[微纳米工坊] 用电极反应打开分类思路
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用电极反应打开分类思路
可逆电极是理解电极电位的重要基础。不同电极中参与反应的粒子不同,电位方程也不同。第一类电极由金属和其离子溶液组成,电位直接受金属离子活度影响;第二类电极涉及金属难溶盐,常通过阴离子活度表示电位。认识 ...
[每天学点半导体] 半导体制造技术导论13--半导体工艺整合
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导图:正文:对于CMOS工艺过程,可以分为前端(FEOL)、中端(MEOL和后端(BEOL)。
[Jeff的芯片世界] 半导体制造中的OHT系统是什么?
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在半导体制造领域,OHT(Overhead Hoist Transfer)即天车搬运系统,是一
[芯联汇] 量子芯片制造迎来新革命:ALE原子层刻蚀如何突破低损耗与长相干时间极限?
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量子芯片制造迎来新革命:ALE原子层刻蚀如何突破低损耗与长相干时间极限?
[半导体工程师萧威] 射频电源突然 Foldback:两小时烧废十几片,到底是匹配器还是腔体的锅?
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射频电源突然 Foldback:两小时烧废十几片,到底是匹配器还是腔体的锅?
射频电源突然 Foldback,这条 Lot 就废了。国产 12 英寸产线,我亲眼见过一个 PE,上来就拆匹配器,折腾了两个小时,最后发现——是石英窗脏了。 ...
[微纳米工坊] 一滴血揪出癌转移信号
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一滴血揪出癌转移信号
一种细胞力学表型筛选微流控芯片,用于高通量检测携带细菌的循环肿瘤细胞。研究发现,部分乳腺癌相关胞内细菌会抑制Ras 同源基因家族成员 A—Rho 相关卷曲螺旋形成蛋白激酶信号通路,重塑肌动蛋白骨架,使肿瘤细胞更 ...
[微纳米工坊] 原电池:从化学能到电能
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原电池:从化学能到电能
原电池把自发氧化还原反应分置于两个电极,使电子经外电路流动、离子在溶液中迁移,从而将化学能转化为电能。理解电动势,不仅要看电池结构,还要联系可逆过程、自由能变化、温度系数、补偿法测量和能斯特方程,才 ...
[微纳米工坊] 从扩散到盐桥:液体接界电位的形成与缩小
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从扩散到盐桥:液体接界电位的形成与缩小
液体接界电位产生于两种组成或浓度不同的电解质溶液接触处。由于离子会沿浓度梯度扩散,而正、负离子的运动速度往往不同,界面两侧便逐渐形成电荷分离和双电层,从而建立稳定电位差。理解这一过程 ...
[微纳米工坊] 把电能写进化学反应的装置
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把电能写进化学反应的装置
电解池是电化学中的核心装置,它能借助外加直流电源,把原本不能自发进行的氧化还原反应“推着走”,从而实现物质制备、金属电镀和电冶金等过程。学习电解池,关键要抓住电子流向、阴极还原、阳极氧化,以及它与 ...
[ChipNote芯笔记] 前道工艺|离子注入工艺:用"粒子加速器"给半导体精准掺杂
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前道工艺|离子注入工艺:用"粒子加速器"给半导体精准掺杂
前道工艺|离子注入工艺:用"粒子加速器"给半导体精准掺杂
[三代半食堂] 主流功率半导体厂商数据中心供电解决方案
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图片涉及:安森美(onsemi),英飞凌(Infineon),意法半导体(STM),德州仪器(TI),罗姆(ROHM)。
慕尼黑电子展2026,这是在 GTC,OCP,PCIM等主流行业会议展会之后,国内首次看到相关厂商的实物方案展示。
聚焦从电网到芯片的完整 ...
[微纳米工坊] 一文看懂 AI 时代的“内存战争”
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一文看懂 AI 时代的“内存战争”
AI 热潮背后,真正被推到风口的不只是 GPU,还有一种看不见却至关重要的芯片:高带宽内存 HBM。韩国近日宣布约 5200 亿美元的半导体投资计划,由政府携手三星、SK 海力士扩建晶圆厂和 HBM 设施,意在继续 ...
[锐芯闻] 从纳米到埃米:30年逻辑技术路线图,看懂芯片行业的 “快慢哲学”
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从纳米到埃米:30年逻辑技术路线图,看懂芯片行业的 “快慢哲学”
[Semi CIM] 注意力机制:AI如何读懂晶圆,又如何读懂人心
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注意力机制:AI如何读懂晶圆,又如何读懂人心
[芯思考力] 半导体厂务:你不知道的芯片"地基生意"
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半导体厂务:你不知道的芯片"地基生意"
半导体厂务是晶圆厂的"心肺血管",涵盖超纯水、洁净室等十大子系统,占建厂投资30~40%。中国市场年均超200亿美元,亚翔、十一科技、柏诚等头部玩家集中度加速提升。2025年行业明显分化:亚翔净利暴涨 ...
[微纳米工坊] 电流为何总爱往边缘跑?
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电流为何总爱往边缘跑?
一次电流分布只看电解质欧姆导电和电解槽几何形状,就像先画出电流最容易“挤向哪里”的地图,常用于判断边缘效应和电流集中。二次电流分布进一步加入电极极化和电荷转移动力学,说明界面反应会像阻力一样调节电流 ...
[芯片工坊] 庆祝中国共产党成立105周年
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一百零五载薪火相传,从南湖红船到巍巍巨轮,从百废待兴到屹立世界东方。
芯片工坊致敬每一位为中国半导体事业奋斗的同路人——以硅为纸,以光为刃,刻写自主创新的中国芯。
初心如磐,使命在肩。祝福党,祝福祖国! ...
[半导体工艺知识站] 半导体湿法清洗工程实战手册 | 半导体清洗概论
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半导体湿法清洗工程实战手册 | 半导体清洗概论
今天是月初,从今天开始更新的「半导体湿法清洗工程实战手册」里挑一篇文章发在公众号上,内容是第1章「半导体清洗概 ...
[功率半导体生态圈] 特斯拉挖走英特尔17年晶圆厂老将
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[芯联汇] 先进制程核心工艺揭秘:Plasma、RIE、ICP与高深宽比刻蚀技术
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先进制程核心工艺揭秘:Plasma、RIE、ICP与高深宽比刻蚀技术