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2024 article

Record high electron mobilities in high-purity GaN by eliminating C-induced mobility collapse

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : jp. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Impact of carbon impurities on the electrical properties of lightly doped n-type GaN [electron concentration ∼(1–2)×1015 cm−3 at room temperature] was investigated using temperature-dependent Hall effect measurements. GaN crystals with a threading dislocation density of (1–3)×106 cm−2 were grown by our originally developed quartz-free hydride vapor phase epitaxy method, which enabled the background Si, O, and C concentrations to be suppressed to below the mid-1014 cm−3 range. We prepared three samples with different C concentrations ([C]) by intentional C doping. The C incorporation induced severe mobility collapse at temperatures greater than 60 K, where the measured mobility decreased and deviated from the theoretical value as [C] increased. The mobility collapse was eliminated for the purest GaN crystal with [C] ∼1.4×1014 cm−3, exhibiting a record high room-temperature mobility of 1480 cm2/(V·s), as well as a record high maximum mobility of 14 300 cm2/(V·s) at 62 K. The latter was almost double the previous record. We found that the overall mobility behavior can be well reproduced by adding an empirical [C]-dependent mobility component expressed as μUNK=K/TnUNK with 1≤nUNK≤2 and K∝C−1 to the conventional mobility theory (phonon and impurity scattering). Although the mechanism of the component remains uncertain, our findings provide insight into the unsolved issue of mobility collapse.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Record high electron mobilities in high-purity GaN by eliminating C-induced mobility collapse
Date Crossref
01/01/2024
Éditeur
AIP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Sumitomo Chemical (Japan) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Hitachi (Japan) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Kyoto University Department of Electronic Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nagoya University Department of Electronics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ltd 1 . Sumitomo Chemical Co. pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Institute of Materials and Systems for Sustainability (IMaSS) 4 pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Sumitomo Chemical (Japan), Hitachi (Japan) et Department of Electronic Science and Engineering — Kyoto University, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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