0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

氮化镓是什么技术组成的

科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-10 10:06 次阅读

氮化镓是一种半导体材料,由氮气和金属镓反应得到。它具有优异的光电特性和热稳定性,因此在电子器件、光电器件、化学传感器等领域有着广泛的应用。本文将从氮化镓的制备方法、特性、应用等方面进行详细介绍。

氮化镓主要有金属有机化合物气相外延法(MOVPE)、分子束外延法(MBE)和金属有机化学气相沉积法(MOCVD)等制备方法。其中,MOVPE是最常用的制备方法之一。该方法通常在高温下进行,通过金属有机化合物镓和氮气反应生成氮化镓薄膜。MBE同样是一种常用的制备方法,它通过分子束外延系统,在真空环境下逐层沉积金属镓和氮气分子,形成氮化镓晶体。MOCVD法采用金属有机前体,在高温下分解并与氮气反应,生成氮化镓薄膜。

氮化镓具有许多独特的物理特性。首先,它的带隙宽度较大,可调节从1.8 eV到3.4 eV之间,对应可见光到紫外光范围。这使得氮化镓具有宽波长的发光特性,适用于研发新一代高亮度LED和激光器。其次,氮化镓具有优异的电子传输性能和热导性能,使其成为高功率电子器件的优选材料。此外,氮化镓还具有较高的韧性和化学稳定性,可用于制备高频电子器件和化学传感器等。

氮化镓在光电器件领域有广泛的应用。最具代表性的就是LED照明技术。氮化镓材料的广带隙特性使得其能够发出可见光,因此在研发高亮度、高效率、长寿命的LED方面有着巨大的优势。此外,氮化镓还可用于制备激光器、高速光电探测器和蓝光光纤通信器件等。

除了光电器件,氮化镓还在电子器件领域有广泛应用。氮化镓场效应晶体管(HEMT)是当前高频和高功率应用中最流行的可用器件。氮化镓HEMT具有高速、低噪声和高功率的优势,已经广泛应用于无线通信系统(如LTE5G)、卫星通信和雷达等领域。此外,氮化镓还可用于制备功率放大器、开关器件和高温电子器件等。

此外,氮化镓在化学传感器领域也具有潜力。氮化镓的表面可以被修饰以增强对气体或化学物质的敏感性。例如,将氮化镓作为基底制备金属或半导体纳米颗粒,可以将其应用于气体传感器中,用于检测环境污染物和有害气体。此外,氮化镓还可用于制备生物传感器,如pH传感器和生物分子探测器。

总之,氮化镓是一种具有重要应用价值的半导体材料。通过合适的制备方法,可以制备出具有优异光电特性和热稳定性的氮化镓材料。在LED照明、电子器件和化学传感器等领域,氮化镓都有广泛的应用前景。随着技术的不断进步,相信氮化镓将在未来的科技领域发挥更加重要的作用。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电子器件
    +关注

    关注

    2

    文章

    595

    浏览量

    32168
  • 半导体材料
    +关注

    关注

    11

    文章

    552

    浏览量

    29645
  • 氮化镓
    +关注

    关注

    59

    文章

    1646

    浏览量

    116574
  • 金属
    +关注

    关注

    1

    文章

    604

    浏览量

    24348
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    氮化发展评估

    `从研发到商业化应用,氮化的发展是当下的颠覆性技术创新,其影响波及了现今整个微波和射频行业。氮化对众多射频应用的系统性能、尺寸及重量产生
    发表于 08-15 17:47

    MACOM:硅基氮化器件成本优势

    ,尤其是2010年以后,MACOM开始通过频繁收购来扩充产品线与进入新市场,如今的MACOM拥有包括氮化(GaN)、硅锗(SiGe)、磷化铟(InP)、CMOS、砷化技术,共有4
    发表于 09-04 15:02

    什么阻碍氮化器件的发展

    =rgb(51, 51, 51) !important]射频氮化技术是5G的绝配,基站功放使用氮化
    发表于 07-08 04:20

    什么是氮化(GaN)?

    氮化南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化氮化凭借其禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射
    发表于 07-31 06:53

    氮化GaN 来到我们身边竟如此的快

    被誉为第三代半导体材料的氮化GaN。早期的氮化材料被运用到通信、军工领域,随着技术的进步以及人们的需求,
    发表于 03-18 22:34

    什么是氮化技术

    两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
    发表于 10-27 09:28

    氮化功率半导体技术解析

    氮化功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
    发表于 03-09 06:33

    氮化充电器

    现在越来越多充电器开始换成氮化充电器了,氮化充电器看起来很小,但是功率一般很大,可以给手机平板,甚至笔记本电脑充电。那么氮化
    发表于 09-14 08:35

    什么是氮化功率芯片?

    eMode硅基氮化技术,创造了专有的AllGaN™工艺设计套件(PDK),以实现集成氮化 FET、
    发表于 06-15 14:17

    谁发明了氮化功率芯片?

    ,是氮化功率芯片发展的关键人物。 首席技术官 Dan Kinzer在他长达 30 年的职业生涯中,长期担任副总裁及更高级别的管理职位,并领导研发工作。他在硅、碳化硅(SiC)和氮化
    发表于 06-15 15:28

    什么是氮化(GaN)?

    氮化,由(原子序数 31)和氮(原子序数 7)结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离所需要的能量,氮化
    发表于 06-15 15:41

    为什么氮化(GaN)很重要?

    氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
    发表于 06-15 15:47

    氮化: 历史与未来

    (86) ,因此在正常体温下,它会在人的手中融化。 又过了65年,氮化首次被人工合成。直到20世纪60年代,制造氮化单晶薄膜的技术才得以
    发表于 06-15 15:50

    为什么氮化比硅更好?

    氮化(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说
    发表于 06-15 15:53

    有关氮化半导体的常见错误观念

    氮化(GaN)是一种全新的使能技术,可实现更高的效率、显着减小系统尺寸、更轻和于应用中取得硅器件无法实现的性能。那么,为什么关于氮化半导
    发表于 06-25 14:17