[爆卦]導電性化學性質是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇導電性化學性質鄉民發文沒有被收入到精華區:在導電性化學性質這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 導電性化學性質產品中有4篇Facebook貼文,粉絲數超過3萬的網紅狄驤的資本主義求生筆記,也在其Facebook貼文中提到, 說真的,半導體產業可以說是21世紀最重要的產業之一。 我們在生活中處處都能見到內含半導體的商品,比如,高鐵、網路、電腦,以及你我人手一支的手機等,都需要半導體。 而且,在半導體產業方面,台灣半導體業產值,在2019年時產值已達2.7兆台幣,居全球第二名,占台灣GDP約15%,是台灣不可或缺的經濟成長...

導電性化學性質 在 ✨K.C. D A N I E L ✨ Instagram 的最讚貼文

2020-05-08 03:32:50

. 人有童真也是件美事,但知識還是開不了民智就是可憐。睇完就温下一科,你們們路未走完。 . 整體而言,我覺得Paper 1A & paper 2比上年係較淺,而Paper 1B比上年深。 Paper 1A我會抽取幾條較難的題目來討論一下︰ #5.當一個organic compound同時有C=C b...

  • 導電性化學性質 在 狄驤的資本主義求生筆記 Facebook 的精選貼文

    2020-12-12 20:00:56
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    說真的,半導體產業可以說是21世紀最重要的產業之一。
    我們在生活中處處都能見到內含半導體的商品,比如,高鐵、網路、電腦,以及你我人手一支的手機等,都需要半導體。
    而且,在半導體產業方面,台灣半導體業產值,在2019年時產值已達2.7兆台幣,居全球第二名,占台灣GDP約15%,是台灣不可或缺的經濟成長關鍵。

    總之,不管你是不是業內人士,或是否要投資,既然生長在半導體大國的台灣,只認識護國神山台積電就太可惜了,你還該認識一下,這個改變人類生活的半導體產業。

    但有關半導體產業的內容實在太多,若把全部內容擠在一篇文章,擔心大家會無法消化,以及關於半導體的導電特性是跟許多物理、化學性質有關,我想,不是本科系的人應該難以理解。
    因此,這次就先來簡單科普一下甚麼是「半導體」,以及「半導體材料」,我會用白話的方式,讓大家對半導體材料,以及相關廠商大致上有個概念。

    首先,甚麼是半導體?

    用白話來說,你每天都會用手機或電腦打開Line、臉書等程式做各種事情,而這些電子產品為了瞬間應對你做出的每個動作,就要靠電子產品中積體電路的「電控開關」來達成邏輯運算。
    所謂的「電控開關」顧名思義,就是以電流來控制開關,而人類為了操控電流是否流通,就需要導電或絕緣可以由外頭施加電壓來操控的物質,也就是介於導體和絕緣體之間的半導體。

    半導體產業發展至今,我們可以將半導體材料分為三個世代。

    第一代半導體是「元素半導體」,例如,鍺(Ge)和大家耳熟能詳的矽(Si),而所謂的矽其實就是沙子,在地球上隨處可見,是地殼中含量第二多的礦物,代表著矽幾乎是取之不盡用之不竭,這也代表著矽是成本較低廉的材料,且因矽基半導體的技術較成熟,矽被廣泛應用於各種積體電路和器件之中,例如,我們常聽到的CPU、記憶體等。
    全球約90%的半導體器件都是用矽當基底材料,目前還沒有其他半導體材料可以撼動矽在市場上的地位。

    大致認識矽之後,接著帶大家來認識一下矽的最大用途,也就是「矽晶圓」的製造流程。
    (請見下圖)

    半導體產業要製造產品,載體必定離不開晶圓(Wafer),而傳統半導體產業,若想製造出品質高又穩定的好產品,就要用「直拉法」製造出原子排列整齊的「單晶結構」晶圓當基底才行,因為單晶結構相比起多晶結構更加穩定,且更重要的是,導電性也更好。

    而所謂的「直拉法」,就是目前大多晶圓廠用來把多晶結構的材料,製造成單晶結構晶棒的技術。
    以矽來舉例,先將沙子(二氧化矽)還原成矽,並提純成99.999999999%純度的多晶矽後,將多晶矽溶解成液態,再將一根單晶矽棒當做「晶種」深入其中,一邊旋轉一邊向上拉起,就可以讓原本原子排列較雜亂的多晶結構,轉變為排列整齊、穩定可靠的單晶結構,進而製造出一根「單晶矽晶棒」。

    當日本信越、嘉晶,以及近期併購世創電子,成為全球第二大晶圓廠的環球晶等晶圓廠商,用「直拉法」技術生產一根「單晶晶棒」後,就會用鑽石切割刀,從「晶棒」切割出晶圓,並透過打磨、拋光,製成拋光晶圓片(Substrate),接著,晶圓廠就可把晶圓片出貨至台積電、三星、英特爾等積體電路(IC)製造廠商加工,這就是晶圓製造的簡易流程。

    矽晶圓代表公司:日本信越、環球晶(6488)、嘉晶(3016)、合晶(6182)、台勝科(3532)。

    關於第二、三代半導體,以及製造晶圓和廠商的完整內容,有興趣的朋友可點擊下方連結,繼續閱讀完整文章。

    【限時公開文章】如果晶圓代工是肥肉,半導體材料就是蛋白質?搞懂蛋白質優劣,才能將知識變現?
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  • 導電性化學性質 在 周逸自然團隊 Facebook 的最讚貼文

    2020-01-02 14:24:45
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    【周逸老師提供】109學測化學科準備方向

    剩不到兩週就要學測了!!
    到底最後14天讀哪些書?
    考古題到底要寫幾次?或是要寫到哪個年份?
    為什麼很多高手都會失常?
    或是你知道失常其實可以避免嗎?

    在此提供幾個"學測化學準備"方向
    1.不要貪多,也不要認為自己永遠沒有準備完
    很多本來高手都在考前怕自己沒有觀念沒複習到
    練了很多難題,搞錯了學測的方向
    導致於所謂的"失常"就是如此

    2.因此請讀懂文章後面附的重點
    並且將過去模擬考、學測考古題錯的地方訂正
    不僅要知道正確答案,也要知道錯誤的選項錯在哪
    另外還有今年的諾貝爾獎得主、或是時事(煙霧彈)

    https://www.facebook.com/chouyeeee/photos/pcb.2430193523765272/2430193467098611/?type=3&theater

    https://www.facebook.com/chouyeeee/photos/pcb.2518576814926942/2518567341594556/?type=3&theater

    3.學測的八個實驗一定要看,這都會基本的出題數
    實驗一 物質的分離
    實驗二 硝酸鉀的溶解與結晶
    實驗三 化學反應熱
    實驗四 簡易的化學電池
    實驗五 常見化學反應的型態
    實驗六 分子在三度空間的模型
    實驗七 有機物質的一般物性
    實驗八 界面活性劑的效應

    那麼,更詳細章節的準備辦法就請看文章吧
    祝大家學測順利

    【周逸老師提供】
    109學測自然(化學科)準備重點

    一、重點掃瞄
    (口訣:137章先念、26一起念、58一起念、4今年時事)

    學測化學一共考基礎化學(一)(二),共八大章,首先我們要知道大考的重點章節在哪,放眼近三年考題不難發現,物質的組成(19%)、化學反應和反應熱(17%)和有機化合物(26%)這三大章節讀完便掌握了高達六成的範圍。

    另外週期表可以和物質的構造一起念,重點在於金屬、非金屬的特性、電子排列、還有元素週期性,以及如何用熔沸點、導電度等性質判斷物質內部存在哪種引力

    而常見化學反應中,三大化學反應:沉澱、酸鹼、氧化還原幾乎每年都會出題,但考題趨勢不用琢磨於繁瑣計算,而是把基本定義弄懂,並能夠指出一般化學技術是使用那種原理即可。建議可以和化學與生活一併念。

    最後今年的諾貝爾化學獎得獎主題為鋰離子電池,所以強烈建議考生要熟讀電池的機制,包含正負電極、陰陽電極的定義,以及充放電時,裝置間的連接方式。另外雙杯電池、酸性乾電池、鉛蓄電池、氫氧燃料電池的材料和電解質也是歷年電池的重點。

    實驗的部分每年穩定會考2題左右,重點可以放在物質分離(層析、萃取、蒸餾)還有界面活性劑的實驗,準備上要去思考實驗所用到的原理,以及實驗裝置的架設。

    二、準備方法和考試技巧:
    歷屆試題把近三年算完,不只是選出正確答案,還必須把錯的選項給訂正,才算是真正寫完。

    其實近年來的題目所使用的觀念、計算並不算難,但是題目的資訊量極大,所以如何從題目中找到解題的資訊是決勝關鍵。建議學生在閱讀題目時,要練習圈選關鍵字,提醒自己這篇文章的重點,並利用邏輯將題目的資訊串連,在考試時快速消化資訊。

    至於考試中如果遇到一直想不出來的題目,可以先跳過,等待整篇寫完再回頭處理,畢竟自然科110分鐘要完成68題(19頁A4),還得留時間畫卡,在答題的時間掌握上必須要注意。

  • 導電性化學性質 在 科技大觀園 Facebook 的最讚貼文

    2012-11-22 12:30:01
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    【科普文章】準晶好漂亮哦~薛契曼博士利用穿透式電子顯微鏡的分析特長,發現準晶的存在,但研究結果一發表出來,就引起許多爭議與批評...

    準晶真正實際的應用不多,但其特性如硬度高、耐熱、摩擦係數低、化學性質安定、導電及導熱差等,都頗具應用價值,其廣泛的應用應指日可待。

    延伸閱讀:
    準晶的發現(科學發展月刊472期)
    http://www.nsc.gov.tw/scitec…/…/Articles/C/0/1/10/1/1697.htm
    準週期材料的發現之旅
    http://www.nsc.gov.tw/scitechvis…/…/Lectures/C/0/10/1/22.htm

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