157 nm F2激发态光刻工艺有可能成为传统光学光刻工艺和下一代细微光刻工艺之间的桥梁,是生产临界线宽小于100 nm集成电路的优先工艺。同其他光刻胶一样,157 nm单层光刻胶设计所面临的问题仍然是:①光吸收及漂白;②水基碱溶液显影;③抗干法腐蚀。可实际上随着曝光波长的缩短,材料的选择愈加困难。对于157 nm光刻胶基本材料的光透过率...
查看详细 >>光刻技术由i线转入248 nm时,IBM公司开发出化学增幅光刻胶,在体系中采用聚对羟基苯乙烯树脂解决了透光率的问题,并引入了光致产酸剂(PAG,Photo Acid Generator),在光的照射下PAG生成酸,酸作为催化剂催化树脂的反应 [2],通过化学的方法将光学信号进行了放大,解决了感光速率的问题。 [13-14]化学增幅光刻胶曝...
查看详细 >>4.聚对羟基苯乙烯及共聚物:聚对羟基苯乙烯(polyhydroxystyrene, PHS or PHOST)衍生物类体系有两大优点:(1)不会出现酸扩散现象,所以不会对光刻的分辨率、线边缘粗糙度以及灵敏度产生影响;(2)聚对羟基苯乙烯受EUV辐照后,二次电子产率比其他聚合物都要高,含有多苯环结构能够保证它在图形转移过程中具有较高抗蚀性。...
查看详细 >>式中,C为交联剂;P为聚合物。叠氮有机化合物、偶氮盐和偶氮有机化合物都可用作交联剂,它们不*能够和聚烃类树脂相配合组成负性光刻胶,而且还能和一些线型聚合物,如聚酰胺、聚丙烯酰胺等相配合制成负性光刻胶。在聚烃类光刻胶里添加的交联剂以双叠氮有机化合物较为重要;在和环化橡胶配合使用时,双叠氮型交联剂不带极性基团,并且能够溶解于非极性溶剂,如三氯...
查看详细 >>在全球晶圆代工产能不足的情况下,车用半导体受产能排挤影响***。2021年美国德州寒潮导致三星、恩智浦、英飞凌等公司晶圆厂停产 [14]。中国大陆晶圆代工产业正在经历从“追赶”到“并跑”的关键转型期。虽然在**的2纳米、3纳米制程上仍有差距,但在成熟制程、特色工艺、化合物半导体等领域,中国企业正在缩小差距甚至实现局部** [12]。202...
查看详细 >>三星2nm工艺良率已从2024年初的30%提升至2025年的50%-60%,并计划在2026年底提升全球月产能,且已获得高通、特斯拉等客户订单 [8],其目标是在2025年实现2nm工艺的量产并在2027年量产1.4nm工艺 [15]。其位于美国得克萨斯州泰勒市的先进制程晶圆厂的大规模量产预计将延迟至2027年初。三星电子预计从2026年...
查看详细 >>2026年3月,三星电子计划在美国得克萨斯州泰勒半导体园区建立第二座芯片厂,该项目已进入监管准备初期阶段,泰勒市议会已批准延长相关工程合同。第二工厂占地约25.1万平方米,规模与正在建设的***工厂相同。三星在泰勒购入1268英亩土地,计划打造**多可容纳10座晶圆厂的半导体产业集群,总投资计划从**初的170亿美元扩大至370亿美元,其...
查看详细 >>Fabless模式Fabless(无晶圆厂)模式是指企业*专注于集成电路的研发、设计和销售,而将晶圆制造、封装和测试等生产环节外包给专业的Foundry和OSAT厂商 [2] [7] [11]。例如,康希通信采用Fabless经营模式 [5]。演变与趋势Foundry模式正在演进,晶圆代工厂不再只是晶圆供应商,正转型为基础设施提供商。晶圆...
查看详细 >>扫描近场光学显微镜(SNOM)是利用被测样品表面附近近光场的特性,来探测其表面形貌。其分辨率可远远超过常规显微镜分辨率的限制(λ/2)。 [1]目前半导体工业中常用的成像检测方法主要包括自动光学检测、X射线检测、电子束检测等。扫描电子显微镜(SEM)是 1965 年发明的显微物体研究工具。SEM是用电子束去扫描样品,造成样品的二次电子发射...
查看详细 >>前面提到抛光头很重要的一个功能是夹持晶圆,实现晶圆在装卸工位与抛光工位之间的快速、可靠传输。在CMP技术的发展历程中出现过机械夹持、石蜡粘接、真空吸盘等多种夹持方式,但以上方式在效率、可靠性、洁净度等方面已无法满足**CMP装备的要求。 多区抛光头采用真空吸附方法夹持晶圆,基本原理如图2所示。首先对多区气囊施加正压,将气囊与晶圆之间的空气...
查看详细 >>英特尔正向系统级代工转型,Intel 18A制程已进入风险试产并计划2025年内量产,Intel 14A制程已与客户展开合作。 [7]中芯国际2025年第四季度营业收入178.13亿元,同比增长11.9%,产能利用率95.7%,2025年资本开支81亿美元,并预计2026年收入增速高于同业平均。 [1]华虹集团2025年三季度总体产能利用...
查看详细 >>通常它是由如下方法测定的:将一已知厚度的光刻胶薄膜旋转涂布于硅晶片之上,再软烤除去多余的溶剂;然后,将此薄膜在不同能量的光源下曝光,再按一般程序显影。测量不同曝光能量的光刻胶薄膜厚度,再对曝光能量作图,即可由曲线线性部分的斜率求得对比度。如图所示,γp和γn分别为正光刻胶和负光刻胶材料的对比度。同时,也可以得到该光刻胶的灵敏度(图中的DL...
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