上海浦东川沙镇有一座普通的工业园区,但在这个普通的工业园区却做着不普通的事!中国芯片产业在此上演一场静悄悄的“换道革命”。我国首条二维半导体工程化验证示范工艺线于1月6日在这里正式点亮。这是技术路线的突破,也是中国芯片产业面对“摩尔定律”极限的一次战略突围。
在上海浦东川沙镇一座看似普通的工业园区里,中国芯片产业正在上演一场静悄悄的“换道革命”。1月7日,我国首条二维半导体工程化验证示范工艺线在这里正式点亮,这不仅是技术路线的突破,更是中国芯片产业面对“摩尔定律”极限的一次战略突围。
用原子直接“搭建”的芯片革命
原集微创始人、复旦大学研究员包文中说:“我们做的,是用原子直接搭建集成电路。”
二维半导体和传统硅基芯片在纳米尺度上“雕琢”晶体管不同,是让特定材料的原子自发“生长”,直接形成厚度仅一个或几个原子的薄膜。这种工艺颠覆性在于它绕过了集成电路制造的最难环节——对硅基材料进行原子级打磨。
二维半导体相比硅基半导体需要1500步以上的繁琐加工,理论上可省去80%的流程,包括离子注入、外延生长等高难度工艺。
根据包文中透露,二维半导体甚至可用低级别的光刻机就实现当今最先进的集成电路制程。目前中国被极紫外(EUV)光刻机掣肘的情况有望改善。
二维半导体可以运用在哪些领域?
二维半导体具有独特的优势,如超薄结构、高载流子迁移率、可调的能带结构等,因此在多个领域有广泛应用前景。
在电子领域,可用于制造高性能晶体管、集成电路,实现更小尺寸、更高性能的芯片。
在光电子领域,可用于制造光探测器、发光二极管等,因其优异的光电特性,能提升光电器件的效率和灵敏度。
在能源领域,可用于开发新型太阳能电池和储能器件,提高能量转换效率。
在生物医学领域,二维半导体可用于生物传感器,检测生物分子,助力疾病诊断和药物研发。
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来源:广州光亚法兰克福展览有限公司
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