RF graphene oscillators for biomedical applications
Abstract
O grafeno, um material com estrutura atómica e com propriedades excecionais, tem despertado interesse na comunidade académica. Com uma elevada mobilidade de portadores, excelente condutividade térmica e características eletrónicas notáveis, o grafeno apresenta um enorme potencial para aplicações em eletrónica de radiofrequência (RF). Contudo, a integração deste material em dispositivos eletrónicos apresenta desafios, especialmente na adaptação dos processos convencionais de fabrico CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Esta tese aborda esses desafios, avançando no desenvolvimento de métodos de desenho, fabrico e caracterização de transístores e osciladores de RF baseados em grafeno, com especial enfoque em aplicações biomédicas. Para melhorar o desempenho dos transístores de RF fabricados, foram implementadas várias estratégias, como a utilização de gates enterradas para reduzir a resistência da gate, a minimização da resistência de acesso através de um processo Damascene adaptado, o uso de substratos de silício de alta resistividade com camadas de SiO2 para mitigar efeitos parasitas e a integração de camadas finas de óxidos com elevada constante dielétrica (alumina) depositados por deposição de camada atómica (ALD). Duas metodologias de fabrico distintas foram desenvolvidas: um processo de gate traseira sem planarização da superfície e um processo de gate enterrada com planarização, utilizando ion milling antes da transferência do grafeno. Estas metodologias foram adaptadas às condições da sala limpa do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), para aumentar a repetibilidade dos processos, uma vez que são baseados em processos padrão. Adicionalmente, os processos de síntese e transferência do grafeno foram estudados. Nesta tese, fabricaram-se transístores com frequências de corte e frequências máximas de oscilação de 80 GHz e 14 GHz, respetivamente. Estes dispositivos foram modelados através de um modelo semi-empírico. Embora não tenha sido fabricado um oscilador de anel de RF baseado em grafeno totalmente funcional, as simulações realizadas com base no modelo permitiram estudar e otimizar os parâmetros necessários para o desenvolvimento de dispositivos funcionais no futuro, demostrando a efetividade do processo de fabrico para a sua utilização em biossensores de grafeno. Assim, esta tese estabelece um processo de fabrico repetível e adaptável a outros dispositivos baseados em grafeno, lançando as bases para a integração deste material em sensores biomédicos e tecnologias de radiofrequência.