单晶金属原子级制造研究取得进展。
近日,中国科学院上海技术物理研究所提出单晶金属薄膜原位分步蒸镀技术(Step-Eva),利用热蒸发设备交替进行原子级低剂量沉积与间歇停顿,直接制备出单晶金属。
这一新技术的核心为全新时间域解耦弛豫外延机制,可有效降低金属成核密度,提高原子扩散长度,增强晶畴横向生长与并合,开辟了单晶金属生长的全新动力学路径,实现了金属原子的有序排列和单晶生长。整个制备过程如同叠“俄罗斯方块”,每一步都为金属原子留出充分的“调整”和“归位”时间,从而突破传统连续沉积中成核与扩散的竞争限制。
研究进一步以金属铋为验证体系,在二维半导体表面原位制备出长程有序、晶向一致、大面积的单晶金属铋。Step-Eva技术具有普适性,团队已实现了铋、银、铟、金和钯等多种单晶金属的高质量制备。所制备的单晶金属可与各类单晶半导体构筑原子级平坦、洁净且高度有序的界面,具备标准、稳定且空间均一的功函数,以及极小的空间电势分布波动。
基于该技术制备出的单晶金属材料,可应用于接触的二维半导体器件,表现出显著减弱的费米能级钉扎、接近理想的肖特基-莫特行为和超低的接触电阻。此外,该单晶金属材料还展现出良好的线宽微缩能力与热稳定性,且在超薄厚度下仍可保持连续导电。
该技术有望为未来电子与光电集成系统实现极致微缩、高度集成与原子级制造提供核心支撑,是推动信息技术硬件迈向高密度、低功耗的重要材料基础。
相关研究成果发表在《科学》(Science)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院等的支持。

Step-Eva技术单晶金属生长机制,以单晶铋为例

多种单晶金属生长、功函数及N型、P型器件性能
研究团队单位:上海技术物理研究所