るという強みを活かし プラットフォーム内での連携を強化することで 機関の特徴である集積化された新デバイスに関する支援事例が増えてくることを期待する (5) 人材教育 ( 図 4) (6) 活動内容 1 ナノてくてくの紹介 ( 広報活動 ): 研究所の広報誌で企業とナノテクノロジー活動学生の活動を紹介

Similar documents
Microsoft PowerPoint - 集積デバイス工学2.ppt

記者発表資料

産総研 MEMS スキルアップコース 中長期 集中型 先端集積化 MEMS の研究開発を推進している産総研 N-MEMS ファウンドリ ( ウェハ径 200/300mm) において 三次元加工技術 フォトリソグラフィー技術 極小微細加工技術等 MEMS 分野における種々の要素技術を習得する 研究開発

新技術説明会 様式例

1 マイクロワット閾値を持つ シリコンラマンレーザー 大阪府立大学大学院 工学研究科 電子物理工学分野准教授 高橋 和

支援財団研究活動助成 生体超分子を利用利用した 3 次元メモリデバイスメモリデバイスの研究 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科小原孝介

hetero

Microsoft Word - プレリリース参考資料_ver8青柳(最終版)

QOBU1011_40.pdf

PowerPoint Presentation

世界最高面密度の量子ドットの自己形成に成功

Microsoft PowerPoint - semi_ppt07.ppt

Microsoft PowerPoint - H30パワエレ-3回.pptx

【NanotechJapan Bulletin】10-9 INNOVATIONの最先端<第4回>

1-2 原子層制御量子ナノ構造のコヒーレント量子効果 Coherent Quantum Effects in Quantum Nano-structure with Atomic Layer Precision Mutsuo Ogura, Research Director of CREST Pho

電子回路I_4.ppt

Microsoft PowerPoint - アナログ電子回路3回目.pptx

Microsoft Word - 01.doc

AlGaN/GaN HFETにおける 仮想ゲート型電流コラプスのSPICE回路モデル

平成 30 年 8 月 6 日 報道機関各位 東京工業大学 東北大学 日本工業大学 高出力な全固体電池で超高速充放電を実現全固体電池の実用化に向けて大きな一歩 要点 5V 程度の高電圧を発生する全固体電池で極めて低い界面抵抗を実現 14 ma/cm 2 の高い電流密度での超高速充放電が可能に 界面形

研究の背景有機薄膜太陽電池は フレキシブル 低コストで環境に優しいことから 次世代太陽電池として着目されています 最近では エネルギー変換効率が % を超える報告もあり 実用化が期待されています 有機薄膜太陽電池デバイスの内部では 図 に示すように (I) 励起子の生成 (II) 分子界面での電荷生

Microsoft PowerPoint - semi_ppt07.ppt [互換モード]

Microsoft PowerPoint - 6.memory.ppt

論文の内容の要旨

PowerPoint プレゼンテーション

率 九州 ( 工 -エネルギー科学) 新潟 ( 工 - 力学 ) 神戸 ( 海事科学 ) 60.0 ( 工 - 化学材料 ) 岡山 ( 工 - 機械システム系 ) 北海道 ( 総合理系 - 化学重点 ) 57.5 名古屋工業 ( 工 - 電気 機械工 ) 首都大学東京

Slide 1

ポイント 太陽電池用の高性能な酸化チタン極薄膜の詳細な構造が解明できていなかったため 高性能化への指針が不十分であった 非常に微小な領域が観察できる顕微鏡と化学的な結合の状態を調査可能な解析手法を組み合わせることにより 太陽電池応用に有望な酸化チタンの詳細構造を明らかにした 詳細な構造の解明により

記者発表開催について

学報_台紙20まで

新技術説明会 様式例

テーマ名:

スピントランジスタの基本技術を開発   ― 高速・低消費電力、メモリにもなる次世代半導体 ―

untitled

技術調査レポート(セット版)0318

α α α α α α

平成 28 年 10 月 25 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 熱ふく射スペクトル制御に基づく高効率な太陽熱光起電力発電システムを開発 世界トップレベルの発電効率を達成 概要 東北大学大学院工学研究科の湯上浩雄 ( 機械機能創成専攻教授 ) 清水信 ( 同専攻助教 ) および小桧山朝華

酸化グラフェンのバンドギャップをその場で自在に制御

(修正)資料1_野地PM_研究開発プログラム説明資料(提出版)ver4_2_2 (1)

スライド 1

Microsoft PowerPoint - 14.菅谷修正.pptx

-2-

Microsoft PowerPoint pptx

Microsoft PowerPoint - 2.斧先生.ppt

研究成果報告書

untitled

5 シリコンの熱酸化

PowerPoint プレゼンテーション

報道機関各位 平成 30 年 5 月 14 日 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター 株式会社アドバンテスト アドバンテスト社製メモリテスターを用いて 磁気ランダムアクセスメモリ (STT-MRAM) の歩留まり率の向上と高性能化を実証 300mm ウェハ全面における平均値で歩留まり率の

PowerPoint Presentation

Microsoft PowerPoint - 集積回路工学(5)_ pptm

Microsoft PowerPoint - 2.devi2008.ppt

マスコミへの訃報送信における注意事項

磁気でイオンを輸送する新原理のトランジスタを開発

ロナ放電を発生させました これによって 環状シロキサンが分解してプラスに帯電した SiO 2 ナノ微粒子となり 対向する電極側に堆積して SiO 2 フィルムが形成されるという コロナ放電堆積法 を開発しました 多くの化学気相堆積法 (CVD) によるフィルム作製法には 真空 ガス装置が必要とされて

<4D F736F F D F8E968BC68CB495EB81698D828F5790CF814595A18D874D454D53816A5F8CF68A4A94C55F C966B91E58A77816A5B315D89FC92F92E646F63>

<4D F736F F F696E74202D AC89CA95F18D9089EF975C8D658F F43945A A CC8A4A94AD298F4390B394C5205B8CDD8AB B83685D>


2 磁性薄膜を用いたデバイスを動作させるには ( 磁気記録装置 (HDD) を例に ) コイルに電流を流すことで発生する磁界を用いて 薄膜の磁化方向を制御している

改めて各法人をグループ分けしてみると 中規模病院有大学の大半が 対 17 年度比 90% 未満の最も削減率の大きいグループに転落することが分かる このことの背景には 病院部門については医療の質の向上と法人の収入確保のために人員の強化が図られた一方で 総人件費改革に対応するために他分野での人員削減を余

スライド 1

13 2 9

技術ロードマップから見る2030年の社会

ロードセル方式による比重の測定 ロードセル方式の SG-2110RS 型比重計の測定原理の概要を下記 ( 図 2) に示します ロードセルとは荷重 ( 力 ) を電気信号に変換する変換器で 当比重計においては錘の重量を検知しその信号を電気信号に変換します 液体の中に入った錘はその体積に相当する液体の

PowerPoint プレゼンテーション

新技術説明会 様式例

Microsoft PowerPoint - 集積デバイス工学7.ppt

Microsoft Word - 3 生産(仕切り).doc

採用案内16P.indd

Siマイクロマシニングと集積化技術.PDF

Transcription:

ナノテクノロジー支援活動レジメ 2017.8.24 福山正隆 1 緒言 広島大学のナノデバイスバイオ融合科学研究所において 2006 年は経済産業省の中核人材育成事業のNMOSトランジスタの試作に従事した この成果を認められて 2007 年から 2025 年の 8 年間に文部科学省のナノテクノロジー支援を担当した この支援の目的は各機関が保有する設備を有効に活用するとともに公的機関が自主的に資金を確保しながら若手の研究者を育成することにある 2. 広島大学ナノデバイスバイオ融合科学研究所の紹介ナノとバイオと異分野融合は近年の研究のトレンド (1) 保有する設備 ; 微細シリコン MOS トランジスタおよび MEMS 設計 製作装置一式 ( 電子ビーム露光装置 エッチャー イオン注入 CVD 装置 スパッタ装置 酸化 拡散炉等 )( 図 1) (2) 基盤となる技術 ;( 図 2) (3) 当研究所の研究費 1 費用 ( 研究所資金の獲得 ) 2) 期限付きプロジェクトーー特任助峡 准教授 教授の雇用は期限あり 3コスト削減 ; 電気ガスの節約で手間は大 4 装置管理は自分たち ( 参考 ) 大学の研究事情この10 年で失速 (2017.3,23 NATURE) 交付金も減尐 1 日本の研究費用は 19 兆円 研究者は 86 万人国の研究開発費は来年度から +3000 億円とし 4 兆 4 千億円 とする 3 年間で+9000 億円とし 平成 32 年度で+9000 億円とする GDP のアップ ; 国の骨太方針 (4/21 安部首相 ) 2 私立大学の再編成 (2017.5.10 財務省 ) 577 校の44%(257 校 ) が定員割れ 補助金の配分減らす査定 ( 研究論文数や学生の就職率 ) (4) 国際化学生の減尐防止で教員の確保 30% は外国人 ( 中国 インドネシア インド等 ) 3. ナノテク支援活動 (1) ナノテク支援体制担当 : 文部科学省研究振興局基盤研究課ナノテクノロジー 材料開発推進室 ) ( 文部科学省ナノテクノロジープラットフォームセンター運営は NIMS) 実施機関 1 微細構造解析 (10 機関 ): 北大 東北大 NIMS 産総研 東大 名大 京大他 2 微細加工 (16 機関 )( 図 3): 北大 東北大 筑波大 NIMS 産総研 東大 東工大 早大 名大 豊工大 京大 ( 代表機関小寺秀俊教授 ) 阪大 広大 香川大 山大 北九州産業学術推進機構 3 分子 物質合成 (11 機関 ): 東北大 NIMS 自然科学研究機構分子科学研究所 阪大他センター機関:NIMS JST( 理事長は元日立の中村氏 ) (2) 活動の指針 ; 実施機関の評価項目として下記の11 項目を実施する (1) 特筆すべき成果 ( トピックス ) (2) 利用者の外部への発表 特許出願 (3) 利用者満足度 (4) 利用者獲得のための広報活動 (5) 利用者向けセミナー等の開催 (6) 技術支援者研修の開催 受入れ (7) 利用料収入の額 (8) 利用件数 ( 全数 ) (9) 利用日数 (10) 外部共用率に対する学外の割合 ( 公募要領の要請は 2/3 以上 )(11) 外部共用率に対する企業の割合 ( 自己目標 ) (3) 広島大学の支援の特徴 ; 保有する 30nm 以下のシリコンベース微細加工技術 極浅接合形成技術 超微細デバイス技術 微細トランジスタを設計から試作 評価まで可能 高度な界面制御技術 限られた微小空間での精密な加工技術および MEMS 技術などです (4) 総評 : 中四国の連携組織に関しては高く評価する 半導体電子デバイスに関する圧倒的なノウハウを所有してい 1

るという強みを活かし プラットフォーム内での連携を強化することで 機関の特徴である集積化された新デバイスに関する支援事例が増えてくることを期待する (5) 人材教育 ( 図 4) (6) 活動内容 1 ナノてくてくの紹介 ( 広報活動 ): 研究所の広報誌で企業とナノテクノロジー活動学生の活動を紹介 ( 元日立の小切間 田嶋 ( 営業 ) 白木 長谷川氏および東京応化他 2 活躍する元日立の研究開発者日本科学技術振興機構 (JST) 理事長 ( 中村道治 元副社長 ) リガク副社長浅井章二 ( 日立時代に広島大学のクリンルーム建設を支持ミューチップでハイコンポーネンツに来訪 ) 広島大学教授 ; 角 (DRAM のトレンチ発明 ) 三宅 (MEMS; マイクロ流路 ) 三枝 福山東京大学副学長北森 竹原 ( 元デセ 群馬大学保坂 ( 太陽電池 ) MEMS コア ばらつき ) 東京医科歯科大学宮原 小切間 日立ハイテク大木 3 半導体のロードマップ (ITRS)( 図 5) 4 ノーベル賞受賞の天野先生への支援 ( 図 6);GaN 基板表面の組成評価 5 沖デジタル ( 内閣総理大臣賞授賞 M2ラインを購入 ); ウェハボンデイング技術の開発 ( 図 7) 6 企画特集ナノテクノロジー EXPRESS~ナノテクノロジープラットフォームから飛び立つ成果 ~DNA をチャルとする Si 半導体 MOSFET-DNA のメモリ機能を発見 ( 図 8) 7 次世代ナノテクフォーラム ~グリーンナノテクノロジーを関西から ( 太陽電池のナノテクによる試作支援 )( 図 9) 8 その他の支援例 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) の事例 ( 図 10) 図 1-1 保有する設備 ( クリーンルーム ) 2

マスクレス露光装置 最小画素 1μm 厚膜レジストの露光可能 深掘エッチング装置 イオン注入装置 (ULVAC IM200) 側面粗さ 20nm 深さ 625μm の アスペクト比 30 200kV, As, P, Sb, B 等 シリコンウエハ貫通孔形成可能 200kV, As, P, Sb, B 等 図 1-2 保有する設備 H25 年新規設置の大型実験設備 超高精度電子ビーム露光装置 (H24 年度補正予算により設置 ) 5 nm 世界最小加工寸法の原子数十層オーダ 6 nm の超々微細加工が可能に エリオニクス社製 ELS-G100 9 図 1-3 保有する設備 ( 最小加工寸法 6nm の電子線描画装置 ) 3

4. 支援に供するシリコン超微細加工技術 超微細トランジスタ形成技術 B イオン打ち込み後 レーザアニール 後 30 nmゲート長ト長 MOSFET 光デバイス作製技術 断面 極薄 1.2 nm ゲート酸化膜 MOSFET 断面 日本科学未来館に展示 極浅接合の B のプロファイル ( レーザアニールにより形成 ) SiO 2 SiO 2 Si 3 N 4 Si -sub 2 mm Si 3 N 4 0.34 m m 0.5 µ m 24 m m プラズマ CVD Si 窒 l 化膜をコアとする光導波路 発光素子 (LED) と光導波路を結合するグレーティングカプラ 光分波器 光スイッチに応用可 3 能なマイクロリング光共振器 17 図 2 1 基盤となる技術 (10 年以上前の基盤技術 ) 図 2 2 基盤となる技術 ( 研究所となった現時点の基盤技術 ) 4

Resonance Wavelength shift (nm) 循環系レベル機能診断のための支援技術 光共振器を用いた高感度 集積型バイオセンサーによる循環系機能連続監視 例 : 治療時の血液中バイオマーカーの常時モニターによる治療 手術支援 開発するバイオマーカー連続診断デバイスのイメージ図 光共振器を用いた高感度 集積型バイオセンサー In 光共振の様子 ( シミュレーション ) 0.35 0.3 血液中の前立腺がんマーカーの検出例 0.25 0.2 0.15 0.1 Out 0.05 0 1 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 Concentration of PSA (ng/ml) 差動型で 低ノイズ 温度無依存センサーは世界初 2010NEDO 産業技術研究助成事業採択 2012 科研費 B 採択 図 2 3 基盤となる技術 ( バイオセンサー ) 図 2-4 基盤となる技術 (MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)) 5

図 2 5 基盤となる技術 (MEMS による微生物カウンタ ) 利用形態別集計 共同研究 装置利用 技術代行 技術相談 北海道大学 千歳科学技術大学 物質 材料研究機構 東洋大学 東北大学 産業技術総合研究所 早稲田大学 図 2 3 基板となる技術 広島大学山口大学 大阪大学 東京工業大学 東京大学 北九州産業技術推進機構 京都大学 名古屋大学 名古屋工業大学 豊田工業大学 図 3 支援体制 6

MEMS 実践セミナー平成 26 年 1 年 14~16 日 マイクロ流路付きバイオセンサー作製 測定 1 mm1 mm SU-8 現像中流路拡大写真 Si ウェーハ上 SU-8 型 金薄膜 液体入力チューブ 測定プローバ 薬液注入 NMOS トランジスタ 流路チップ 完成チップ 完成チップ ( スライドグラス上 ) 測定概要参加者 6 名と指導教員 18 図 4 人材の育成 セミナーの開催 半導体のロードマップ (ITRS) 2017.3 月応用物理学会 単位は nm 2015 2017 2019 2021 2024 2027 2030 備考 DRAM 24 22 18 15 12 9.2 7.7 FLASH 14 12 3D 縦方向 MPU 26 18 12 10 8 図 5 半導体のロードマップ 44 7

図 6 ノーベル賞受賞の天野先生への支援 ;GaN 基板表面の組成評価 支援成果が実用化された例 ( 株 ) 沖デジタルイメージング 内閣総理大臣表彰第 2 回 ものづくり日本大賞 優秀賞受賞 ( 2 0 0 7 年度 ) プリンタ用半導体レーザヘッドの低コスト高密度実装法 ( ウェハボンディング方 ) を開発 実用化に成功 (2006.9.7) 世界初 異種材料間の薄膜接合技術を実用レベルで量産化に成功広島大学との共同研究成果新技術で Si ドライバ IC に接合された薄膜 LED 1 図 7. 沖デジタル ( 内閣総理大臣賞授賞 M2 ラインを購入 ); ウェハボンデイング技術の開発 8

図 8 企画特集ナノテクノロジー EXPRESS~ ナノテクノロジープラットフォームから飛び立つ成果 ~DNA をチャ ルとする Si 半導体 MOSFET-DNA のメモリ機能を発見 DNA メモリ FET の概略構造 電子 正孔輸送機能改良 N+ および電極 電極 P + P P - N - N N + I I I I I 電極 (I : SiO 2 ) 量子ドット 絶縁物 太陽光 E F 吸収 (1) 非発光再結合 (2) 発光再結合 CB VB 太陽光 (b) (a) 電極 P + + P + P P - N - N N + N ++ 電極 I I I I I I I (I : SiO 2 ) CB 太陽光 E F E F (c) VB 図三次元量子ドット型太陽電池の構造とエネルギバンド図 ; (a)3 次元量子ドット構造 ( 上部電極部分は省略 ), (b) 絶縁層 (SiO 2 ) の厚い場合のエネルギバンド図, (c) 絶縁層 (SiO 2 ) の薄い場合のエネルギバンド図. 25 図 9-1 次世代ナノテクフォーラム ~ グリーンナノテクノロジーを関西から ( 太陽電池のナノテクによる群馬大学への試作支援 ) 9

図 9-2 次世代ナノテクフォーラム ~ グリーンナノテクノロジーを関西から ( 太陽電池のナノテクによる群馬大学への試作支援 ) 活躍する元日立の研究開発者 an insulated gate field effect transistor (IGFET) has been used in combination with functional membranes 東京医科歯科大学生体材料工学研究所 ( 所長は元日立の宮原祐二氏 ) 医療デバイス研究部門バイオエレクトロニクス分野. 37 図 10 an insulated gate field effect transistor (IGFET) 10