基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器及其制备方法技术

技术编号:11660081 阅读:106 留言:0更新日期:2015-06-29 11:12
本发明专利技术提供一种基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器及其制备方法,所述制备方法包括:1)提供一Si/SiGe/SOI衬底;2)于所述Si/SiGe/SOI衬底表面制作出器件区域;3)于Si/SiGe/Si顶层两侧中注入P型离子,形成P+源区及P+漏区;4)于所述Si/SiGe/SOI衬底表面形成介质层;5)于与所述P+源区及P+漏区对应的介质层中形成金属接触开孔,并制作金属接触电极;6)制作电极保护层,并露出栅极传感区域;7)制作背栅;8)对栅极传感区域表面进行表面活化修饰。本发明专利技术采用高迁移率材料的SiGe材料作为沟道,且Si/SiGe/Si的量子阱的结构,在同样工艺下将得到更高信噪比的信息,从而与常规硅器件相比具有更高的灵敏度,可以对生物分子进行高灵敏的检测。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】基于S i /S i Ge/S I量子阱MOSFET的生物传感器及其制备方法
本专利技术涉及一种生物传感器件及其制备方法,特别是涉及一种。
技术介绍
生物传感器(b1sensor)对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)与适当的理化换能器(如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等)及信号放大装置构成的分析工具或系统。生物传感器具有接受器与转换器的功能。对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。1967年S.J.乌普迪克等制出了第一个生物传感器葡萄糖传感器。将葡萄糖氧化酶包含在聚丙烯酰胺胶体中加以固化,再将此胶体膜固定在隔膜氧电极的尖端上,便制成了葡萄糖传感器。当改用其他的酶或微生物等固化膜,便可制得检测其对应物的其他传感器。固定感受膜的方法有直接化学结合法;高分子载体法;高分子膜结合法。现已发展了第二代生物传感器(微生物、免疫、酶免疫和细胞器传感器),研制和开发第三代生物传感器,将系统生物技术和电子技术结合起来的场效应生物传感器,90年代开启了微流控技术,生物传感器的微流控芯片集成为药物筛选与基因诊断等提供了新的技术前景。由于酶膜、线粒体电子传递系统粒子膜、微生物膜、抗原膜、抗体膜对生物物质的分子结构具有选择性识别功能,只对特定反应起催化活化作用,因此生物传感器具有非常高的选择性。缺点是生物固化膜不稳定。生物传感器涉及的是生物物质,主要用于临床诊断检查、治疗时实施监控、发酵工业、食品工业、环境和机器人等方面。生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。在未来21世纪知识经济发展中,生物传感器技术必将是介于信息和生物技术之间的新增长点,在国民经济中的临床诊断、工业控制、食品和药物分析(包括生物药物研宄开发)、环境保护以及生物技术、生物芯片等研宄中有着广泛的应用前景。
技术实现思路
鉴于以上所述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供一种,以实现一种具有较高的灵敏度,可以对生物分子进行高灵敏的检测的生物传感器。为实现上述目的及其他相关目的,本专利技术提供一种基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的制备方法,所述制备方法包括步骤:I)提供一 Si/SiGe/SOI衬底,所述Si/SiGe/SOI衬底包括体硅衬底、埋氧层、Si/SiGe/Si 顶层;2)利用光刻工艺及干法刻蚀工艺于所述Si/SiGe/SOI衬底表面制作出器件区域;3)采用离子注入工艺于所述Si/SiGe/Si顶层两侧注入P型离子,形成P+源区及P+漏区,所述P+源区及P+漏区之间未进行离子注入的Si/SiGe/Si顶层为沟道区;4)于所述Si/SiGe/Si顶层表面形成介质层;5)利用光刻工艺及干法刻蚀工艺于与所述P+源区及P+漏区对应的介质层中形成金属接触开孔,并制作金属接触电极;6)制作电极保护层,并露出栅极传感区域,所述栅极传感区域为沟道区对应的区域;7)于所述体硅衬底背面制作背栅;8)对栅极传感区域表面进行表面活化修饰,用于对生物分子的探测。作为本专利技术的基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的制备方法的一种优选方案,步骤4)所述的介质层为氧化铝层。作为本专利技术的基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的制备方法的一种优选方案,步骤6)包括步骤:6-1)采用PECVD方法生长一层氮化硅层;6-2)利用光刻工艺及干法刻蚀工艺去除所述沟道区上方对应的氮化硅层,以露出栅极传感区域。作为本专利技术的基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的制备方法的一种优选方案,步骤8)采用APTES对栅极传感区域表面进行表面活化修饰。作为本专利技术的基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的制备方法的一种优选方案,步骤8)包括步骤:8-1)将器件放入乙醇、水及APTES的混合溶液中进行处理,处理时间为I?10小时;8-2)处理完成后分别采用乙醇及去离子水进行清洗,并在60?120°C下进行烘干。本专利技术还提供一种基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器,包括:Si/SiGe/SOI衬底,所述Si/SiGe/SOI衬底包括体硅衬底、埋氧层、Si/SiGe/Si顶层;P+源区及P+漏区,形成于所述Si/SiGe/Si顶层两侧,所述P+源区及P+漏区之间未进行离子注入的Si/SiGe/Si顶层为沟道区;介质层,形成于所述Si/SiGe/Si顶层表面,所述介质层与所述P+源区及P+漏区对应的区域形成有金属接触开孔,所述金属接触开孔中形成有金属接触电极;电极保护层,覆盖于所述金属接触电极,并露出栅极传感区域,所述栅极传感区域为沟道区对应的区域;背栅,形成于所述体硅衬底背面;活化修饰材料,形成于所述栅极传感区域表面。作为本专利技术的基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的一种优选方案,所述介质层为氧化铝层。作为本专利技术的基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的一种优选方案,所述电极保护层为氮化硅层。作为本专利技术的基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的一种优选方案,所述活化修饰材料为APTES。如上所述,本专利技术提供一种,所述制备方法包括步骤:1)提供一 Si/SiGe/SOI衬底,所述Si/SiGe/SOI衬底包括体硅衬底、埋氧层、Si/SiGe/Si顶层;2)利用光刻工艺及干法刻蚀工艺于所述Si/SiGe/SOI衬底表面制作出器件区域;3)采用离子注入工艺于所述Si/SiGe/Si顶层两侧注入P型离子,形成P+源区及P+漏区,所述P+源区及P+漏区之间未进行离子注入的Si/SiGe/Si顶层为沟道区;4)于所述Si/SiGe/Si顶层表面形成介质层;5)利用光刻工艺及干法刻蚀工艺于与所述P+源区及P+漏区对应的介质层中形成金属接触开孔,并制作金属接触电极;6)制作电极保护层,并露出栅极传感区域,所述栅极传感区域为沟道区对应的区域;7)于所述体硅衬底背面制作背栅;8)对栅极传感区域表面进行表面活化修饰,用于对生物分子的探测。本专利技术采用高迀移率材料的SiGe材料作为沟道,且Si/SiGe/Si的量子阱的结构,在同样工艺下将得到更高信噪比的信息,从而与常规硅器件相比具有更高的灵敏度,因此本专利技术的生物传感器可以对生物分子进行高灵敏的检测。【附图说明】图1a?图9显示为本专利技术的基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的制备方法各步骤所呈现的结构示意图。元件标号说明101体硅衬底102埋氧层103沟道区104 Si/SiGe/Si 顶层1041 Si 层1042 SiGe 层1043 Si 层105 P+源区106本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于Si/SiGe/Si量子阱MOSFET的生物传感器的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括步骤:1)提供一Si/SiGe/SOI衬底,所述Si/SiGe/SOI衬底包括体硅衬底、埋氧层、Si/SiGe/Si顶层;2)利用光刻工艺及干法刻蚀工艺于所述Si/SiGe/SOI衬底表面制作出器件区域;3)采用离子注入工艺于所述Si/SiGe/Si顶层的两侧注入P型离子,形成P+源区及P+漏区,所述P+源区及P+漏区之间未进行离子注入的Si/SiGe/Si顶层为沟道区;4)于所述Si/SiGe/Si顶层表面形成介质层;5)利用光刻工艺及干法刻蚀工艺于与所述P+源区及P+漏区对应的介质层中形成金属接触开孔,并制作金属接触电极;6)制作电极保护层,并露出栅极传感区域,所述栅极传感区域为沟道区对应的区域;7)于所述体硅衬底背面制作背栅;8)对栅极传感区域表面进行表面活化修饰,用于对生物分子的探测。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:文娇俞文杰刘畅赵清太王曦
申请(专利权)人:中国科学院上海微系统与信息技术研究所
类型:发明
国别省市:上海;31

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