Analysis of impurity doping in tunnel junction grown on core–shell structure composed of GaInN/GaN multiple-quantum-shells and GaN nanowire

纳米线 材料科学 电致发光 光电子学 兴奋剂 扫描透射电子显微镜 杂质 原子探针 透射电子显微镜 阻挡层 图层(电子) 量子点 纳米技术 化学 有机化学
作者
Naoki Sone,Daiki Jinno,Yoshiya Miyamoto,Renji Okuda,Shiori Yamamura,Yukimi Jinno,Weifang Lu,Dong‐Pyo Han,Koji Okuno,Koichi Mizutani,Satoru Nakajima,Jun Koyama,Satoshi Ishimura,Norihito Mayama,Motoaki Iwaya,Tetsuya Takeuchi,Satoshi Kamiyama,Isamu Akasaki
出处
期刊:Japanese Journal of Applied Physics [Institute of Physics]
卷期号:61 (1): 012002-012002 被引量:4
标识
DOI:10.35848/1347-4065/ac3728
摘要

Abstract This study aimed to investigate and analyze the impurity doping characteristics in tunnel junctions (TJs) grown on core–shell structures, comprising GaInN/GaN multiple-quantum-shells (MQSs) and GaN nanowires. To this end, the impurity, structural, and electrical properties of the samples were characterized by scanning electron microscopy, scanning transmission electron microscopy, atom probe tomography (APT), nanoscale secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS), and electroluminescence of the device which was fabricated for a prototype laser device to demonstrate an electrical operation of the MQSs layer. From the experimental results of NanoSIMS and APT, we demonstrated that the Mg-related problems in the TJ, such as the diffusion to the n ++ -GaN layer from the p + -GaN layer and formation of clusters in p + -GaN, are critical. Consequently, they cause a high operating voltage and dot-like spot emission of the light-emitting device. Based on the analysis, we suggested remedies and strategies to further improve the TJs that work well.
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