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记者14日从西安电子科技大学获悉,该校郝跃院士张进成教授团队的最新研究在这一核心难题上实现了历史性跨越——通过将材料间的“岛状”连接转化为原子级平整的“薄膜”,使芯片的散热效率与综合性能获得了飞跃性提升。这不仅打破了近二十年的技术停滞,更在前沿科技领域展现出巨大潜力,相关成果已发表在国际顶级期刊《自然·通讯》与《科学·进展》。

据介绍,在半导体器件中,不同材料层间的界面质量直接决定了整体性能。特别是在以氮化镓为代表的第三代半导体和以氧化镓为代表的第四代半导体中,一个关键挑战在于如何将它们高效、可靠地集成在一起。传统方法使用氮化铝作为中间的“粘合层”,但“粘合层”在生长时,会自发形成无数不规则且凹凸不平的“岛屿”。“这就像在凹凸不平的堤坝上修建水渠。”周弘解释道,“‘岛状’结构表面崎岖,导致热量在界面传递时阻力极大,形成‘热堵点’。”热量散不出去,就会在芯片内部累积,最终导致性能下降甚至器件烧毁。这个问题自2014年相关成核技术获得诺贝尔奖以来,一直未能彻底解决,成为制约射频芯片功率提升的最大瓶颈。

团队的突破在于从根本上改变了氮化铝层的生长模式。他们创新性地开发出“离子注入诱导成核”技术,将原来随机、不均匀的生长过程,转变为精准、可控的均匀生长。“就像把随机播种变为按规划均匀播种,最终长出了整齐划一的庄稼。”周弘如此形容。这项工艺使氮化铝层从粗糙的“多晶岛状”结构,转变为原子排列高度规整的“单晶薄膜”。

实现上述目标,该省提出要聚焦加快建设创新浙江,因地制宜发展新质生产力;聚焦服务融入新发展格局,有效畅通经济循环、促进内外联动;聚焦担负起新时代的文化使命,不断激发文化创新创造活力;聚焦共同富裕先行示范,推动城乡一体融合高质量发展;聚焦经济社会全面绿色转型,加快建设更高水平生态省;聚焦统筹发展和安全,打造更高水平平安浙江法治浙江。

在“双碳”背景和科技创新的推动下,产业高端化、智能化和绿色化发展加速,绿色电力正在成为影响区域竞争力的关键基础设施。浙江省人大代表,浙江晶科能源有限公司、晶科能源(海宁)有限公司总经理、董事陈康平认为,未来随着数据中心、高端制造等绿色用能“大户”的需求持续释放,浙江省低成本绿电的可靠供给将持续受到考验。


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