封闭层对在InSb基板上以冷温度生长的Sn薄膜晶体结构的作用
An-Hsi Chen1, Connor Dempsey2, Mihir Pendharkar2
1Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, F-38000 Grenoble, France.
Nanotechnology
|October 27, 2023
概括
封装冷锡 (Sn) 薄膜可以防止露水,并保持表性. 的封闭促进四角形Sn (β-Sn) 阶段形成,使量子计算应用中通过透实现超导.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学是一种材料科学.
- 薄膜沉积是一种薄膜沉积.
背景情况:
- 低温金属沉积会在半导体上产生超薄的表轴超导层.
- 在升温到室温后降水对于这些膜来说是一个主要的挑战.
- 无形封顶层可以减轻潮湿问题.
研究的目的:
- 调查现场制造的盖子对Sn薄膜结构特征的影响.
- 分析封闭对Sn膜表层和相位形成的影响.
- 确定封闭在实现超导性能方面的作用.
主要方法:
- 在80K的温度下沉积在InSb基板上的Sn薄膜.
- 在现场制造各种无形封顶层.
- 在回归室温后,薄膜的结构特征.
- 分析相位组成 (α-Sn与β-Sn) 和膜形态.
主要成果:
- 所有现场封闭策略都防止了潮湿,并保持了光滑的Sn膜.
- 在InSb上的立方Sn (α-Sn) 阶段,片仍然是表层的.
- 的封闭诱导了部分相位过渡到四角形Sn (β-Sn).
- β-Sn粒的存在与通过透的超导行为相关联.
结论:
- 在现场封装有效地保护了冷性薄膜的结构完整性.
- 化可以用来调整Sn薄膜的相组合.
- 通过封装来定制Sn薄膜结构,可以控制超导特性.
- 这种方法有助于将超导Sn薄膜集成到量子计算平台中.


