多方面回應國家規劃中的戰略需求:
航天與極端環境(抗輻射、耐高溫)
天然的抗輻射能力:鑽石具有極高的原子鍵合能,具備先天抗輻射能力。相比於硅基器件在太空輻射環境下容易退化或故障,鑽石材料的晶片能在衛星與航天器等極端環境中長期保持穩定運作
高溫穩定性:傳統硅器件通常僅能在 200°C 以下工作,而鑽石器件能承受300°C甚至更高的溫度;新技術使得電子設備能在高溫引擎旁或深井探測等極端場景中可靠運作
具身智能與AI(高頻、高算力)
支撐高算力散熱:具身智能機器人與AI伺服器需要強大的邊緣計算與高頻運算能力,產生巨大的熱量;新技術製作的鑽石薄膜適合用於AI 數據中心和機器人「大腦」的晶片封裝散熱,確保晶片在高負載運算下不因過熱而降頻,從而維持高算力
高頻通信:鑽石半導體具有高載流子遷移率,非常適合用於6G通信和雷達系統中的射頻(RF)器件,能實現更快的數據傳輸和更高精準度的探測能力
新型電力系統(高壓、高效)
解決散熱痛點:新型電力系統(如特高壓輸電)對能量轉換效率要求極高;鑽石薄膜具備接近天然鑽石的極高熱導率,能作為高效的「自冷卻散熱器」,有效帶走熱量
提升功率密度:將鑽石薄膜與第三代半導體(如 GaN、SiC)進行異質集成,可消除功率器件在高頻、高壓工作下的「熱島效應」,使其在更高的功率密度下保持穩定運行,從而縮小變電站等基礎設施的體積
資料來源:受訪者提供
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