C-Axis Textured, 2–3 μm Thick Al0.75Sc0.25N Films Grown on Chemically Formed TiN/Ti Seeding Layers for MEMS Applications

材料科学 溅射 压电 薄脆饼 复合材料 外延 薄膜 微电子机械系统 光电子学 图层(电子) 纳米技术 冶金
作者
Asaf Cohen,Hagai Cohen,Sidney Cohen,Sergey Khodorov,Yishay Feldman,Anna Kossoy,Ifat Kaplan‐Ashiri,Anatoly I. Frenkel,Ellen Wachtel,Igor Lubomirsky,David Ehre
出处
期刊:Sensors [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:22 (18): 7041-7041 被引量:2
标识
DOI:10.3390/s22187041
摘要

A protocol for successfully depositing [001] textured, 2–3 µm thick films of Al0.75Sc0.25N, is proposed. The procedure relies on the fact that sputtered Ti is [001]-textured α-phase (hcp). Diffusion of nitrogen ions into the α-Ti film during reactive sputtering of Al0.75,Sc0.25N likely forms a [111]-oriented TiN intermediate layer. The lattice mismatch of this very thin film with Al0.75Sc0.25N is ~3.7%, providing excellent conditions for epitaxial growth. In contrast to earlier reports, the Al0.75Sc0.25N films prepared in the current study are Al-terminated. Low growth stress (<100 MPa) allows films up to 3 µm thick to be deposited without loss of orientation or decrease in piezoelectric coefficient. An advantage of the proposed technique is that it is compatible with a variety of substrates commonly used for actuators or MEMS, as demonstrated here for both Si wafers and D263 borosilicate glass. Additionally, thicker films can potentially lead to increased piezoelectric stress/strain by supporting application of higher voltage, but without increase in the magnitude of the electric field.
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