
近日,西安电子科技大学团队首创“离子注入诱导成核”技术,打破20年半导体材料行业僵局——
据财联社、科技日报1月17日报道,近日,西安电子科技大学郝跃院士、张进成教授团队在半导体材料集成领域取得历史性突破:通过首创的“离子注入诱导成核”技术,成功将半导体异质集成中的粗糙“岛状”界面,转变为原子级平整的“单晶薄膜”,使芯片散热效率与器件性能实现跨越式提升。目前这项科研成果,已先后发表于《自然·通讯》与《科学进展》两大国际顶级期刊。
需要注意的是,在第三代、第四代半导体产业中,氮化镓、氧化镓等材料的异质集成是决定器件性能的核心环节。
长期以来,行业普遍采用氮化铝作为不同材料层的“粘合桥梁”,但传统工艺下,氮化铝层必然形成不规则的“多晶岛状”结构,这种凹凸不平的界面如同热量传导的“拦路虎”,导致芯片积热严重,既限制了射频芯片、功率器件的功率密度提升,也成为器件可靠性不足的主要诱因。
这一技术瓶颈自2014年相关成核技术获诺贝尔奖后,便成为全球半导体行业的攻坚重点,20年间始终未能找到兼顾性能与产业化的解决方案,直接制约我国在5G通信、航空航天等关键领域的核心器件自主供应能力。
值得一提的是,此次西安电子科技大学团队的突破堪称对传统工艺的颠覆性重构。团队创新性提出“离子注入诱导成核”技术,通过对蓝宝石衬底进行精准N离子注入预处理,从根源上改变了氮化铝层的生长机制——将原本随机、无序的生长过程,转变为可精准调控的均匀生长模式,最终实现氮化铝层从“多晶岛状”到“原子排列高度规整单晶薄膜”的质变。
其一,散热效率实现质的飞跃,界面热阻仅为传统结构的三分之一,彻底打通了芯片内部的热量传导通道,从根本上解决了器件积热难题。
其二,工艺稳定性强且成本可控,相较于国际上复杂昂贵的解决方案,该技术无需新增高端设备,可兼容现有半导体生产线,大幅降低产业化门槛。
其三,应用范围广泛,技术原理可迁移至氧化镓、碳化硅等多种半导体材料体系,为更多高端器件的研发提供了通用解决方案。
实测数据显示,基于该技术制备的氮化镓微波功率器件,在X波段(卫星通信、雷达核心频段)输出功率密度达42W/mm,Ka波段(5G通信、深空探测频段)达20W/mm,较国际同类产品性能提升30%至40%,创下近20年来该领域最大幅度的技术突破。
对于国产芯片产业而言,这一突破对我国半导体产业的影响已呈现分层落地的清晰路径。
首先,在技术自主层面,它打破了国外在半导体异质集成核心工艺上的长期垄断,使我国在第三代半导体关键技术领域实现从“跟跑”到“并跑”“领跑”的跨越,填补了我国在高端半导体工艺领域的空白,为构建自主完整的半导体产业链筑牢了基础。
同时,在产业竞争力层面,技术带来的性能优势让我国半导体器件在全球市场具备了差异化竞争力,基于该技术的产品可广泛应用于5G基站功率模块、航空航天雷达、新能源汽车电控系统等领域,将显著降低我国高端装备对进口芯片的依赖,同时推动相关终端产品的性能升级,提升我国制造业的整体附加值。
最关键的是,在战略安全层面,器件功率密度的大幅提升可直接增强航空航天装备的探测距离、通信基站的覆盖范围,降低能源消耗,为我国在5G通信、深空探测、国防科技等战略领域的发展提供核心技术保障,进一步巩固我国在全球科技竞争核心赛道的优势地位。
总而言之,此次半导体材料研究的成成果,不仅有利于国产芯片替代,更让我国在全球半导体技术标准制定中拥有了更多话语权;也为后续我国在半导体材料、半导体设备的技术突破上提供了新思路,国产半导体产业链有望加速发展。
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