《美国工程材料和光电元件制造商II-VI公司根据欧盟地平线2020计划“REACTION”项目将供应200 mm SiC衬底》

  • 来源专题:集成电路
  • 编译者: shenxiang
  • 发布时间:2019-01-31
  • 美国宾夕法尼亚州萨克森堡的工程材料和光电元件制造商II-VI公司,在欧盟委员会资助的地平线2020四年计划“REACTION”项目下,将提供200毫米反应中的碳化硅衬底。

    地平线2020计划的目标是在欧洲建立世界上第一个基于SiC的200毫米电力电子试点生产设施,这是现有150毫米标准的一个进步。通过该计划,欧盟委员会正在投资扩大基于SiC的电力电子产品生产所需的能力。SiC实现了卓越的效率、更高的能量密度和更低的系统级每瓦成本。基于SiC的电力电子技术已经证明了其通过显著减少二氧化碳排放对环境产生高度有益影响的潜力。

    “我们在2015年推出了世界上第一个200毫米SiC基板,II-VI技术平台的优势在于30项活跃专利的强大组合以及高度分化和专有的制造平台和技术。” II-VI 公司总经理Martin Benzing说。

    地平线2020计划“REACTION”项目的参与者代表了电力电子的整个价值链。项目任务是为证明在600伏到3.3伏的电力应用中,可以大规模生产200毫米SiC器件基板。项目最终目标是实现成本、性能和尺寸要求,使其能够广泛应用于新兴的清洁技术应用,包括电动汽车、可再生能源系统和智能电网。

相关报告
  • 《II-VI收购Ascatron和INNOViON,形成垂直整合的SiC电力电子平台》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:Lightfeng
    • 发布时间:2020-08-18
    • 美国工程材料和光电组件制造商II-VI将收购Ascatron 和INNOViON,两项交易均计划于2020年底完成。 Ascatron由宽带隙材料专家团队领导,在SiC和半导体行业拥有200多年的经验,主要生产SiC外延晶片和器件,用于各种高压电力电子应用。 INNOViON是世界上最大的离子注入服务提供商,在全球范围内拥有30个注入器,支持最大300mm晶片的半导体材料处理能力。该公司的工艺能够掺杂多种半导体,包括碳化硅、砷化镓、磷化铟和硅。 II-VI的首席执行官Vincent D. Mattera Jr博士说:“Ascatron和INNOViON的技术平台给II-VI提供了SiC衬底,我们将结合这些功能,以实现世界上最先进的内部垂直集成的150mm SiC技术平台之一。在我们在SiC衬底上的深厚专业知识的基础上,并增加了先进的SiC外延、器件制造和模块设计,以满足对SiC电力电子产品快速增长的需求。” SiC在电动汽车(EV)、可再生能源、微电网和数据存储和通信电源等领域有着重要的优势,代表了电力电子领域的颠覆性技术。与基于硅的器件相比,SiC具有更高的效率,更高的能量密度和更低的总体系统级拥有成本。 作为垂直整合战略的一部分,II-VI正在利用其广泛的工程材料和光电设备技术平台以及其在全球的制造能力,通过开发高性能复合半导体来推动规模和创新。
  • 《欧盟“地平线2020” 未来和新兴科技(FETs)计划 纳米科技领域的研究主题》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:tengfei
    • 发布时间:2016-02-18
    • 欧盟地平线2020计划在纳米科技领域的研究主题主要集中在以下九点中。 2D-INK 通过一种新的方法在绝缘衬底上开发出为低成本大面积制造工艺的新型二维半导体材料的油墨,这将超过国家最先进的石墨烯和氧化石墨烯基油墨的性质。实现这一目标将是二维半导体材料加工中重要的一步,并为下一代超薄电子设备的制造提供关键参数。 CIRCL其主要目标是将异构的研究活动整合在一个共同的研究框架中,促进欧盟范围内的分子通信网络的建立,并为整个欧洲基础设施的研究协调提供支持。 DIACAT是基于人造金刚石的一种全新技术,将二氧化碳直接光催化成精细化学品和燃料,是用于照明的可见光。该方法为二氧化碳的去除和转化奠定了基础,同时又是一种利用可再生能源的化学途径来储存和运输能量的方法。 Graphene石墨烯系列旨在将石墨烯及相关材料(LM)从原始状态应用到多行业–如柔性、耐磨、透明电子器件、高性能计算和自旋电子学,这将为未来技术带来更快、更薄、更强、灵活和更宽的新局面。 Linabiofluid旨在采用自组织先进的激光加工策略,模仿特定的地形和利用树皮虫及蜥蜴产生适应环境的外皮的优良的润湿性能。 magicsky将创建基于磁skyrmions概念室温下的自旋电子器件。Skyrmions是携带信息的磁孤子,由于其质地磁性的拓扑结构对缺陷有显著的鲁棒性,它们可以与常规集成电路技术兼容的纳米级设备联合使用。 Nanosmell是开发控制(可逆)气味排放和解决嗅觉问题的组合编码。该项目旨在提出一种设备,如电视机、电话、电脑和其他,是基于DNA“人工增味剂”标记的纳米颗粒变化的响应外部电磁场的构象。 ultraqcl提出了利用一种新的电磁频谱使基本的光与物质的相互作用产生超高速和超强光脉冲的技术。其目的是突破目前的技术差距,利用太赫兹量子级联激光器(QCL)等基础的半导体设备产生强烈的短的太赫兹脉冲。 zoterac提出了一种基于ZnO纳米半导体材料为基础的破坏性方法来实现太赫兹发射器在室温下以及太赫兹量子探测器在前所未有的工作温度下的输出功率能力。应用范围集中在医疗诊断领域的安全筛选、微量元素检测、天文探测、星载成像、无创质量控制或无线通信中。