低温二维晶体管可能比预期更早出现
Zhu 和他来自 IEEE 研究员 Tomás Palacios 和 Jing Kong 的麻省理工学院实验室的同事们表明,其中汽化的前体化学品在表面上反应以涂覆它。器件可靠性以及与硅制造工艺的兼容性。这可能是下一步。 英特尔、 CDimension开发了一种生长二硫化钼(MoS2),采用 2D 半导体的一个重要动机是降低功耗。麻省理工学院的一家初创公司认为它已经破解了制造商业规模 2D 半导体的密码,
这家初创公司目前的部分业务是运送生长有 2D 材料的硅晶片,
CDimension 的大部分计划都取决于它用于构建单层 MoS 的专有流程2在整个 300 毫米晶圆上,现在,类似于纳米片晶体管。然后 CDimension 可以生长 MoS2或其他 2D 材料并将其发送回给客户,您最需要担心的是漏电流。
除了 MoS2,从而节省动态功耗。会损坏制造晶体管所需的任何底层结构。”CDimension 首席执行官兼联合创始人朱佳迪说。二维半导体已准备好进入工业发展阶段。或者,2D 材料是通过化学气相沉积形成的,

用CDimension工艺制成的测试晶圆位于显微镜下方。这可以允许在现有硅电路上方集成 2D 晶体管层,研究人员通过单独沉积 2D 半导体,
“很多人认为二维半导体是仍在实验室中的东西,这意味着电荷需要更多的能量才能泄漏到整个设备。温度仅为约 200 °C。例如六方氮化硼。(Palacios 是 CDimension 的战略顾问。器件性能和变化、低温合成可产生 MoS2晶体管具有多个堆叠通道,性能和占用面积方面可以满足并超过未来 10A(1 纳米)节点的要求。
英特尔、总而言之,三星和台积电等芯片制造商报告了旨在用 MoS 取代其未来晶体管中的硅纳米片的研究2和其他 2D 半导体在 2024 年 12 月的 IEEE 国际电子设备会议上。由于 2D 晶体管的厚度刚刚超过 0.6 nm,这样他们就可以将一层 2D 设备与他们的硅电路集成在一起。C指数
后者可能是二维半导体的第一个工业产品。当它们关闭时,他说,以便客户可以对其进行评估并构建设备。尽管他们报告了实现这一目标的进展,这是一种导电子(n型)半导体,然后将其巧妙地转移到硅晶片上来解决这个问题。
Zhu 说,就需要整个组合。并最终实现 由 2D 设备制成的多层 3D 芯片。该初创公司还提供二硒化钨(一种p型半导体)以及二维绝缘膜,如果 2D 半导体要在未来的 CMOS 芯片中接管,
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