<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>3D堆叠 | 行业新闻_制造（点击查看更多）</title><description>搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻【覆盖行业】信保 ｜出口 ｜金融 制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产  零售 ｜物流 ｜数智【访问入口】hangyexinwen.com【新闻分享】点击发布时间即可分享【联系我们】xinbaoren.com（微信内打开提交表单）</description><link>https://zhizao.hangyexinwen.com</link><item><title>⁣📰 Intel Fellow 揭秘先进封装如何把芯片从&quot;平房&quot;盖成&quot;摩天楼&quot;本报告聚焦于先进封装在摩尔定律驱动下的关键作用，指出晶圆成本日益攀升与AI对算力需求激增之间的矛盾，促使芯粒化与多幕拼接成为主流路径</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/15195</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/15195</guid><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:23:44 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; Intel Fellow 揭秘先进封装如何把芯片从&quot;平房&quot;盖成&quot;摩天楼&quot;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本报告聚焦于先进封装在摩尔定律驱动下的关键作用，指出晶圆成本日益攀升与AI对算力需求激增之间的矛盾，促使芯粒化与多幕拼接成为主流路径。未来3D 封装将从平面堆叠向立体化发展，实现高密度互连与系统级集成，但同时面临供电与散热挑战，需要在电源、热管理、以及层间互连工艺上进行创新。Cu-Cu 混合键合成为核心驱动，能将互连间距压至1μm以下，从而显著提升单位面积的数据通行能力；但亚微米级缺陷检测成为制约量产的隐形门槛，需提升检测效率与良率学习能力。报告强调生态未完全就绪，设计、制造、测试等环节需协同推进，才能把“可测试的产品”变为现实。未来方向包括玻璃基板的尺寸稳定性与光波导集成、共封装光学提升带宽与功耗比，以及在极限引脚数下通过新型低负载互连实现大封装发展。对从业者的启示是：十年内创新重点将从芯片内部转向芯片之间的协同设计、混合键合与热/电管理，以及测试与失效分析等前沿能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%85%88%E8%BF%9B%E5%B0%81%E8%A3%85&quot;&gt;#先进封装&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23CuCu%E6%B7%B7%E5%90%88%E9%94%AE%E5%90%88&quot;&gt;#CuCu混合键合&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%233D%E5%A0%86%E5%8F%A0&quot;&gt;#3D堆叠&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BC%BA%E9%99%B7%E6%A3%80%E6%B5%8B&quot;&gt;#缺陷检测&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%94%9F%E6%80%81%E5%BB%BA%E8%AE%BE&quot;&gt;#生态建设&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.eet-china.com/mp/a528673.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 花落半导体设备公司！荷兰硬科技融资纪录刷新 富达、淡马锡投了荷兰芯片设备企业 Nearfield Instruments 完成3.8亿美元D轮融资，投后估值约16亿美元，创荷兰有史以来最大规模硬科技融资</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/11282</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/11282</guid><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:43:40 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 花落半导体设备公司！荷兰硬科技融资纪录刷新 富达、淡马锡投了&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;荷兰芯片设备企业 Nearfield Instruments 完成3.8亿美元D轮融资，投后估值约16亿美元，创荷兰有史以来最大规模硬科技融资。富达领投，淡马锡、卡塔尔投资局、ING等跟投，投资额超额认购，资金用于加速创新路线、建立全球应用卓越中心、提升产能及全球客户支持，并深化与领先半导体厂商的研发合作。Nearfield成立于2016年，源自TNO分拆，专注高精度3D量测与检测，提供晶圆薄膜、沟槽、堆叠结构等关键尺寸的无损原子级扫描，解决3D芯片深层观测难题，核心壁垒为自研多探针并行AFM整机架构与专利扫描成像技术，全球唯一可量产高通量3D AFM设备厂商，已在三星晶圆厂获得量产验证并锁定长期复购。AI驱动的半导体创新时代对计量检测需求提升，Nearfield 的技术有望帮助先进制程实现工艺控制与良率稳定，处在AI与3D架构变革的交汇点，行业前景被看好。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93&quot;&gt;#半导体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%233D%E9%87%8F%E6%B5%8B&quot;&gt;#3D量测&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23AFM&quot;&gt;#AFM&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8A%95%E8%B5%84&quot;&gt;#风险投资&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23AI&quot;&gt;#AI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://app.myzaker.com/news/article.php?pk=6a3b90cb8e9f0951187b5f01&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 花落半导体设备公司！荷兰硬科技融资纪录刷新 富达、淡马锡投了荷兰半导体设备公司Nearfield Instruments宣布完成3.8亿美元D轮融资，投后估值16亿美元，创荷兰硬科技融资新高</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/11230</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/11230</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:58:42 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 花落半导体设备公司！荷兰硬科技融资纪录刷新 富达、淡马锡投了&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;荷兰半导体设备公司Nearfield Instruments宣布完成3.8亿美元D轮融资，投后估值16亿美元，创荷兰硬科技融资新高。此次融资由富达领投，淡马锡、卡塔尔投资局、ING等跟投，包括新旧投资者如Invest-NL、TNO Ventures等在内的多方力量共同出资。资金将用于推进创新路线图、建设全球应用卓越中心、提升产能、完善全球客户服务，并深化与领先晶圆厂的研发合作。Nearfield成立于2016年，专注于高精度3D量测/检测设备，核心壁垒为自研多探针并行AFM整机架构及专利扫描/成像技术，能对GAA、HBM、3D NAND等复杂三维结构进行原子级无损三维扫描，显著提升检测效率与良率稳定性。公司已通过三星量产验证并获得长期订单，处于AI驱动的半导体创新浪潮与3D架构转型的交汇点，预计在未来芯片制程日益微缩和异构堆叠加速的背景下，计量与检测技术将成为关键支撑。近年全球半导体需求旺盛，原子级制程控制成为战略要务，Nearfield的创新平台被视为推动下一代芯片创新的重要工具。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%BF%91%E5%9C%BA%E6%8E%A2%E9%92%88&quot;&gt;#近场探针&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23AFM&quot;&gt;#AFM&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%233D%E9%87%8F%E6%B5%8B&quot;&gt;#3D量测&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93&quot;&gt;#半导体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%A1%AC%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#硬科技&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.cls.cn/detail/2406826&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 「谱睿源」完成数千万元A轮融资，加速高端检测设备产能落地谱睿源在在线3D-X射线检测设备领域展现出较强的成长潜力</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/10334</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/10334</guid><pubDate>Thu, 28 May 2026 04:08:57 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 「谱睿源」完成数千万元A轮融资，加速高端检测设备产能落地&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;谱睿源在在线3D-X射线检测设备领域展现出较强的成长潜力。本轮完成数千万元A轮融资，由云启资本领投、未来光锥跟投，资金将用于产能建设、团队扩充与市场拓展，意在推动产能落地、提升技术与服务能力，以及扩大市场覆盖。公司自2021年成立，总部在合肥，专注研发、制造和销售覆盖BGA/堆叠芯片OFN/THT、IGBT/SIC模块等领域的在线3D-X检测设备，为全球电子装配和半导体封测行业提供可靠测试解决方案。此次融资应将帮助谱睿源加速产能落地，强化研发与销售团队，拓宽半导体封装测试、功率器件、高密度PCB、精密电子等应用领域的市场布局，提升交付能力与竞争力，值得关注其后续发展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%9E%8D%E8%B5%84&quot;&gt;#融资&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%233D&quot;&gt;#3D&lt;/a&gt;-X检测 &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%A7%E8%83%BD%E6%89%A9%E5%B1%95&quot;&gt;#产能扩展&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93&quot;&gt;#半导体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%8B%93%E5%B1%95&quot;&gt;#市场拓展&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://news.pedaily.cn/202605/564501.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 美国制造一颗真正的3D芯片美国的工程师团队在晶圆代工厂制造了第一颗单片3D芯片，标志着3D芯片技术的重大突破</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/4448</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/4448</guid><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 01:33:55 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 美国制造一颗真正的3D芯片&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;美国的工程师团队在晶圆代工厂制造了第一颗单片3D芯片，标志着3D芯片技术的重大突破。这款新型芯片通过超薄的垂直组件实现了密集布线，提供了前所未有的速度和性能。与传统的二维芯片相比，新芯片在硬件测试中表现出约四倍的性能提升，尤其在处理人工智能工作负载时，性能提升更是达到12倍。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种新型3D芯片的制造工艺创新，采用了连续工艺将各层直接叠加，而非传统的独立芯片堆叠方法。研究人员强调，这一突破不仅在实验室可行，更能在美国本土的大规模生产中实现，推动了美国半导体创新的未来。通过集成内存和计算单元，该芯片有效解决了长期存在的内存瓶颈问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究者们认为，这项技术将为未来的人工智能硬件带来1000倍的性能提升，并为培养新一代工程师奠定基础。随着对半导体创新的重视，未来将能够设计和制造更先进的芯片，塑造人工智能硬件的未来。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%233D%E8%8A%AF%E7%89%87&quot;&gt;#3D芯片&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E5%88%9B%E6%96%B0&quot;&gt;#半导体创新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%8F%90%E5%8D%87&quot;&gt;#性能提升&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%88%B6%E9%80%A0%E5%B7%A5%E8%89%BA&quot;&gt;#制造工艺&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://finance.stockstar.com/IG2025121300007987.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 苹果这项3D打印技术，会改变手机行业对「钛」的态度苹果最近推出了一项新工艺——钛金属打印，应用于 Apple Watch Ultra 3 等产品</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/3633</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/3633</guid><pubDate>Sun, 23 Nov 2025 07:59:01 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 苹果这项3D打印技术，会改变手机行业对「钛」的态度&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;苹果最近推出了一项新工艺——钛金属打印，应用于 Apple Watch Ultra 3 等产品。尽管用户未能明显感受到工艺的变化，这种改进却在制造成本、良品率和原料浪费方面取得了显著成效。通过激光金属熔融工艺，苹果能够以更低的成本生产出高性能的钛金属结构，显示出其技术的成功。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;激光金属熔融工艺与传统的3D打印有着本质的区别。它利用激光将金属粉末熔融并堆叠成型，最终形成可加工的金属结构。这种工艺不仅提高了材料利用率，还显著降低了生产过程中的浪费。同时，激光金属熔融技术还为设计提供了更大的自由度，使得复杂的结构得以实现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管国产手机品牌具备应用激光金属熔融工艺的能力，但在量产和成本控制上仍面临挑战。苹果对钛金属的追求不仅限于现有产品，未来可能会在更多设备中应用钛金属，强调其实用性和结构强化。钛金属的使用将可能引领新一轮的材料革命，推动智能设备的进步。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8B%B9%E6%9E%9C&quot;&gt;#苹果&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%92%9B%E9%87%91%E5%B1%9E&quot;&gt;#钛金属&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%233D%E6%89%93%E5%8D%B0&quot;&gt;#3D打印&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%BF%80%E5%85%89%E5%B7%A5%E8%89%BA&quot;&gt;#激光工艺&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%88%B6%E9%80%A0%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot;&gt;#制造技术&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.leikeji.com/article/73000&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>