Enhancing Reliability and 2 mm-Axial Mechanical Bending Endurance by Gate Insulator Improvements in Flexible Polycrystalline Silicon TFTs

材料科学 多晶硅 薄膜晶体管 晶体管 光电子学 复合材料 压力(语言学) 弯曲 电气工程 电压 图层(电子) 语言学 哲学 工程类
作者
Yu-Zhe Zheng,Po‐Hsun Chen,Ting‐Chang Chang,Tsung‐Ming Tsai,Kuan‐Ju Zhou,Yu‐Fa Tu,Yuxuan Wang,Chia‐Chuan Wu,Yuan Chen,Pei-Jun Sun,Juan-Jie Chen,Hong‐Yi Tu,Yang‐Hao Hung,Yu‐Shan Lin,Fong‐Min Ciou,Yu‐Shan Shih,Hui‐Chun Huang
出处
期刊:IEEE Transactions on Electron Devices [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:69 (5): 2423-2429 被引量:7
标识
DOI:10.1109/ted.2022.3157575
摘要

In this study, the electrical performance and bending stress endurance of flexible low-temperature polycrystalline silicon thin film transistors (LTPS TFTs) are enhanced by increasing the helium concentration (1500 sccm) during gate insulator (GI) manufacture to create a high-quality GI device. Experimental results confirm that the subthreshold swing (S.S.) and mobility of these new “high-flow” devices are better than those with a lower helium concentration, which we term “low-flow” devices. The flow of helium gas is increased to achieve a better-quality oxide layer. The energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) line data show a clear enhancement in oxygen content in the devices under this helium gas process. After mechanical compression and tensile bending stresses of 100000 iterations in the channel width-axis direction, perpendicular to the channel, with bending at ${R} = {2}$ mm, the modified GI devices with their more Si-O bond content exhibit less stress damage in the GI layer than do low-flow devices. As a result, this new manufacturing condition can effectively reduce the electrical degradation after negative-bias temperature stress (NBTS), and improve the overall electrical performance.
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