GaPインゴット(不純)
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GaPウェーハ(電子デバイス品質)
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| 名前 | |
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| IUPAC名
リン化ガリウム
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| その他の名前
ガリウム(III)リン化物
ガラニリジンホスファン | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.031.858 |
パブケム CID
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| RTECS番号 |
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| ギャップ | |
| モル質量 | 100.697 g/モル[1] |
| 外観 | 淡いオレンジの固体 |
| 臭い | 無臭 |
| 密度 | 4.138 g/cm3 [ 1] |
| 融点 | 1,457 °C (2,655 °F; 1,730 K) [1] |
| 不溶性の | |
| バンドギャップ | 2.24 eV(間接、300 K)[2] |
| 電子移動度 | 300 cm 2 /(V·s) (300 K) [2] |
磁化率(χ)
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-13.8 × 10−6 cgs [2] |
| 熱伝導率 | 0.752 W/(cm·K) (300 K) [1] |
屈折率( n D )
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2.964 (10 µm), 3.209 (775 nm), 3.590 (500 nm), 5.05 (354 nm) [3] |
| 構造 | |
| 閃亜鉛鉱 | |
| T 2日- F -4 3分 | |
a = 544.95 pm [4]
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| 四面体 | |
| 熱化学 | |
標準生成エンタルピー (Δ f H ⦵ 298 ) |
−88.0 kJ/モル[5] |
| 危険 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
| 引火点 | 110 °C (230 °F; 383 K) |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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窒化ガリウム ヒ化 ガリウム アンチモン 化ガリウム |
その他の陽イオン
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リン化アルミニウム リン 化インジウム |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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ガリウムリン化物( GaP ) は、ガリウムのリン化物であり、室温で間接バンドギャップが2.24 eVの化合物半導体材料です。不純な多結晶材料は、淡いオレンジ色または灰色がかった破片のように見えます。ドープされていない単結晶はオレンジ色ですが、強くドープされたウェーハは自由キャリア吸収により暗く見えます。無臭で水に溶けません。
GaPの微小硬度は9450 N/mm 2、デバイ温度は446 K(173 °C)、熱膨張係数は5.3 × 10である。室温で−6 K −1 。 [4] n型半導体を製造するためのドーパントとして硫黄、シリコン、テルルが使用される。p 型半導体のドーパントとして亜鉛が使用される。
リン化ガリウムは光学システムに応用されています。[6] [7] [8]室温での静的誘電率は11.1です。 [2]屈折率は可視範囲全体で約3.2〜5.0の間で変化し、他のほとんどの半導体材料よりも高くなっています。[3]透明範囲では、その屈折率はダイヤモンドなどの宝石や硫化亜鉛などの非酸化物レンズを含むほとんどの他の透明材料よりも高くなっています。
発光ダイオード
ガリウムリンは、1960 年代から、低輝度から中輝度の低コストの赤、オレンジ、緑の発光ダイオード(LED) の製造に使用されてきました。単独で、またはガリウムヒ素リンと一緒に使用されます。
純粋な GaP LED は、波長 555 nm の緑色の光を発します。窒素ドープ GaP は黄緑色 (565 nm) の光を発し、酸化亜鉛ドープ GaP は赤色 (700 nm) の光を発します。
リン化ガリウムは黄色と赤色の光に対して透明であるため、GaAsP-on-GaP LED は GaAsP-on- GaAsよりも効率的です。
結晶成長
約 900 °C を超える温度では、リン化ガリウムが解離し、リンがガスとして放出されます。1500 °C の溶融物 (LED ウェーハ用) からの結晶成長では、10 ~ 100 気圧の不活性ガス圧で溶融ホウ素酸化物のブランケットでリンを保持することで、この現象を防ぐ必要があります。このプロセスは、液体封入チョクラルスキー (LEC) 成長と呼ばれ、シリコン ウェーハに使用されるチョクラルスキー プロセスの改良版です。
参考文献
- ^ abcd ヘインズ、p. 4.63
- ^ abcd ヘインズ、p. 12.85
- ^ ab ヘインズ、p. 12.156
- ^ ab ヘインズ、p. 12.80
- ^ ヘインズ、5.20ページ
- ^ Wilson, Dalziel J.; Schneider, Katharina; Hönl, Simon; Anderson, Miles; Baumgartner, Yannick; Czornomaz, Lukas; Kippenberg, Tobias J.; Seidler, Paul (2020年1月). 「Integrated gallium phosphide nonlinear photonics」. Nature Photonics . 14 (1): 57–62. arXiv : 1808.03554 . doi :10.1038/s41566-019-0537-9. ISSN 1749-4893. S2CID 119357160.
- ^ Cambiasso, Javier; Grinblat, Gustavo; Li, Yi; Rakovich, Aliaksandra; Cortés, Emiliano; Maier, Stefan A. (2017-02-08). 「実質的にロスのないガリウムリン化物アンテナによる誘電体ナノフォトニクスと可視領域とのギャップの橋渡し」. Nano Letters . 17 (2): 1219–1225. Bibcode :2017NanoL..17.1219C. doi :10.1021/acs.nanolett.6b05026. hdl : 10044/1/45460 . ISSN 1530-6984. PMID 28094990.
- ^ Rivoire, Kelley; Lin, Ziliang; Hatami, Fariba; Masselink, W. Ted; Vučković, Jelena (2009-12-07). 「超低連続波ポンプパワーによるガリウムリン化物フォトニック結晶ナノキャビティにおける第 2 高調波発生」. Optics Express . 17 (25): 22609–22615. arXiv : 0910.4757 . Bibcode :2009OExpr..1722609R. doi :10.1364/OE.17.022609. ISSN 1094-4087. PMID 20052186. S2CID 15879811.
引用元
- ヘインズ、ウィリアムM.編 (2016)。CRC化学・物理ハンドブック(第 97 版) 。CRC プレス。ISBN 9781498754293。
外部リンク
- GaP. 屈折率.info
- Ioffe NSM データ アーカイブ

