0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

碳基芯片正在阔步走来

璟琰乀 来源:小中最帅 作者:小中最帅 2020-11-05 11:09 次阅读

近期,上海举行的国际石墨烯创新大会上,出现了一则科技亮点。一块只有8英寸的石墨烯单晶晶圆亮相,吸引了众多参观者。作为取代硅基芯片的新一代半导体,碳基芯片正在阔步走来。

早在今年上半年,国内已经有传言称,国内正在研发碳基芯片,并已经实现了小批量生产。当时,因为碳基芯片处于萌芽状态,网上认为还需要几年时间才能走出实验室。没有想到,传言属实,在部分领域已经开始运用8寸石墨烯碳基芯片,制作成熟产品

与传统硅基芯片相比,碳基芯片具有良好的导热性能,并且相同的面积算力更是达到了惊人的10倍以上。考虑到碳基芯片,具有3D叠加性质,未来出现超过硅基芯片100倍性能的手机处理器也不足为奇。

在今年9月之后,华为受限制终止了对外芯片采购。未来想要打开对外采购通道,暂时没有确切的时间表。石墨烯为基础的碳基芯片,已经开始批量生产,发展到了8寸的水平,为未来华为解决裸基芯片困境埋下了新彩蛋。

目前,华为正在开发光芯片,而国内量子芯片、碳基芯片均在路上。如果碳基芯片率先实现批量生产,并将工艺提升至90纳米,甚至28纳米,那么,将会给华为提供一个弯道超车的机会。

根据现在的数据可以推测出,华为使用90纳米碳基芯片,至少可以达到9纳米的水平。如果未来拥有28纳米碳基芯片,即便不考虑良好的导电、散热、易拓展等性能,也远好于台积电3纳米芯片。

相比华为的芯片供应未来可期,台积电将面临泰山压顶的压力。碳基芯片是外界认为,除了量子芯片之外,最理想的芯片之一。在综合性能上,远远胜过硅基芯片,如今已经实现了8寸批量生产。随着碳基芯片产业的原始资金积累,未来增加研发投资规模,提高产量,以商养商科研循环,必然能够使碳基芯片成为市场主流产品。相反,作为传统半导体的坚定维护者,台积电现有硅基芯片生产制程工艺,已经处于理论性死亡阶段,未来必然会退出半导体舞台。

来源:小中最帅

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    453

    文章

    50397

    浏览量

    421795
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    27010

    浏览量

    216281
  • 华为
    +关注

    关注

    215

    文章

    34308

    浏览量

    251184
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    工程行业中如何做到低甚至零

    的生活方式越来越多地融入我们的日常习惯当中。但是在工程行业中如何做到低甚至零呢?
    的头像 发表于 10-14 10:31 344次阅读

    智慧园区、零公路与储能创新应用-盾华电子专业打造零示范解决方案

    智慧园区、零公路与储能创新应用-盾华电子专业打造零示范解决方案
    的头像 发表于 10-09 10:20 186次阅读
    零<b class='flag-5'>碳</b>智慧园区、零<b class='flag-5'>碳</b>公路与储能创新应用-盾华电子专业打造零<b class='flag-5'>碳</b>示范解决方案

    如何打造零园区,盾华电子助力“双”目标实现 零公路 零智慧校园

    如何打造零园区,盾华电子助力“双”目标实现 零公路 零智慧校园
    的头像 发表于 10-08 15:52 145次阅读
    如何打造零<b class='flag-5'>碳</b>园区,盾华电子助力“双<b class='flag-5'>碳</b>”目标实现  零<b class='flag-5'>碳</b>公路 零<b class='flag-5'>碳</b>智慧校园

    电表,致力于双减排服务,实现“达峰,中和”

    安科瑞徐赟杰18706165067 全球首个“关税”——欧盟边境调节机制于2023年10月启动试运行。自此,首批纳入欧盟边境调节机制的6个行业相关产品在出口至欧盟国家时需提供
    的头像 发表于 09-05 13:19 156次阅读
    <b class='flag-5'>碳</b>电表,致力于双<b class='flag-5'>碳</b>减排服务,实现“<b class='flag-5'>碳</b>达峰,<b class='flag-5'>碳</b>中和”

    安科瑞资产管理平台助力“达峰,中和”早日实现

    电表是一种新型的计量工具,它的出现是为了帮助我们更好地理解和计算企业在电力使用中的排放。它的工作原理是根据实际电能消耗的计量数据,动态计算并按照使用条件、区域等因素更新电因子,也就是平均每度电
    的头像 发表于 07-11 18:47 528次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>碳</b>资产管理平台助力“<b class='flag-5'>碳</b>达峰,<b class='flag-5'>碳</b>中和”早日实现

    昕感科技6英寸硅半导体芯片项目预计年底全面通线

    江苏昕感科技在半导体芯片制造领域又迈出了重要的一步。由该公司投资建设的6英寸硅半导体芯片项目,预计将在今年年底全面通线,年产能将达到100万片6英寸硅半导体
    的头像 发表于 06-26 10:49 1573次阅读

    浅谈安科瑞AEM排放电

    什么是电表!!! 安科瑞薛瑶瑶18701709087 电表是一种计量设备,可以帮助用户了解和控制电力使用中的排放。原理是根据实际电力系统的计量数据,动态计算并更新 电因子 (平
    的头像 发表于 03-25 10:26 419次阅读
    浅谈安科瑞AEM<b class='flag-5'>碳</b>排放电<b class='flag-5'>碳</b>表

    微波光子集成芯片和硅光子集成芯片的区别

    微波光子集成芯片和硅光子集成芯片都是光电子领域的重要技术,但它们在设计原理、应用领域以及制造工艺上存在着显著的区别。
    的头像 发表于 03-20 16:14 921次阅读

    实心电阻的应用

    EAK实心电阻器在高能量和高电压应用中具有无与伦比的性能。这些无感陶瓷复合电阻器设计用于脉冲整形、撬棍、电容器充电/放电......任何需要低电感以及极端电压和能量的应用。它们非常适合用于脉冲功率
    发表于 03-07 07:56

    弱溶剂化少层界面实现硬负极的高首效和稳定循环

    钠离子电池负极面临着首次库伦效率低和循环稳定性差的问题,目前主流的解决方案是通过调节电解液的溶剂化结构,来调节固体电解质界面(SEI),却忽略了负极-电解液界面对于溶剂化鞘的影响。
    的头像 发表于 01-26 09:21 1409次阅读
    弱溶剂化少层<b class='flag-5'>碳</b>界面实现硬<b class='flag-5'>碳</b>负极的高首效和稳定循环

    什么是电表 电表的功能

    近日一则“江苏试点应用“电表””新闻冲上热搜,引起了大家对“电表”的好奇心,什么是“电表”?作用是什么? 今天给大家科普一下什么是“电表”? 根据百度百科的解释:“电
    的头像 发表于 01-23 16:07 609次阅读
    什么是电<b class='flag-5'>碳</b>表 电<b class='flag-5'>碳</b>表的功能

    AI PC时代正在向我们走来

    AI无处不在,充满未知和期待的AI PC时代正在向我们走来,我们的生活和工作方式即将发生改变。
    的头像 发表于 01-19 09:49 579次阅读

    氮化镓集成电路芯片有哪些

    氮化镓(SiGaN)集成电路芯片是一种新型的半导体材料,具有广阔的应用前景。它将硅基材料与氮化镓材料结合在一起,利用其优势来加速集成电路发展的速度。本文将介绍硅氮化镓集成电路芯片
    的头像 发表于 01-10 10:14 841次阅读

    超过现有材料四倍,新型材料超级电容器创下储能纪录

    近日,美国橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员在机器学习的指导下,设计了一种创纪录的超级电容材料,它储存的能量是当前最佳商业材料的4倍。用这种新材料制造的超级电容器可储存更多的能量,从而改善再生制动系统、电力电子设备和辅助电源,成功地将
    的头像 发表于 12-06 17:03 1253次阅读
    超过现有材料四倍,新型<b class='flag-5'>碳</b>材料超级电容器创下储能纪录

    集成光量子芯片技术解析

    介绍了光量子芯片在未来实现可实用化大规模光量子计算与信息处理应用方面展示出巨大潜力,并对硅集成光量子芯片技术进行介绍。
    的头像 发表于 11-30 10:33 1954次阅读
    硅<b class='flag-5'>基</b>集成光量子<b class='flag-5'>芯片</b>技术解析