一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构技术

技术编号:20958311 阅读:66 留言:0更新日期:2019-04-24 09:47
本实用新型专利技术公开了一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构,包括镓舟组,镓舟上设有添加镓液口,镓舟组上设有入口和出口,所述镓舟组包括至少两个垂直叠加排布的镓舟,相邻的两个镓舟采用连接管道连接相通,该连接管道可采用串联或者并联的方式连接。本实用新型专利技术使镓液接触面积和接触时间成倍增加,能高效率的转化氯化镓。

A Gallium Boat Structure for GaN Material Growth by Hydride Vapor Epitaxy

The utility model discloses a gallium boat structure for growth of gallium nitride material by hydride vapor phase epitaxy method, which comprises a gallium boat group, a gallium liquid port added to the gallium boat group and an entrance and exit on the gallium boat group. The gallium boat group comprises at least two vertically overlapped gallium boats, two adjacent gallium boats are connected by connecting pipelines, and the connecting pipelines can be connected in series or in parallel. Connect in a way. The utility model doubles the contact area and time of gallium liquid, and can efficiently convert gallium chloride.

【技术实现步骤摘要】
一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构
本技术属于半导体加工设备领域,具体地说是一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构。
技术介绍
氮化镓(GaN)材料作为最重要的第三代半导体,具有宽禁带,高击穿电压、高电子迁移率、化学性质稳定等特点,被广泛应用于蓝光LED和高温高频大功率电子器件的制备。氢化物气相外延(Hydridevaporphaseepitaxy,HVPE)技术以其生长速率高,晶体质量好的优点,成为当前制备GaN材料的热门方法之一。HVPE生长氮化镓的工艺流程主要分为两步:第一步:通入氯化氢气体,与镓舟处盛放的液态镓发生化学反应,生成氯化镓气体;第二步:氯化镓气体与氨气在反应室发生化学反应,在衬底上生成氮化镓。从以上工艺流程可以发现,第一步镓舟处氯化氢气体与液态镓转化成氯化镓的效率将直接影响第二步氮化镓的生长速率。而要想在镓舟处获得高效率,关键在于提高镓舟处氯化氢与液态镓的接触面积和接触时间。但现有HVPE反应器可根据气流在衬底表面流动方向,可分为垂直式或者水平式反应器。而位于这两类反应器内的单个镓舟,受到反应器尺寸的限制,导致镓舟面积大小始终受到制约,从而限制了氯化氢气体与镓液的接触面积与接触时间,最终导致镓舟处无法高效率转化氮化镓。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是提供一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构,使镓液接触面积和接触时间成倍增加,能高效率的转化氯化镓。为了解决上述技术问题,本技术采取以下技术方案:一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构,包括镓舟组,镓舟上设有添加镓液口,镓舟组上设有入口和出口,所述镓舟组包括至少两个垂直叠加排布的镓舟,相邻的两个镓舟采用连接管道连接相通。所述镓舟组中的各个镓舟通过连接管路并联连接,并且镓舟组与入口之间具有气体分配腔,镓舟组与出口之间具有气体汇合腔,入口与气体分配腔连通,出口与气体汇合腔连通。所述镓舟组中的各个镓舟通过连接管路串联连接。所述入口设置在气体分配腔的中心位置。所述镓舟为石英或者石墨制成。本技术在整个过程中氯化氢气体,在两个或两个以上垂直叠加的镓舟内流动,与镓液接触面积和接触时间成倍增加,能高效率的转化氯化镓。附图说明附图1为本技术实施例一示意图;附图2为本技术实施例二示意图。具体实施方式为能进一步了解本技术的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本技术作进一步详细描述。实施例一如附图1所示,一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构,包括镓舟组,镓舟组上设有添加镓液口15,镓舟组上设有入口11和出口18,所述镓舟组包括三个垂直叠加排布的镓舟,分别为镓舟13、镓舟14和镓舟16,相邻的两个镓舟采用连接管道并联连接相通。镓舟组与入口11之间具有气体分配腔12,镓舟组与出口18之间具有气体汇合腔17,入口11与气体分配腔12连通,出口18与气体汇合腔17连通。入口设置在气体分配腔的中心位置。该结构主要针对水平式HVPE反应器气体水平流动的特点而设定。氯化氢气体从入口11流入气体分配腔12,被均匀分配至三个垂直叠加的镓舟13、镓舟14、镓舟16并发生化学反应,反应后的气体流入气体气体汇合腔17,最终从出口18流出。在整个过程中,原本的单股气流在气体分配腔被分成三股气流,在分别对应的镓舟内流动并反应,大大增加了气体与镓液接触的接触面积与接触时间,因此,本专利技术能高效率的转化氯化镓。实施例二如附图2所示,一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构,包括镓舟组,镓舟组上设有添加镓液口22,镓舟组上设有入口21和出口25,所述镓舟组包括三个垂直叠加排布的镓舟23,相邻的两个镓舟采用连接管道24串联连接相通,不同的连接管道错位设置。入口作为氯化氢通入的入口。出口,在镓舟中反应后的气体最终从该出口流入垂直式HVPE反应器发生外延的部分。氯化氢气体从串联镓舟的入口21流入三层垂直叠加的镓舟23,通过镓舟连接管道24,氯化氢气体,从上至下流经每一层镓舟,最终从出口25流出。在整个过程中氯化氢气体,在三层垂直叠加的镓舟内流动,与镓液接触面积和接触时间成倍增加。因此,本专利技术能高效率的转化氯化镓。需要说明的是,以上仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,尽管参照实施例对本技术进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构,包括镓舟组,镓舟上设有添加镓液口,镓舟组上设有入口和出口,其特征在于,所述镓舟组包括至少两个垂直叠加排布的镓舟,相邻的两个镓舟采用连接管道连接相通。

【技术特征摘要】
1.一种采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构,包括镓舟组,镓舟上设有添加镓液口,镓舟组上设有入口和出口,其特征在于,所述镓舟组包括至少两个垂直叠加排布的镓舟,相邻的两个镓舟采用连接管道连接相通。2.根据权利要求1所述的采用氢化物气相外延方法生长氮化镓材料的镓舟结构,其特征在于,所述镓舟组中的各个镓舟通过连接管路并联连接,并且镓舟组与入口之间具有气体分配腔,镓舟组与出口之间具有气体汇合腔,入...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄业刘鹏王健辉
申请(专利权)人:东莞市中镓半导体科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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