[微纳米工坊] 湿法刻蚀与干法刻蚀有什么区别?
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湿法刻蚀与干法刻蚀有什么区别?
在芯片制造中,光刻负责把图案“画出来”,刻蚀则负责把图案真正“刻进去”。湿法刻蚀像化学溶解,简单高效,却容易产生侧向腐蚀;干法刻蚀像等离子体雕刻,精密可控,是先进制程和3D结构的关键工艺。本文 ...
[半导体工程师潇威] ATE和PTE有啥不一样?产线上这俩岗位,我跟你捋一捋
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ATE和PTE有啥不一样?产线上这俩岗位,我跟你捋一捋
咱们这行里有这么一种常见场景:一颗新芯片流片回来,ATE工程师在机台上跑测试程序,跑出来一堆失效数据,转头就扔 ...
[刘工说PVD] 刘工回归,公众号焕新重启
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刘工回归,公众号焕新重启
刘工回归,公众号焕新重启——几点重要说明,请各位老读者查收。各位朋友,好久不见。经过一段时间的沉淀,刘工决定正式恢复公众号更新。 ...
[芯片工坊] 注入之后: RTP 如何让掺杂真正"生效"
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注入之后: RTP 如何让掺杂真正"生效"
前两篇,我们讲了离子束怎么被"称量"(法拉第杯)、怎么被"塑形"(磁场与透镜)。
[微纳米工坊] 浓差极化扩散步骤控制判别
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浓差极化扩散步骤控制判别
浓差极化的关键,不只是看到极限电流,而是判断电流、电位、搅拌强度和面积之间是否呈现扩散控制特征。掌握这些动力学信号,就能把模糊现象转化为更可靠的判别依据,并避免把其他极限电流误认为极限扩散电流。 ...
[微纳米工坊] 一颗芯片,为什么要被“照”几十次?
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一颗芯片,为什么要被“照”几十次?
芯片并不是一次“打印”出来的平面电路,而是在硅片上逐层搭建的立体微观世界。晶体管、接触孔、绝缘层、金属互连,每一种结构都处在不同高度,使用不同材料,也对应不同加工任务。光刻的作用,就是在 ...
[芯片工坊] 磁场与透镜的四重奏 ——离子注入束线如何"驯服"一束离子
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磁场与透镜的四重奏 ——离子注入束线如何"驯服"一束离子
在离子注入机里,离子从诞生到打进晶圆,要穿过一条长长的束线(Beamline)。
[微纳米工坊] 恒电位阴极极化扩散电流规律
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恒电位阴极极化扩散电流规律
恒电位阴极极化中,电极电位保持不变,因此反应粒子在电极表面的浓度也可视为常数。由能斯特方程、边界条件和非稳态扩散方程,可以得到浓度分布、表面浓度梯度及扩散电流密度公式,并进一步说明扩散电流随时间 ...
[微纳米工坊] 浓差极化规律
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浓差极化规律
浓差极化源于电极表面反应物与产物浓度因扩散受限而偏离本体浓度。通过能斯特方程、极限扩散电流密度及扩散层关系,可以分别建立产物不溶和产物可溶时的电位方程,并理解极化曲线、线性近似以及半波电位的物理含义。 ...
[半导体工作笔记] 每天一家半导体公司:北方华创
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每天一家半导体公司:北方华创
[半导体工艺知识站] 报到通知||2026全国晶体材料科学前沿与未来发展学术研讨会 7月22日至25日在昆明召开 豪华嘉宾阵容开启,第二轮报名进行中
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报到通知||2026全国晶体材料科学前沿与未来发展学术研讨会 7月22日至25日在昆明召开 豪华嘉宾阵容开启,第二轮报名进行中
报到通知尊敬的各位专家、学者和同仁: 由我单位主办的“2026 全国晶体材料科学前沿与未来发展学术研 ...
[PVD技术部] 涂层、基体与中间层:膨胀系数匹配不是算平均数,而是在“还收缩债”
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涂层、基体与中间层:膨胀系数匹配不是算平均数,而是在“还收缩债”
[微纳米工坊] 强制对流条件下的稳态扩散
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强制对流条件下的稳态扩散
真实电化学体系中,扩散并不是孤立发生的,电极表面附近的液流会形成边界层,并与扩散层重叠。理解对流如何改变扩散层厚度、浓度梯度和扩散电流,是掌握稳态传质动力学的关键,也是理解极限扩散电流来源的重要基 ...
[微纳米工坊] 电解液三种传质方式对比
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电解液三种传质方式对比
液相传质描述电解液中反应粒子如何到达或离开电极表面。电迁移、扩散和对流虽可同时存在,但推动力、传输粒子及作用区域不同;在含大量局外电解质时,扩散常成为控制液相传质速度的关键过程,也常代表整体动力学特 ...
[半导体工艺知识站] 为什么内存突然火了:一场由 HBM 引爆的产能战
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为什么内存突然火了:一场由 HBM 引爆的产能战
很容易把它当成又一轮普通的存储周期,涨两年、跌两年。但这一次,底层逻辑变了。这轮上涨的本质,是一场由人工智能驱动的结构性供需失衡,已经超出普通周期的范畴。它可以拆成三层来看:表 ...
[半导体工程师潇威] 产线上Fe污染超标,领导站在背后逼问:O-ring还是腔体壁?2小时内必须给答案!
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产线上Fe污染超标,领导站在背后逼问:O-ring还是腔体壁?2小时内必须给答案!
12寸晶圆厂真实送命题,面试官最爱考的实战硬核案例大家好,今天分享一个真实到骨子里的场景——Fe(铁)污染超标 ...
[微纳米工坊] 稳态扩散电流规律
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稳态扩散是理解电极反应受传质控制的关键。通过特殊电解池,可把电迁移和对流影响分离出去,只观察反应离子在固定扩散层中的浓度变化,并由浓度梯度推导扩散电流密度与极限扩散电流,判断反应是否由扩散步骤控制。 ...
[芯联汇] 薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片突破微波测量瓶颈:实现高速、高精度频率检测新方案
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薄膜铌酸锂(TFLN)光子芯片突破微波测量瓶颈:实现高速、高精度频率检测新方案
[微纳米工坊] 电极过程动力学核心特征
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电极过程以电极反应为核心,发生在电极与溶液界面。电子经电极和外电路传递,氧化还原可分处阳极和阴极。界面电场可活化反应,电极电位可调控反应速度。掌握传质、电子转移与速度控制步骤,是分析动力学规律的基础。 ...
[芯联汇] 从FinFET到GAA:等离子体掺杂(PLAD)如何突破三维晶体管掺杂瓶颈?
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从FinFET到GAA:等离子体掺杂(PLAD)如何突破三维晶体管掺杂瓶颈?