Led结构及其形成方法

文档序号:8924055阅读:1296来源:国知局
Led结构及其形成方法
【技术领域】
[0001]本发明属于LED制造领域,具体涉及一种LED结构及其形成方法。
【背景技术】
[0002]由于LED具有环保、节能、寿命长等优点,得到的广泛的应用。尤其是氮化镓(GaN)基LED可以发出紫光、蓝光等可见光中短波长的光线,从而使LED固态照明在生产生活中大量使用成为可能。目前GaN基LED芯片的基本结构自下而上为衬底、N型GaN层、N电极、多量子阱发光层、P型GaN层、电流扩散层、P电极等等。其中衬底通常可以采用碳化硅、蓝宝石、硅单晶等异质衬底。其中碳化硅衬底价格较高且其单晶生长技术尚未普及。硅单晶衬底由于晶格失配大,生长的GaN薄膜晶体质量不高。而蓝宝石由于其价格优势易于外延生产工艺相对成熟,仍是目前GaN基LED中最常使用的衬底。
[0003]但是蓝宝石外延GaN仍有晶格失配,导热导电性差,从而只能制作水平结构LED。蓝宝石外延GaN制成的水平结构芯片通常会由于电流拥挤效应导致发光效率不高。

【发明内容】

[0004]本发明旨在至少在一定程度上解决上述发光效率低的技术问题。
[0005]为此,本发明的目的在于提出一种发光效率高的LED结构及其形成方法。
[0006]申请人通过研究得知:LED结构中,位于P型GaN之上的电流扩散层的材料为导电材料氧化铟锡(ΙΤ0),电流扩散层的电阻率小于N型GaN层的电阻率,容易导致电流扩散不均、在靠近N电极部分电流密度较大。而多量子阱发光层具有droop效应,即在电流增大时发光效率下降,所以电流不均进一步导致发光效率降低,同时也会引起局部温度过高,诱发死灯漏电等不良结果。
[0007]为实现上述目的,本发明第一方面提出一种LED结构,包括:衬底;位于所述衬底之上的第一掺杂类型氮化物半导体层,所述第一掺杂类型为N型和P型中的一种;位于所述第一掺杂类型氮化物半导体层之上的多量子阱发光层;位于所述多量子阱发光层之上的第二掺杂类型氮化物半导体层,所述第二掺杂类型与所述第一掺杂类型相反;与N型氮化物半导体层相连的N电极;与P型氮化物半导体层相连的P电极;位于所述P型氮化物半导体层和所述P电极之间的电流扩散层;以及位于所述N型氮化物半导体层之中的极化插入层,其中,所述极化插入层与所述N型氮化物半导体层具有晶格失配。根据本发明实施例的LED结构,利用极化插入层与N型氮化物半导体层的晶格失配产生极化场,从而在极化插入层中形成二维电子气结构。利用二维电子气在水平方向上的高迁移率,降低N型氮化物半导体层的电阻率,使电流在外延层中扩散更均匀,从而提高了 LED结构的发光效率。
[0008]为实现上述目的,本发明第二方面提出一种LED结构的形成方法,包括以下步骤:提供衬底;在所述衬底之上形成第一掺杂类型氮化物半导体层,所述第一掺杂类型为N型和P型中的一种;在所述第一掺杂类型氮化物半导体层之上形成多量子阱发光层;在所述多量子阱发光层之上的第二掺杂类型氮化物半导体层,所述第二掺杂类型与所述第一掺杂类型相反;形成与N型氮化物半导体层相连的N电极,以及形成与P型氮化物半导体层相连的P电极;在形成P型氮化物半导体层和形成P电极的过程之间形成电流扩散层;以及在形成N型氮化物半导体层的过程中插入极化插入层,其中,所述极化插入层与所述N型氮化物半导体层具有晶格失配。
[0009]根据本发明实施例的LED结构的形成方法,通过在N型氮化物半导体层中插入极化插入层,利用极化插入层与N型氮化物半导体层的晶格失配产生极化场,从而在极化插入层中形成二维电子气结构。然后,利用二维电子气在水平方向上的高迁移率,降低N型氮化物半导体层的电阻率,使电流在外延层中扩散更均匀,从而提高了 LED结构的发光效率。
[0010]本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
【附图说明】
[0011]本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0012]图1是本发明一个实施例的LED结构的结构示意图;
[0013]图2是本发明另一个实施例的LED结构的结构示意图;
[0014]图3是在N型GaN层中插入AlN层的能带示意图和结构示意图;
[0015]图4是本发明第三实施例的LED结构的结构示意图;
[0016]图5是本发明一个实施例的LED结构的形成方法的流程图。
【具体实施方式】
[0017]下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
[0018]在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底” “内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0019]在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0020]下面结合说明书附图详细介绍本发明的LED结构及其形成方法。
[0021]图1为本发明一个实施例的LED结构的结构示意图,该LED结构从下至上包括:衬底10、N型氮化物半导体层20、多量子阱发光层30、P型氮化物半导体层40、电流扩散层70,与N型氮化物半导体层20直接相连的N电极50、与P型氮化物半导体层40间接相连的P电极60,以及,位于N型氮化物半导体层20之中的极化插入层80。其中,极化插入层80与N型氮化物半导体层20具有晶格失配。
[0022]需要说明的是,本发明实施例的LED结构除了可以为图1示出的N型氮化物半导体层20在下、P型氮化物半导体层40在上的形式之外,也可以为N型氮化物半导体层20在上、P型氮化物半导体层40在下的形式,这并不改变本发明的原理。以及,本发明实施例的LED结构除了可以为图1示出的水平结构之外,也可以为垂直结构,这也并不改变本发明的原理。例如图2所示,本发明另一实施例的LED结构从下至上包括:P电极60、衬底10、P型氮化物半导体层40、多量子阱发光层30、N型氮化物半导体层20、电流扩散层70、N电极50,以及,位于N型氮化物半导体层20之中的极化插入层80。
[0023]需要说明的是,本领域技术人员还可以根据需要加入以下可选结构以进一步改善LED结构的发光效果:缓冲层、本征氮化物半导体层、电子阻挡层、电流阻挡层等等。此为本领域技术人员的已知技术,本文不赘述。
[0024]由上可知,根据本发明实施例的LED结构,利用极化插入层80与N型氮化物半导体层20的晶格失配产生极化场,从而在极化插入层80中形成二维电子气结构。利用二维电子气在水平方向上的高迁移率,降低N型氮化物半导体层20的电阻率,使电流在外延层中扩散更均匀,从而提高了 LED结构的发光效率。
[0025]在本发明上述实施例的LED结构中,衬底10可以根据需要灵活选用硅衬底或蓝宝石衬底等等。其中,监宝石衬底具有常见易得、适合外延GaN材料的优点。
[0026]在本发明上述实施例的LED结构中,当氮化物半导体为GaN时,极化插入层80的材料可以为InN、AIN、InGaN或AlGaN。以极化插入层80选用AlN为例,GaN的c轴晶格常数为3.19,AlN的c轴晶格常数为3.11,二者的晶格失配率较大,为2.5%。因此在N型GaN层20中插入AlN层80时,容易由晶格失配产生极化场,并在AlN层中形成二维电子气结构,如图3所示。
[0027]在本发明上述实施例的LED结构中,优选极化插入层80位于N型氮化物半导体层20之中邻近多量子阱发光层30的位置,如图4所示。这样可以保证电流从多量子阱发光层30流向N电极50时,必然穿经极化插入层80,也就是说必然穿经形成的二维电子气,更好地实现本发明的效果。
[0028]在本发明上述实施例的LED结构中,极化插入层80的厚度可以为5_50nm,优选厚度为20nm。极化插入层80厚度太薄将导致难以产生足够的二维电子气,厚度太厚则容易导致难以进一步继续生长N型氮化物半导体薄膜。
[0029]在本发明上述实施例的LED结构中,电流扩散层70的材料可以为ITO。ITO具有透光率高、工艺成熟、成本较低等优点。
[0030]如图5所示,根据本发明一个实施例的LED结构的形成方法,包括以下步骤:
[0031]Sl
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