复旦 电子工程系 重磅!复旦大学成功研发半导体性光刻胶

小编 2024-11-23 论坛 23 0

重磅!复旦大学成功研发半导体性光刻胶

随着现代信息科技的发展,功能芯片的集成密度越来越高,硅基芯片集成器件的密度已经超过2亿个晶体管每平方毫米。与硅基芯片相比,基于有机半导体材料的有机芯片具有本征柔性和良好生物相容性的优势,在可穿戴电子设备、生物电子器件等新兴领域具有重要应用前景,然而有机芯片的集成度却远远落后于硅基芯片。

日前,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶,利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连,在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破,集成度达到特大规模集成度(ultra-large-scaleintegration,ULSI)水平(图1)。

2024年7月4日,该成果以《基于光伏纳米单元的高性能大规模集成有机光电晶体管》(“Photovoltaicnanocellsforhigh-performancelarge-scale-integratedorganicphototransistors”)为题发表于《自然·纳米技术》(NatureNanotechnology)。

图1.(a)光刻胶组成;(b)光刻胶聚集态结构;(c)在不同衬底上加工的有机晶体管阵列;(d)有机晶体管阵列结构示意图及光学显微镜照片;(e)有机光电晶体管成像芯片(PQD-nanocellOPT)与现有商用CMOS成像芯片以及其他方法制造有机成像芯片的像素密度对比。

据团队介绍,芯片集成度可以分为小规模集成度(SSI)、中规模集成度(MSI)、大规模集成度(LSI)、超大规模集成度(VLSI)和特大规模集成度(ULSI),单片集成器件数量分别大于2、26、211、216、221。

此前,有机芯片的制造方法主要包括丝网印刷、喷墨打印、真空蒸镀、光刻加工等,集成度通常只能达到大规模集成度(LSI)水平。由范德华力堆叠形成的有机半导体导电通道在复杂制造流程中会受到各种溶剂和热处理过程的侵蚀,导致芯片性能大幅度降低,特别是对于特征尺寸降低到微米及以下时,性能降低尤为显著。由于小型化和性能的折中,高集成有机芯片的发展受到限制。

光刻胶又称为光致抗蚀剂,在芯片制造中扮演着关键角色,经过曝光、显影等过程能够将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种光刻工艺的基础材料。传统光刻胶仅作为加工模板,本身不具备导电、传感等功能。魏大程团队长期致力于新型晶体管材料、器件及传感应用研究。在研究中,他们设计了一种由光引发剂、交联单体、导电高分子组成的新型功能光刻胶。光交联后形成了纳米尺度的互穿网络结构,兼具良好的半导体性能、光刻加工性能和工艺稳定性。该光刻胶不仅能实现亚微米量级特征尺寸图案的可靠制造,而且该图案本身就是一种半导体,从而简化了芯片制造工艺。

该光刻胶可通过添加感应受体实现不同的传感功能。为了实现高灵敏光电探测功能,团队在光刻胶材料中负载了具有光伏效应的核壳结构纳米粒子。光照下,纳米光伏粒子产生光生载流子,电子被内核捕获,产生原位光栅调控,大幅提升了器件的响应度。光刻制造的有机晶体管互连阵列包含4500×6000个像素,集成密度达到3.1×106单元每平方厘米,即在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个器件,达到特大规模集成度(ULSI),其光响应度达到6.8×106安培每瓦特,高密度阵列可以转移到柔性衬底上,实现了仿生视网膜应用。

目前,团队还研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶。该研究提出了一种功能型光刻胶的结构设计策略,将有望促进高集成有机芯片领域的发展。经过多年的技术累积,团队制备的有机芯片在集成度方面已达到国际领先水平,该技术与商业微电子制造流程高度兼容,具有很好的应用前景。

“我们正在积极寻求产业界合作,希望能够推动科研成果的应用转化。未来,这种材料一方面能够用于制造高集成度柔性芯片,另一方面由于其光刻兼容性,还有可能实现有机芯片与硅基芯片的功能集成,进一步拓展硅基芯片的应用。”团队负责人魏大程说。

复旦大学高分子科学系聚合物分子工程国家重点实验室为论文第一单位;复旦大学高分子科学系博士研究生张申为第一作者;复旦大学魏大程研究员为通讯作者。此外,复旦大学微电子学院杨迎国研究员、复旦大学材料科学系刘云圻院士等参与了该研究。研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委和复旦大学的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-024-01707-0

一位复旦毕业电子工程师的八年履历,看后很震撼

电子工程师的崛起:八年探索之旅

引子:踏上科技征途

曾经有一位年轻而才华横溢的电子工程师,他的名字或许并不为人所知,但他的八年履历却是一段充满挑战与成长的传奇。毕业于复旦大学电子工程系,他怀揣着对科技的梦想,踏入了职场,开始了他的探索之旅。让我们一同揭开这段富有激情和坚毅的科技之旅。

起点:学子的初心

八年前,他以毕业生的身份走出校园,怀揣着对电子工程的热爱和无限的憧憬。复旦大学的学习经历不仅让他掌握了扎实的专业知识,更培养了他对科技创新的敏感和追求。立志于成为一名优秀的电子工程师,他踏上了追逐梦想的征途。

挑战与奋斗:职场的险阻

职场的道路从未一帆风顺,他也不例外。工程实践中的困难与挑战,市场竞争的激烈与残酷,都是他在成长路上不可或缺的一部分。然而,正是这些挑战锻炼了他的意志,塑造了他坚韧不拔的性格。

突破与成就:科技的创新之路

八年来,他积极参与了多个重要项目的研发,攻克了一个又一个技术难关。他的成就不仅体现在技术上的突破,更体现在对团队的领导和团队的凝聚力上。他的努力和付出为公司的发展和进步贡献了自己的力量。

反思与收获:成长的见证

时光荏苒,八年岁月仿佛一场风雨,洗礼了他的心灵,磨练了他的意志。回首往昔,他深刻反思自己的成长历程,感慨万千。他明白,科技之路上没有捷径可走,只有不断学习、不断进取,才能不断超越自我。

展望未来:科技的远方

未来,他充满信心地展望着科技的远方。随着科技的不断进步和发展,他将继续投身于技术创新的浪潮之中,不断探索、不断前行。他坚信,只要持之以恒,科技的未来将会更加美好。

个人观点与思考:探索科技之美

在我看来,每一位电子工程师的成长故事都是一部科技发展的缩影。他们的奋斗精神和对科技的热爱值得我们学习和借鉴。在科技发展的道路上,我们每个人都有责任和义务去不断探索、不断创新,为人类社会的进步和发展贡献自己的力量。

引发思考的问题:科技与人性

然而,我们也不得不思考,科技的发展是否与人性的关怀和社会责任相匹配?在追求技术进步的同时,我们是否应该更加关注科技对人类社会的影响和意义?这是一个值得我们深入探讨和思考的问题,也是我们需要在未来不断努力的方向。

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