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Enregistrement W4245758499 · doi:10.1002/9783527808465.emc2016.6368

Correlative Nanoscale Luminescence and Elemental Mapping in <scp>InGaN/(Al)GaN</scp> Dot‐in‐a‐wire Heterostructures

2016· other· en· W4245758499 sur OpenAlexaff
Steffi Y. Woo, Mathieu Kociak, Hieu Pham Trung Nguyen, Zetian Mi, Gianluigi A. Botton

Notice bibliographique

RevueEuropean Microscopy Congress 2016: Proceedings · 2016
Typeother
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGaN-based semiconductor devices and materials
Établissements canadiensMcGill UniversityMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCathodoluminescenceNanowireMaterials scienceHeterojunctionPhotoluminescenceOptoelectronicsQuantum dotLuminescenceMolecular beam epitaxyScanning transmission electron microscopyNanoscopic scaleFull width at half maximumTransmission electron microscopyNanotechnologyEpitaxyLayer (electronics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Ternary InGaN compounds show great promise for light‐emitting diode (LED) applications because of bandgap energies (0.7 – 3.4 eV) that can be tailored to have emission wavelengths spanning the entire visible spectrum. Complex III‐N device heterostructures have been incorporated into GaN nanowires (NWs) recently, but exhibit emission linewidths that are broader than expected for their corresponding planar counterparts, as measured with photoluminescence (PL) spectroscopy [1]. Nanoscale elemental mapping has provided evidence of alloy non‐uniformity in NWs as a likely cause [2]. It is thus critical to understand how the structural and optical properties interplay within individual NW structures, using combined spectroscopic methods that can resolve different localized signals at the nanoscale with analytical scanning transmission electron microscopy (STEM). Multiple InGaN/(Al)GaN quantum dot (QD) embedded nanowire heterostructures (NWHs), grown catalyst‐free on Si(111) substrates by molecular beam epitaxy, were characterized by STEM. To investigate the inhomogeneous broadening observed in PL from an ensemble of NWs [1], nanometer‐resolution STEM‐cathodoluminescence (CL) spectral imaging on single NWs was performed at 150 K using a system as described in [3]. Individual NWs examined show diverse optical responses, but most NWs exhibit multiple sharp emission peaks (25 – 50 nm at FWHM) centered between 500 – 625 nm in the yellow‐green wavelengths (Fig. 1i) from the active region (Fig. 1b–d), identified using the annular dark‐field (ADF) signal collected concurrently. This is consistent with the PL, indicating that the broad emission originates from within single NWs. Subsequent aberration‐corrected STEM‐HAADF images on the same NWs were acquired to evaluate their structural properties, such as the size and morphology of the 10 QDs within the NWH (Fig. 1f). Additionally, electron energy‐loss spectroscopy (EELS) spectrum imaging (SI), together with multiple linear least‐squares fitting, was used to extract the In‐distribution to quantify the In‐composition projected through thickness (Fig. 1g,h) [2]. Apparent spatial‐spectral correlation can be made between shifts in the CL emission wavelength to the relative In‐content between successive QDs from the STEM‐EELS (Fig. 1h, regions are color‐coded to the corresponding emission wavelength based on the legend in Fig. 1i inset). The luminescence intensity within NWs is related to the presence of a GaN or AlGaN shell surrounding the InGaN/GaN NWHs, formed due to sidewall incorporation during the growth of the subsequent GaN barrier and p ‐AlGaN electron‐blocking layer (EBL), respectively. Both can enhance the in‐plane confinement of carriers, hence reducing non‐radiative surface recombination. Therefore, the utilization of larger bandgap AlGaN as barriers were also investigated for their expected enhancement in carrier confinement [4]. The InGaN/AlGaN NWHs exhibit a nested core‐shell structure made up of an Al‐rich AlGaN shell surrounding the InGaN QDs along axial and radial directions (Fig. 2g). STEM‐CL spectral imaging shows a progressive red‐shifting of the emission peaks along the growth direction (Fig. 2b–d,f,h). Spatial localization of individual spectral features suggests superior three‐dimensional carrier confinement, which can be assigned to specific QDs as resolved in the bright‐field (BF) image (Fig. 2a). Lastly, the observed spatial asymmetry in the luminescence intensity distribution, which is affected by charge carrier diffusion and drift in the presence of spontaneous and piezoelectric polarization fields in the InGaN/(Al)GaN NWHs, will also be addressed [5].

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,243
Écart entre enseignants0,236 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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