IT 之家 1 月 16 日消息,据西安电子科技大学官方公众号 1 月 13 日报道,西安电子科技大学团队打破 20 年技术僵局,攻克芯片散热世界难题。
长期以来,半导体面临一个根本矛盾:我们知道下一代材料的性能会更好,却往往不知道如何将它制造出来。
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 —— 他们通过将材料间的 " 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》。


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 "。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。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 ",大大减少了界面缺陷,热可快速通过缓冲 / 成核层导出。

基于这项创新的氮化铝薄膜技术,研究团队制备出的氮化镓微波功率器件,在 X 波段和 Ka 波段分别实现了 42 W/mm 和 20 W/mm 的输出功率密度。这一数据将国际同类器件的性能纪录提升了 30% 到 40%,是近二十年来该领域最大的一次突破。
西安电子科技大学官方表示,对于普通民众,这项技术的红利也将逐步显现。虽然当前民用手机等设备尚不需要如此高的功率密度,但基础技术的进步是普惠的。"未来,手机在偏远地区的信号接收能力可能更强,续航时间也可能更长。" 更深远的影响在于,它为推动 5G/6G 通信、卫星互联网等未来产业的发展,储备了关键的核心器件能力。
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