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Sic 펀드 회사
선생님들이 그를 사기꾼으로 욕하고' 노효기술이 배꼽을 잡게 한다' 고 욕한 뒤 노효기술도 폭락을 맞아 20% 가량 하락했다.
주식, 눈덩이, 모두가 자신의 견해와 논쟁을 가지고 있다.
그러나 업계 인사가 나와서 이것을 말하는 것은 좀 신기하다.
실외에서 구경을 하고, 비전문가가 어떻게 말하는지, 모두들 약간의 판단이 있어야 한다.
현대 과학의 발전 진보는 사실 일반인이 이해하기 어려운 수준에 이르렀다. 이 "표준 모델" 의 공식을 보신다고 믿지 마세요.
만약 당신이 이 표준 모델, 3 세대 반도체를 이해하지 못한다면, 당신은 입문조차 할 수 없습니다.
선생님들이 이것을 이해하는지 모르겠다.
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우선 3 세대 반도체를 소개하겠습니다.
1. 도체 및 반도체
양자역학에 따르면 물질을 구성하는 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있으며 전자는 전자궤도로 원자핵 밖에서 움직인다.
원자와 원자가 하나의 물체를 구성할 때, 많은 같은 전자들이 함께 섞일 것이다. 이 혼합 과정은 화학 반응으로 화학 결합을 형성하여 새로운 분자를 생성하는 것이다.
그러나 두 개의 같은 전자는 한 궤도에 머무를 수 없다. 이 전자들이 한 궤도에서 싸우는 것을 막기 위해 많은 궤도가 몇 개의 궤도로 분할되었다.
그러나 이렇게 많은 궤도가 조심하지 않고 함께 기대면 함께 모여 넓은 궤도를 형성하는데, 이것이 바로 밴드라고 한다.
일부 넓은 궤도는 전자로 가득 차서 움직일 수 없고 거시적으로 절연되어 있다. 이것이 바로 이른바 가격대이다.
일부 트랙은 비어 있고, 전자는 많은 공간에서 자유롭게 움직이고, 거시적으로는 전도성이 있다. 이것이 바로 이른바 가이드벨트다.
고체에는 가격대와 전도대가 가득 차 있으며, 가격대와 전도대 사이에는 흔히 금대라고 하는 간격이 있다.
도대랑 가격대가 가까워서 전자가 가격대에서 도대까지 쉽게 변할 수 있는데, 도대는 도체입니다.
조금 멀리 떨어져 있으면 전자 자체가 금지대를 통과할 수 없지만, 그리 멀지 않고 5ev 이내라면 전자도 추가적인 에너지를 가지고 금지대를 통과할 수 있다. 이것이 반도체다.
금지 벨트가 5ev 보다 크면 기본적으로 강제로 먹게 되는데, 일반적으로 전자는 넘을 수 없다. 이것은 절연체입니다.
물론 모든 일에는 예외가 있다. 에너지가 충분히 크다면 5ev 의 금지대는 말할 것도 없고, 5000ev 의 금지대도 돌진할 수 있다. 이것은 천공 전계 강도라고합니다 (이 물건은 매우 중요합니다, 믿지 않습니다).
물론, 금지 밴드가 넓을수록, 관통 강도가 높아진다.
항복 전계 강도가 높을수록 잔디에 더 내성이 있습니다.
2. 3 세대 반도체
3 세대에 놀라지 마세요. 하하.
3 세대 반도체는 엄밀히 말하면 광대역 갭 반도체라고 하는데, 이는 밴드 간격이 현재의 실리콘 기반 반도체보다 더 넓다는 것이다.
반도체 재료의 밴드 구조에 따라 밴드 간격이 2.3ev 미만인 경우 좁은 밴드 갭 반도체로, GaAs, Si, Ge, InP (일부 독자들은 화학을 이해하지 못할 수도 있지만, 이 재료들은 중국어로 비소화, 실리콘, 게르마늄, 인화인듐으로 번역된다.)
밴드 갭이 2.3ev 보다 큰 경우 와이드 밴드 갭 반도체라고 하며, 이는 GaN, SiC, AlN, AlGaN (중국어 이름: 질화 갈륨, 탄화 규소, 질화 알루미늄, 알루미늄 갈륨 질화물) 을 나타냅니다.
위의 분석에서 볼 수 있듯이 반도체의 밴드 간격이 클수록 전자가 가이드 벨트로 점프하는 데 필요한 에너지가 커진다.
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그래서 광대역 갭 반도체와 집적 회로, 즉 논리 칩은 상관없다.
논리 칩의 핵심은 트랜지스터를 더 작게 만드는 방법, 즉 공정을 개선하는 것이다.
전력 전자 장치와 레이저는 더 높은 전압, 전류, 주파수 및 온도를 견뎌야 하며, 그런 다음 전력 손실이 적어야 다양한 열악한 환경과 고전력 환경에서 적용할 수 있습니다.
풀을 물리치는 방법을 생각하다.
따라서 와이드 밴드 금지 반도체가 재능을 시전 할 수있는 곳은 전력 전자 장치와 레이저 발생기에 있습니다.
현재 전망이 있는 두 가지 재료는 탄화 실리콘과 질화 갈륨으로, 다른 재료는 자라기 어렵다.
탄화 실리콘은 주로 전력장치에 쓰이며, 현재 가장 핫한 것은 전기차에 쓰이는데, 이는 전력손실을 줄이고 전기차의 배터리 수명을 높일 수 있기 때문이다.
앞으로 탄화 실리콘을 광전지와 풍력에 사용하면 발전 효율을 높이고 전력 비용을 절감할 수 있다.
그래서 이런 정치가가 추진하는 전기화 시대에는 그 수요가 매우 절실하다.
질화 갈륨은 주로 5G 기지국의 무선 주파수 칩과 같은 마이크로웨이브 장치에 사용됩니다. 그렇지 않으면 효과가 떨어집니다.
특히 군사 전자기 대항의 경우, 단위 마이크로웨이브 전력을 높이기 위해 질화 갈륨이 필요하다.
5G 시대에는 질화 갈륨이 없어서는 안 된다.
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소루는 큰 구덩이인가요?
국내에서 와이드 밴드 반도체를 연구하는 주요 학교는 중과원 물리학소, 중과원 상하이 실리콘산염소, 산둥 대학이다. 주요 연구 방향은 광대역 갭 반도체 기판의 결정체 성장이다.
이 업계에서 가장 원시적이고 가장 어려운 것은 기판 제조이기 때문이다.
실리콘 기반 반도체처럼요. 실리콘이 없다면 칩을 만들까요?
이 세 학교는 모두 90 년대에 연구를 시작했는데, 시작 시간은 외국과 크게 다르지 않다. 관심 있는 독자는 스스로 논문을 검색할 수 있다.
중국과학원물리학연구소는 진소룡이 이끌고, 산학연구의 전환을 세운 기업은 다코다이다.
이 기업이 작년에 IPO 를 철수한 것은 좀 이상하다.
진소룡이 도망쳤다는 소문이 돌고 있다.
다코호다의 김주는 신강 생산건설병단이고 지주측은 천부그룹이고, A 주의 그림자주식은 천부그룹이 통제하는 천부에너지로 주식 65,438+00.66% 를 차지한다.
산둥 대학은 서헌강이 이끌고, 산학연구 기업은 산둥 전옥아입니다.
최초의 지도자는 서헌강의 선생님, 강원사였다. 아쉽게도 이 큰형은 20 1 1 세상을 떠났고, 일을 마치기도 전에 세상을 떠났다. 과학은 정말 돈을 태우는 직업이다.
여기서 여러분의 지도자에게 숭고한 경의를 표합니다!
산둥 전옥아는 얼마 전에 상장 과외에 참가하여 곧 A 주에서 여러분을 만날 것이라고 믿습니다.
모두들 그에 대한 열정도 높다. 저장중 주식의 2% 만이 자금으로 충당되었다.
중과원 상하이 규산염 연구소의 지도자는 진이다.
진지전 전에 그는 금빛 세계에서 일했다. 그 후 20 년 5 월, 그는 노효 기술을 따라갔다.
이런 노효 기술은 최신 주식이다. 날씨가 매우 덥다.
두 배로 늘린 뒤 며칠 전 언론에서 나온 선생님은 위챗 위챗 공식 계좌, Tik Tok 등 플랫폼에서 잘 팔리는 사기꾼 회사라고 말했다.
너는 반드시 자신의 판단이 있어야 한다. 이 선생님들 중 어느 누구도 일반인이 아니라는 것을 알아야 합니다. 기술을 이해하지 못할 수도 있고, 중고 자료만 볼 수도 있습니다. (존 F. 케네디, 공부명언)
노효기술은 과거 핫스팟을 쫓아다녔고 리튬 배터리와 광전지에 대한 투자도 실패했다.
그렇다고 그의 경영진이 나쁜 사람이라는 뜻은 아니다.
노효 기술의 원래 주업은 에나멜 라인이었는데, 이는 모두가 알고 있는 전통 업종으로 경쟁이 매우 치열하다. 물론 경영진도 이것이 미래가 없다는 것을 알고 있다.
변화를 추구하는 것은 경영진이 진취적이라는 것을 어느 정도 보여준다.
그러나 변화는 어렵고 미지의 분야에 발을 들여놓는 것은 그렇게 간단하지 않다.
산서성의 석탄 사장들은 이 두통의 문제를 가장 잘 알고 있다.
1 급 투자를 하는 사람들은 인기 업계의 좋은 프로젝트가 각종 관계와 자원을 필요로 하는 가제트라는 것을 알고 있다. 손에 돈이 있으면 그 물건에 투자할 수 있습니까?
하지만 실력 있는 회사에 투자하지 않으면 아버지에게 맞아 죽을 가능성이 높다.
슬럼프에서의 접대 실수 (예: 고림투텐센트, 단영평투망) 는 모두 고난도의 동작과 전설로, 천시, 지리, 사람, 사람의 협조가 필요하다. 이런 기회는 얻기 어려울 뿐만 아니라 파악하기 어렵다.
탄화 실리콘은 과거에는 불티나지 않았다. 상업응용 분야가 나오지 않았기 때문이다.
진소룡은 언론과의 인터뷰에서 다코다가 설립된 후 10 년 이상 흑자를 내지 않아 투자자와 팀에 큰 압력을 가했다고 밝혔다.
미군이 지지하는 코리는 군 아버지가 있어도 20 16 을 볼 수 없어 영비령에 회사를 팔려고 한다.
전동차 분야에서는 2020 년, 특별전염병 기간 동안 보조금이 물러난 뒤 사망에 직면할 수 있을지 의문이다.
당시 어떤 사람들은' 전기 아빠 탈출 예언' 을 전문적으로 써서 허공을 보았다.
그런 다음 탄화 규소 장치가 현재 가장 좋은 응용 프로그램 장면은 작년과 같다고 생각해 보세요. 누가 탄화 규소에 더 많은 관심을 기울일 것인가?
당시 화제가 된 것은 전력기기의 국산 대체물로 실리콘 기반 IGBT 와 MOSFET, 스다 반도체, 신청정에너지였다.
따라서 지난 20 년 동안 기술은 진지전을 찾았는데, 이는 이전의 투자와 약간 다를 수 있다.
국내 탄화 실리콘 라이닝은 다이오드의 응용에만 국한되어 있으며, 칩 품질은 주로 라이닝에서 나오기 때문에 국내 SiC 부품은 거의 모두 외국에서 온 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 실리콘, 실리콘, 실리콘, 실리콘, 실리콘, 실리콘)
현재 4 인치 탄화 실리콘 박막이 비교적 잘 만들어진 것은 논코호다, 허베이 동광, 산시석과입니다.
그러나 기본적으로 6 인치 양산 업체는 없다 (매달 수백 원의 안정적인 출하량).
다른 말로 하자면, 3 대 유파는 여전히 반근팔이이니, 모두 돌파해야 한다. 그렇지 않으면 화웨이가 어떻게 함께 밭에 투자할 수 있을까? 호다와 산둥 다옥아?
이 단계에서 먼저 돌파할 수 있는 사람은 선제 우위를 누리고, 업계 경기도를 이용하여 초과 수익을 실현하고, 시장의 가치 프리미엄을 얻을 수 있다.
아마도 풀루효반도체의 탄화 실리콘 라이닝이 나올 때까지 기다리면 화웨이가 들어와서 투자할 것이다.
합비시 정부는 최고의 벤처 투자자라고 주장하지만 사람은 바보가 아니다.
노효의 기술에 관해서는 어떠한 기술 축적도 없다. 나는 정말 어떻게 말해야 할지 모르겠다. 진지전 선배, 그의 팀과 학생은 20 여 년 동안 연구했다.
아마도 19 년 노효 기술의 사파이어 사업부가 중과강연에게 탄화 규소 장정로를 청부했을 때, 갑자기 이것이 유망한 산업이라는 것을 알게 되어 진지전을 찾았다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)
결론적으로, 노효 기술에 대해서는 누구나 자신의 판단이 있어야 한다. 핵심 포인트는 오직 하나뿐이다. 진팀이 뿌리를 내릴 수 있는지 여부다.
마지막으로 결론을 내리다.
킹스랜딩은 현재 탄화 실리콘의 가장 좋은 투자는 안감 고리로 생산능력이 부족하고 장벽이 매우 높아야 한다고 생각한다.
기질의 기업은 주로 국내 3 대 유파 아래 기업을 보고 20 년 이상 연구한다.
국내의 과학 연구 환경과 전력 기구 기업의 발전에 따라 다른 팀은 전혀 숟가락을 나누어 줄 수 없다.
물질기술은 축적되고, 사람과 시간을 태우고, 돈을 더 태운다.
지금은 업종이 뜨거워서 단기간에 연구 개발을 시작할 수 없다.
중과원의 두 연구소와 산둥 대학의 강원사팀은 분명히 과학연구 자원이 가장 풍부하지만 스트레스가 심하여 다른 팀이 과학연구 경비를 신청하는 것은 쉽지 않다고 한다.
노효 기술은 9 월에 시산을 할 수 있고, 연말에 양산할 수 있으며, 또한 6 인치라고 말했다. 진지전으로, 이것은 허풍이 아닐 것이다.
연말에 기판이 실제로 양산되면 국내 선두 주자다. 국내 과학기술기금이 불붙으면서 신비한 동양평가력이 자연히 있을 것이다.
광대역 갭 반도체 분야에서는 전 세계가 아직 막막한 단계에 있다. 우리는 미국과 차이가 있지만 그렇게 크지는 않다.
특히 주요 응용 분야, 새로운 에너지 발전, 새로운 에너지 자동차, 5G 통신, 항공 우주, 전자기 대항, 우리나라는 가장 큰 응용 시장과 제조업체, 특히 광전지, 풍력, 전기 자동차, 5G 입니다.
기술 진보는 여전히 경제적 이익에 의해 주도되고 있으며, 산업의 수요는 기술 진보에 가장 큰 영향을 미친다.
그래서 현재 광대역 갭 반도체에 대한 투자가 유망해 우리나라에서 글로벌 리더를 탄생시킬 가능성이 높다. 상상의 여지가 많습니까?
질화 갈륨 및 기타 재료, 에피 택셜 및 부품 설계 및 제조에 관해서는, 산업이 부상하고 있으며, 확실히 큰 기회가 있습니다. 킹스랜딩은 후속 문장 중 수출을 계속하여 독자들을 이끌고 이 분야를 철저히 해결할 것이다.