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晶圆制造Fab 今日: 0|主题: 1088|排名: 18 

  • [ChipNote芯笔记] 等离子体刻蚀深度解析(一):刻蚀工艺的"调节旋钮"——气体、压力、RF与温度
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/YkcGVaCMxOibnBrtJ-JZfA 等离子体刻蚀深度解析(一):刻蚀工艺的"调节旋钮"——气体、压力、RF与温度 系列导读(如需要完整原版 55 页 LAM品牌(美国刻蚀设备公司) PDF 报告的朋友,随意赞赏支持一下,私 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-4 晶圆制造Fab
  • [芯片工坊] 芯片入门:半导体到底是什么,怎么从沙子变成你手机里的CPU?
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/CZd9aZJHzEYIvkI-wOPmwQ 写给刚毕业和转行入行的你,一次搞懂最基础的东西一、先搞清楚三个词:导体、绝缘体、半导体想象一个班级:导体 —
    00 zyadmin 发表于 2026-7-4 晶圆制造Fab
  • [芯途小栈 Chip Starter] 从“合肥速度”到全球前十晶圆代工厂:一文看懂晶合集成(Nexchip)
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/UIGgPKfQK4lGA0trbuwRZg 从“合肥速度”到全球前十晶圆代工厂:一文看懂晶合集成(Nexchip) 今天这篇文章,带你一次看懂这家“合肥芯片名片”——合肥晶合集成电路股份有限公司 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-4 晶圆制造Fab
  • [Semi CIM] 五层架构是骨架,三层卡控是灵魂:CIM控制逻辑从标准到落地的完整拆解
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/8RpUztmjtM2O2Gd_kbrrpA 五层架构是骨架,三层卡控是灵魂:CIM控制逻辑从标准到落地的完整拆解
    00 zyadmin 发表于 2026-7-4 晶圆制造Fab
  • [AMHS们798] Wet Clean 区是 fab 的"洗澡间",AMHS 在这里怎么干?—HF 酸雾、水痕防控、batch→单片演进
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/njmlSN6NeqEzeesiEDFE9w 我是“AMHS们798”,一个干了20多年的老AMHSer。
    00 zyadmin 发表于 2026-7-4 晶圆制造Fab
  • [芯域前沿] CVD Bubble缺陷是怎么长出来的?
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/90XiT70DWJRDrQnUKv5-Yw CVD Bubble缺陷是怎么长出来的? 芯片制造里的“隐形气泡”:一颗Bubble缺陷,为什么能让整片薄膜翻车?
    00 zyadmin 发表于 2026-7-4 晶圆制造Fab
  • [功率半导体生态圈] 总投资50亿欧元,这一功率晶圆厂正式启用!
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/2_9EVHFurZHf895AtVcC9A 关注公众号,点击公众号主页右上角“ · · · ”,设置星标,实时关注功率半导体生态圈最新资讯
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [微纳米工坊] 不可逆电极电位的形成、类型与判别
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/2c-WX7Oe37SoId9v_ghWXw 不可逆电极电位的形成、类型与判别 在理想体系中,电极电位可由能斯特方程描述;但真实界面常同时发生溶解、沉积、析氢、氧化还原等反应,物质交换并不平衡。理解不可逆电极,有助于判断腐蚀、镀层结合力和电位可逆性。 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [微纳米工坊] 电极电位为何改变
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/GyhTkYCnrdalajMt0p3PJw 电极电位为何改变 电极电位不是一个孤立数值,它由金属与溶液界面的双电层决定,也会随表面膜、吸附气体、形变、pH、氧化剂、络合剂和溶剂变化而改变。掌握这些因素,能更清楚理解腐蚀、反应方向与电化学平衡。 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [无限飞翔001] 硅热氧化工艺中掺氯的技术原理与应用
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/uxyi6IRsPI8EdIGc51kXiw 硅热氧化工艺中掺氯的技术原理与应用 在干氧氧化工艺中掺入氯元素,是栅氧化层制程的核心优化手段。氯元素会集中分布在 Si/SiO₂界面附近:一方面可固定 Na⁺等可动金属离子、中和界面电荷、填补氧空位,降低界面态密度与氧化层缺陷;另 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [微纳米工坊] 玻璃上做光刻胶,难点到底在哪?
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/QPr3DxKowcXqgRd7Jl_DqA 玻璃上做光刻胶,难点到底在哪? 玻璃基底做光刻胶,看似只是“涂一层胶”,实际却涉及清洗、附着力、旋涂均匀性、曝光干涉、显影控制等一整套细节。接下来我们会用系列图文,把玻璃光刻胶工艺中的常见问题和实用方法讲清楚。 你最想看哪 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [微纳米工坊] 电沉积:让金属可控生长
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/9Q7QWmA6ogt8HX6kBkpMyg 电沉积:让金属可控生长 电沉积不只是“镀一层金属”,而是一套精密的电化学控制系统。从电源、电解槽到溶液、温度、流场与检测,每个参数都决定镀层厚度、均匀性和性能。看懂设备,才能真正看懂材料表面如何被设计、强化与制造。 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [微纳米工坊] 光刻胶:芯片制造中的“感光魔法师”
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/TLSYrawGnpgBAzmTEy5hwQ 光刻胶:芯片制造中的“感光魔法师” 如果说芯片是一座微观城市,那么光刻机就是建造这座城市的“投影仪”,而光刻胶,就是承接图案的“感光画布”。 在芯片制造中,工程师需要把极其复杂的电路图案,精确转移到硅片表面。这个过程并不是 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [AMHS们798] CMP磨抛光 区是 Fab 的"磨刀石",AMHS 在这里怎么玩?——Slurry 污染、湿态晶圆、Metal CMP 防氧化
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/iTlCVgJfJZr41caKY4sd3g 我是“AMHS们798”,一个干了20多年的老AMHSer。
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [ChipNote芯笔记] 前道工艺|外延生长(Epi):当应力工程成为提升芯片性能的"秘密武器"
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/0mP-RzR7bSYcVuyJ0S0xag 前道工艺|外延生长(Epi):当应力工程成为提升芯片性能的"秘密武器" 前道工艺|外延生长(Epi):当应力工程成为提升芯片性能的"秘密武器"
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [微纳米工坊] 平衡电极电位:从可逆电极到测量换算
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/W8bzWWPraUMFtUKKDz0uMA 平衡电极电位:从可逆电极到测量换算 电极电位是理解电化学反应方向、平衡状态和电池电动势的核心概念。本节从可逆电极出发,梳理平衡电位的形成条件、能斯特公式的计算方法,以及参比电极测量与换算规则,帮助建立完整的电极电位知识框架 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [功率器件应用学习笔记] 晶圆是怎样来的
    晶圆是怎样来的 https://mp.weixin.qq.com/s/L4pBwiI_0Eji_R-wf5Qcaw 本文来源于网络,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!
    01 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [芯思考力] 半导体厂务电力供配系统:芯片工厂的"心脏外科手术"
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/2y9jNblyEC8sa3jleN8qnA 半导体厂务电力供配系统:芯片工厂的"心脏外科手术" 半导体厂务电力系统分四层架构,投资占厂务总投1520%,单厂用电30100MW。五大细分领域:高压GIS外资施耐德/ABB占70%,低压国产良信/正泰已主导,高端UPS国产科华突围,柴发科泰/潍柴快速 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [微纳米工坊] 如何比较物质得失电子能力
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/eB-dU5oIxD-wGyexL20wWg 如何比较物质得失电子能力 生活中,铁会生锈、锌能保护钢铁、电池能产生电流,这些现象都与电子转移有关。本节从电极电位入手,认识标准电化序如何比较物质得失电子能力,并判断金属腐蚀、置换反应、电解析出及电池反应方向。 ...
    00 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
  • [芯域前沿] 半导体FOUP清洗全流程科普
    微信公众号资讯文章精选: https://mp.weixin.qq.com/s/NThQZ31rEWGy4QTK2ndEnQ 半导体FOUP清洗全流程科普
    02 zyadmin 发表于 2026-7-3 晶圆制造Fab
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