恭喜! 又一三代半项目签约!
来源:半导体圈子发布时间:2023-06-131911浏览
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免责声明:文章归作者所有,转载仅为分享和学习使用,不做其他商业用途!内容如有侵权,请联系本部删除!(手机微信同号15800497114)6月9日,由西安电子科技大学广州研究院(以下简称“广研院”)与埃特曼半导体技术有限公司(以下简称“埃特曼半导体”)合作共建的“氮化镓半导体研究中心”签约仪式举办。


图源:西电广州研究院
广研院是西安电子科技大学与广州市政府携手共建的产学研融合实体,围绕集成电路、人工智能、大数据、5G应用、物联网、网络安全等领域。在科研创新及成果转化方面,广研院布局信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、网络空间安全、电子信息(工程类专业)等学科和专业,以微电子芯片技术、智能电子技术、网络安全技术为基础,有效支撑第三代半导体、智联网和工业互联网的市场发展需求和创新应用业态。
埃特曼半导体致力于打造MBE设备应用及材料生产、研发平台,团队由多名国际知名半导体科学家及20余名博士学历研发人员构成,在砷/磷体系外延及氮化物外延领域均有着丰富的研究成果及产业化经验。埃特曼半导体在北京、厦门、苏州、芬兰图尔库等多个地区建设外延工厂,产品范围涵盖砷/磷体系外延片及氮化物外延片。

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氮化镓材料
氮化镓(GaN)作为一种宽禁带化合物半导体材料,具备禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、开关频率高,以及抗辐射能力强等优势。其中,开关频率高意味着应用电路可以采用尺寸更小的无源器件;击穿电压高则意味着电压耐受能力比传统硅材料高,不会影响导通电阻性能,因此能够降低导通损耗。种种优势加持下,氮化镓成为了更好支持电子产品轻量化的关键材料,是目前最具发展前景的材料。
我国氮化镓产业发展迅速,产业链国产化日趋完善,多家国内企业已拥有氮化镓晶圆制造能力。随着市场资本的不断涌入,在国内第三代半导体产业政策推动下,氮化镓应用领域、市场规模快速扩大,国内以光电器件、功率器件、射频器件为主的氮化镓市场,预计2026年市场规模达突破千亿元,年复合增长率达到40.1%。

△图2:半导体材料物理特性对比。
氮化镓应用
5G通讯基站是氮化镓市场主要驱动因素之一,氮化镓射频器件主要应用于无线通讯,占比到达49%。氮化镓材料耐高温、高压及承受更大电流的优势使得射频器件应用在5G基站中更加合适。随着国内5G基站覆盖率不断上升,对氮化镓射频器件需求将更大。

△图3:氮化镓应用市场分类。
随着智能终端设备的不断普及,设备的充电技术与其电池性能成为产品市场竞争主要卖点。行业一直在努力增加充电器的功率让充电时间更短,缩小电源适配器的尺寸使其更加便捷。现代充电器本身就是“计算机”,根据连接的设备,可判断要输送的电流量,氮化镓使这个过程变得更加快捷;与硅充电器相比,氮化镓可以快速确定要输送的电流量,并在更长的时间内通过高功率;硅充电器通常体积很大,主要是因为它们会产生大量热量,并且必须将组件放置在一定距离以便更快的冷却。氮化镓充电器的尺寸比硅充电器更小巧,可以长时间提供大电流而不会过热。由于以上特性,氮化镓是充电器和移动电源的绝佳材料选择,智能移动设备的领头羊——苹果,也积极向氮化镓进军。
目前第三代半导体材料已经开始在新能源汽车领域应用,但主要是碳化硅实现了产业落地,氮化镓在新能源汽车领域的尝试仍限于起步阶段,未来新能源汽车数量不断增长,氮化镓在车载充电器、DC-DC转换器等领域潜在市场空间巨大。
生态环境是人类赖以生存生存的保障,生活垃圾处理成为世界性难题,使用等离子体气化技术处理垃圾经济环保,氮化镓材料可以帮助等离子气化技术实现产业化。
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