Mechanical peeling characteristics of large-scale high-crystallinity hBN films

结晶度 材料科学 比例(比率) 复合材料 化学工程 纳米技术 物理 工程类 量子力学
作者
Ransheng Chen,Qiang Li,Jiaxing Li,Qifan Zhang,Wannian Fang,Kangkang Liu,Zhihao Zhang,Feng Yun
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:667: 160421-160421
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2024.160421
摘要

Hexagonal boron nitride (hBN), a two-dimensional material with a bandgap of 5.9 eV, can be given priority for the dielectric substrate and mechanical release layer. The sapphire was used for the epitaxy growth of large-scale high-crystallinity hBN films, in which the sapphire exerted significant compressive stress onto the hBN layer with the thickness increases. The maximum thickness of high-crystallinity hBN on sapphire was determined to be 35 nm in our LPCVD system, and then the self-peeling phenomenon was observed with the further increase in thickness. Based on the thick high-crystallinity film and intriguing stress, the hBN film of 1 cm × 1 cm was stripped from the sapphire substrate by facile mechanical exfoliation. The hBN with various thicknesses was synthesized to study the effects on the epitaxy of AlN films. The AlN film grown on an 18 nm hBN/sapphire template exhibited optimum stress relief, grains lateral coalescence efficiency, and crystal-quality improvement. The transferred hBN/AlN heterostructure maintained structural integrity, high crystallinity, and heterojunction properties. In contrast to laser lift-off and chemical lift-off, the technology of hBN-assisted mechanical exfoliation and the transferable high-quality hBN/AlN heterojunction has great industrialization potential for ultraviolet photonics, high-power LEDs, and next-generation micro-LEDs.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
归尘应助花楸树采纳,获得30
刚刚
铱铱的胡萝卜完成签到,获得积分10
1秒前
欣慰晓兰发布了新的文献求助10
1秒前
秋日思语完成签到,获得积分10
2秒前
ZXqqq完成签到,获得积分10
4秒前
FYm发布了新的文献求助10
6秒前
Luminance发布了新的文献求助10
9秒前
Honey完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
15秒前
路过发布了新的文献求助10
15秒前
汤朝雪发布了新的文献求助10
19秒前
hmhu发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
Orange应助平淡的博涛采纳,获得10
21秒前
Georgechan完成签到,获得积分10
22秒前
结实的诗双完成签到,获得积分20
28秒前
28秒前
加菲丰丰应助比大家采纳,获得10
29秒前
魁梧的盼望完成签到 ,获得积分10
32秒前
今后应助图图采纳,获得10
32秒前
大模型应助十一采纳,获得10
32秒前
stqs完成签到,获得积分10
33秒前
高贵的思天完成签到,获得积分10
34秒前
汤朝雪完成签到,获得积分10
37秒前
小石头完成签到 ,获得积分10
38秒前
攒一口袋星星完成签到,获得积分10
39秒前
慕青应助动听半雪采纳,获得10
41秒前
42秒前
43秒前
wonder123应助加菲丰丰采纳,获得10
45秒前
YY完成签到 ,获得积分10
50秒前
50秒前
Wei完成签到 ,获得积分10
52秒前
科研通AI2S应助路过采纳,获得10
52秒前
pluto应助知了采纳,获得10
53秒前
55秒前
动听半雪发布了新的文献求助10
56秒前
传奇3应助丁莞采纳,获得10
1分钟前
安静复天完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Mindfulness and Character Strengths: A Practitioner's Guide to MBSP 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3776524
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322078
关于积分的说明 10208657
捐赠科研通 3037336
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666647
邀请新用户注册赠送积分活动 797596
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757878