Archer
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Archer 利用其生物芯片 gFET 传感器检测慢性肾病
生长过程是专有的,但其基础是一种传统的半导体工艺,即分子有机化学气相沉积(MOCVD)。Archer 正在测试的工艺可扩展到大批量生产环境,并使公司能够保持制造出来的 gFET 器件的高灵敏度。
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Archer 开发新的生物芯片 gFET 测试程序和处理方法,实现更佳功能
Archer 确定了 gFET 传感器的新电气操作方法–速度和施加到栅极(晶体管的一部分)的电压方向。这些因素会根据液体和液体中离子(带电的微小颗粒)的数量改变晶体管的反应方式,最终确定传感器的灵敏度和速度。通过这种能力,Archer 可以使用数据分析和机器学习的新方法来检测不同工作条件下的物质。
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Archer 生物芯片 gFET 设计由 Graphenea 代工厂在六英寸晶圆上制造完成
此次工艺运行是在一个六英寸的整体晶片上进行的,这也是 Archer 首次在六英寸晶片上运行。这次制造生产了 145 块芯片,每块芯片上有 8 个 gFET 器件。Archer 确认 gFET 的电子性能符合预期,在所需的测试测量电压范围内观察到了所需的狄拉克点稳定性。
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Archer Materials 使生物芯片 gFET 芯片设计小型化
该芯片将由总部位于荷兰的 Applied Nanolayers (“ANL”) 制造,该公司已经制造了 Archer 的 gFET 的早期设计。独立于 ANL 的晶圆运行,Archer 还将 gFET 设计发送到西班牙的一家代工厂进行制造,预计在 2024 年上半年交付。
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生物芯片业务扩大到包括西班牙的代工厂
Archer 将新的 Biochip gFET 设计发送给西班牙的一家代工合作伙伴,通过四英寸整片晶圆进行制造。 gFET 采用适合液体多路复用的结构设计,比以前的芯片功能(包括选通和通道定义)有所进步。
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Archer:利用澳大利亚的半导体产业
此次联合制造涉及与德国一家代工合作伙伴一起运行的多项目晶圆 (MPW),以验证 Archer 的 Biochip 石墨烯器件设计之一。
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用于生物芯片多路复用的 gFET 设计
新的先进 gFET 器件设计已制造完成,整个晶圆代工流程也取得了成功。制造出来的 gFET 芯片为早期生物芯片平台技术创造了潜力,该技术能够感测不同的液体样本以同时测试多种疾病。
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Archer Materials 的生物芯片 gFET 设计已获得商业代工合作伙伴的验证
据报道,新的先进 gFET 器件设计已经制造出来,整个晶圆代工流程也取得了成功。据称,gFET 芯片的电子和光谱特性以及代工制造工艺产量与 Archer 的预期一致。gFET芯片还与Archer的生物芯片系统平台兼容。
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生物芯片 gFET 技术的代工制造
生物芯片开发的最新进展实质上推进了核心传感技术从概念到设计的发展。与此同时,Archer 团队已开始与潜在的全球代工合作伙伴讨论石墨烯芯片设计的初始小批量生产,以评估产品可靠性。
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Archer Materials 完成生物芯片石墨烯传感器技术的概念验证 将其转移到商业晶圆厂以验证可扩展性
Archer 通过将核心传感技术从概念转移到设计,在其生物芯片方面取得了令人印象深刻的进展。我们已经在内部完成了这项工作,现在希望在外部制造它,因此它可以与代工厂兼容并扩大生产规模。该团队目前还在改进其功能,以更好地检测疾病。开发生物芯片不仅对阿切尔来说是一个重要项目,对我们生活的更广阔的世界来说也是一个重要项目。全球范围内都高度关注检测和预防疾病。Archer 的生物芯片旨在通过高度敏感的石墨烯材料和强大的数据分析来实现,从而改善芯片上的疾病诊断和健康结果。
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Archer资本充足,发展正在推进
我们足智多谋地利用了可用现金,同时不断努力使Archer能够更好地实施我们的战略。在12CQ量子芯片开发方面取得的重大进展,以及在Archer生物芯片技术商业化方面取得的重要里程碑,证明了这种效率。
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量子器件、石墨烯芯片、专利等
我们的目标很高,但半导体行业有很多现实检查,我们非常清楚,为了使我们的愿景被视为现实,我们需要在 2022 年取得重大进展,我们做到了:
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量子器件、石墨烯芯片、专利等
上个月,Archer开发并构建了一个包含可润湿石墨烯晶体管的早期运营生物芯片系统平台,这可能为片上多路复用诊断铺平道路。
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超级计算机模拟量子比特材料,构建可润湿石墨烯芯片
Archer团队最近制造了一种在液体环境中工作的石墨烯场效应晶体管(gFET)。可湿性gFET的设计和操作涉及重大创新。
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超级计算机模拟量子比特材料,构建可润湿石墨烯芯片
我们在生物芯片开发方面也取得了长足的进步。Archer团队最近制造了一种在液体环境中工作的石墨烯场效应晶体管(gFET)。可湿性gFET的设计和操作涉及重大创新。