女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

中科院打破技術壟斷,在半導體關鍵材料技術取得突破

獨愛72H ? 來源:Science鋒芒 ? 作者:Science鋒芒 ? 2020-04-20 17:14 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

(文章來源:Science鋒芒)

在現在的這個世界里,一個國家擁有科技,也就擁有了話語權,畢竟現在人們的生活是被科技所主導的,每一次的科技革命都會誕生許多的千億企業,而在所有的科技中,芯片無疑是發展的熱門,比如導彈,衛星以及智能手機中,都需要芯片的運算才能夠正常的運行。

我國在芯片領域也一直沒有停止過研發,我們國家的中科院團隊就有一個跟芯片相關的好消息跟我們分享。

要想制造芯片,半導體是不能夠缺少的材料,而自然界中的半導體肯定是不能直接使用的,需要通過先進技術的手段來讓半導體能夠為我們所運用,中科院的研究人員們所做的就是這樣的事情,這項技術就是有機半導體及柔性電子技術。

這項技術將提出一個新的概念,將對稱分子格子化以及聚格子化,說得過于理論化,大家可能很難接收,總的來說就是我們國家在半導體材料這一項上取得了重大的突破,這對于未來芯片的發展,也是至關重要的一項進步。

對于科技,尤其是芯片方面的技術,以美國為首的西方國家對中國一直是封鎖的,因為技術上的相對落后,在芯片上,我們只能大量采用進口,可是長時間使用別人的東西,時間長了,最終會受制于他們,這正是美國想要看到的,我們在芯片上依附著他們,美國也就能更好的控制我們。

同時我們要想擺脫這樣的局面,只有靠自己掌握核心的技術,做到自給自足,拜托外來的依靠,只有自身的技術強大了,也才能夠跟美國進行平等的對話,畢竟美國實在是一個傲慢的國家。

而這項半導體技術的突破,也將給未來我們芯片的發展帶來福音,到時候說不定還會引起芯片的革命,對于中國,我們應該有信心,相信我們能夠制造出強大的芯片,得到美國等西方國家的認可,這次的關鍵材料突破也只是一個起點,更讓美國的封鎖又少一個。
(責任編輯:fqj)

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關注

    關注

    335

    文章

    28886

    瀏覽量

    237499
  • 中科院
    +關注

    關注

    1

    文章

    64

    瀏覽量

    12102
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    華工科技攜手中科突破半導體激光退火關鍵技術

    近日,華工科技中央研究與中國科學技術大學合作開展的寬禁帶化合物半導體激光退火研究取得重大進展,由中國科學技術大學李家文教授為通訊作者,華工
    的頭像 發表于 07-14 15:37 ?189次閱讀

    從原理到應用,一文讀懂半導體溫控技術的奧秘

    科技發展日新月異的當下,溫度控制的精度與穩定性成為眾多領域研發和生產的關鍵要素。聚焦溫度控制領域的企業研發出高精度半導體溫控產品,已在電子、通訊、汽車、航空航天等行業的溫控場景中得到應用。那么
    發表于 06-25 14:44

    中科曙光助力中科院高能物理研究所打造溪悟大模型

    近年來,以大規模預訓練模型為代表的人工智能技術迅猛發展,為科研創新提供了全新范式。中科院高能物理研究所依托正負電子對撞機等大科學裝置,積累了海量高價值實驗數據,如何高效利用數據、加速成果產出,成為研究所面臨的核心課題。
    的頭像 發表于 05-06 15:19 ?328次閱讀

    最全最詳盡的半導體制造技術資料,涵蓋晶圓工藝到后端封測

    。 第1章 半導體產業介紹 第2章 半導體材料特性 第3章 器件技術 第4章 硅和硅片制備 第5章 半導體制造中的化學品 第6章 硅片制造中
    發表于 04-15 13:52

    功率半導體國產化先鋒:長晶科技的創新與崛起

    近年來,全球半導體產業格局重塑與中國政策支持的背景下,國產化替代已成為中國半導體產業發展的核心方向。面對國際技術壁壘與市場競爭的雙重挑戰,中國企業正通過持續創新
    的頭像 發表于 04-09 17:25 ?530次閱讀

    中科昊芯DSP產品及公司信息

    ,中科昊芯的DSP產品旨在打破國外技術壟斷,提升國產DSP芯片的自給率。其產品功能和性能上均對標國外的主流產品,并在某些方面實現了超越。
    發表于 04-07 09:16

    打破海外壟斷,青禾晶元:引領半導體鍵合新紀元

    半導體行業面臨"后摩爾時代"發展瓶頸的當下,鍵合集成技術正以顛覆性創新姿態,推動著全球半導體產業格局的深刻變革。這項技術不僅
    發表于 04-01 16:37 ?281次閱讀
    <b class='flag-5'>打破</b>海外<b class='flag-5'>壟斷</b>,青禾晶元:引領<b class='flag-5'>半導體</b>鍵合新紀元

    佛山智能裝備技術研究院機器人動力學研究成果取得世界級突破

    佛山智能裝備技術研究院(以下簡稱“智能裝備”)蛇年伊始迎來了“開門紅”,其機器人動力學研究取得了世界級突破!
    的頭像 發表于 02-20 10:02 ?608次閱讀
    佛山智能裝備<b class='flag-5'>技術研究院</b>機器人動力學研究成果<b class='flag-5'>取得</b>世界級<b class='flag-5'>突破</b>

    3D打印技術材料、工藝方面的突破

    2024年3D打印技術領域材料、新工藝和新應用方面繼續取得突破,并呈現出多樣的發展態勢。工藝方面,行業更加關注極限制造能力,從2023年
    的頭像 發表于 01-13 18:11 ?955次閱讀
    3D打印<b class='flag-5'>技術</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>材料</b>、工藝方面的<b class='flag-5'>突破</b>

    揭秘功率半導體背后的封裝材料關鍵技術

    功率半導體器件現代電子設備和系統中扮演著至關重要的角色。它們具有高效能、快速開關、耐高溫等優勢,被廣泛應用于各種領域,如電力電子、電動汽車、可再生能源等。功率半導體器件的封裝材料作為
    的頭像 發表于 12-24 12:58 ?1117次閱讀
    揭秘功率<b class='flag-5'>半導體</b>背后的封裝<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>關鍵技術</b>

    半導體研究所在量子點異質外延技術取得重大突破

    材料的制備和以其為基礎的新型信息器件是信息科技前沿研究的熱點。 近期,中國科學院半導體研究所王占國院士的指導下,劉峰奇研究員團隊等量子點異質外延的研究方面
    的頭像 發表于 11-13 09:31 ?802次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體</b>研究所在量子點異質外延<b class='flag-5'>技術</b>上<b class='flag-5'>取得</b>重大<b class='flag-5'>突破</b>

    高精密潔凈艙半導體生產中的關鍵技術研究

    高精密潔凈艙半導體生產中扮演著至關重要的角色,其關鍵技術的研究與應用直接關系到半導體產品的質量和生產效率。
    的頭像 發表于 10-25 17:52 ?602次閱讀

    我國首次突破溝槽型碳化硅MOSFET芯片制造技術:開啟半導體產業新篇章

    展現出巨大的應用潛力。近日,國家第三代半導體技術創新中心(南京)宣布成功攻關溝槽型碳化硅MOSFET芯片制造關鍵技術,這不僅標志著我國半導體
    的頭像 發表于 09-04 10:48 ?1706次閱讀
    我國首次<b class='flag-5'>突破</b>溝槽型碳化硅MOSFET芯片制造<b class='flag-5'>技術</b>:開啟<b class='flag-5'>半導體</b>產業新篇章

    中國芯片制造關鍵技術取得重大突破,預計一年內實現應用落地

     9月3日,南京傳來振奮人心的科技捷報:歷經四年的潛心鉆研與自主創新,國家第三代半導體技術創新中心(南京)半導體科技領域取得了里程碑式的成
    的頭像 發表于 09-03 15:35 ?2668次閱讀

    半導體靶材:推動半導體技術飛躍的核心力量

    半導體靶材是半導體材料制備過程中的重要原料,它們薄膜沉積、物理氣相沉積(PVD)、化學氣相沉積(CVD)等多種技術中發揮著
    的頭像 發表于 09-02 11:43 ?1223次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體</b>靶材:推動<b class='flag-5'>半導體</b><b class='flag-5'>技術</b>飛躍的核心力量