RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
ru_RU
Menu
Menu
Menu
Menu
A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Research Article
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
Поверхности жидкости техника пассивации РТ исследовать рекомбинации деятельность сыпучих кремния дефектов описана. Для техника, чтобы быть успешным, три критические шаги: (I) химическую очистку и травление кремния, (II) погружение кремния в 15% плавиковой кислоты и (III) освещения в течение 1 мин.
Процедура для измерения объемной жизни (> 100 мкс) кремниевых пластин, временно достижения очень высокий уровень пассивации поверхности при погружении пластин в плавиковой кислоте (HF) представлена. В результате этой процедуры три критических шагов, которые необходимо достичь объемной жизни. Во-первых, до погружения кремниевых пластин в HF, они химически очищены и затем врезался в 25% гидроксида тетраметиламмония. Во-вторых, химически модифицированный пластины помещают в большой пластиковый контейнер, заполненный смесью HF и соляной кислоты, а затем по центру над индуктивной катушки для фотопроводимости (ПК) измерений. В-третьих, для ингибирования поверхностной рекомбинации и измерить насыпную жизни, вафли освещены в 0,2 солнц в течение 1 мин с помощью галогенной лампы, освещение выключено, и измерение ПК сразу приняты. С помощью этой процедуры, характеристики сыпучих кремния дефектов могут быть точно определены. МехThermore, ожидается, что чувствительный метод РТ пассивации поверхности будет необходимо для изучения объемных дефектов кремния, когда их концентрация низка (<10 12 см -3).
Высокая продолжительность жизни (> 1 мс) монокристаллического кремния становится все более важным для высокой эффективности солнечных батарей. Понимание рекомбинации характеристики встроенных примесей была и остается важной темой. Одним из наиболее широко используемых методов для изучения рекомбинации активности ростовых дефектов методом фотопроводимости 1. По этой методике, часто трудно полностью отделить от поверхности объемной рекомбинации, что делает его трудно исследовать рекомбинации характеристики взрослых в дефектов. К счастью существует несколько диэлектрических пленок, которые могут достичь очень низких эффективных скоростей поверхностной рекомбинации (S EFF) <5 см / сек, и таким образом эффективно ингибируют поверхностной рекомбинации. К ним относятся, нитрид кремния (SiN х: Н) 2, оксид алюминия (Al 2 O 3) 3 и аморфного кремния (а-Si: H) 4. Отложение иnealing температуры (~ 400 ° C) этих диэлектрических пленок считается достаточно низким, чтобы не навсегда отключить рекомбинации деятельность взрослый дефектами. Примерами этого являются железо-бор 5 и бора кислорода 6 дефекты. Тем не менее, в последнее время было установлено, что вакансия кислорода и фосфора вакансия дефекты н -типа Чохральского (Cz) кремния может быть полностью отключена при температуре 250-350 ° С 7,8. Аналогично дефект в поплавок-зоны (ФЗ) р-типа кремния был найден, чтобы деактивировать при ~ 250 ° C 9. Таким образом, традиционные методы, такие как пассивации плазмостимулированного химического осаждения из паровой (PECVD) и осаждения атомных слоев (ALD), не могут быть пригодны для ингибирования поверхностной рекомбинации изучить взрослые в массовых дефектов. Кроме того, SiN х: Н и А-Si: H пленок, как было показано, чтобы деактивировать объемном кремнии дефектов гидрированием 10,11. Поэтому для изучения рекомбинации активности O е выросла в дефектов, методика пассивации поверхности РТ будет идеальной. Мокрый химический пассивации поверхности выполняет это требование.
В 1990-е годы Horanyi др. Показали, что погружение кремниевых пластин в йода-этанол решения (IE) обеспечивает средства для пассивации кремниевых пластин, достижения S эфф <10 см / сек 12. В 2007 Мейер и др. Показали, что йод-метанол растворы (IM) могут уменьшить поверхностной рекомбинации до 7 см / с 13, в то время как в 2009 году Chhabra др. Показали, что S эфф 5 см / сек могут быть достигнуты путем погружения кремниевых пластин в хингидрона-метанол (QM) решений 14,15. Несмотря на отличную пассивации поверхности достигается IE, IM и решений QM, они не обеспечивают адекватной пассивации поверхности (S эфф <5 см / сек), чтобы измерить время жизни объемной кремниевых пластин высокой чистоты.
нт "> Еще одно средство для достижения высокого уровня поверхности пассивации путем погружения кремниевых пластин в фтористоводородной кислоты. Понятие использования HF для пассивации кремниевых пластин был впервые введен Yablonavitch др. в 1986 году, который продемонстрировал рекордно низкой S эф 0,25 ± 0,5 см / сек 16. Несмотря на то, отличное пассивации поверхности была достигнута на высоких пластин сопротивления, мы нашли технику, чтобы быть неповторяющиеся, таким образом, добавляя большую неопределенность в измерении жизни. Поэтому, чтобы ограничить неопределенность последовательно достижения очень низкий S эфф (~ 1 см / сек), мы разработали новую технику ВЧ пассивации, который включает три важных шагов, (I) химически очистки и травления кремниевых пластин, (II) погружение в 15% -ный раствор HF и (III) Подсветка в течение 1 мин 17,18. Эта процедура является простым и время эффективным в сравнении с традиционной PECVD и методов ALD осаждения, перечисленных выше.1. Экспериментальная установка
2. Подготовка 15% HF решение
Примечание: ВЧ это опасные химические и должны рассматриваться с осторожностью. Это вызывает медленный, устойчивый, и глубокий ущерб тела после воздействия. ВЧ не легко сжечь кожу, как и другие кислоты - а он быстро впитывается в кожу и вызывает образование пузырей и глубокое повреждение костей. Это означает, что кости становятся хрупкими и пузырями, как фтор реагирует с кальцием. ВЧ также связывает с бесплатным кальция, который используется в нервной регуляции осмотического равновесия и клетки, так связывание свободного кальция в организме может быть смертельным. Это имеет первостепенное значение, чтопользователь следует протоколы безопасности при использовании лабораторных HF, и гарантирует, что они знают расположение ВЧ аптечки и hexafluorine (или гель глюконата кальция).
3. Калибровка тестера Lifetime
5. Процедура измерения
6. Химическая очистка Beakers и контейнерам
На рисунке 1а показана схема и 1б представлена фотография экспериментальной установки. При кремниевую пластину погружают в ВЧ раствора, затем помещают на стадии жизни тестера и измерение выполняется (до освещения), кривую, которая ограничена поверхностной рекомбинации приведет, как показано синими треугольниками на рисунке 2 пожизненную. Однако, когда образец облучается в течение 1 мин (при погружении в HF), как показано на рисунке 1, и измерение выполняется непосредственно после освещения, увеличение срока службы будет происходить, как показано красными кругами на рисунке 2. Это увеличение срока службы после результатов освещения за счет снижения в поверхностной рекомбинации и, таким образом красные круги фиг.2 представляет срок службы, который в настоящее время ограничивается объемной рекомбинации и необработанной поверхностью. Увеличение жизни после освещения будетварьируются от образца к образцу, однако, если метод работает правильно, увеличение срока службы должны всегда происходят при условии, что основная часть жизни не низкая (<100 мкс), в результате чего любое снижение поверхностной рекомбинации при освещении не улучшит жизнь, потому что объемной рекомбинации становится доминирующей.
Хотя основная масса жизни достигается после освещения кремниевой пластины в течение 1 мин 19, пассивации поверхности является временным и будет начинают деградировать в течение нескольких секунд галогеновой лампы после выключения. Таким образом, важно для измерения должны быть выполнены непосредственно после периода освещения, чтобы достичь минимальной поверхностной рекомбинации, как показано на рисунке 3. Красные круги на рисунке 3 соответствуют жизни, когда образец измеренной непосредственно после включения лампы выключен , и синие круги соответствуют жизни, когда образец измеряется 1 мин после illuminatioн период. Из рисунка видно, что высокий уровень пассивации поверхности временно и ухудшает течение нескольких секунд источника освещения, ограниченного. Поэтому крайне важно, что измерение выполняется непосредственно после освещения, чтобы достичь объемной срок службы кремниевой пластины. В противоположность этому, 3 также показывает, что даже когда время жизни деградирует (синие кружки), он может быть полностью восстановлены путем освещения кремниевой пластины снова. Этот процесс может быть повторен много раз без каких-либо постоянному увеличению поверхностной рекомбинации, как показано на рисунке 3.
Для обеспечения техники работает правильно каждый раз, когда измерение ведется, управления кремниевые пластины должны быть использованы. Контрольная кремниевые пластины представляют образцы, которые были измерены с помощью техники несколько раз и произвели тот же срок службы каждый раз. Контрольные образцы должны всегда проходить один и тот же химический pretreatm влажныйENT как образцы должны быть измерены. Перед измерением объемной срок службы кремниевых пластин, контрольные образцы следует измерять в первую очередь. Таким образом, если их жизни не в пределах ± 20% от их предыдущего измерения жизни, возникла проблема и измерение должна быть прервана, пока проблема не будет решена. Наоборот, если контрольные пробы производят жизней пределах ± 20% от их ранее измеренной жизни, измерения могут продолжаться. В некоторых случаях, основной жизни образцов будет низким, и, следовательно, измеренное время жизни до и после облучения будет таким же, вопреки фиг.2. В этом случае, даже если освещение будет по-прежнему снизить поверхностной рекомбинации, нет улучшение Срок службы после освещение будет наблюдаться, потому что объемная рекомбинация гораздо выше, чем поверхность. При измерении образец, такие как это, сравнение с контрольной пластине может выяснить, существует ли проблема с измерительной установки или измеренного пластины симслой имеет очень высокую объемную рекомбинацию.
Чтобы продемонстрировать, что HF пассивации же достижения измерения объемной жизни, ФЗ 1 Ω-КМ N -. И р -типа кремниевые пластины были пассивированного с ALD Al 2 O 3 и ПХО SiN х, как показано на рисунке 4. Рисунок 4 показывает, что для как допинг типов, ВЧ пассивации может достичь того же жизнь, как достигается Al 2 O 3 и грех х фильмов. Нижняя жизни достигается за грех х пленки на образце р-типа происходит из-за истощения области рекомбинации, вызванного положительным зарядом, содержащейся в SiN х пленки. В отличие от этого, истощение область рекомбинации, если присутствует, не появляются значительно влияет на измерение времени жизни либо п - или р-типа кремния при использовании метода пассивации HF 9,17,18. Это также делает технику желательно для анализа сыпучего ЗащитуECTS, потому что любой инъекции зависимость наблюдается из измерения времени жизни можно отнести к объемной рекомбинации, а не на поверхность.

Рисунок 1. Настройка ВЧ пассивации. (А) Схема легкой повышенной ВЧ пассивации и измерения установки 17. Воспроизводится с разрешения J. Твердотельный Научно. Technol., 1 (2), Р55 (2012). Copyright 2012, электрохимических Общество. (B), фотография установки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2. Повышение пассивации поверхности ИЛ Lumination. Эффективное время жизни высокого сопротивления кремниевой пластины, погруженной в 15% HF до (синими треугольниками) и непосредственно после (красные круги) освещение. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3. Деградация пассивации поверхности после освещения. Эффективное время жизни 5 Ω-КМ N-типа кремниевой пластины, погруженной в HF непосредственно после освещения (красные кружки) и 1 мин после освещения (синие круги). На рисунке показано, как пассивация могут быть восстановлены в последующих шагов освещения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Авторам нечего раскрывать.
Поверхности жидкости техника пассивации РТ исследовать рекомбинации деятельность сыпучих кремния дефектов описана. Для техника, чтобы быть успешным, три критические шаги: (I) химическую очистку и травление кремния, (II) погружение кремния в 15% плавиковой кислоты и (III) освещения в течение 1 мин.
Эта программа была поддержана правительством Австралии через Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA). Правительство Австралии не несет ответственности за мнения, информацию или советы, выраженные в настоящем документе.
| Фтористоводородная кислота (48%) | Merck Millipore, http://www.merckmillipore.com/AU/en/product/Hydrofluoric-acid-48%25,MDA_CHEM-100334 | 1003340500 | Вреден и токсичен. Можно использовать любого поставщика при условии, что химическое вещество имеет класс аналитического реагента (AR). |
| Соляная кислота 32%, AR | ACI Labscan, http://www.rcilabscan.com/modules/productview.php?product_id=1985 | 107209 | вредна и токсична. Можно использовать любого поставщика при условии, что химическое вещество имеет класс аналитического реагента (AR). |
| Аммиак (30%) раствор AR | Chem-supply, https://www.chemsupply.com.au/aa005-500m | AA005 | вреден и токсичен. Можно использовать любого поставщика при условии, что химическое вещество имеет класс аналитического реагента (AR). |
| Перекись водорода (30%) | Merck Millipore, http://www.merckmillipore.com/AU/en/product/Hydrogen-peroxide-30%25,MDA_CHEM-107209 | 1072092500 | вреден и токсичен. Можно использовать любого поставщика при условии, что химическое вещество имеет класс аналитического реагента (AR). |
| Гидроксид тетраметиламмония (25% в H2O) | J.T Baker, https://us.vwr.com/store/catalog/product.jsp?product_id=4562992 | 5879-03 | Вреден и токсичен. Можно использовать любого поставщика при условии, что химическое вещество имеет класс аналитического реагента (AR). |
| Круглый пластиковый контейнер 640 мл | Sistema, http://sistemaplastics.com/products/klip-it-round/640ml-round | Это хорошая емкость для хранения 15% раствора HF. | |
| Тестер ресурса WCT-120 | компании Sinton Instruments, http://www.sintoninstruments.com/Sinton-Instruments-WCT-120.html | ||
| рабочую станцию Dell с Microsoft Office Pro, плату сбора данных и программное обеспечение, включая программное обеспечение Sinton по существующей лицензии. | Sinton Instruments, http://www.sintoninstruments.com | ||
| галогенная оптическая лампа, ELH 300 Вт, 120 В | OSRAM Sylvania, http://www.sylvania.com/en-us/products/halogen/Pages/default.aspx | 54776 | Можно использовать любую аналогичную лампу. |
| Источник напряжения | Самодельный источник | питания | Можно использовать любой источник питания, при условии, что он может производить до 90 Вольт и 1-5 Ампер. |
| Кондуктометр | WTW, http://www.wtw.de/uploads/media/US_L_07_Cond_038_049_I_02.pdf | LF330 |