南京大学锑晶体接触技术突破二维半导体器件尺寸微缩瓶颈
2025/12/19
2025年12月17日,南京大学集成电路学院王欣然、李卫胜团队与合作者创新开发出锑晶体外延接触技术,解决了亚20纳米接触长度下二维半导体欧姆接触难题,成功研制出1纳米节点高性能二硫化钼(MoS2)晶体管器件,展示了二维半导体应用于埃米时代集成电路的潜力。
集成电路制程节点是由相邻晶体管的物理间距,即接触栅间距(CGP,包括栅长、接触长度与2倍栅源间隔长度)定义的。在摩尔定律的驱动下,过去60年晶体管器件的CGP持续微缩,例如45纳米节点平面FET的CGP定义为160纳米,英特尔22纳米节点FinFET的CGP定义为90纳米,而目前最先进的量产工艺台积电3纳米节点FinFET的CGP定义为48纳米。根据国际器件与系统路线图(IRDS),1纳米节点晶体管CGP将微缩至40纳米,已达到硅基器件的物理极限。
二维半导体材料因其原子级厚度和优异的微缩潜力,被公认为后摩尔集成电路最具希望的非硅新材料,受到全球学术界和产业界的高度关注。近年来,二维半导体晶体管研究取得了显著进展,但其接触长度和CGP通常维持在数百纳米以上,难以满足先进制程对器件尺寸的严格要求。实现CGP的深度微缩,关键在于构建具备超短载流子注入长度(即传输长度)和极低接触电阻的欧姆接触。IRDS要求1纳米节点晶体管的接触长度缩减至20纳米以下,同时接触电阻低于116 Ω·μm。当前的技术虽然能在微米级接触长度下实现低接触电阻,但当接触长度微缩至20纳米时,受电流拥挤效应影响,接触电阻呈指数级上升,成为制约二维半导体器件发展的核心瓶颈。
团队在前期原创提出的轨道杂化增强接触机制的基础上(Nature 613, 274 ( 2023)),在MoS2上创新开发了分子束外延锑晶体(0112)接触技术,首次在20纳米以下接触长度实现了小于100Ω·μm的接触电阻,满足了IRDS对1 纳米节点晶体管的要求。分子束外延以其原子级精度控制能力和优异的界面质量,在构建高质量金属-半导体接触方面展现出无可比拟的优势。相比传统电子束蒸镀方法存在的相纯度低、晶畴尺寸受限等问题,分子束外延可实现几乎单一取向纯度(97.2%)的锑(0112)晶体薄膜,晶畴尺寸提升两个数量级,并与MoS₂形成原子级锐利的界面。
基于深度微缩的锑晶体欧姆接触技术,团队成功研制出CGP小于40 纳米的高性能MoS2晶体管器件。该晶体管的接触长度为18纳米,栅长为17纳米,在0.7 V源漏偏压下具有1.08 mA/μm的高驱动电流,大于10⁷的开关比,小于10 pA/μm的关态电流,62 mV/dec的亚阈值斜率和12mV/V的漏致势垒降低,关键性能-功耗-尺寸(PPA)指标达到1纳米节点技术要求。TCAD器件仿真表明,锑晶体接触的传输长度为13纳米,可支撑MoS2晶体管微缩至亚1纳米节点。晶圆级外延和晶体管阵列测试进一步证实了锑晶体接触的高均一性、可靠性和重复性。
相关成果以“Scaled crystalline antimony Ohmic contacts for two-dimensional transistors”为题,在线发表于《Nature Electronics》期刊。该成果为集成电路走向埃米时代提供了方案。由南京大学、苏州实验室与华为等单位联合攻关完成,第一作者为南京大学—苏州实验室联合培养博士研究生杜明奕,通讯作者为李卫胜副教授和王欣然教授,南京大学施毅院士、香港中文大学许建斌教授对本工作进行了全程指导。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省基础研究计划、苏州创新创业领军人才等项目的资助,以及新基石科学基金会科学探索奖、雅辰基金、小米基金的支持。
原文链接:https://www.nature.com/articles/s41928-025-01500-4。
图1 先进制程晶体管发展历程
图2 锑单晶接触的1纳米节点MoS2晶体管
文章来源南京大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
-
2026年4月高录用检索快国际学术会 32
-
2026年第六届计算机、控制和机器人 102
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1529
-
2026年人工智能教育技术与数据科学 535
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1294
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 5759
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1546
-
2026年第二届无线与光通信国际会议 2307
-
2026年增材制造、3D打印与创新设 03-13
-
2026年车辆工程与新能源汽车国际会 03-13
-
2026年精密机械、仪器仪表与传感技 03-13
-
2026年机器人技术、智能装备与自动 03-13
-
2026年通信系统、网络与信号处理国 03-13
-
2026年智能制造、工业互联网与数字 03-13
-
2026年环境治理、生态修复与碳中和 03-13
-
2026年中科院期刊分区表(新锐10
-
2025年两院院士增选有效候选人4281
-
2025最新JCR分区及影响因子11266
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5427
-
2025年国际期刊预警名单发布!5541
-
2025年中科院期刊分区表重磅发18728
-
中国科协《重要学术会议目录(2011157
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6696
-
中国科大研制出机器人灵巧手指尖六03-11
-
研究揭示遗传多样性如何重塑微生物03-11
-
研究发现双酰胺类杀虫剂影响蜜蜂蜂03-11
-
研究揭示聚焦光场中内禀自旋纹理03-11
-
新型磁流体机器人破解临床难题03-11
-
南京大学物理学院温锦生课题组在亚03-11
-
南京大学物理学院高力波、袁国文团03-11
-
中南民族大学 24408

-
应用科学与工程协会 23170

-
北京科萃人机环境系统工程技术研究 8268

-
中国金属协会分析测试分会 21218

-
北京科技大学 8420

-
WILL 24208

-
中国粮油学会玉米深加工分会 21343

-
中国环境科学学会 24488

-
APISE 23368

-
南京农业大学 18340

-
西南医院整形美容外科 21328

-
WWX 23267

-
厦门大学经济学院 23217

-
中国医疗卫生产业发展组委会 21433

-
维科信息产业研究中心 23213

-
津安商务(天津)旅游会议有限公司 23378

-
北京轩银瑞华文化传播有限公司 21216

-
上海大学 2162

-
中国环境科学学会 8121

-
广州健世医疗器械有限公司 2340

















106















































