半導體化學
半導體化學
semiconductor chemistry
半導體材料的種類繁多,從單質到化合物,從無機物到有機物,從單晶體到非晶體,都可以作為半導體材料。根據材料的化學組成和結構,可以將半導體劃分為:元素半導體,如硅(Si)、鍺(Ge);二元化合物半導體,如砷化鎵(GaAs)、銻化銦(InSb);三元化合物半導體,如GaAsAl、GaAsP;固溶體半導體,如Ge-Si、GaAs-GaP;玻璃半導體(又稱非晶態半導體),如非晶硅、玻璃態氧化物半導體;有機半導體,如酞菁、酞菁銅、聚丙烯腈等。
半導體化學是在1948年發明晶體管之後逐漸形成的,是一門交叉學科,涉及到無機化學、有機化學、分析化學、物理化學、高分子化學、晶體化學、配位化學和放射化學等許多領域的理論和內容。半導體化學的研究對象主要是高純物質,在半導體技術中,隨著半導體朝高頻、大功率、高集成化方向發展,對半導體材料以及在製作半導體器件、集成電路過程中所用的各種試劑的純度,提出了越來越高的要求,有害雜質含量不超過 10-6%~10-8%,有的甚至要求雜質含量10-9%~10-10%。
半導體化學的內容可以概括為:①硅、鍺、砷化鎵等半導體材料的物理化學性質及其提純精製的化學原理,完整單晶體的製取、完整單晶層的生長以及微量雜質有控制地摻入方法。②半導體器件和集成電路製造技術如清洗、氧化、外延、製版、光刻、腐蝕、擴散等主要工藝過程及化學反應原理。③半導體器件及集成電路製造工藝中所用摻雜材料、化學試劑、高純氣體、高純水的化學性質、製備原理及純度標準。④超純物質分析及結構鑒定方法,如質譜分析、放射化分析、紅外光譜分析等。