情報収集専用垢なので基本呟かないでも呟くときは発 (@Johoshushupopo)

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室内の空気の流れを見るにはタバコの副流煙がお勧めですが、蚊取線香でも同等の効能が得られる
UMCがTSMCに送れるきっかけになったのは、きっかけは130nmノード開発の躓きポヨ https://t.co/A5bpFoROuf https://t.co/9ABXKJtdra https://t.co/rZz5ex4guM
メモポヨ 高純度^<28>Si同位体バルク結晶成長 https://t.co/Ak0u6FxJSg https://t.co/ASYnvjH9ML
CMPの神様 荏原の辻村さんの記事をリンクするポヨ CMPをプロセスに採用することで表面がフラットになり露光装置の焦点深度にマージンが増え微細化進展に寄与しましたが、CMP専用室が必要で使い勝手が悪かったポヨ それを荏原がドライイン/ドライアウトを実用化したポヨ https://t.co/VbTz5SZ84z https://t.co/gfW4Im1p1G
ソニーのCIS(CMOS Image Sensor)について、1600万画素120FPS用ではセンサー部は90nm、DRAM部は30nm、ロジック部は40nmで製造されているポヨ https://t.co/AkZQs3iRH1 https://t.co/tdvpuPVsiu https://t.co/vGSvDx4piP

お気に入り一覧(最新100件)

パーティクル重要です。知らんけど。 Particle-Limited Yield Prediction Method - J-Stage https://t.co/WrrIt2CT7d
@1p_semicon 「電子線を用いたEUVリソグラフィの加工性能評価法の確立」という研究もされているので近い評価ができ、相性が良いのかも?と適当に言ってみる。(レジストの感度評価予測が可能な線幅は100nm以上になるようです。弊所も電子描画機あるから気合入れれば出来るか?) https://t.co/pRtcwBGi7R
パーティクォォォオオ https://t.co/8BKnZvX7ZW
#これは良い資料 キヤノン 「半導体製造用ナノインプリントシステム」 ナノインプリントリソグラフィの装置や技術開発について紹介されています。 https://t.co/D6QBygyJRR https://t.co/V4v8sISsyi https://t.co/AEEpg24O3o
④ アイドルに対するファンの心理的所有感とその影響について ― 他のファンへの意識とウェルビーイングへの効果 ― キーワード:心理的所有感,アイドルファン,推し活,同担意識,ウェルビーイング これはオタク必読
応用物理学会 https://t.co/JnBK0cPsyh ★non-technicalシンポジウム 【一般公開】再起する日本の先端ロジック半導体 https://t.co/apQd7ntkYf https://t.co/sOqVH3iWeE
インチ表記といえばイメージセンサの光学サイズ。撮像管時代の1" ≒ 16mmという系統(≧1/2")とソニーが1/2.66"を1/3"と丸めて呼んだことで広まった1" ≒ 18mmという系統(<1/2”)が混在していて正直わかりにくすぎる。整理しないでよくいまだに使ってるよな・・ https://t.co/vNSxRht4FE https://t.co/zco1TFYPCV
物理ができないとはどういうことなのか(はじめての講義) 関野 恭弘 https://t.co/LGnwCAuwaz 拓殖大学工学部でこれは……怖い https://t.co/636t8dCuiP
#1psemiconmemo 半導体製造で用いられる機能水の種類とその用途。 用途に応じて溶解させるガスの種類やpHを調整させているらしい。 出典: 半導体製造に用いられる超純水と機能水の最新動向 https://t.co/hXWzNiwz7t https://t.co/rlkgLgVnUg
半導体で使われる薬物、特にフッ素化合物は限りある資源なので、フッ化カルシウムにしてリサイクルします。 大体超純水使う工場の上にソニーやデンソーも株主ですよ。 https://t.co/386oM1ep1R こんな妄言の前に、法令守らんと潰れますって。 他社はどうなんです? https://t.co/CQEwfm8Hfh https://t.co/kPmVcu89TH
@Johoshushupopo 王子製紙苫小牧工場さんの支笏湖水力第1〜5発電所(60Hz)と支笏湖の綺麗なお水を有効活用したい!って誰かに言われた気がしましたポヨ https://t.co/nrlVksiAX4 https://t.co/jo83BHxMxy
https://t.co/NEYlkB4cR3 ス大に同時期に留学されていた廣瀬さんの寄稿。いい事沢山書いてある..! https://t.co/tPxGDbAJrI
@sshimomu2k2 高橋研先生が主査だったとは!! https://t.co/swJHW7XAzU https://t.co/T97dM5YknV
@Johoshushupopo @1p_semicon アンモニア汚染対策重要そうですポヨ。 化学増幅型レジストの基板表面状態、雰囲気の影響 https://t.co/JSLdZNXzVG https://t.co/pTmkBr3W24
ふとしたきっかけで半導体製造装置の増加償却について学んだ。参考文献は18年前のものだけど今も基本的には変わってないのかな? https://t.co/6EiielRTgh
@Johoshushupopo と書いてからググったら・・・w https://t.co/IQZz5xpxho
以前、超伝導化するバンプ接合を学生とやってたけど量子コンピュータと共に時代が来るか!? https://t.co/todK1PC8vJ
勃起三銃士を連れてきたよ https://t.co/GEXlxASJWN https://t.co/PXCYJDqMEn https://t.co/hUTFWUmsJ6 https://t.co/xfyyMn4kcu
勃起三銃士を連れてきたよ https://t.co/GEXlxASJWN https://t.co/PXCYJDqMEn https://t.co/hUTFWUmsJ6 https://t.co/xfyyMn4kcu
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我がシリコン技術は永久に不滅です! 遠慮しないでもっと面白がろうよ 鳥海 明 https://t.co/Vc7kGLNekc タイトルからして面白い
人生で初めて執筆した講座記事が出版されているみたいなので宣伝。 J-STAGE Articles - ウエハ薄化技術 https://t.co/NDaN6U5ByV
これは良いにゃーん。 ナノ猫の手アレイ (第11回JSAPフォト&イラストコンテスト優秀賞受賞作品) https://t.co/wCJBtLjr2l https://t.co/F039lIElfE
台湾の減価償却が日本より早いのも有利ポヨ? (3年たてば資金力を支えられる?) >つまり、実務的には、半導体製造装置の 耐用年数は、5 年(日本)、4 年(韓国)、3 年(台湾)となっている。 台湾・韓国の税制にみる産業促進策 2008 年 7 月 9 日 https://t.co/qktCLSBzbZ https://t.co/PlFPVuvQkp
@jawayjaway @denkochan_plc @Johoshushupopo 酔っていてアホなツイートしてましたww 調べてみたらいろいろな欠陥要素があるんですね。 技術的な課題として,欠陥の抑制が必要となる.表 1 に示すように,主な欠陥としては,材料の充塡・離型時に発生するプロセス欠陥と,材料に起因する欠陥がある. https://t.co/qJCNzMw1WM

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このページの前後には、富士山の延暦大噴火〜貞観大噴火のことが書かれている。今、我々が知ってる富士五湖ができた様子も書かれている。 無味乾燥な地質学的歴史でなく、天下の大混乱が描写されてる。 今なら自衛隊が救援に赴くところ、坂上田村麻呂が出動したり。 https://t.co/iym2Tx9LFw https://t.co/sADrct0aSz

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なお、記事中に登場する『神皇紀』はこちらです。 神皇紀 https://t.co/CGHvQQHGYH
@Johoshushupopo ありがとうございますポヨ。 ジャストミートな調査結が見つかったので共有します。ドライエッチはこの時点でまだ見たいでしたけど今はあるのかな?期待できる領域の一つですね。 https://t.co/3FXAC5FGta
勉強用 先端(と言っても記事は10年以上前)洗浄方法 服部氏の資料に行き着いた笑 https://t.co/r03qWVUkOV
「数値化された法的基準が誘発する組織不正:燃費不正の事例研究」https://t.co/GvZaWtpFkM 2020年に執筆した論文です。制度が組織不正を取り締まるのではなく、むしろ誘発するという逆説に着目しました。
「産業スパイ大作戦∼ビジネスの最前線での法律のお話∼」 実例も出されれて結構興味深い。 https://t.co/CiyPfHfP8n
イメージセンサの3次元積層技術とアーキテクチャの進化 https://t.co/BbR3anSFdq 知りたい事は判らなかったけど、それはそれとして良い資料‥ https://t.co/XhgXwgN858

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