行业观察

构筑IC产业设计——制造深度协同新范式

全球集成电路产业正处于技术演进与供应链格局重塑的关键阶段。先进制程持续迭代、Chiplet 技术加速规模化应用、AI 技术向芯片研发全链路渗透,对芯片设计与晶圆制造之间的工艺适配、需求传导、联合开发能力提出更高要求。如何实现设计需求与制造工艺的高效对齐,推动制造工艺能力反哺芯片产品创新,构建高韧性产业链协同体系,已成为我国集成电路产业实现技术突破、降本增效的核心课题。立足这一产业现实背景,依托20

发布时间:2026-09-14来源:半导体芯闻
长川科技有哪些半导体设备?

来源:长川科技。简略概括一下,公布的信息也比较少。杭州长川科技股份有限公司成立于 2008 年 4 月,公司于 2017 年 4 月 17 日在深交所创业板挂牌上市(股票代码 300604),曾先后并购新加坡 AOI 设备制造商 STI、日本 SATO 公司半导体事业部和马来西亚测试设备制造商 EXIS。公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备,目前公司主要销售产品

发布时间:2026-09-14来源:半导体盒
俄罗斯光刻机,取得新突破

俄罗斯正将其首台自主研发的350纳米光刻机投入批量生产,首台Progress STP-350计划于2026年12月交付莫斯科的Mapper公司。但更重要的故事是接下来的发展:俄罗斯已经在着手研发130纳米光刻技术,这有可能使首台350纳米光刻机成为其更大规模半导体设备研发进程的开端。俄罗斯正着手将首台自主研发的量产型光刻机投入商业运营,这是该国重建本土半导体设备产业的重要里程碑。首台量产型“Pro

发布时间:2026-09-14来源:半导体材料与工艺
Pyrex玻璃湿法刻蚀工艺

Pyrex玻璃湿法刻蚀工艺玻璃是 MEMS 及生物芯片器件制造中广泛使用的材料。在封装工艺中,玻璃的应用也十分普遍,但大多数应用均需要相应的微图案化方法与技术。玻璃蚀刻技术主要分为三大类:机械法、干法蚀刻和湿法蚀刻。湿法刻蚀仍是目前最常用且成本较低的蚀刻方式,其中刻蚀液为氢氟酸(HF),光刻胶(AZ5214E、SPR220)、金属(金/铬、铬、钼)和硅基材料是最常用的掩膜材料。提高玻璃湿法刻蚀的策

发布时间:2026-09-14来源:半导体材料与工艺
西电芯片:重大突破!

近日,西安电子科技大学郝跃院士团队联合香港城市大学、复旦大学取得重磅科研成果,精准破解困扰全球学界多年的芯片存储耐久性难题,一举将新型存储器件使用寿命提升百倍,为我国下一代高端存储芯片研发筑牢核心理论与技术根基。纤锌矿铁电存储被视作未来芯片的重要候选方向,但器件反复读写容易出现性能衰减,这是全球科研人员共同面对的技术瓶颈。郝跃院士团队追踪材料内部氮空位的演化规律,从原子层面揭示器件失效机理,依托空

发布时间:2026-09-14来源:半导体材料与工艺
AI 需求旺!村田评估扩产MLCC!

因AI服务器用积层陶瓷电容(MLCC)需求旺,全球MLCC龙头厂村田制作所(Murata Manufacturing)计划扩产MLCC。 村田制作所副社长表示,因预估AI用MLCC需求成长至少将持续至2028年,因此将「大胆评估」扩增MLCC产能。 据日经新闻报导,关于MLCC市场展望,村田制作所副社长南出雅范受访表示,「每台AI服务器搭载的MLCC数量持续增加。除了小型、大容量产品外,市场对高耐

发布时间:2026-09-14来源:半导体前线
科技巨头大裁员!遣散费188亿!

甲骨文Oracle在公司因大规模人工智能(AI)数据中心开发计划而面临资金吃紧之际,进一步扩大原定裁员规模。公司最新监管文件显示,这波裁员及重整计划的预估成本已提高至约28亿美元,主要用于支付遭裁员工的离职金。 根据监管文件,甲骨文裁员所产生的成本目前估计约为28亿美元(约合人民币188亿元),公司将这项措施列为「2026年重整计划」。这笔成本主要包括支付给遭解雇员工的离职金。 甲骨文表示,公司目

发布时间:2026-09-14来源:半导体前线
两大存储巨头,拒绝预付180亿电费!

据韩联社援引不愿具名的消息报道,三星电子与SK海力士拒绝了韩国电力公社提出的方案,该方案要求两家企业合计预缴未来五年电费25万亿韩元。 亚洲各地电力公司资金吃紧,面对半导体和人工智能(AI)产业用电需求快速成长,愈来愈难跟上电网建设所需资金。韩电因此提出这项方案,试图解决资金和用电需求之间的落差。当地媒体估计,三星预缴20万亿韩元电费,SK海力士预缴5万亿韩元,合计须预缴25兆韩元(180亿美元)

发布时间:2026-09-14来源:半导体前线
PVD靶材详解:纯度、晶粒怎样影响薄膜均匀性?

PVD溅射靶材是被等离子体离子轰击、向晶圆提供成膜原子的固体材料。它不只是“高纯金属圆盘”:杂质、晶粒、致密度、背板结合和侵蚀状态都会传递到薄膜与设备稳定性。读完本文,你能判断靶材指标如何影响成分、均匀性、颗粒与寿命。一句话结论:薄膜质量不是“靶材纯度”一个数字决定的,而是化学纯净度、微观组织、致密性、背板结合和设备工艺窗口共同作用的结果。01|靶材在磁控溅射里做什么?真空腔体通入氩气并点燃等离子

发布时间:2026-09-14来源:半导体之芯
阿斯利康重磅药物3期失手

9月11日,阿斯利康公布III期SERENA-4研究最新结果,卡米司群联合哌柏西利一线治疗ER阳性、HER2阴性晚期乳腺癌,未达到研究者评估的无进展生存期主要终点,仅观察到数值层面的改善。然而一周前,这款药刚刚拿到FDA加速批准,一周之内,这款药既经历监官绿灯,又经历临床红灯,是时间巧合还是管线棋局太复杂?PART 01一周之内,冰火两重天9月4日,FDA加速批准卡米司群联合CDK4/6抑制剂用于

发布时间:2026-09-14来源:医药地理
宫本法教授:化疗用了这么多年,为什么急淋还需要免疫治疗?答案在这里 | 国际血液肿瘤关注月

编者按很多急性淋巴细胞白血病患者和家属面对治疗方法的选择时,心里是矛盾的,化疗已经够强了,为什么还要用免疫治疗?贝林妥、CAR-T、奥加伊妥珠……这些陌生的名字,到底能不能解决化疗解决不了的问题?在世界白血病日全国科普月活动上,【医悦汇】科普ONCO栏目邀请到中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)宫本法教授,从一线治疗到复发难治,从维持治疗到MRD监测,把急淋治疗的“排兵布阵”讲得

发布时间:2026-09-14来源:医悦汇
对话大咖 | 三维决策、双免新辅助、MSS联合探索:房文铮教授解读结直肠癌治疗新方向

编者按2026版CSCO结直肠癌指南的一次理念升级,正在悄然改变临床决策的底层逻辑——“分期-分子-临床”三维体系的建立,标志着结直肠癌诊疗从“唯分期论”迈入分子精准治疗的标准化时代。对于MSI-H/dMMR患者,双免新辅助治疗带来了高pCR率的新突破,但高pCR是否足以改变手术时机与范围?对于占95%的MSS型患者,免疫联合化疗的探索又能否开辟新的治疗路径?在第七届肺癌治疗新进展学习班暨第四届闽

发布时间:2026-09-14来源:医悦汇
英姿砺风骨,逐梦向深蓝|海洋学院2026级新生军训圆满结营

2026年9月13日下午,中国地质大学(北京)2026级全体本科新生齐聚操场,隆重举行军训成果汇报暨总结表彰大会。海洋学院全体参训学子戎装列阵,以昂扬饱满的精神状态圆满完成本次结营汇报。戎装励志,瀚海寻梦 伴随着雄壮的《中国人民解放军军歌》,结营汇报正式开始。海洋学院参训学子昂首阔步走过主席台,步伐整齐有力,踏地之声浑厚铿锵。他们身姿挺拔、目光坚毅,口号嘹亮震天,展现了海洋学子顽强拼搏的意志与严守

发布时间:2026-09-14来源:北地海洋
光量子计算:原理、架构与技术演进

光量子计算以光子或量子光场作为信息载体。与依赖静态寄存器的经典计算机不同,光子在传播、干涉和测量的过程中完成信息处理:量子光源制备所需状态,集成光路通过分束、移相和调制改变光学模式,探测器将量子结果转化为经典信号,实时电子学再根据测量结果执行前馈、纠错和控制。因而,一台光量子计算机并不是一块孤立的量子芯片,而是由光源、复用与同步、可编程光路、低损耗互连、探测、低温系统以及经典控制共同构成的复杂计算

发布时间:2026-09-14来源:光子盒
特朗普一纸特令,五角大楼砸2亿美元重仓,引爆量子传感争夺战

2026年6月22日,特朗普签署第14413号行政令《引领量子创新迈向下一个前沿》。其中一项要求是,战争部长必须在60天内确定至少三个下一代量子传感器项目,然后在2028年9月30日之前完成部署。 截至2026年9月14日,60天期限已经在8月21日届满。官方资料显示,战争部围绕量子传感的项目征集、原型测试和飞行验证明显加速,但白宫、战争部及国防创新单位尚未公开发布一份能够逐项对应行政令的“三个优

发布时间:2026-09-14来源:光子盒