延續後段製程微縮 先進導線採用石墨烯與金屬的異質結構 (2021.08.05)
由石墨烯和金屬構成的異質結構有望成為1奈米以下後段製程技術的發展關鍵,本文介紹其中兩種異質整合方法,分別是具備石墨烯覆蓋層的金屬導線,以及摻雜石墨烯和金屬交替層的堆疊元件。…
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由石墨烯和金屬構成的異質結構有望成為1奈米以下後段製程技術的發展關鍵,本文介紹其中兩種異質整合方法,分別是具備石墨烯覆蓋層的金屬導線,以及摻雜石墨烯和金屬交替層的堆疊元件。…
TAIPEI, Taiwan - As the opening speaker of the 1C60 MASTER FORUM at Semicon Taiwan, the content of Taiwan Semiconductor …
STAT-PRO 9000 新一代運輸承載盒可嚴格控制表面電阻的波動,提供出色的靜電放電保護,並改善了抗磨損性及吸濕性...…
A team from the Technical University of Munich (TUM) has discovered a double helix structure in an inorganic material. T…
According to Research and Markets, the global market for nanomaterials in flexible screens, transparent conductive films…
IBM Research today announced a major engineering breakthrough that could accelerate carbon nanotubes replacing silicon t…
According to a paper published today in the journal Nature Nanotechnology, scientists discovered a phenomenon in which t…
Haydale has announced a major marketing agreement with planarTECH LLC (planarTECH) to accelerate the commercial applicat…
電池續航力一向是ICT產品設計的最大挑戰,今日(4/15)Globalpress邀請來自Stanford University材料科學與工程系終身教授Yi Cui,針對奈米技術與未來電池發展深入探討。Yi Cui認為,隨著奈米科技的不斷進步…
今日電子產業的發展遇到撞牆期,一個重要的原因,即是業界所奉行的摩爾定律似乎已行不通了。這和晶片構成的矽電晶體已趨近其物理極限有關,想要再進一步推動半導體製程的微縮化發展,顯然得另尋出路。 在10月28日美國出版的「自然-奈米技術」期刊中,I…
觸控面板薄型化技術邁入下一世代…
超級電容的應用版圖不斷地持續擴展,因為超級電容能提供比電池更高的瞬間功率。超級電容能滿足許多備援供電應用的需求,提供更長的壽命、極少的維護需求、輕巧、環保的解決方案,這些都勝過電池的參數。…
外電消息報導,美國杜邦和康乃爾大學的研究人員日前開發出一種可分離不同類型碳奈米管的技術。未來這項技術若能商業化,將使大規模生產半導體型碳奈米管成為可能,並運用在薄膜電子和下一代光傳輸材料的製造。 據報導,由於導電性質的不同,碳奈米管可分為金…
眾所周知使用奈米碳管來製作極速電腦或其它電子裝置,已經陷入了發展上的困境,因為生產一批奈米碳管的材料中,會包含不同的電子屬性參雜在裡頭,可能前一支是半導體的材料,下一支卻是導體奈米管。現在,美國西北大學研究人員已經開發成一種可靠且有潛力的實…
很多人都知道以矽晶圓微影技術所製作的半導體電路,有其物理上的發展極限,目前雖然在朝著45奈米,乃至低於35奈米以下的尺度前進,但極可能會受到光影技術的限制而難以達到實用的半導體製程。所以有關電子電路的發展議題,總是有許多已面臨灰暗且無以為繼…
兩大電子產品標準組織SEMI與IEEE日前(6/7) 簽署了一份備忘錄(Memorandum of Understanding:MOU),未來將針對奈米技術及微電機系統(MEMS)領域標準進行合作。依此備忘錄,兩團體分別任命了聯繫人,並且將…
先進的科技一直是驅動全球經濟發展的主要動力。雖然,大家都比較關注目前現有的技術所能產生的新應用和新價值,但是,目前正在實驗室裡研發的新科技,未來即可能改變整個電子產業的面貌。 根據國外專家研究,未來5至20年之間,可以長期帶動全球電子工業繼…
目前正在實驗室裡研發的新科技,未來即可能改變整個電子產業的面貌。…
德國晶片生產商英飛凌(Infineon) 宣布,該公司已製造出首個利用奈米碳技術取代矽的電源開關,為體積更小、價格更便宜的電閘開關問世開創了新頁。 以碳原子製成的奈米碳管體積微小,其直徑僅為人類頭髮直徑的10萬分之一。奈米碳管一直被用來製作…
1991年,日本電氣公司NEC的研究員飯島澄南發現的奈米碳管(Carbon Nanotubes),人類自此揭開奈米碳管的研究序幕。奈米碳管是目前自然界裏最細的管子,美國利用它研製記憶晶片,其開關速度是傳統電晶體的100萬倍。 何謂奈米碳管?…