《发展第三代半导体,别让基础研究成“绊脚石”》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-11-12
  • “宽禁带半导体就像一个小孩,还没长好就被拉到市场上去应用。”在11月8日至9日召开的香山科学会议上,中国科学院院士、中国科学院半导体所研究员夏建白打的比方引起不少与会专家的共鸣。

    夏建白所说的宽禁带半导体又被称为第三代半导体,氮化镓、碳化硅、氧化锌、金刚石等材料是其主要代表。

    如果说以硅为代表的第一代半导体是集成电路的基石,第二代半导体如砷化镓促成了信息高速公路的崛起的话,那么第三代半导体材料技术正在成为抢占下一代信息技术、节能减排及国防安全制高点的最佳途径之一,是战略性新兴产业的重要组成内容。

    现在的问题是,快速发展的第三代半导体相关产业,特别是深紫外发光和激光领域被基础研究绊住了脚。

    上帝的礼物还是难题?

    如果你依然对第三代半导体材料感到陌生,可以抬头看看家中无处不在的LED(发光二极管)灯。

    氮化镓基蓝光LED的发明使高效白光LED照明得以实现,引起了人类照明光源的又一次革命。日本科学家赤崎勇、天野浩和美籍日裔科学家中村修二也因该工作获得了2014年诺贝尔物理学奖。

    北京大学物理学院教授沈波说,氮化镓基蓝光LED的发明就像“上帝的礼物”降临人间,然而随着相关应用快速推向市场,人们逐渐发现,这个礼物里藏着很多难题。

    难题何来?

    夏建白告诉记者,第一代半导体硅经过几十年的发展,产业发展和基础研究齐头并进,基础扎实。相比之下,日本人开始研究第三代半导体时,很多人认为氮化镓材料的缺陷太多,难以做成高效光电器件。没想到日本竟然把蓝光LED做出来了,紧跟着就是市场的快速爆发。

    “市场发展非常快,基础研究却跟不上了。”夏建白说,这是目前第三代半导体发展面临的困境。

    中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员刘可为把氮化镓基蓝光LED的发明比作做蛋糕。蛋糕做出来了,它的美味得到市场认可,但其中很多原理却不太清楚,因此当市场需要更美味的蛋糕时,遇到了麻烦。

    市场倒逼基础研究加速

    氮化镓基蓝光LED仅仅是一个开端,第三代半导体的确有潜力做出更大、更美味的蛋糕。

    “第三代半导体材料除具有优异的光电特性外,还具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强、介电常数低等优越性能。”中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员申德振介绍,因此它们在短波发光、激光、探测等光电子器件和高温、高压、高频大功率的电子电力器件领域有广阔应用前景。

    其用武之地不胜枚举:在节能电力电子领域,有半导体照明、智能电网、高速列车等;在信息工程领域,有可见光通讯、海量光存储、高速计算等;在国防建设领域,有紫外探测器、微波器件等。

    以发光和激光领域为例,申德振介绍,第三代半导体在高性能的紫外、深紫外发光和激光在生化探测、杀菌消毒、精密光刻、高精密激光加工等领域有重大应用价值。

    “但在蓝光之后,想将第三代半导体往波长更短的紫外、深紫外发光和激光方向应用时,却发现还有很多重大的科学问题尚待解决。”刘可为说,这些重大的科学问题包括第三代半导体的P型掺杂、第三代半导体的点缺陷问题以及大尺寸、高精度的衬底制备技术等。

    可以说,市场应用在倒逼基础研究加快进度。

    刘可为告诉记者,仅就蓝光LED而言,目前国内产业规模巨大,核心专利和技术集中在日本和美国。但整体而言,国内外对第三代半导体的基础研究都相对薄弱。

    “我国应加大在第三代半导体紫外、深紫外发光和激光等领域的投入,解决该领域的核心科学和技术难题,争取拥有更多具有自主知识产权的核心技术。”申德振说。

  • 原文来源:http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2018-11/12/content_729908.shtml
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    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2021-11-30
    • GaNSystems有限公司(GaNSystemsInc.,简称“GaNSystems”)是氮化镓(GaN)技术的领导者,主要从事GaN材料相关产品的设计、开发和生产,该材料以其晶体管性能和可靠性而著称。 目前,GaNSystems正在进行资本融资,以期加快GaN技术在汽车、消费者、工业和企业市场的开发和应用。据悉,该融资项目进展顺利,并于近日获得环旭电子、宏光半导体的投资。 GaNSystems获多家公司参与投资 据了解,GaNSystems的本轮融资由跨国知名策略投资者领军,并获得动力总成技术制造商等其他投资者支持,而其他现有投资者包括顶级汽车制造商等。 近日,宏光半导体、环旭电子同样宣布对GaNSystems进行投资。 其中,宏光半导体与SonnyWu先生(宏光半导体多家附属公司的董事及宏光半导体主要股东)共同向GaNSystems投资约2百万美元,并成为GaNSystems全球策略合作伙伴。 宏光半导体主要从事半导体产品的设计、开发、制造、分包服务及销售,包括LED灯珠、LED照明产品、快速电池充电产品及GaN相关产品。公司认为,本次投资GaNSystems,可以利用GaNSystems在GaN方面的丰富经验、资源及专业知识,帮助公司进一步发展及探索GaN半导体业务,以实现宏光半导体成为GaN半导体行业领先及创新参与者的业务目标。 该轮投资完成后,宏光半导体与GaNSystems将汇聚各自优势。其中,GaNSystems将为宏光半导体提供有关GaN器件制造的工艺界定及资格的专门技术支援,以实现同类最优良率的目标及目标资格;宏光半导体也将按照最惠国待遇基准,从GaNSystems获得有关互联网数据中心(IDC)电源系统、电动汽车(EV)及太阳能逆变器应用之参考设计的技术支援。同时,宏光半导体还可使用GaNSystems部分GaN技术,以制造其半导体元件。 而环旭电子的全资子公司环鸿电子则与GaNSystems签订了一份股份认购协议,并成为GaNSystems新一轮融资的战略投资者。 此外,环旭电子还和GaNSystems签订了一份战略业务协议。根据协议,双方将在氮化镓功率电子领域共同投入研发资源。未来,双方将展开紧密的合作,将先进的GaN电力电子产品推向市场,尤其是电动汽车电源模块市场。 第三代半导体加速发展 氮化镓与碳化硅同为第三代半导体的主要代表材料。相比于第一代及第二代半导体材料,第三代半导体材料在高温、高耐压以及承受大电流等多个方面具备明显的优势,因而更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。 其中,氮化镓作为一种无机物,其发展对于新能源汽车产业、5G通信产业、消费电子产业等诸多产业有着重要的影响。因此,氮化镓已经成为科技时代下全球主要国家的科技攻关重点方向,是资本热捧的主要领域之一。 产业链方面,氮化镓各环节仍以欧美企业为主,如Wolfspeed、住友电气、三菱化学、富士通等,而中国企业则正在积极推动。 其中,三安光电是化合物半导体龙头企业,目前LED主业逐渐趋稳,格局优化、产能出清,并在砷化镓、氮化镓、碳化硅及滤波器等领域积极布局; 华灿光电的氮化镓基电力电子器件团队已攻克相关技术及工艺难点,在多项关键工艺的单项试验已获得突破性进展; 兆驰股份旗下子公司兆驰半导体的氮化镓LED芯片正在逐步向MiniLED、背光、显示等应用领域覆盖; 纳微半导体于今年10月20日正式登陆纳斯达克,公司旗下的GaNFast产品已获得包括小米、OPPO、联想、DELL等多个品牌的认可; 台工研院则已开发应用于高频通讯的氮化镓半导体技术,并与相关学术机构进行磊晶技术研究、开发操作频率达320GHz的高频元件与100GHz的功率放大器模块等前瞻技术。 与此同时,我们需要意识到,尽管学术界和产业界均意识到第三代半导体材料对于第一、二代半导体材料的优势,但由于第三代半导体材料在制造设备、制造工艺与成本上的劣势,多年来,包括氮化镓在内,第三代半导体材料仍只是在小范围内得到应用,发展多年仍然处于初级阶段。 但我们同样相信,随着5G、新能源汽车、光伏储能等市场迅速发展,第三代半导体材料不可替代的优势将加速相关产品的研发,应用范围也将不断扩展;而随着制备技术的进步,需求拉动叠加成本降低,第三代半导体材料的时代即将到来,国内相关企业也将受益于此。