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[국내논문] 표면 요철구조를 적용한 나노 다공성 Ag 금속박막의 SERS 응답 특성 개선
Improvement of Surface-enhanced Raman Spectroscopy Response Characteristics of Nanoporous Ag Metal Thin Film with Surface Texture Structures 원문보기

Journal of sensor science and technology = 센서학회지, v.29 no.4, 2020년, pp.255 - 260  

김형주 (경북대학교 전자공학부) ,  김봉환 (대구가톨릭대학교 전자전기공학부) ,  이동인 (영남대학교 정보통신공학과) ,  이봉희 (포항대학교제철산업과) ,  조찬섭 (경북대학교 전자공학부)

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In this study, we developed a method of improving the surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) response characteristics by depositing a nanoporous Ag metal thin film through cluster source sputtering after forming a pyramidal texture structure on the Si substrate surface. A reactive ion etching (R...

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문제 정의

  • 기존의 스퍼터 시스템에 Ar 이온 스퍼터링으로 생성된 입자(particle)들이 인접 입자들과 핵생성(nucleation)이 일어나 나노 클러스터를 형성시키는 클러스터 소스(Cluster source)부를 장착하여 기판에 나노 다공성 금속박막을 형성하는 클러스터 소스 스퍼터링(Cluster source sputtering)법을 고안하고, 스퍼터링 및 클러스터 소스의 공정변수에 따른 나노 다공성 Ag 금속박막 형성특성을 연구하여 SERS 기판으로서의 응용가능함을 보고한 바 있다[11-13]. 본 연구에서는 Si 기판 표면에 피라미드형 요철구조를 형성한 후, 클러스터 스퍼터링으로 나노 다공성 Ag 금속박막을 증착하여 SERS 응답특성을 개선시키는 방법에 대하여 연구하였다. 사진식각공정을 사용하지 않고 Si 표면에 피라미드형 요철구조를 형성하기 위하여 본 실험에서는 기존의 플라즈마 식각장비와 다른 RIE내부에 금속 메쉬(mesh)를 장착한 RIE 시스템을 사용하였으며[14-16], RIE 공정조건에 따라 형성된 피라미드형 요철구조의 형상에 따른 SERS 응답특성을 측정하였다.
  • 본 연구에서는 Si 기판 표면에 피라미드형 요철구조를 형성한 후, 클러스터 소스 스퍼터링으로 나노 다공성 Ag 금속박막을 증착하여 SERS 응답특성을 개선하는 방법에 관하여 연구하였다. 기존의 RIE와는 달리 RIE 내부에 금속 메쉬(mesh)를 장착한 RIE를 사용하여 복잡한 사진식각공정을 거치지 않고 간단하게 Si 표면에 피라미드형 요철구조를 형성하였다.
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참고문헌 (17)

  1. M. Fan, G. F. Andrade, and A. G. Brolo, "A review on recent advances in the applications of surface-enhanced Raman scattering in analytical chemistry", Anal. Chim. Acta., Vol.1097, pp.1-29, 2020. 

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  11. S. Yun, Y. Hong, Y. Yang, D. Lee, B. Kim, and C. Cho, "Porous nanostructures by low vacuum sputtering for surface enhanced raman scattering", J. Nanosci. Nanotechnol., Vol. 17, No. 11, pp. 8528-8533, 2017. 

  12. S. Yun, J. Lee, J. Yang, D. Lee, B. Kim, and C. Cho, "Nanoporous Ag films prepared by cluster-source sputtering as substrates for surface-enhanced raman scattering", Phys. Status Solidi A, Vol. 215, No. 20, pp. 1701010(1)-1701010(8), 2018. 

  13. S. Yun, D. Lee, B. Kim, and C. Cho, "Highly Manufacturable Nanoporous Ag Films Using New Sputtering System for Surface Enhanced Raman Scattering Substrate", J. Nanosci. Nanotechnol., Vol. 19, No. 10, pp. 1-8, 2019. 

  14. J. H. Jo, D. Y. Kong, C. S. Cho, B. H. Kim, Y. H. Bae, and J. H. Lee, "Black Silicon of Pyramid Structure Formation According to the RIE Process Condition", J. Sens. Sci. Technol., Vol. 20, No. 3, pp. 207-212, 2011. 

  15. D. S. Pyo, J. H. Jo, P. H. Hong, J. H. Lee, B. H. Kim, and C. S. Cho, "Pyramid and Half-Sphere Type of Surface Texturing for Si-Solar Cell", J. Sens. Sci. Technol., Vol. 22, No. 6 pp. 433-438, 2013. 

  16. D. Kong, J. Oh, D. Pyo, B. Kim, C. Cho, and J. Lee, "Fabrication of Silicon Pyramid-Nanocolumn Structures with Lowest Reflectance by Reactive Ion Etching Method", Jap. J. Appl. Phys., Vol. 52, No. 6S, pp. 06GL06(1)-06GL06(7), 2013. 

  17. H. Jansen, M. de Boer, J. Burger, R. Legtenberg, and M. Elwenspoek, "The black silicom method II: The effect of mask material and loading on the reactive ion etching of deep silicon trenches", Microelectron. Eng., Vol. 27, No. 1-4, pp. 475-480, 1995. 

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