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

信越化學進軍半導體制造設備!擬開發不需中介層的新封裝技術

半導體芯科技SiSC ? 來源:科技新報 ? 2024-10-18 17:58 ? 次閱讀

來源:科技新報

據報道,全球硅晶圓第一大生產商信越化學(Shin-Etsu Chemical)計劃推出半導體制造設備業務,作為擴展核心電子材料部門的第一步。

信越化學控制約30%硅晶圓市場,同時是全球第二大光阻劑和用于形成電路圖案的先進光罩基板(photomask blanks)生產商,在前端制程中扮演重要角色。

信越化學總裁Yasuhiko Saitoh接受媒體采訪時表示,公司希望成為業界「全能型廠商」,增加提供給客戶的產品,包括后段處理設備,「即使我們開發材料,除非制造方法和設備固定,否則客戶也不會采用,所以我們決定從開發設備開始」。

信越化學已經開發能簡化芯片封裝制程的新技術。目前封裝方法需要中介層,將不同功能的芯片連接在單一封裝基板上,但是該公司技術不需中介層,可直接將精細電路寫入封裝基板,實現芯片間的資料交換。該公司計劃在未來幾年內將新產品商品化。

在截至2024年3月財政年度中,信越化學營收2.4兆日元,凈利為5,200億日元,其中電子材料業務(包括半導體相關產品)占營收35%,另一核心部門基礎建設材料(如聚氯乙烯)則占42%。

與此同時,信越化學也在8月以約680億日元(約合4.7億美元)價格,全數收購日本從事設備業務的三益半導體工業(Mimasu Semiconductor Industry)。

信越化學總裁Saitoh強調公司將利用手頭充裕現金來提高資本效率。截至6月底,信越化學持有近1.7兆日元現金,占總資產1/3,分析師認為該公司手持過多現金。不過Saitoh認為,這是疫情后為了應對COVID-19等突發事件,這是必要的,但未來也可能改變態度。

至于未來收購,Saitoh表示公司會密切注意潛在的機會,「過去我們幾乎沒有進行并購,但未來我們會靈活執行這項策略」。

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

    28499

    瀏覽量

    231634
  • 制造設備
    +關注

    關注

    0

    文章

    54

    瀏覽量

    8753
  • 封裝技術
    +關注

    關注

    12

    文章

    573

    瀏覽量

    68410
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    2025年半導體制造設備市場:前景璀璨還是風云變幻?

    在科技飛速發展的當下,半導體作為現代電子產業的基石,其重要性不言而喻。而半導體制造設備,更是半導體產業發展的關鍵驅動力。步入 2025 年,半導體制
    的頭像 發表于 05-22 15:01 ?146次閱讀
    2025年<b class='flag-5'>半導體制造</b><b class='flag-5'>設備</b>市場:前景璀璨還是風云變幻?

    麥科獲評CIAS2025金翎獎【半導體制造與封測領域優質供應商】

    麥科獲評CIAS2025金翎獎【半導體制造與封測領域優質供應商】 蘇州舉辦的2025CIAS動力·能源與半導體創新發展大會上,深圳麥科科技有限公司憑借在測試測量領域的
    發表于 05-09 16:10

    半導體制造關鍵工藝:濕法刻蝕設備技術解析

    刻蝕工藝的核心機理與重要性 刻蝕工藝是半導體圖案化過程中的關鍵環節,與光刻機和薄膜沉積設備并稱為半導體制造的三大核心設備。刻蝕的主要作用是將光刻膠上的圖形轉移到功能膜
    的頭像 發表于 04-27 10:42 ?249次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體制造</b>關鍵工藝:濕法刻蝕<b class='flag-5'>設備</b><b class='flag-5'>技術</b>解析

    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

    刻蝕 第17章 離子注入 第18章 化學機械平坦化 第19章 硅片測試 第20章 裝配與封裝 本書詳細追述了半導體發展的歷史并吸收了當今最新技術資料,學術界和工業界對《
    發表于 04-15 13:52

    臺灣精銳APEX減速機在半導體制造設備中的應用案例

    半導體制造設備對傳動系統的精度、可靠性和穩定性要求極高,臺灣精銳APEX減速機憑借其低背隙、高精度和高剛性等優勢,在半導體制造設備中得到了廣泛應用。
    的頭像 發表于 02-06 13:12 ?276次閱讀
    臺灣精銳APEX減速機在<b class='flag-5'>半導體制造</b><b class='flag-5'>設備</b>中的應用案例

    半導體封裝的主要類型和制造方法

    半導體封裝半導體器件制造過程中的一個重要環節,旨在保護芯片免受外界環境的影響,同時實現芯片與外部電路的連接。隨著半導體
    的頭像 發表于 02-02 14:53 ?1229次閱讀

    半導體制造里的ALD工藝:比“精”更“精”!

    半導體制造這一高度精密且不斷進步的領域,每一項技術都承載著推動行業發展的關鍵使命。原子沉積(Atomic Layer Deposition,簡稱ALD)工藝,作為一種先進的薄膜沉積技術
    的頭像 發表于 01-20 11:44 ?1532次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體制造</b>里的ALD工藝:比“精”更“精”!

    日本半導體制造設備銷售額預期上調,創歷史新高!

    近日,日本半導體制造裝置協會(SEAJ)發布了對2024年度日本制造半導體制造設備銷售額的最新預期,預計這一數值將達到44,371億日元,創下歷史新高。這一樂觀的預測引起了業界的廣泛關
    的頭像 發表于 01-20 11:42 ?449次閱讀
    日本<b class='flag-5'>半導體制造</b><b class='flag-5'>設備</b>銷售額預期上調,創歷史新高!

    鎵在半導體制造中的作用

    隨著科技的飛速發展,半導體技術已經成為現代電子產業的基石。在眾多半導體材料中,鎵因其獨特的物理和化學性質,在半導體制造中占據了一席之地。 鎵
    的頭像 發表于 01-06 15:11 ?1227次閱讀

    無塵車間半導體制造設備的振動標準

    半導體制造設備對振動極為敏感,不同的設備及工藝對振動標準要求也有所不同。一般來說,無塵車間半導體制造設備的振動標準主要從振動頻率、振幅等方面
    的頭像 發表于 01-02 15:29 ?776次閱讀
    無塵車間<b class='flag-5'>半導體制造</b><b class='flag-5'>設備</b>的振動標準

    ESD靜電對半導體制造的影響

    半導體制造業是一個高度精密和復雜的行業,它依賴于先進的技術和嚴格的生產控制來制造微型電子元件。在這個過程中,靜電放電(ESD)是一個不可忽視的問題,因為它可能對半導體器件的性能和可靠性
    的頭像 發表于 11-20 09:42 ?1388次閱讀

    半導體制造過程解析

    在這篇文章中,我們將學習基本的半導體制造過程。為了將晶圓轉化為半導體芯片,它需要經歷一系列復雜的制造過程,包括氧化、光刻、刻蝕、沉積、離子注入、金屬布線、電氣檢測和封裝等。
    的頭像 發表于 10-16 14:52 ?1634次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體制造</b>過程解析

    半導體制造設備革新:機床需求全面剖析

    在科技日新月異的今天,半導體產業作為現代電子工業的基礎,其重要性不言而喻。隨著5G、人工智能、物聯網等前沿技術的快速發展,全球對高性能芯片的需求急劇上升,這直接推動了半導體制造設備市場
    的頭像 發表于 09-23 10:38 ?837次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體制造</b><b class='flag-5'>設備</b>革新:機床需求全面剖析

    半導體制造設備對機床的苛刻要求與未來展望

    在科技日新月異的今天,半導體產業作為現代電子工業的基礎,其重要性不言而喻。隨著5G、人工智能、物聯網等前沿技術的快速發展,全球對高性能芯片的需求急劇上升,這直接推動了半導體制造設備市場
    的頭像 發表于 09-12 13:57 ?1184次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體制造</b><b class='flag-5'>設備</b>對機床的苛刻要求與未來展望

    化學推出12英寸GaN晶圓,加速半導體技術創新

    日本半導體材料巨頭化學近日宣布了一項重大技術突破,成功研發并制造出專用于氮化鎵(GaN)外延
    的頭像 發表于 09-10 17:05 ?1411次閱讀