在不斷追求更小的節點和更強大的微處理器的過程中,半導體行業以絕對純粹為基礎運作。每一種材料、每一個工藝和每一個變量都必須以微觀級的精確度進行控制。其中,超純水(UPW)是最關鍵且使用最廣泛的化學物質。它是晶圓廠的命脈,幾乎貫穿晶圓制造的每一個階段,從清洗、蝕刻到洗滌。這些水的質量直接影響設備性能、制造良率,最終影響盈利能力。幾十年來,行業一直依賴已建立的方法來監測UPW質量。然而,隨著器件架構縮小到10納米門檻以下,這些傳統方法中的一個關鍵漏洞變得顯現。存在一個“計量學缺口”,納米顆粒和溶解分子污染物因太
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半導體 超純水 納米粒子
在《終結者》等科幻電影中,具備自我意識的機器可以實現自我修復,而這對科學家和技術開發人員來說也是真正感興趣的。來自以色列理工學院的研究人員說,自我修復的電子產品可能是可行的,并且有技術來證明這一點?! ∮梢陨欣砉W院材料科學與工程學院和固體研究所的耶霍納達夫·貝肯斯坦(Yehonadav Bekenstein)教授領導的研究小組正在研究過氧化物納米粒子(perovskite nanoparticles),因為它們有可能為電子產品中大量使用的有毒鉛材料提供一種綠色替代品。在此過程中,他們發現了一些意想
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電子產品 納米粒子
據Engadget UK報道,納米粒子雖然極其的小——直徑不到100納米——但對醫藥、太陽能科技、電池、計算機和其他行業會產生巨大的影響。納米粒子比其它分子更有活性、更強大也更靈活,盡管大小不到10億分之一米,它卻異常難以操控,但是這一障礙近期終于被克服。
美國德克薩斯大學科克雷爾學院的工程師鄭悅冰(Yuebing Zheng)、德基·阿金旺德(Deji Akinwande)和安德魯·鄧恩(Andrew Dunn)創造了
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說到照明,此前的研究多集中在色溫等方面。但是由意大利伊蘇布利亞大學的Paolo di Trapani開發的這項新技術,卻在提供“人工白晝”般的照明技術方面,我們已經迎來了一個新的突破。其原型采用了LED面板,并通過透明塑料面板進行發散。而該技術的主要突破,就是這些肉眼不可見、卻遍布在面板上的二氧化鈦納米顆粒!
這些顆粒的主要任務,就是散色光線——這一原理與太陽光通過地球的大氣層很像。
有些人或許會覺得這么做“多此一舉&rd
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