《Semiconductor Today》最新一期现已上线
《Semiconductor Today》最新一期今日出版并免费开放,涵盖上月化合物半导体及先进硅材料与器件的商业和技术进展。本期内容包括热稳定性更高的 InP 量子点近红外激光二极管、降低 micro-LED 侧壁影响、GaN HEMT 短路性能及功率 GaN 器件市场增长。
《Semiconductor Today》最新一期今日出版并免费开放,涵盖上月化合物半导体及先进硅材料与器件的商业和技术进展。本期内容包括热稳定性更高的 InP 量子点近红外激光二极管、降低 micro-LED 侧壁影响、GaN HEMT 短路性能及功率 GaN 器件市场增长。
L&T Semiconductor Technologies 推出 1,200 V SiC MOSFET 平台,面向电动汽车快充、牵引逆变器、微电网和固态变压器。公司表示,相比硅 IGBT,SiC MOSFET 开关速度更快、损耗更低,可缩小磁性元件和冷却硬件尺寸。
IFWS&SSLCHINA 2026将于2026年11月16-19日在江苏苏州召开,首批嘉宾名单已公布。论坛设置1场主论坛、6大主题方向,议题覆盖碳化硅衬底与器件、氮化镓功率与射频、车规级器件可靠性验证及先进封装等,同期举办2026先进半导体技术应用创新展。
平湖实验室将参加2026年10月11日-15日在西安举办的APWS 2026,在A15展位展示SiC与GaN产品。
800V电气平台正下沉至十万元级电动车,400V不会立即消失,但预计将逐步退向小电池、低功率和极致成本车型。功率器件国产化、高压零部件标准化、系统集成及充电网络升级共同推动成本下降。实际补能体验仍取决于电芯、热管理和软件控制,不能只看峰值充电功率。
Resonac(力森诺科)成功开发直径300mm(12寸)SiC衬底,相同制程下每片可取得的芯片数量为主流150mm(6寸)衬底的4倍。其商业化需要功率半导体制造商进行大规模设备投资,以及供应商建立稳定量产低缺陷衬底的生产体系。Resonac目前主要生产150mm衬底,现阶段将优先强化由150mm向200mm转移的生产能力,并按客户需求评估300mm产品的市场前景。
推荐理由:大尺寸衬底的芯片数量优势与商业化所需的设备投资、低缺陷量产条件形成对照,有助于区分开发成果与量产降本之间的距离。
碳化硅陶瓷在半导体设备核心部件中的应用渗透率持续提升,零部件需求增速显著高于行业平均水平。其耐高温、耐腐蚀等特性支持刻蚀、沉积、外延等工序应用,炉管可在1200℃以上长期稳定工作。QY Research数据显示,2024年全球半导体用碳化硅零部件市场规模约11.71亿美元,预计2030年增至15.78亿美元。
日本东北大学金属材料研究所团队利用液态金属脱合金法(LMD),在800℃条件下成功制备纳米多孔β-SiC。该工艺通过熔融铋选择性去除前驱体中的Mn,使保留的Si-C骨架重构,形成纳米片层互连的三维共连续纳米多孔结构,为SiC低温制备与结构调控提供新路径。
阿肯色州电子系统研究所(ARIES)成立,旨在开发、生产和部署适用于严苛环境的下一代功率电子、微电子及半导体技术。研究所汇集阿肯色大学研究人员,聚焦功率电子及半导体、网络安全与 AI、光子学、射频与微波技术。其整合 MUSiC、HiDEC 和 NCREPT 设施,提供从制造、原型开发到产业及政府应用转化的能力。
伊顿将为面向亚太地区部署的中压固态变压器MVSST 2.0平台采用英飞凌SiC功率器件,支持800V直流数据中心配电。该平台较传统架构减少转换级数,提高效率、功率密度和部署灵活性,并已获IEC认证。双方正探索基于2.3kV和3.3kV SiC功率模组的下一代SST平台。
近日,天科合达科学碳目标通过SBTi官方验证,其碳减排目标已在SBTi官网公示,被认定符合《巴黎协定》1.5℃温控路径。公司此前于2025年获得ISO 14067产品碳足迹核查声明证书,对核心产品碳化硅衬底的全流程温室气体排放进行系统核算,为制定科学碳目标提供数据基础。
Navitas获美国陆军ALATTIS项目,将开发下一代10kV SiC IGBT及配套PiN二极管技术。项目由美国陆军研究实验室资助,旨在通过迭代设计、制造和测试,开发并验证≥10kV SiC IGBT的美国本土制造工艺。器件将基于其专利沟槽辅助平面(TAP)架构,面向军方任务关键系统。
九峰山实验室将于2026年10月11日-15日在西安举办的第十二届亚太宽禁带半导体国际会议(APWS 2026)展示产品,展位号为A12。展品包括8英寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆、100nm高性能氮化镓及250nm碳化硅基氮化镓流片PDK平台、8英寸压电MEMS流片PDK平台、6寸磷化铟PIN探测器外延片和8英寸硅基GaN MicroLED外延片。
燕山大学黄水泉团队联合中山大学黄翰团队研发碳化硅热化学机械研磨工艺,相关成果发表于《极端制造国际期刊》。工艺利用接触点瞬时摩擦升温超45℃触发冷却液中的ACVA分解,在晶体表层形成厚度约10纳米的无定形碳氧化硅缓冲薄膜,使无裂纹切削深度从29纳米提升至51纳米,亚表面加工缺陷控制在70纳米以内。团队下一阶段计划优化工艺参数以适配商用8英寸碳化硅晶圆加工设备,并研发配套闭环流体回收系统,推进产业化。
Navitas Semiconductor获美国政府授予ALATTIS项目,将开发下一代10 kV SiC功率半导体技术。该原型项目由美国陆军研究实验室资助,将开发、实施并验证美国目前尚不具备的10 kV SiC IGBT制造工艺。Navitas将采用其专利沟槽辅助平面(TAP)架构,并集成先进PiN二极管技术。
800V高压平台加速落地与SiC功率器件应用扩大,推动车载AMB陶瓷基板需求增长。AMB基板以高温可靠性、高电流承载能力及良好的热循环性能,满足高压、高功率应用要求。富乐华提供AMB、DBC、DPC及氮化硅陶瓷基板方案,并依托东台、内江及马来西亚制造基地提升生产与交付能力。
Wolfspeed宣布Premium 200 mm n型SiC衬底正式商用,旨在通过减少缺陷和提高晶圆形状稳定性改善良率。经行业标准方法的X-ray形貌检测验证,该衬底微管密度低于0.01个/平方厘米,或每片晶圆少于3个微管,并具有较低的螺型穿透位错。公司称其可在客户现有外延工艺内改善外延表现,产品现已可订购并配有专用产能,后续将随市场需求增长在现有大规模SiC制造设施内快速爬坡新增产能。
伊顿将采用英飞凌 SiC 功率器件,用于面向亚太地区部署的中压固态变压器 MVSST 2.0 平台。该平台面向 800 VDC AI 数据中心配电架构,通过减少转换级数提升效率、功率密度和部署灵活性。双方正探索基于 2.3 kV 和 3.3 kV SiC 功率模组的下一代 SST 平台。
天科合达、晶升股份、优晶科技等国内企业持续推进碳化硅长晶炉及配套工艺研发,推动关键装备国产化。天科合达自主研发的第五代SiC单晶生长炉性能达到国外同类水平,成本仅为其1/4。优晶科技UKING ERH SiC RV4.0电阻法碳化硅长晶设备可用于6英寸、8英寸量产。
Wolfspeed 宣布 Premium 200mm n型 SiC 衬底商业供货,旨在通过减少缺陷和提高晶圆形状稳定性改善良率。经行业标准方法的 X-ray 拓扑成像验证,该衬底微管密度低于每平方厘米 0.01 个,即每片晶圆少于 3 个微管,并具有较低的螺型穿透位错水平。公司称,更高的裸晶圆质量可在客户现有外延工艺内改善外延表现;产品现已可订购,并配有专用产能。
9月28日,第三代半导体相关CASAS团体标准发布,涉及器件测试、晶锭激光剥离设备及材料表征。正文列出T/CASAS 038—2026的SiC MOSFET非钳位电感开关(UIS)测试方法。
Wise Integration 与纳微半导体达成合作,将结合分布式数字控制与 GaN、SiC 技术,推进 AI 数据中心电源及高性能计算供电应用。双方将重点关注 AI 数据中心电源单元,探索更多电能转换拓扑,以满足从电网到芯片的高电压、高功率和高效率应用需求。
阿基米德半导体于2026年8月交付首批“Diamond Inside”碳化硅功率模块正式样品订单,客户为国内一家电动飞行器企业,产品将装机进入其动力系统。模块采用DCM封装,将金刚石复合材料作为底板嵌入封装结构,而非外部贴附热沉片。材料称,该方案可使散热由传统Pinfin水冷改为平板风冷,减少冷却附件及底板重量,并通过与SiC芯片更匹配的热膨胀系数降低热应力与界面疲劳风险。
第十二届亚太宽禁带半导体国际会议(APWS 2026)将于10月11日-15日在西安曲江国际饭店召开,完整日程已更新发布。会议由西安电子科技大学主办,将带来超200场主题报告,围绕III族氮化物、碳化硅、氧化镓、金刚石、六方氮化硼等宽禁带与超宽禁带半导体展开交流。
Wise Integration 与纳微半导体拟结合数字控制与 GaN、SiC 技术,合作面向 AI 数据中心 PSU 及计算设备的电源应用。双方将重点结合分布式数字控制与宽禁带技术,并探索更多电能转换拓扑,以满足从电网到芯片的高电压、高功率和高效率应用需求。
东芝推出IX800FXF2YMS4双SiC MOSFET模块,额定电压3300V、额定电流800A,面向铁路车辆及可再生能源发电等工业设备。该模块采用第三代SiC MOSFET芯片和iXPLV封装,通过银烧结键合技术提升耐热性与可靠性,额定沟道温度达175°C。
东芝推出面向工业设备的双SiC MOSFET模组IX800FXF2YMS4,额定漏源电压为3300V、额定漏极电流(DC)为800A。该模组采用东芝第三代SiC MOSFET芯片及iXPLV封装,通过银烧结键合技术提升芯片键合部位的耐热性与可靠性,额定沟道温度达175°C。
GB/T 47404-2026《碳化硅 单晶》于2026-03-01发布,将于2026-10-01实施。该标准由北京天科合达半导体股份有限公司、山东天岳先进科技股份有限公司等单位起草,归口单位为全国半导体设备和材料标准化技术委员会及其材料分技术委员会。
9月2日,Noritake宣布开发出钻石磨粒内包型研磨垫LumiDia,适用于SiC等半导体硬脆晶圆材料的研磨,可用于SiC晶圆端面加工。其LHA技术将金刚石磨粒以半固定状态内置于网状树脂结构中,使磨粒在研磨时滚动并多次接触工件。该研磨垫仅需通水即可研磨,无需额外添加含磨料的浆料,有助于减少工业废弃物。
SEMI 加入欧盟 ReSiLient 项目联盟,助力降低欧洲对进口 SiC 和硅原材料的关键依赖,增强半导体供应链韧性。项目获欧盟共同资助,预算为 €9.57 million,将开发基于本土矿源和工业副产物及废物流的生产路线。SEMI Europe 将牵头社会接受度、成果传播、沟通与标准化工作。
GB/T 47082-2026《碳化硅单晶抛光片堆垛层错测试方法》于2026-01-28发布,2026-08-01实施。该标准由山东天岳先进科技股份有限公司、广东天域半导体股份有限公司等单位起草,归口单位为全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)及其材料分技术委员会(SAC/TC203/SC2)。
安森美发布 Embedded Power Platform(EPP),以硅晶圆本身作为封装基础,在晶圆级架构中集成硅、SiC 与 GaN 技术。平台利用其标准12英寸硅晶圆制造能力协同优化电气、热与机械设计,公司称可依应用实现3–5x功率密度,早期固态断路器设计较现有设计尺寸约缩小50%、温度约降低20%,电动车牵引逆变器应用功率密度最高提升至4x、功率损耗降低15%。
罗姆的 SiC 功率半导体芯片已用于宝马“Neue Klasse”Gen 6 电动汽车平台的电驱动系统架构。相关组件支持关键电力电子功能,旨在提升能效并在严苛汽车工况下可靠运行,有助于优化续航里程、充电性能及整车能效。
9月16日,浙江德汇电子陶瓷有限公司年产1200万片功率半导体用高性能陶瓷覆铜板项目在嘉兴南湖高新区开工。项目总投资10.1亿元,占地48亩,规划建设集研发中心、智能制造产线、检测试验设施于一体的数字化半导体材料生产基地,建成后预计年产值超12亿元。公司负责人表示,新工厂将在绿色化、数字化、智能化方面升级,目标是较原有基地生产效率提升30%至50%。
9月15日,Resonac(力森诺科)宣布成功制造出300mm(12英寸)碳化硅单晶并加工成衬底。公司目前主要供应150mm(6英寸)碳化硅外延晶圆,200mm(8英寸)外延晶圆也已对外出货。300mm(12英寸)碳化硅衬底尚未进入大规模产业化阶段,距离稳定量产、客户送样验证还有较长周期,后续竞争将聚焦晶体良率与加工稳定性。
SEMI 加入 ReSiLient 项目联盟,旨在加强欧洲硅与 SiC 原材料价值链韧性,降低进口依赖。项目于2026年启动,为期48个月,金额€9.57m,由欧盟共同资助,将验证本土矿源及工业废料利用路线。SEMI Europe 将牵头 WP8,负责社会接受度、传播、沟通及标准化工作。
英飞凌与 SolarEdge 将合作扩展至固态断路器(SSCB)技术,为 800VDC AI 数据中心高压直流配电提供保护。SolarEdge 主导方案设计,英飞凌提供作为保护器件核心的 SiC JFET 技术。该断路器设计用于在几微秒内切断故障,补足固态变压器与计算机架之间配电层的保护环节。
韩国DB HiTek已完成8英寸(200mm)晶圆1200V SiC MOSFET工艺可靠性验证,计划为2027年量产加快准备。已通过验证的第二代工艺在18V导通栅极电压下,比导通电阻不高于2.5mΩ•cm²、阈值电压不低于3V;第三代工艺仍在验证,目标是在相同栅极电压下实现不高于2.3mΩ•cm²的比导通电阻及至少2.5μs的SCWT,相关PDK计划于11月推出。
KnowMade 的报告显示,RF GaN 技术趋于成熟,整体专利活动放缓,但部分技术领域和地区的竞争加剧。GaN-on-SiC 仍是高功率应用的主流平台,GaN-on-Si 则在 8-inch 制造支持下迈向早期产业化。MACOM 接收 Wolfspeed 的 RF 业务及相关专利资产后,强化了器件、封装和电路领域的专利布局。
英飞凌与 Skeleton Technologies 签署合作谅解备忘录,拟共同开发固态变压器和高功率 sidecar 系统,提升 AI 数据中心供电韧性。双方拟结合 CoolSiC 功率半导体与超级电容技术,探索中压 AC 至高压 DC 转换,并合作开发采用 CoolGaN 功率半导体的削峰系统。