1. On the Suitable choice of Metal for HgTe Nanocrystal-based Photodiode: to Amalgam or not to Amalgam
- Author
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Alchaar, Rodolphe, Dabard, Corentin, Mastrippolito, Dario, Bossavit, Erwan, Dang, Tung Huu, Cavallo, Mariarosa, Khalili, Adrien, Zhang, Huichen, Domenach, Lucile, Ledos, Nicolas, Prado, Yoann, Troadec, David, Dai, Ji, Tallarida, Massimo, Bisti, Federico, Cadiz, Fabian, Patriarche, Gilles, Avila, José, Lhuillier, Emmanuel, Pierucci, Debora, Physico-chimie et dynamique des surfaces (INSP-E6), Institut des Nanosciences de Paris (INSP), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux (UMR 8213) (LPEM), Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Dipartimento di Fisica [L'Aquila], Università degli Studi dell'Aquila = University of L'Aquila (UNIVAQ), Synchrotron SOLEIL (SSOLEIL), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), QUAD : Physique Quantique et Dispositifs, Laboratoire de physique de l'ENS - ENS Paris (LPENS), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-Département de Physique de l'ENS-PSL, École normale supérieure - Paris (ENS-PSL), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-Département de Physique de l'ENS-PSL, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL), Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 (IEMN), Centrale Lille-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-JUNIA (JUNIA), Université catholique de Lille (UCL)-Université catholique de Lille (UCL), Centrale de Micro Nano Fabrication - IEMN (CMNF - IEMN), Université catholique de Lille (UCL)-Université catholique de Lille (UCL)-Centrale Lille-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)-JUNIA (JUNIA), ALBA Synchrotron light source [Barcelone], Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (LPMC), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N), Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), miti cnrs, Renatech Network, CMNF, ANR-19-CE24-0022,COPIN,Détecteur plasmonique à nanoCristaux colloïdaux: une nouvelle filière pour l'OPtoélectronique INfrarouge(2019), ANR-19-CE09-0026,GRaSkop,Tuning Giant Rashba Spin-Orbit Coupling in Polar Single Layer Transition Metal Dichalcogenides(2019), ANR-19-CE09-0017,FRONTAL,Nanocristaux Colloïdaux Dopés Infrarouges(2019), ANR-22-CE09-0018,QuickTera,Nanocristaux de HgTe une nouvelle plateforme pour l'optoélectronique THz(2022), ANR-22-CE09-0037,OperaTwist,Etude in operando de la modulation de propietes electroniques des hetero-bicouche twistées(2022), ANR-21-CE24-0012,BRIGHT,Diode électroluminescente infrarouge brillante par exaltation du couplage lumière-matière(2021), ANR-21-CE09-0029,MixDFerro,Heterostructures à dimensions mixtes sous contrôle ferroélectrique 2D(2021), European Project: 756225,blackQD, and European Project: 101086358,AQDtive
- Subjects
nanocrystals ,infrared ,nanocrystals HgTe infrared photodiode amalgam ,photodiode ,[CHIM.MATE]Chemical Sciences/Material chemistry ,amalgam ,[SPI.NANO]Engineering Sciences [physics]/Micro and nanotechnologies/Microelectronics ,HgTe - Abstract
International audience; HgTe, thanks to its unique spectral tunability in the infrared is the only material able to cover near, short and mid wave infrared. Current best devices rely on diode electrodes made from transparent conductive oxides and gold, but so far none of these completely fit for purpose. Gold is not compatible with Si foundries and transparent conductive oxides are highly lossy in this spectral range, limiting electrode transparency. Metal based electrodes appear as good alternative candidates but require further investigations. While obvious constraints of work function get raised, chemical stability appears equally important. Here we screen the use of Au, Al, Ag, and Zn as possible metal and reveal that in the case of Ag dramatic transformations of Ag and HgTe are observed. Especially, a cation exchange procedure can occur over a solid-state film without intentional heating of the sample. This process has then been studied combining both structural and electronic probes. This work points out the importance of the careful choice of surrounding electrodes in the case of HgTe since the observed mechanism is likely not limited to Ag. On the other hand, both Au and Al appear stable toward this transformation.
- Published
- 2023