| 연구목표 |
초고직접 반도체 스케일링이 10nm 미만에 접어들면서 Source/Drain 접합저항, 반도체/유전체에서의 계면결함 증가현상이 반도체 소자의 성능향상에 제약을 발생시켜 소재의 물성, 공정기술의 한계를 나타내고 있다. 본 연구에서는 이러한 초미세 반도체 소자 및 공정에서 발생사는 문제점을 해결하고자 2차원 소재의 계면특성 제어, 확산방지 효과를 이용하여 새로... |
| 연구내용 |
◼1단계: 2D 소재의 탐색 및 선정소재를 선별하기 위해 Density Functional Theory (DFT) 기반 전산모사를 이용해 반도체 표면상에서의 안정한 열역학적 구조를 규명하고 이에 따른 energy-band 구조 및 interface state에 대한 소재 특성값을 예측하여 최적의 2D 물질을 선정◼2단계: 2D 소재를 이용한 S/D 접합 구... |
| 기대효과 |
1) 연구개발성과의 활용방안◼차세대 반도체 산업의 원천기술 확보반도체 산업에서 경쟁우위를 점하기 위해 초미세 기술 경쟁이 치열하게 이루어지고 있다. 초미세 반도체 소자에서의 금속접합, 유전체 계면 문제점을 극복할 원천기술을 확보함에 따라 우리나라 산업의 근간이 되는 반도체 분야에서의 초격차를 실현할 수 있는 기반을 마련할 것이라 기대된다.◼고성능 저전력 반... |
| 키워드 |
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