思想领袖

半导体:重要性、制造和气分析因子

洞察力从业界GeoffDowning和MarkMattison商务开发管理员QA实验室监督热渔科Entegris

AZOM与Geoff Downing和Mark Mathison对话,分别来自TermoFish科学公司和Entegriss公司,讨论半导体及其重要性、制造和气体分析因素

增强日常生活能力:半导体产业的意义和影响

视频信用:热水手科学

容你自我介绍 并告诉我们一点 关于你背景

杰夫唐宁:

Geoff唐宁工业内幕兼TermoFish科学商业开发主管

Mark Mathison:

我是Mark Mathison质量保证实验室导师Entegris

是什么使你 行业内幕,Geoff

杰夫唐宁:

我是SEMI全球汽车咨询理事会咨询委员会成员,这是一个倡导小组也是智能制造全球执行委员会成员这些角色意味着我完全了解行业内的最新趋势和挑战

半导体对日常生活有多重要,如何演化

图像感知:Maksimshelev/Shutterstock.com

杰夫唐宁:

半导体硅芯片电源2020欧洲杯下注官网电子设备如手机、电视机和医疗设备依赖半导体等对日常生活非常重要

物联网运动持续展开然然你可能不关心智能spartula与最新最大半导体芯片,

这是摩尔定律半导体行业的进展取出更多技术节点的同时,我们仍在向其他地区移动并下降至最小技术节点业界推延当前制造能力的极限

半导体芯片布线比人毛小500倍最小规模制造比细菌病毒小

摩尔法则是什么

杰夫唐宁:

摩尔定律基础是晶片数每两年翻倍这也是技术增长背后的动向,但行业内部有其他趋势帮助推送它。

汽车制造量为25-30纳米,而前沿计算机芯片制造量为7纳米或5纳米并研究研发制造二或三米计芯片

是什么驱动需求增长? 哪个行业请求半导体?

杰夫唐宁:

汽车行业关键驱动50%以上汽车总成本归因于半导体芯片技术内置从燃烧引擎转向电池驱动汽车意味着半导体芯片完全控制

机上系统必须拥有最前沿图像检测技术、电池管理系统和应用只会提高生长

行业的另一主驱动程序是AI和前沿计算机超级计算机将处理人类面临的一些最重要问题, 最新半导体技术将增强它们的能量

图片感想Fahroni/Stepterstock.com

半导体小但重要 驱动现代生活

杰夫唐宁:

半导体芯片经历漫长制造过程,耗时120天9个月,视芯片类型和供应链而定。这些都是支持完成产品的全球供应链

半导体芯片主要由大型制造厂内部制造,但也存在多种方法,芯片跨国完成某些阶段制造

通常半导体芯片制造分三大相位第一,设计主要以美国为主,50%多市场后续式前端制造最后,后端被视为打包

有些公司设计芯片,但不一定制造芯片请你多讲讲

杰夫唐宁:

半导体行业中有一些大名外包制造前端。这通常是因为它涉及清洁室工作,需要在一个地点完成。表示在制造过程完成关键步骤前无法发送产品跨行

制造半导体芯片时通常有150多步无法接触大气层微信移动系统 遍历楼室 保护它不受局部空气

环境半导体范式受精到比外科操作室清洁500倍

杂质引入过程后会怎么样

杰夫唐宁:

芯片失效的可能性在于杂质在制造过程与raffer或染料交互

灰色分子登陆这些芯片时,分子鞭子宽到阻塞芯片电流通路,使芯片失效和无法操作

可描述几例半导体制造过程所引入的化学和气体

杰夫唐宁:

半导体制造使用各种气体,但、氮、argon和Hy

马克,你实验室里的角色是什么

Mark Mathison:

我的作用是监听 我们工厂使用天然气的纯度行业使用气体创建或推广化学响应以形成半导体芯片的电特性

氮气是半导体行业常用气体,常用于清洗和净化芯片表面单片灰尘完全消除芯片 耗资数以百万计

清洗你半导体芯片带氮,你必须确保它干净氮含氧或一氧化碳会引起问题欧洲杯足球竞彩半导体制造材料必须纯化

图像感想Fortance/Stepterstock.com

如何测量微量杂质, 并有你偏爱的科技吗?

Mark Mathison:

我的经验多半用质谱法分析 最佳分析方法具体地说,我们使用APIMS系统,即大气压离子质谱计,简化大宗气体分析

大约20至30年前,你无法在分析散装氮氧量时实现极低检测限值,但TermoFishScience提供低检测限值分析器这使我们可以精确表示,我们每万亿分之10至15的气体在这些过程使用,几乎不可计算数字

技术进化之地离子化散装气体 填充散装氮 离子化小杂质并启动电离这是一种效率高得多的方法测量散装气小量

业界是否要求从他们所使用气体和化学物中获取更多纯度

杰夫唐宁:

行业正变得越来越复杂驱动能力一直在扩展扩展后,制造需求也缩小过程窗口

5或10年前可接受制造过程不可计算用于制造下一代芯片过程需要更加具体化,并增强对大气环境的控制以产生这些技术进步

室内残留的气体会反作用并干扰瓦斐上的任何芯片在每个过程都使用多气配方举个例子 氮净化前毒气配方 完全出室新的毒气室过程 开始于一种独特的气体鸡尾酒 增强芯片的容量和物质特性

欧洲杯足球竞彩万一这些过程出错 花在芯片上的所有素材和人时都丢失碎片成本在这些制造步骤中快速 天文为了通过废品减少损失并增加这些制造场的产量,它们必须持续缩小规格范围

2020欧洲杯下注官网正因如此,fabs无法重用设施和老设备并推向未来最新生产线

欧洲杯线上买球查下Science与Twist播客

关于受访者

杰夫唐宁

业务开发主管热渔科

备注性 :Geoff活跃于关键半导体倡导集团和组织中,影响半导体产业价值链并倡导政府支持全球汽车咨询理事会、智能制造全球执行委员会和指导委员会成员

去哪儿找他LinkedIn

Mark Mathison公司

质量保证实验室监督英特格里斯

备注性 :Mark通过行业分析化学家,过去几年担任实验室监督员

去哪儿找他LinkedIn

欧洲杯足球竞彩这些信息取材、审查并改编取TermoFish科学-环境过程监控工具提供的材料

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