Quantum structure for efficient p-doping of AlGaN with Al content over 70%

接受者 材料科学 光电子学 紫外线 量子阱 波函数 量子 价(化学) 宽禁带半导体 电子结构 电子能带结构 GSM演进的增强数据速率 活化能 量子效率 凝聚态物理 带隙 量子点 电阻率和电导率 量子计算机 半导体 分子物理学 兴奋剂 量子网络
作者
Ziyue Qin,Ke Jiang,Bingxiang Wang,Chunyue Zhang,J. Li,Kexi Liu,Xianjun Wang,Boyu Hu,Shunpeng Lv,Yuping Jia,Mingrui Liu,ShanLi Zhang,Xiaojuan Sun,DaBing Li
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:128 (2)
标识
DOI:10.1063/5.0304708
摘要

The low p-doping efficiency of AlGaN due to its high activation energy limits the advancement of deep ultraviolet optoelectronics. The quantum engineering method has provided a new insight to address the challenge of acceptor activation in Al-rich AlGaN. As its unique valence band offset, the distribution of acceptor and band edge states in the barrier and well determines the acceptor activation efficiency. Here, we proposed a model for reducing the acceptor activation energy in quantum-structured p-AlGaN and provided experimental validation. By tuning the reactor pressure, we prepared periodic quantum-structured p-AlGaN with different cycles successfully. Compared to long-period quantum structures, short-period quantum structures introduce more band offsets, enhancing the wavefunction overlap between the acceptor states and the band edge states, thereby significantly promoting acceptor activation. Ultimately, we achieved an ultrathin quantum-structure p-AlGaN with an average Al content of ∼77% and a periodic thickness of 2.7 nm, reaching a record-low resistivity value of about 5.4 Ω·cm. Additionally, it is demonstrated that short-period quantum structures can facilitate hole injection in deep ultraviolet light-emitting diodes, effectively improving their external quantum efficiency. This study offers an effective p-doping strategy for Al-rich AlGaN and paves the way for applications of deep ultraviolet optoelectronics.
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