Excellent conformality of atmospheric-pressure plasma-enhanced spatial atomic layer deposition with subsecond plasma exposure times

原子层沉积 大气压等离子体 大气压力 沉积(地质) 等离子体 材料科学 图层(电子) 化学 纳米技术 分析化学(期刊) 环境化学 物理 古生物学 气象学 沉积物 生物 量子力学
作者
Mike L. van de Poll,Hardik Jain,James N. Hilfiker,Mikko Utriainen,Paul Poodt,W. M. M. Kessels,Bart Macco
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:123 (18) 被引量:3
标识
DOI:10.1063/5.0168768
摘要

Atmospheric-pressure spatial atomic layer deposition (s-ALD) has emerged as a scalable deposition technique combining the advantages of ALD with high deposition rates, suitable for low-cost and high-volume applications. There is a growing interest in atmospheric-pressure plasma-enhanced spatial ALD (PE-s-ALD), e.g., to allow for deposition at reduced temperatures or for materials that are otherwise difficult to prepare by thermal ALD. For low-pressure PE-ALD, conformal films on high aspect ratio features have been achieved despite plasma radical recombination, and the aspects influencing conformality are fairly well understood. This work addresses surface recombination and conformality for atmospheric-pressure PE-s-ALD films. We demonstrate that conformality can be achieved for SiO2 and TiO2 films deposited by atmospheric-pressure PE-s-ALD inside high-aspect-ratio trenches with short plasma exposure times. Using plasma exposure of 0.73 s results in conformal SiO2 and TiO2 films in structures with aspect ratios of 74 and 219, respectively. Additionally, the recombination probabilities of oxygen radicals at atmospheric pressure are extracted to be 4×10−4 for SiO2 and 6×10−5 for TiO2. These results demonstrate that atmospheric-pressure PE-s-ALD can be used for conformal and high-speed depositions on 3D substrates.
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
1秒前
小雨发布了新的文献求助10
1秒前
神奇宝贝完成签到,获得积分10
2秒前
orixero应助大魁采纳,获得10
2秒前
3秒前
十字勋章发布了新的文献求助10
3秒前
鹏1发布了新的文献求助10
3秒前
zzzhu完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
摘星012完成签到 ,获得积分10
5秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
DAYDAY完成签到 ,获得积分10
7秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
Singularity应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
许甜甜鸭应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
看看看完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得30
7秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
yanyuqing发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Ranrunn发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
JIA发布了新的文献求助10
9秒前
qin完成签到 ,获得积分10
11秒前
高分求助中
Thinking Small and Large 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Getting Published in SSCI Journals: 200+ Questions and Answers for Absolute Beginners 300
Deciphering Earth's History: the Practice of Stratigraphy 200
New Syntheses with Carbon Monoxide 200
Quanterion Automated Databook NPRD-2023 200
Interpretability and Explainability in AI Using Python 200
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 3835165
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3377669
关于积分的说明 10499742
捐赠科研通 3097244
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1705614
邀请新用户注册赠送积分活动 820629
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 772149