超越了ohnishi参数:将解离能与聚合物蚀刻相关联Stanfield Youngwon Lee *,Min Kyung Jang,Jae Yun Ahn,Jae Yun Ahn,Jung Jung June Lee和Jin Hong Park Dupont Electronics&Internalics&Internalics&Industrial,20 Samsung 1-Ro 5gil,Hwaseong-si,Gyeeegi-siea,gyeeeegi-do, *stanfield.lee@dupont.com随着光刻图案的大小继续减少,具有快速蚀刻速率和高蚀刻选择性的功能性子层对于维持良好的长宽比和促进成功的模式转移是必要的。因此,预测聚合物蚀刻速率的方法的研究和开发对于设计聚合物在光刻子层中的成功利用至关重要。从这些方法中,OHNISHI参数通常被称为聚合物在某些蚀刻条件下的易于易于。,尽管O.P.值可以是一个强大的预测工具,在某些单体的实现中发现了实际蚀刻率的差异。试图阐明导致这些变化的因素,计算了一系列具有已知蚀刻速率的聚合物的键解离能。与先前引用的研究结合使用,我们的初始发现概述了采用解离能作为OHNISHI参数的替代方案的优势。关键字:ohnishi参数,蚀刻速率,功能性子公司,债券解离能1。引言随着光刻术继续向较低波长的能源过渡,以满足对较小模式大小的需求[1-3],因此新的材料设计正在不断变化,以满足每一代的需求。然而,尽管每一代人的逝世经常导致不同的子层要求,但某些关键参数仍然坚定不移。其中一种是具有相对更快的蚀刻速率或更高蚀刻性的材料,而蚀刻性的选择性比构成光蛋白天(PR)层的材料。可以提出,随着光刻堆栈的大小不断缩小[4],蚀刻率不再是主要因素。的确,对有机单层的研究[5-10],薄无机子层[11-13],甚至没有有机子层[14]的研究。然而,诸如涂层均匀性,差的模式转移和粘附等问题以及有机抵抗和底层之间的兼容性问题阻碍了这些方法的广泛应用[15,16]。
Meudon(法国),2024年3月26日 - 高级管状解决方案的世界领导者Vallourec正在对其执行委员会进行更改,以加强其在新能源方面的工业和商业表现。该小组重申了其对能源过渡的野心和承诺。从2024年5月1日开始,Vallourec安全且创新的大规模垂直氢存储解决方案Delphy的领导将直接向Vallourec首席执行官Philippe Guillemot报告。,管理层转向该集团的最高水平,强调了德尔菲(Delphy)作为具有强大商业潜力的主要瓦洛列克(Vallourec)创新的战略重要性。同时,专注于地热能,氢,碳固化,太阳能和生物质的优质管状溶液将加入由贝特兰德·rotalier(Bertrand de Rotalier)领导的活动,该活动现已重命名为“新能源,项目线管道和过程”。业务线的合并将支持该集团在新的能量中的开发,进一步提高其工业和商业绩效,并支持Vallourec的客户过渡到脱碳化的能量。这个新组织确认了Vallourec提供的解决方案的相关性,以应对能源过渡的挑战。Vallourec的目标是成为这种能量过渡的关键人物,到2030年,EBITDA的10-15%来自新能源。为了实现这一目标,该小组将利用其公认的专业知识,用于尖端的管状解决方案,创新领导和国际网络。ADR和普通Vallourec份额之间的均衡率为5比1。Ulrika Wising,高级副总裁能源过渡正在离开该集团从事其他个人项目。菲利普·格里莫特(Philippe Guillemot)评论说:“这些治理变化反映了我们的重点支持能量过渡。与Delphy一起,我们重申了对氢存储的野心,并将这些目标放在Vallourec策略的核心中。通过完全集成到我们的整个产品系列中,我们的新能量的管状解决方案将受益于该集团的商业影响力。Vallourec比以往任何时候都更加致力于其目标,即到2030年从新能量中产生其EBITDA的10%至15%。我要感谢Ulrika Wising为在新能源领域开发创新的解决方案和商业活动的贡献。这些解决方案和活动现在已经足够竞争力,可以完全融入该小组的总体产品中。”关于Vallourec Vallourec,为能源领域和一些最苛刻的工业应用提供了基准管道解决方案其优惠范围从极端条件下的石油和天然气井到高性能的机械设备,以及氢,CCUS(碳捕获,利用和储存),地热和太阳能市场的解决方案。在巴黎的EuroNext上列出(ISIN代码:FR0013506730,TICKER VK),CAC MID 60,SBF 120和下一个150个指数的Vallourec功能,并有资格获得服务DeRèglementDifféré(SRD,SRD,“ DEFERRED SEATEMTRED SEATERS”)。在美国,Vallourec建立了赞助1级美国存放收据(ADR)计划(ISIN代码:US92023R4074,股票:Vlowy)。
广泛的背景:世界各国的未来工业发展必须面对我们这个时代的巨大挑战,例如气候变化,人口增长,主要资源的稀缺性,对能源的匮乏,对能源的需求等,通过确保对我们星球的资源的可持续处理。主要目标是确保子孙后代的福祉和幸福。从这个角度来看,从化石燃料到可再生能源的过渡是一个关键的发展步骤,但这也意味着能源服务体系具有政治和经济影响的破坏性转变;这将是一个漫长而艰难的过程。本课程的目的:主要目的是说明产生可再生电力的技术和过程的进步(从太阳能和风能,生物量等。),突出显示管理电流和存储电力的选项。解释了将有效的“ X”(X =燃料或功率)链部署有效的“功率”链的主要技术和挑战,并注意电力与氢之间的互换以及该能量矢量在分发可再生能量的关键作用中,在能量系统的最高灵活性和安全性的位置分配了可再生能源。
IFPEN 通过支持工业参与者的竞争力并促进与交通、能源、环境和生态工业部门相关的行业的经济发展,为创造财富和就业机会做出了贡献。IFPEN 的模型基于其研究人员开发的技术的工业发展。通过与制造商的密切合作以及集团的子公司将创新推向市场。在新兴市场或成熟市场中,IFPEN 创建公司或入股有前景的企业。此外,IFPEN 在合作协议框架内支持初创企业和中小企业的发展,使它们能够受益于其技术和法律知识。
IFPEN通过支持工业参与者的竞争力以及促进与交通、能源、环境和生态工业相关的行业的经济发展,为创造财富和就业机会做出了贡献。IFPEN 的模型基于其研究人员开发的技术的工业发展。通过与制造商的密切合作以及集团的子公司将创新推向市场。在新兴市场或成熟市场中,IFPEN 创建公司或入股有前景的企业。此外,IFPEN 在合作协议框架内支持初创企业和中小企业的发展,使它们能够受益于其技术和法律知识。
20 世纪 90 年代初,该公司通过纯可再生能源商业模式首次进军能源行业,建设了西班牙首个风力发电场并投资了水力发电厂。21 世纪初,该公司通过 ACCIONA Windpower 开发和销售自己的风力涡轮机技术,将业务范围扩大到发电以外的领域,目前 ACCIONA Windpower 已并入 Nordex(ACCIONA 集团仍是其主要股东)。ACCIONA Energía 也是太阳能光伏和生物质能以及太阳能热电厂运营的先驱。该公司目前运营着 13.5 吉瓦的自有可再生能源发电能力,并为五大洲 25 个国家的客户提供脱碳解决方案。
HAL 是一个多学科开放存取档案库,用于存放和传播科学研究文献,无论这些文献是否已出版。这些文献可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
控制及其在电力转换器和风能系统中的应用 在加入诺森比亚大学之前,高博士分别在纽卡斯尔大学、利物浦大学、莱斯特大学、曼彻斯特大学、杜伊斯堡-埃森大学和天津大学担任研究和学术职务。高博士是IEEE高级会员和HEA会士,2004年获得亚历山大·冯·洪堡研究奖学金。高博士现为IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems、IEEE Transactions on Industrial Informatics、IEEE Transactions on Industrial Electronics、IEEE Transactions on Automatic Control、ISA Transactions (Elsevier)、Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (Springer)、IEEE Access的副主编,以及Renewable Energy (Elsevier)的编委会成员。他的研究兴趣包括状态监测与故障诊断、容错设计和控制、机器学习和数据驱动方法及其在风力涡轮机系统、电力转换器、电力系统、陆上和海上可再生能源系统中的应用。
目标:1. 批准并实施洪都拉斯地热能促进国家政策。 时间范围:2030 目标背景:洪都拉斯大西洋沿岸地区的热能表现高于 80ºC,因此直接利用地热能的可能性很高。 有《电力工业一般法》和《可再生资源发电促进法》及其改革等法律规范与可再生能源发电(这里指地热发电)相关的活动。 因此,批准和实施该政策对于建立金融机制、推动和发展研究和技术、制定法规和规章制度以及地热能社会化都很重要。 六个高焓场的总潜力在 120MW 之间,超过 200 个地点位于输电网络和生产区附近 目标:2. 将新能源和可再生能源的可持续发电项目纳入电力市场。时间范围:2030 目标背景:该国的主要目标之一是实现发电矩阵多样化,集中精力实现可再生能源利用率更高的发电矩阵,鼓励使用国家资源,从而提高该国的能源独立指数。为此,有几项国家举措旨在提高可再生资源在发电矩阵中的参与度,其中包括:政府战略计划、国家愿景法和国家计划,以及国家脱碳计划(正在进行中)。除了这些举措之外,增加可再生资源在发电中的份额有利于减少温室气体排放,也有利于国家应对气候变化。目标:3. 推动一项投资计划,更新和扩大国家互联系统 时间范围:2030 年 目标背景:投资输电系统非常重要,因为对于脱碳目的而言,如果这些电厂生产的能源不能运输到该国其他地区使用,以取代温室气体排放高的其他技术,那么拥有大量可再生能源技术的装机容量也是没有用的。☐ 7.3. 到 2030 年,全球二氧化碳排放量将翻一番