70年代初期,江崎玲於奈与R.朱基于试图人为地控制半导体中电子的势分布和波函数的设想,***提出了半导体超晶格的新概念。与此同时,美国贝尔实验室的卓以和发明了分子束外延技术。新思想和新技术的巧妙结合,制成了***个晶格匹配组分型的AlyGa1-xAs/GaAs超晶格,标志着半导体材料的发展开始进入人工设计的新时代。1978年,R.丁格尔等人对异质结中二维电子气沿平行于界面的输运进行了研究,发现了电子迁移率增强现象。在以后几年中,由于工艺的改进,将二维电子气的迁移率提高了近三个数量级,导致了高电子迁移率晶体管(HEMT)的出现和为量子霍尔效应的发现创造了条件。 [21]硅是常用的半导体材料,因其良好的电气性能和丰富的资源而被应用于集成电路和太阳能电池等领域。静安区个性化半导体耗材制定

砷化镓可在一块芯片上同时处理光电数据,因而被应用于遥控、手机、DVD计算机外设、照明等诸多光电子领域。它还被使用于***领域,是激光制导导弹的材料之一。 [7]在商业航天领域,三结砷化镓太阳电池是主流选择,其在2026年的在轨效率达到33.5%。降本技术路径包括采用聚光光伏(CPV)技术减少材料用量、推动**设备国产化以及应用衬底剥离与复用技术。 [7]2017年10月27日,世界卫生组织国际**研究机构公布的致*物清单初步整理参考,砷和无机砷化合物在1类致*物清单中。 [5]砷化镓晶体稳定,少量吸收可忽略,但在晶圆抛光等制程中可能释放砷。 [1]宝山区标准半导体耗材检测ArF光刻胶可支持7nm以下制程。

早期发现1833年,英国科学家电子学之父法拉第较早发现硫化银的电阻随着温度的变化情况不同于一般金属,一般情况下,金属的电阻随温度升高而增加,但法拉第发现硫化银材料的电阻是随着温度的上升而降低。这是半导体现象的***发现。 [3]1839年法国的贝克莱尔发现半导体和电解质接触形成的结,在光照下会产生一个电压,这就是后来人们熟知的光生伏***应,这是被发现的半导体的第二个特性。 [3]1873年,英国的史密斯发现硒晶体材料在光照下电导增加的光电导效应,这是半导体的第三种特性。 [3]1874年,德国的布劳恩观察到某些硫化物的电导与所加电场的方向有关,即它的导电有方向性,在它两端加一个正向电压,它是导通的;如果把电压极性反过来,它就不导电,这就是半导体的整流效应,也是半导体所特有的第四种特性。同年,舒斯特又发现了铜与氧化铜的整流效应。 [3]1879年,美国物理学家霍尔(Hall)发现霍尔效应。霍尔效应是指当磁场作用于导体、半导体中的载流子时,就会在薄膜中产生横向电位差的物理现象。 [18]
常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等。半导体按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。 [25]半导体的性质包括光学性质和运输性质等。 [21]半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。2026年1月17日消息,西安电子科技大学已成功将粗糙的“岛状”界面转变为原子级平整的“薄膜”,使芯片散热效率和器件性能获得提升。 [45]物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。人们通常把导电性差的材料,如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。 [1]半导体是指在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。其是指一种导电性可控,范围从绝缘体到导体之间的材料。从科学技术和经济发展的角度来看,半导体影响着人们的日常工作生活,直到20世纪30年代这一材料才被学术界所认可。 [2]封装材料:用于半导体器件的封装,包括树脂、焊料等。

2022年,科研人员发现立方砷化硼是科学界已知的比较好的半导体之一,被称为***半导体。 [12]2024年11月5日,半导体的小型化已经发展到只有头发丝直径10万分之一的“纳米”级别。 [14]同月,2024福布斯中国创新力企业50强发布,半导体类企业上海超硅、海光信息、瀚博半导体、华为海思、长鑫存储、中微公司入选。 [15]2026年1月17日消息,西安电子科技大学郝跃院士、张进成教授团队已通过创新技术,成功将粗糙的“岛状”界面转变为原子级平整的“薄膜”,使芯片散热效率和器件性能获得突破性提升。这为半导体材料高质量集成提供了“中国范式”的突破性成果。 [45]部分原材料(如高纯石英砂、含氟气体)依赖进口,供应链安全风险较高。普陀区常规半导体耗材节能标准
随着科技的不断进步,半导体行业也在不断创新,向更小型化、更高效能和更低能耗的方向发展。静安区个性化半导体耗材制定
温度特性本征半导体电阻率具有负的温度系数,即随着温度升高,电阻率下降。杂质半导体的电阻率温度系数可正可负,源于周期性势场的偏移对载流子的散射作用。例如,掺杂硅在温度极低时,本征激发可忽略,载流子由杂质电离提供,因此电阻率随温度升高而下降;在室温时杂质全部电离,本征激发也不***,随着温度升高,晶格振动更加剧烈,导致迁移率降低,因此电阻率随温度升高而增大。 [32]掺杂特性半导体材料导电性能可通过掺杂来改变,掺杂进入本质半导体的杂质浓度与极性皆会对半导体的导电特性产生很大影响。对掺入施主杂质的半导体,导电载流子主要是导带中的电子,属电子型导电,称N型半导体。掺入受主杂质的半导体,属空穴型导电,称P型半导体。静安区个性化半导体耗材制定
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