Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
Les couches minces de silice mésoporeuse (MPS) sont intéressantes pour une application en tant que diélectrique intercouche (ILD) de faible valeur (κ) dans les circuits intégrés. Cependant, ces films sont susceptibles de présenter des instabilités dans le comportement électrique en raison de l'absorption d'eau et de la diffusion du cuivre. Ce travail traite des instabilités électriques, chimiques et thermiques, de la diffusion du cuivre et de l'adhésion de ces matériaux pour évaluer et permettre leur utilisation pour des applications en tant que futur ILD dans le câblage des dispositifs. La stabilité thermique des groupes fonctionnels et l'adhérence de ces films avec le Cu sont également des questions clés pour l'intégration de ces diélectriques dans des dispositifs réels. Nous essayons de répondre à ces questions ici pour quelques types de films MPS fonctionnels. La structure des pores est un autre paramètre clé pour définir les performances mécaniques et électriques des films MPS. Dans ce travail, nous avons utilisé des films MPS avec des pores cubiques 3D pour la plupart des études. Les différences de propriétés des films MPS avec des pores orientés parallèlement au substrat (2D-hexagonal) et des films MPS avec des pores cubiques (3D-cubique) sont examinées vers la fin. En résumé, ces travaux montrent des moyens d'adapter les propriétés électriques et mécaniques des diélectriques MPS à faible teneur en carbone (κ) pour de futures applications.