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通过原子层沉积钴与激光热退火形成的近外延低阻锗化钴

DOI:10.1109/LED.2019.2961382 期刊:IEEE Electron Device Letters 出版年份:2019 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: 以n+-Ge(掺杂浓度为2×10^19 cm^-3)上的ALD-Co为平台,采用快速热退火(RTA)和激光热退火(LTA)等退火方案研究其对CoGe2特性的影响。LTA形成的CoGe2无团聚现象,其接触电阻率ρc低至1.3×10^-8 Ω·cm^2,较RTA方案降低54%。此外,LTA还实现了具有近外延晶体结构的均匀原子级光滑CoGe2层。值得注意的是,LTA形成的CoGe2无需任何阻挡层——这与其他锗化物形成鲜明对比,将显著改善持续微缩的接触沟槽的线电阻。优异结果主要源于LTA的低热预算及其显著的热梯度/浅层热分布特性,能有效抑制过量表面Co扩散和沟槽效应,证明其可作为超越5纳米节点的高性能接触解决方案。
作者: Shih-Chieh Teng,Zheng-Yong Liang,Chuan-Pu Chou,Yu-Hsuan Tsai,Po-Wen Chiu,Yung-Hsien Wu
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研究概述 实验方案 设备清单

研究快速热退火(RTA)和激光热退火(LTA)对n+ - Ge上原子层沉积钴(ALD - Co)形成CoGe?特性的影响,旨在实现低接触电阻率且近乎外延的晶体结构,且无需阻挡层。

在n+型锗上通过激光退火技术(LTA)形成的CoGe2接触层实现了1.3×10-8 Ω·cm2的低接触电阻(ρc),并具有近乎外延的晶体结构且无团聚现象,性能优于快速热退火(RTA)形成的CoGe2。LTA技术具有的低热预算和显著热梯度特性是实现这些改进的关键因素,使其成为超越5纳米节点极具前景的接触技术。

该研究聚焦于特定掺杂浓度的n+-Ge材料,但未探讨其对其他掺杂浓度或材料的可扩展性与适用性,也未讨论LTA法制备的CoGe2的长期稳定性和可靠性。

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