ÌÇÐÄÍøÒ³°æ

09 april 2026

Ett LiU‑team lett av professor Henrik Pedersen har visat att övergången från kontinuerlig till pulserad elektrondriven CVD kraftigt minskar kolkontamineringen i järnfilmer. Genom att separera doseringen av prekursor från plasmasteget sänker metoden föroreningsnivåerna från 32 % till omkring 10 %, ett viktigt steg mot lågtemperaturdeposition av metaller för känslig elektronik.

Digitala minnen

LiU‑forskaren professor Henrik Pedersen och hans forskargrupp har demonstrerat ett renare sätt att deponera järnfilmer vid låga temperaturer med en pulserad form av elektrondriven kemisk ångdeposition. Traditionell CVD har svårt med järn eftersom reduktion av prekursorer vanligtvis kräver hög värme eller reaktiva gaser. Elektron‑CVD undviker detta genom att använda plasmaelektroner för att bryta ned prekursorn direkt på ytan, men vanliga järnprekursorer som ferrocene lämnar ofta kraftig kolkontaminering.

Den nya studien visar att övergången från kontinuerlig drift till tidsstyrda pulser kraftigt förbättrar renheten. Genom att separera prekursordosen från plasmasteget begränsas oönskade gasfasreaktioner och kolrika fragment får tid att avlägsnas. Forskarna rapporterar att kolhalten sjunker från cirka 32 procent i kontinuerlig e‑CVD till omkring 10 procent i den pulserade processen. Användning av en turbomolekylär pump under rensningssteget förbättrar detta ytterligare.

- Dessa resultat visar att vi börjar kunna kontrollera denna nya form av CVD, och det ger också en fingervisning om vilka typer av prekursormolekyler vi bör använda, säger Henrik Pedersen.

Forskargruppen testade även en amidinatbaserad järnprekursor, som visade mer förutsägbart yt­beteende men gav liknande föroreningsnivåer och långsammare tillväxt.

- Vi arbetar med liknande processer för fler metaller med mycket spännande resultat, säger Henrik Pedersen.

Resultaten visar att pulserad elektrondriven CVD kan producera renare järnfilmer vid låga temperaturer, ett viktigt steg för elektronik och magnetiska applikationer där värmekänsliga material är inblandade.

Hitta publikationen .

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En grupp människor som står runt ett metallföremål.

Roboten som ska ge räddningstjänsten övertaget

Hur bygger man en robot som kan arbeta där människor inte kan? Sex studentgrupper vid Linköpings universitet utvecklade tillsammans Helios 3.0 – en brandrobot som kan ge räddningstjänsten stöd i riskfyllda miljöer.

En närbild av en man som bär glasögon.

David Engblom prisas för forskning om hjärnan och sjukdomskänsla

David Engblom, professor i neurobiologi, blir årets mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Han forskar om hjärnans roll i att vi mår dåligt vid olika sjukdomstillstånd.

Kvinna i kontorsmiljö.

Biogen koldioxid kan bli en resurs när biogasen ökar

Vid tillverkning och rening av biogas frigörs koldioxid, som är en klimatpåverkande växthusgas. Men LiU-forskning visar att koldioxid har flera användningsområden och kan bli en viktig resurs i omställningen till ett cirkulärt energisystem.