Realization of Low Dislocation Density AlN on Patterned Sapphire Substrate by Hydride Vapor‐Phase Epitaxy for Deep Ultraviolet Light‐Emitting Diodes

材料科学 发光二极管 光电子学 蓝宝石 外延 紫外线 基质(水族馆) 位错 化学气相沉积 二极管 纳米技术 光学 复合材料 图层(电子) 激光器 地质学 物理 海洋学
作者
Seung-Jae Lee,Seong Ran Jeon,Sung Hoon Jung,Young‐Jun Choi,Hae-Gon Oh,Hae-Yong Lee,Min‐Ki Kwon,Soon‐Ku Hong
出处
期刊:Physica Status Solidi A-applications and Materials Science [Wiley]
卷期号:220 (16) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/pssa.202200835
摘要

Herein, the characteristics of AlN epilayers grown directly on hole‐type patterned sapphire substrate (HPSS) by hydride vapor‐phase epitaxy (HVPE) are reported. To investigate the effect of HPSS, the threading dislocation densities (TDDs) of AlN films grown simultaneously on HPSS and flat sapphire substrate (FSS) are analyzed by transmission electron microscopy. The corresponding TDD is measured to be 4.38 × 10 8 cm −2 for the AlN sample grown on HPSS, which is significantly lower than the value of 1.48 × 10 9 cm −2 on the FSS. The usability of the AlN/HPSS template for deep ultraviolet (DUV) light‐emitting diodes (LEDs) is proven by growth of AlGaN‐based LED structure emitting at 278 nm with single peak emission in a metal‐organic chemical vapor deposition reactor. The light output power of flip‐chip LED grown and fabricated on AlN/HPSS template is enhanced by a factor of 1.25 when compared with LED on AlN/FSS template at 350 mA injecting current. These results suggest that the high‐quality AlN template grown on properly designed HPSS by HVPE can make a significant contribution toward the realization of highly efficient nitride‐based DUV‐LEDs.
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
隐形曼青应助MoreScholarship采纳,获得10
3秒前
3秒前
lgh发布了新的文献求助10
4秒前
kyt完成签到 ,获得积分10
5秒前
刘文辉完成签到,获得积分10
6秒前
lzh1353730567发布了新的文献求助10
6秒前
杨同学完成签到,获得积分10
7秒前
Chloeee_发布了新的文献求助10
9秒前
Akim应助美丽的绿竹采纳,获得10
9秒前
11秒前
11秒前
aaa完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
Ming完成签到,获得积分10
12秒前
黄青青完成签到,获得积分10
12秒前
香香完成签到,获得积分10
13秒前
大个应助wyd采纳,获得10
13秒前
科研通AI6.2应助甜橘采纳,获得10
14秒前
许松发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
代泡泡发布了新的文献求助10
17秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
Meng应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
18秒前
18秒前
XXM完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
尊贵的梅赛德斯奔驰车主完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
18秒前
18秒前
顺利凡柔发布了新的文献求助10
19秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
科研通AI6.2应助好运连连采纳,获得10
19秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
19秒前
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Transdermal drug delivery systems market size report 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7641991
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9215108
关于积分的说明 19767614
捐赠科研通 7207484
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276290
关于科研通互助平台的介绍 2438062
邀请新用户注册赠送积分活动 2274060