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電子發燒友網>今日頭條>半導體各向異性蝕刻的表面化學和電化學

半導體各向異性蝕刻的表面化學和電化學

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2023-06-27 12:00:58735

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%,募集約7.83億元資金,用于年產2GWh儲能系統生產建設項目、儲能系統研發及產業化項目等。 海博思創是國內領先的電化學儲能系統解決方案與技術服務提供商,專注于電化學儲能系統的研發、生產、銷售,為傳統發電、新能源發電、智能電網、終
2023-06-26 16:35:021315

鍺、硅、SiNx薄膜的各向同性等離子體蝕刻

CMOS和MEMS制造技術,允許相對于其他薄膜選擇性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的實用性。這種化學性質非常有用,但是當存在其他材料并且也已知在HF中蝕刻時,這就成了問題。由于器件的靜摩擦、緩慢的蝕刻速率以及橫向或分層膜的蝕刻速率降低,濕法化學也會有問題。
2023-06-26 13:32:441053

可穿戴電化學傳感器件的研制及其應用

可穿戴電化學傳感器件是一種將軟硬件設備、電化學傳感器和無線通信等技術,與日常穿戴的衣物(衣服、腕帶、貼片或紋身等)相結合的智能電子設
2023-06-26 09:56:23631

海博思創科創板IPO受理!電化學儲能系統裝機量國內第一,募資7.83億擴產等

%,募集約7.83億元資金,用于年產2GWh儲能系統生產建設項目、儲能系統研發及產業化項目等。 ? 海博思創是國內領先的電化學儲能系統解決方案與技術服務提供商,專注于電化學儲能系統的研發、生產、銷售,為傳統發電、新能源發電、智能電網、
2023-06-26 01:10:002716

結構參數對各向異性磁電阻(AMR)磁場傳感器性能的影響

鎳鐵(NiFe)合金具有較強的各向異性磁電阻效應、較高的居里溫度、易于實現與電路集成以及較低的制作成本等優點,成為開發磁電阻傳感器的首選材料。
2023-06-21 09:29:50377

半導體八大工藝之刻蝕工藝-干法刻蝕

各向異性的。選擇性低,因為其對各個層沒有差異。氣體和被打磨出的材料被真空泵排出,但是,由于反應產物不是氣態的,顆粒會沉積在晶片或室壁上。
2023-06-20 09:48:563989

遠程等離子體選擇性蝕刻的新途徑

為了提供更優良的靜電完整性,三維(3D)設計(如全圍柵(GAA)場電子晶體管(FET ))預計將在互補金屬氧化物半導體技術中被采用。3D MOS架構為蝕刻應用帶來了一系列挑戰。雖然平面設備更多地依賴于各向異性蝕刻,但是3D設備在不同材料之間具有高選擇性,需要更多的各向異性蝕刻能力。
2023-06-14 11:03:531779

基于有機電化學晶體管的適配體生物傳感器用于傷口愈合程度監測

近日,正在美國西北大學擔任博士后的計旭東,研發出一款新型集成參比電極的有機電化學晶體管。
2023-06-04 15:58:33348

電化學傳感器原理及應用 全面了解電化學化學傳感器

等對象,廣泛應用于ivd、POCT、食品與環境安全檢測領域。 ? 電化學傳感器利用電極基底作為導電層或者反應層,通過對電極的修飾過程,賦予電極表面的功能化與特異性識別能力。常見修飾材料包括電子介體、離子載體、納米材料、酶、
2023-05-31 08:39:002350

半導體制冷技術應用--腫瘤免疫化學發光檢測儀

化學發光免疫分析法是將化學反應系統與免疫系統相結合,用于檢測抗原或抗體。用化學發光試劑標記抗原和抗體,既有免疫反應的特異性,又具有化學發光反應的高敏感性,操作方法簡單便捷,重復性好、無污染,在臨床
2023-05-30 16:12:16348

淺談蝕刻工藝開發的三個階段

納米片工藝流程中最關鍵的蝕刻步驟包括虛擬柵極蝕刻各向異性蝕刻各向同性間隔蝕刻和通道釋放步驟。通過硅和 SiGe 交替層的剖面蝕刻各向異性的,并使用氟化化學。優化內部間隔蝕刻(壓痕)和通道釋放步驟,以極低的硅損失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071

新國標《電化學儲能電站安全規程》7月1日實施,儲能消防領域氣體傳感器迎來新增長!

國家標準GB/T 42288-2022《電化學儲能電站安全規程》由市場監管總局(標準委)批準正式發布。文件將于2023年7月1日起正式實施。 新國標適用于鋰離子電池、鉛酸(炭)電池、液流電池、水電
2023-05-30 14:01:011204

一文看懂金屬表面改性技術

電鍍是一種利用電化學性質,在鍍件表面上沉積所需形態的金屬覆層的表面處理工藝。 電鍍原理:在含有欲鍍金屬的鹽類溶液中,以被鍍基體金屬為陰極,通過電解作用,使鍍液中欲鍍金屬的陽離子在基體金屬表面沉積,形成鍍層。如圖13所示。
2023-05-29 12:07:23644

硅在氫氧化鈉和四甲基氫氧化銨中的溫度依賴性蝕刻

過去利用堿氫氧化物水溶液研究了硅的取向依賴蝕刻,這是制造硅中微結構的一種非常有用的技術。以10M氫氧化鉀(KOH)為蝕刻劑,研究了單晶硅球和晶片的各向異性蝕刻過程,測量了沿多個矢量方向的蝕刻速率,用單晶球發現了最慢的蝕刻面。英思特利用這些數據,提出了一種預測不同方向表面的傾角的方法
2023-05-29 09:42:40618

濟南大學:研發雙金屬MOFs基電化學發光適配傳感器檢測微囊藻毒素LR

傳感新品 【濟南大學:研發雙金屬MOFs基電化學發光適配傳感器檢測微囊藻毒素LR】 與氣候變暖和水生生態系統富營養化相關的藍藻水華日益增多,引起了全世界的關注。微囊藻毒素(MC)主要是由這些藍藻
2023-05-27 08:47:14611

固定電勢在電化學反應中的應用

電化學界面反應過程中,由于電化學反應界面通常與恒定電極電勢的外電極相連,為確保電子的化學勢與外電極的電勢達到平衡
2023-05-26 09:44:431080

濕式化學蝕刻法制備硅片微孔

微孔利用光和物質的相互作用來獲得獨特的性質,特別是,當用紫外光、可見光或近紅外光在其表面等離子體極化頻率附近照射時,金屬微孔結構表現出強烈的共振。然而,用于制造微孔的技術是耗時的,并且需要昂貴的設備和專業人員。因此,英思特開發了一種通過濕化學蝕刻硅襯底來制造微孔的方法。
2023-05-25 13:47:51846

高速硅濕式各向異性蝕刻技術在批量微加工中的應用

蝕刻是微結構制造中采用的主要工藝之一。它分為兩類:濕法蝕刻和干法蝕刻,濕法蝕刻進一步細分為兩部分,即各向異性各向同性蝕刻。硅濕法各向異性蝕刻廣泛用于制造微機電系統(MEMS)的硅體微加工和太陽能電池應用的表面紋理化。
2023-05-18 09:13:12700

儲能技術產業鏈及安全新國標《電化學儲能電站安全規程》7月1日實施

。高壓級聯儲能在大容量場景優勢顯著;儲能電站火災頻發,政策不斷強調儲能安全,液冷、全氟己酮方案受到關注;新的電化學儲能技術快速發展,鈉離子電池儲能、液流電池儲能、氫
2023-05-11 10:46:40982

青島科技大學:研發多功能光電化學生物傳感器用于雙靶點測定!

傳感新品 【青島科技大學:研發多功能光電化學生物傳感器用于雙靶點測定!】 近日,青島科技大學接貴芬教授開發了一種基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子點(QDs)@Au-Ag的多功能光電化學
2023-05-05 15:22:57866

模擬前端設計增強電化學傳感性能

電子發燒友網報道(文/李寧遠)目前應用的傳感器里以半導體技術、電化學技術和光學技術為主。電化學技術是利用待測物的電化學性質,將待測物化學量轉變成電學量進行傳感檢測的一項技術。 ? 電化學傳感很早之前
2023-04-24 01:17:001152

討論污染物對PCB點焊的影響以及有關清潔的一些問題

要求電壓偏差和濕度。此外,電化學有效性還受溫度,濕度,供應,導體材料,導體間距,污染物類型和數量的影響。  b.蠕變腐蝕  蠕變腐蝕是指在PCB的表面上生成銅或銀的硫化物晶體的現象。與電化學遷移不同,環境中
2023-04-21 16:03:02

酸性化學品供應控制系統

[技術領域] 本實用新型涉及半導體制造技術領域,具體地說是一種酸性化學品供應控制系 統。 由于半導體行業中芯片生產線的工作對象是硅晶片,而能在硅晶片上蝕刻圖形 以及清洗硅晶片上的雜質、微粒子的化學
2023-04-20 13:57:0074

PCB印制線路該如何選擇表面處理

)?化學沉銀?化學沉錫?無鉛噴錫(LFHASL)?有機保焊膜(OSP)?電解硬金?電解可鍵合軟金1、化學鎳金(ENIG)ENIG也稱為化學鎳金工藝,是廣泛用于PCB板導體表面處理。這是一種相對簡單
2023-04-19 11:53:15

利用有機電化學晶體管放大微弱的生物化學信號

人體內的生物化學信號通常非常微弱,很難直接進行檢測和分析。據麥姆斯咨詢報道,美國西北大學(Northwestern University)的研究人員基于有機電化學晶體管開發了一種新方法
2023-04-15 09:38:241267

濟南大學:研發控制釋放策略實現信號開/關電化學發光凝膠適配體傳感器!

傳感新品 【濟南大學:研發控制釋放策略實現信號開/關電化學發光凝膠適配體傳感器!】 控制釋放策略可以使構建的傳感器具有自開啟/關閉功能,這對提高免疫測定的靈敏度有明顯作用。金屬有機凝膠(MOG
2023-04-07 06:57:29263

氮化鋁單晶的濕法化學蝕刻

清洗過程在半導體制造過程中,在技術上和經濟上都起著重要的作用。超薄晶片表面必須實現無顆粒、無金屬雜質、無有機、無水分、無天然氧化物、無表面微粗糙度、無充電、無氫。硅片表面的主要容器可分為顆粒、金屬雜質和有機物三類。
2023-03-31 10:56:19314

新技術使蝕刻半導體更容易

研究表明,半導體的物理特性會根據其結構而變化,因此半導體晶圓在組裝成芯片之前被蝕刻成可調整其電氣和光學特性以及連接性的結構。
2023-03-28 09:58:34251

各向異性潤濕過程中的表面形態

在過去的幾年中,隨著器件尺寸的不斷減小,蝕刻表面的粗糙度開始發揮越來越重要的作用。
2023-03-24 10:11:13251

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