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創(chuàng)新的極紫外光刻技術(shù)極大地造福了半導(dǎo)體制造
- 沖繩科學(xué)技術(shù)研究所(OIST)的Tsumoru Shintake教授提出了一種超越半導(dǎo)體制造標(biāo)準(zhǔn)的極紫外(EUV)光刻技術(shù)?;诖嗽O(shè)計(jì)的EUV光刻可以使用更小的EUV光源,降低成本并顯著提高機(jī)器的可靠性和壽命。它的功耗也不到傳統(tǒng)EUV光刻機(jī)的十分之一,有助于半導(dǎo)體行業(yè)變得更加環(huán)??沙掷m(xù)。通過(guò)解決兩個(gè)以前被認(rèn)為在該領(lǐng)域不可克服的問(wèn)題,這項(xiàng)技術(shù)得以實(shí)現(xiàn)。第一個(gè)問(wèn)題涉及一種僅包含兩個(gè)鏡子的全新光學(xué)投影系統(tǒng)。第二個(gè)問(wèn)題涉及一種新的方法,可以有效地將EUV光引導(dǎo)到平面鏡(光掩模)上的邏輯圖案,而不會(huì)阻擋光學(xué)路徑。E
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中國(guó)團(tuán)隊(duì)研究解決了減少傳統(tǒng)硅基芯片尺寸的關(guān)鍵障礙
- 中國(guó)科學(xué)家們研發(fā)出一種超薄半導(dǎo)體材料,這一進(jìn)展可能會(huì)帶來(lái)更快、更節(jié)能的微芯片。由北京大學(xué)的劉開輝、人民大學(xué)的劉燦和中國(guó)科學(xué)院物理研究所的張光宇領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì),開發(fā)了一種制造方法,可以生產(chǎn)厚度僅為0.7納米的半導(dǎo)體材料。研究人員的發(fā)現(xiàn)于7月5日發(fā)表在同行評(píng)議期刊《科學(xué)》上,解決了減少傳統(tǒng)硅基芯片尺寸的關(guān)鍵障礙——隨著設(shè)備的縮小,硅芯片遇到了影響其性能的物理極限。這些科學(xué)家探討了二維(2D)過(guò)渡金屬二硫化物(TMDs)作為硅的替代品,其厚度僅為0.7納米,而傳統(tǒng)硅芯片的厚度通常為5-10納米。TMDs還消耗更少的
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美國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室證明半導(dǎo)體可以在核反應(yīng)堆附近生存
- 2024年6月25日,美國(guó)國(guó)家核能辦公室發(fā)表聲明,橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(ORNL)的一項(xiàng)新研究證明氮化鎵半導(dǎo)體可以在核反應(yīng)堆核心附近的惡劣環(huán)境中成功存活。研究發(fā)現(xiàn)這一發(fā)現(xiàn)可能使得在運(yùn)行中的反應(yīng)堆中將電子元件放置得更靠近傳感器成為可能,從而實(shí)現(xiàn)更精確的測(cè)量和更緊湊的設(shè)計(jì)。這些研究結(jié)果可能有一天會(huì)導(dǎo)致在核反應(yīng)堆中使用無(wú)線傳感器,包括目前正在開發(fā)的先進(jìn)小型模塊化和微型反應(yīng)堆設(shè)計(jì)。更靠近核心傳感器用于從核反應(yīng)堆中收集信息,可以在設(shè)備故障發(fā)生前識(shí)別潛在問(wèn)題。這有助于防止計(jì)劃外停機(jī),每天可能導(dǎo)致公司損失數(shù)百萬(wàn)美元的發(fā)電收
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一種研究半導(dǎo)體缺陷的新實(shí)驗(yàn)方法
- 在凝聚態(tài)物理實(shí)驗(yàn)室(PMC*),一個(gè)團(tuán)隊(duì)成功確定了與半導(dǎo)體中原子排列缺陷存在相關(guān)的自旋依賴電子結(jié)構(gòu)。這是首次測(cè)量到這種結(jié)構(gòu)。研究結(jié)果發(fā)表在《物理評(píng)論快報(bào)》上。研究像所有晶體材料一樣,半導(dǎo)體由在空間中完美規(guī)則排列的原子組成。但實(shí)際上材料從未完美,即使使用最先進(jìn)的工藝進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn),半導(dǎo)體仍然存在缺陷。這些缺陷會(huì)改變材料的局部電子結(jié)構(gòu),可能產(chǎn)生負(fù)面影響,也可能對(duì)應(yīng)用有益。這就是為什么理解它們背后的基本物理原理如此重要。這正是PMC團(tuán)隊(duì)所完成的工作,得益于阿加莎·烏利巴里在其論文期間的研究,并發(fā)表在《物理評(píng)論快
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一種全新的無(wú)稀土金屬磁體即將徹底改變電動(dòng)機(jī)的未來(lái)
- 對(duì)于社會(huì)要過(guò)渡到電氣化世界,許多技術(shù)(如電動(dòng)汽車電機(jī)和電網(wǎng)電池)需要普及。這些技術(shù)許多都需要稀土金屬,而這些金屬在成本上不僅昂貴,還對(duì)環(huán)境和社會(huì)有害。上周,一家總部位于英國(guó)的公司宣布,他們利用人工智能在僅僅三個(gè)月內(nèi)成功開發(fā)出一種完全不使用稀土金屬的磁體。根據(jù)該公司表示,這比正常速度快了大約200倍。人工智能已經(jīng)被用于發(fā)現(xiàn)綠色能源過(guò)渡中的其他關(guān)鍵領(lǐng)域的材料,顯示出人工智能可以成為對(duì)抗氣候變化的強(qiáng)大盟友。眾所周知,世界需要迅速擺脫化石燃料。人類綠色能源快速轉(zhuǎn)型的一個(gè)大問(wèn)題是,將來(lái)為電動(dòng)機(jī)和電池提供動(dòng)力需要稀土
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半導(dǎo)體過(guò)熱問(wèn)題會(huì)通過(guò)量子波解決嗎?
- 摘要研究人員開發(fā)了一項(xiàng)技術(shù),解決了下一代半導(dǎo)體技術(shù)、自旋電子學(xué)和軌道電子學(xué)的缺點(diǎn)。韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院(KAIST)物理系教授金世權(quán)和浦項(xiàng)科技大學(xué)(POSTECH)物理系教授李賢宇領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì),成功觀察到了可以在不產(chǎn)生電子熱的情況下傳輸信息的“磁振子”新運(yùn)動(dòng)。這一突破于6月17日公布。研究背景傳統(tǒng)的信息處理技術(shù)由于使用電子,在通過(guò)導(dǎo)體時(shí)因電阻產(chǎn)生熱量而損失大量能量。自旋電子學(xué)利用電子的電荷和磁自旋,而軌道電子學(xué)則利用電子軌道的位置,但兩者都面臨過(guò)熱問(wèn)題。最近,人們希望通過(guò)使用稱為“磁振子”的量子波來(lái)解決這
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麻省理工學(xué)院發(fā)現(xiàn)超級(jí)半導(dǎo)體在900華氏度下存活48小時(shí)
- 麻省理工學(xué)院氮化鎵被譽(yù)為下一代半導(dǎo)體,未來(lái)有可能取代硅,但對(duì)這種材料的研究仍處于初級(jí)階段。因此,麻省理工學(xué)院(MIT)及其他美國(guó)研究機(jī)構(gòu)的研究人員決定將其推向新的高度,并在900華氏度以上的溫度下測(cè)試它。人類對(duì)太陽(yáng)系行星的探索一直集中在遠(yuǎn)離太陽(yáng)的行星。例如,金星的溫度極其高,可以瞬間融化鉛,我們的航天器在那兒也無(wú)法存活片刻。即使研究人員發(fā)送一個(gè)具有耐熱外殼的航天器,基于硅的車載電子設(shè)備也會(huì)在極端溫度下失效,使整個(gè)任務(wù)毫無(wú)意義。作為一種材料,氮化鎵已知能承受超過(guò)900華氏度(500攝氏度)的溫度,但科學(xué)家們
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中國(guó)正在研發(fā)一款芯片,其尺寸相當(dāng)于整個(gè)硅晶圓,以規(guī)避美國(guó)對(duì)超級(jí)計(jì)算機(jī)和人工智能的制裁
- 中國(guó)科學(xué)家一直在研發(fā)一款整個(gè)硅晶圓大小的計(jì)算機(jī)處理器,以規(guī)避美國(guó)的制裁 該團(tuán)隊(duì)研發(fā)的Big Chip利用硅晶圓尺寸的集成來(lái)規(guī)避光刻機(jī)的區(qū)域限制一塊由整個(gè)硅晶圓構(gòu)建的大型集成電路可能是中國(guó)計(jì)算機(jī)科學(xué)家一直在尋找的解決方案,因?yàn)樗麄冊(cè)O(shè)法繞過(guò)美國(guó)的制裁,同時(shí)提高處理器的性能。 由于受到美國(guó)實(shí)施的限制,中國(guó)科學(xué)家在開發(fā)超級(jí)計(jì)算機(jī)和人工智能等方面不得不尋找新的解決方案,因?yàn)樗麄儫o(wú)法獲得新型先進(jìn)芯片。 最新的創(chuàng)新是一款處理器,早期版本名為“浙江”,由中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所的一支團(tuán)隊(duì)開發(fā),由副教授許浩博和教授孫
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松下承認(rèn)數(shù)據(jù)造假數(shù)十年:不停止出貨也不進(jìn)行召回
- 12日,松下集團(tuán)旗下從事電子零部件業(yè)務(wù)的松下工業(yè)公司負(fù)責(zé)人在記者會(huì)上鞠躬道歉,承認(rèn)在向第三方機(jī)構(gòu)申請(qǐng)產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證的過(guò)程中,存在篡改測(cè)試數(shù)據(jù)等違規(guī)行為。松下工業(yè)稱,當(dāng)時(shí)為了獲得相關(guān)認(rèn)證,對(duì)用于汽車、家電等產(chǎn)品的電子零部件材料,在阻燃性也就是材料的抗燃燒特性等方面進(jìn)行了數(shù)據(jù)造假。此外,該公司還長(zhǎng)期生產(chǎn)并銷售著與獲得認(rèn)證時(shí)材料成分不同的產(chǎn)品,這一做法同樣違規(guī)。據(jù)報(bào)道,部分違規(guī)行為最早開始于上世紀(jì)80年代,共涉及該公司位于日本國(guó)內(nèi)外的7家工廠,違規(guī)產(chǎn)品種類多達(dá)52種,客戶公司在全球累計(jì)達(dá)到約400家,不過(guò)是否涉及
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研究人員成功創(chuàng)建了世界上第一塊由石墨烯制成的功能性半導(dǎo)體
- 研究人員在美國(guó)佐治亞理工學(xué)院成功創(chuàng)建了世界上第一塊由石墨烯制成的功能性半導(dǎo)體,石墨烯是由最強(qiáng)結(jié)合力的碳原子單層組成的材料。半導(dǎo)體是在特定條件下導(dǎo)電的材料,是電子設(shè)備的基礎(chǔ)組件。該團(tuán)隊(duì)的突破為一種新型電子技術(shù)打開了大門。這一發(fā)現(xiàn)正值硅,即幾乎所有現(xiàn)代電子設(shè)備都由其制成的材料,面臨著日益迅速的計(jì)算和更小的電子設(shè)備的挑戰(zhàn)。佐治亞理工學(xué)院物理學(xué)教授Walter de Heer領(lǐng)導(dǎo)了一支研究團(tuán)隊(duì),該團(tuán)隊(duì)總部位于美國(guó)佐治亞州亞特蘭大市和中國(guó)天津,成功制造出一種與傳統(tǒng)微電子加工方法兼容的石墨烯半導(dǎo)體,這對(duì)于硅的任何可行
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臺(tái)積電(TSMC)2納米技術(shù)成本飆升或影響人工智能芯片新興市場(chǎng)
- 隨著2023年接近尾聲,臺(tái)灣半導(dǎo)體制造公司(TSMC)正準(zhǔn)備看到其領(lǐng)先半導(dǎo)體制造工藝的成本增加。 TSMC目前量產(chǎn)的最先進(jìn)工藝是3納米半導(dǎo)體設(shè)計(jì)技術(shù),一份在臺(tái)灣媒體引述的最新報(bào)告猜測(cè),未來(lái)3納米和2納米節(jié)點(diǎn)將會(huì)看到顯著的成本增加。這則新聞?wù)?023年度假季市場(chǎng)關(guān)閉之際,分析師報(bào)告稱,這些潛在的成本增加可能會(huì)影響蘋果公司的高端和低端技術(shù)設(shè)備的利潤(rùn)。據(jù)分析師稱,TSMC的2納米晶圓可能每片高達(dá)3萬(wàn)美元 今天的報(bào)告非常有趣,因?yàn)樗貜?fù)了2022年臺(tái)灣芯片制造商出售的3納米芯片的晶圓成本估算。3納米制造工藝是
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?半導(dǎo)體材料市場(chǎng)——2024年將有更好的發(fā)展
- 盡管2023年經(jīng)濟(jì)下滑,但材料需求和市場(chǎng)增長(zhǎng)仍在上升。加利福尼亞州圣地亞哥:TECHCET——一家提供半導(dǎo)體供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)和技術(shù)信息的電子材料咨詢公司——宣布,預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體材料市場(chǎng)將反彈,增長(zhǎng)近7%,達(dá)到740億美元。由于整體半導(dǎo)體行業(yè)放緩和晶圓開工量下降,2023年市場(chǎng)收縮了3.3%,之后出現(xiàn)了反彈。展望未來(lái),預(yù)計(jì)2023年至2027年半導(dǎo)體材料市場(chǎng)將以超過(guò)5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。到2027年,TECHCET預(yù)計(jì)市場(chǎng)將達(dá)到870億美元或以上,新的全球晶圓廠產(chǎn)量增加將帶來(lái)潛在的更大市場(chǎng)規(guī)模。盡管202
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Google DeepMind推出GNoME:一種新的深度學(xué)習(xí)工具,通過(guò)預(yù)測(cè)新材料的穩(wěn)定性,顯著提高了發(fā)現(xiàn)速度和效率
- 無(wú)機(jī)晶體對(duì)許多當(dāng)代技術(shù)至關(guān)重要,包括計(jì)算機(jī)芯片、電池和太陽(yáng)能電池板。每個(gè)新的、穩(wěn)定的晶體都是通過(guò)數(shù)月的細(xì)致實(shí)驗(yàn)得出的,而穩(wěn)定的晶體對(duì)于啟用新技術(shù)至關(guān)重要,因?yàn)樗鼈儾粫?huì)溶解。研究人員進(jìn)行了昂貴的反復(fù)試驗(yàn),但結(jié)果有限。他們通過(guò)修改現(xiàn)有晶體或嘗試其他元素組合來(lái)尋找新的晶體結(jié)構(gòu)。在過(guò)去的十年里,由Materials Project等主導(dǎo)的計(jì)算方法發(fā)現(xiàn)了28,000種新材料。直到現(xiàn)在,新興的人工智能引導(dǎo)技術(shù)可靠地預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)可行的材料的能力一直是一個(gè)主要限制。來(lái)自勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和Google DeepMind的
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下一代半導(dǎo)體:金剛石器件顯示出最高的電壓
- 為了在 2050 年實(shí)現(xiàn)世界碳中和的目標(biāo),電子材料必須發(fā)生根本性的變化,以創(chuàng)建更可靠、更有彈性的電網(wǎng)。 鉆石可能是女孩最好的朋友,但它也可能是維持社會(huì)電氣化所需的解決方案,以在未來(lái) 30 年實(shí)現(xiàn)碳中和。伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校的研究人員開發(fā)了一種由金剛石制成的半導(dǎo)體器件,與之前報(bào)道的金剛石器件相比,該器件具有最高的擊穿電壓和最低的漏電流。 隨著世界向可再生能源過(guò)渡,這種設(shè)備將實(shí)現(xiàn)所需的更高效的技術(shù)。據(jù)估計(jì),目前全球50%的電力由功率器件控制,預(yù)計(jì)不到十年,這一數(shù)字將增至80%,同時(shí),電力需求將增加50
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材料介紹
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