兹生译中国古诗词翻译风格研究[D].河北师范大学,外国语言学及应用语言学,2013,硕士.
[13]王敬渊.契约精神的导入与中国婚姻法的现代转型[D].吉林大学,法律,2012,硕士.
[14]胡飞.基于三剪统一强度理论的岩土类材料动强度及动本构关系研究[D].南昌大学,岩土工程,2012,硕士.
[15]曹全君,李祖渠,彭银生,吴能友,贾立新.非晶硅薄膜太阳电池的数值优化研究[J].电源技术,2013,01:47-50.
[16]乔乔.木质素降解微生物的筛选及其降解特性的研究[D].合肥工业大学,生物化工,2013,硕士.
[17]唐颖.铁路运输企业清算单价的制定研究[D].北京交通大学,2014.
[18]翁永基.用电导值预测土壤腐蚀性的新方法[J].油田地面工程.1989(03)
[19]关红刚,陈忠.基于数据仓库的群体决策支持系统过程研究[J].情报杂志,2005,07:89-90.
[20]孙克荣.开展产品创优促进民品生产[J].质量与可靠性.1986(03)
[21]王海婷.Drp1、BAX、BCL2在糖尿病小鼠肾组织的表达变化及白藜芦醇对其干预作用的研究[D].河北医科大学,内科学,2013,硕士.
[22]李晓云.转化糖电解质注射液对择期颅脑手术病人能量代谢的影响[D].河北医科大学,麻醉学,2014,硕士.
[23]钱鹏.基于Web的电子资源日志分析研究[J].江西图书馆学刊,2004,01:30-31.
[24]陈重威.爱玩才会赢[J].中学生天地(A版),2011,02:50-54.
[25]高建科,赵千里,左福国.矿山企业安全管理新体制的建立与实践[J].中国安全科学学报.2003(02)
[26]向海龙.小学高段语文课内拓展性阅读教学调查研究[D].华中师范大学,小学教育,2013,硕士.
[27]王晓光.中国银行内蒙古分行个人金融业务发展战略研究[D].内蒙古大学,工商管理,2014,硕士.
[28]姜萍.HL-80里氏硬度仪在一重的应用[J].一重技术.2000(04)
[29]孔婉琳.百海教育培训学校固定资产管理系统的分析与设计[D].云南大学,软件工程,2012,硕士.
[30]秦晓.TA服饰公司薪酬体系优化研究[D].山东大学,工商管理(专业学位),2012,硕士.
[31]孙爽.第十四届国际吴桥杂技艺术节口译实践报告[D].河北师范大学,翻译,2014,硕士.
[32]李俐.《大众医学》办刊特色研究[D].河北大学,出版,2014,硕士.
[33]熊细滚.走入意境:中学语文阅读教学新路径[D].华中师范大学,学科教学论,2003,硕士.
[34]鞠时光,阎星娥,蔡涛,辛燕.XML数据关联挖掘技术[J].计算机科学,2004,10:23-27.
[35]李水珍,苏力萍,董平.数据仓库技术在教育决策支持系统中的应用[J].微机发展,2004,08:94-96.
[36]陶程仁.基于数据挖掘的适应性学习平台研究[J].电脑知识与技术,2005,20:74-76.
[37]刘洋.曾子哲学思想研究[D].山东师范大学,中国哲学,2013,硕士.
[38]陈迪.大坝安全监控中监测数据挖掘的研究[D].浙江工业大学,2005.
[39]马艳玲.胡适文化观研究[D].黑龙江大学,中国哲学,2014,博士.
[40]潘爱宝.面向对象(属性)概念格的基于不可约元的属性约简特征[D].西北大学,应用数学,2013,硕士.
[41]周柯江,胡国栋,刘树俊,胡科可.干涉式光纤陀螺中Shupe效应与Sagnac效应的分离[J].激光与红外,2014,04:429-432.
[42]孟庆莲.社会工作与未成年解教人员社会融入问题研究[D].湖南师范大学,社会学,2013,硕士.
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[44]朱文兴.工业废弃物循环利用网络企业间利益协调机制研究[D].江西财经大学,管理理论与企业管理,2013,博士.
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[46]孙明远.东北地区电视体育新闻报道存在的问题及发展对策[D].东北师范大学,新闻学,2012,硕士.
[47]任雪梅,高为炳.一类非线性系统神经网络控制的稳定性分析[J].控制与决策,1995,05:466-469.
[48]王晓璐.基于HL7的电子病历文本提取研究[D].合肥工业大学,信息管理与信息系统,2013,硕士.
[49]赵海霞.三维视频深度图像编码技术研究[D].西安电子科技大学,通信与信息系统,2012,硕士.
[50]王燕飞.面向旅游企业的客户定向性信息分析的研究[D].合肥工业大学,信息管理与信息系统,2013,硕士.

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