跳到主要內容區

研發實力

廖建能教授開發奈米級導線結構提升晶片效能

  自90奈米世代以降,積體電路尺寸微縮愈加困難,複雜度升高也導致導線長度增加,阻抗與電流遲滯效應隨之上升。如何有效地降低導線電阻,成為提升IC晶片效能的關鍵。清大材料系廖建能教授領導的熱、電、能源研究團隊,於優質期刊Materials Letters發表最新研究突破,於自製的奈米級孔洞模板中,利用低溫脈衝電鍍製作出奈米級銅導線,並藉由高規則排列的晶界(雙晶)結構降低電阻,同時維持良好的機械、化學與電熱穩定性。實驗觀察發現,藉由增加基板晶粒尺寸,可有效減少成長初始層的厚度,使其更快進入規則晶界區,進而降低載子因晶界散射所導致的電阻上升。低電阻、高穩定性,加上電鍍製程低成本高產出的優勢,大大提升該研究應用於現行半導體晶片製作的可行性,為積體電路面臨瓶頸的效能提升再開闢新的發展方向。

123

 

陳學仕教授發明新型水質螢光探針保護環境

  清大材料系陳學仕教授研究團隊近期採用無毒環保的磷化銦量子點,成功開發檢測水質的螢光探針;該研究發表於國際期刊Applied Nano Materials,期望取代現行含鎘及鉛等有毒物質的量子點材料,為環境永續盡一份心力。量子點是尺寸介於數奈米到數十奈米的微粒,因為微小尺寸引發的量子侷限效應,在給予一定能量時,會依照量子點本身的能隙及尺寸,發射出特定波長的光線。陳學仕教授研究團隊發現,磷化銦量子點會與水中的金屬離子反應,產生可見光波段的螢光反應。利用此特性將磷化銦量子點加工為水質螢光探針,可以輕易檢測出水裡的鋅及鎘離子,而用肉眼觀察發光強度變化,即可判斷水中是否含有金屬離子,比起傳統的量子點螢光探針,省去表面修飾的步驟,製造上更加簡易,也是更具潛力的螢光探針材料。

123

瀏覽數:
登入成功