电子和微电子技术的迅速发展在上个世纪改变了我们交流的方式和与更广阔的世界联系

发送即时消息召开视频会议,技术已经改变了我们交流的方式。创新,我们看到在现代无线电子设备和网络,如电脑、卫星和移动电话——不仅是连接我们放大的声音世界各地的人们。这些先进的无线通信设备的基础都是半导体行业不断现代化的能力。

奥利弗briel umicore

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Umicore奥利弗Briel了解新技术的必要性是摩尔定律对物理定律开始动摇

你可能记得从你的高中课程,半导体是指一种隐形材料,可以部分进行电流。半导体的导电性介于绝缘体的——几乎没有导电性和导体,已接近完整的电导率。半导体的特定属性可以通过掺杂物的引入改变了晶体的结构。半导体进行电流的能力依赖于温度和掺杂物的半导体,它可以是一个很好的媒介的控制电流。正因为如此,现在半导体集成电路的一个基本元素在几乎所有的电气设备。从本质上讲,半导体是现代通信的支柱。

自1960年代以来,摩尔定律——计算机的速度和能力的原则将每两年翻一番作为芯片的晶体管数量可以包含增加——作为指南半导体生产和鼓励发展的更小、更复杂的芯片。但随着半导体规模继续缩小,它对物理定律已经开始动摇。因此,必须开发新材料和制造技术,以确保这些设备的持续进步。在这里Umicore,我们致力于发展环保实践,让这种创新进步。

连接我们的薄膜

半导体器件制造始于极薄膜的沉积材料到晶圆上,通常由硅。在行业中,物理气相沉积(PVD)过程被广泛用于制造这些薄膜。然而,对于3 d结构,这些技术受到限制,因为周围性血管疾病是一种“视线”技术,因此涂层后的表面不是一种理想的选择,如深沟。在这些应用中,化学汽相淀积(CVD)是一个更青睐的技术。相比之下,心血管疾病提供了一个温和的过程,不仅形成这些薄膜,也可以更轻松地生产保形3 d电影。在这个过程中,挥发性前体——如有机金属化合物或金属配合物经过激烈的底物的热分解前体产生的薄膜沉积到硅晶片。

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发光二极管点亮trimethylgallium生产在Hanau Umicore贵金属化学,德国

高纯度前体是心血管疾病的关键。越来越小的半导体器件,杂质在十亿分之几的范围可以在半导体性能有毁灭性的影响。前体物质挥发,因此需要专门的设备和技术生产和运输。此外,必须精确的关注生产过程由于高纯度要求的半导体制造这些材料。在Umicore贵金属化学,我们利用我们的经验和挥发性有机金属催化化学,以确保我们可以提供高度纯前体和提供更好的性能,所有消费者以更低的成本。

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钴基前体是我们提供的一个重要有机金属前体。大多数现代计算机芯片包含铜互联。然而,随着半导体规模减少,制造商经常增加功率输出电流增加。这可能导致铜的电迁移到硅。为了解决这一问题,制造商可以添加钴层作为班轮。在这里,钴作为阻挡层,防止硅铜的电迁移。然而,处理钴材料并不简单。钴羰基钴前驱的共同中间,但这种化合物是非常困难的来处理由于其毒性和潜在危险。此外,中间的有限的稳定性导致了这种材料的供应缺口。

解决电子行业对环境的影响是非常重要的

100多年来,Umicore钴产品的世界领袖。跨多个业务部门,我们生产的钴基化学品广泛多样的应用程序。我们决定在早期建立一个道德和可审计的供应链。2004年,我们成为第一家引入一个特定的可持续和道德采购钴的方法。这导致Umicore当前可持续采购的基础框架,钴。这个策略提供了保障,有助于确保一个健壮的钴产品的供应链。它还保证终端用户获得他们所需的产品在质量和数量一致。

解决电子行业对环境的影响是非常重要的。由于世界上大量的电子设备,小型可持续性的改善可以产生深远的影响。我们可持续制造大规模电子前体和回收通过复杂的有色金属回收。Umicore还处理有毒的和敏感的有机金属化合物与专业知识。

1摘要前体生产线

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Hanau摘要前兆的生产线

未来是调用

许多人认为1947年晶体管的发明数字革命的起点。从那时起,硅半导体全球通信网络发挥了不可或缺的作用,在我们的生活中是必不可少的。然而,随着移动和无线通信变得更多的数据集中,人们越来越需要增加数据流量和实现更高的网络速度。在2019年,各种移动网络运营商宣布计划推出5 g技术选择的世界各地的城市。新一代的蜂窝技术将使用更大范围的频率比它的前任,允许更多的设备同时连接到数据网络。

化合物半导体是5 g技术的重要部署。合金,如砷化镓和氮化镓,已经补硅在无线通信等应用程序启用高速度和效率。这些化合物提供增强的性能比传统半导体硅组成的。这些材料,3 V化合物半导体收到极大的兴趣可能在无线通信中的应用。这些合金结合一组第三元素与一群V元素。

我们的无溶剂法提供了更多的生态生产通过最小化危险侧流和增加原子经济近100%

化合物半导体的一个优点——在砷化镓比硅较高的电子迁移率。这个特性允许它们更有用的频率高于传统的硅半导体。-在氮化镓的另一个优点是绝缘特性。这允许创建电力设备,可以有效地改变或高或低电压输出。硅半导体相比,氮化镓可以在能量转化效率10倍以上。

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Umicore Hanau设施,德国

历史上,化合物半导体没有广泛商业应用由于高成本和困难制造合金。然而,现在这一切都改变了由于摘要CVD(金属),这是一个现代复合半导体的制造过程。在这些方法中,高纯度有机金属前体反应与气态磷化氢和胂体细胞。Umicore提供了一个创新和可持续的有机金属前体生产过程,使金属。我们的无溶剂法提供了更多的生态生产通过最小化危险侧流和增加原子经济近100%。因此,我们的方法可以让我们提供前体在令人难以置信的高纯度的水平。

在半导体制造支持的快速创新,电子通讯设备市场继续以不可思议的速度增长。开发材料和技术,如钴合金、化合物半导体和金属有助于进一步增长。这些创新必须支撑绿色和伦理实践。通过创建可持续的解决方案,我们明天可以帮助改善世界和交流。

全球商业电子主管奥利弗Briel是Umicore贵金属化学