主席 Grose 要求提出一项动议,审议并批准 NY CREATES 第 29 号决议,批准并批准任命 Rebecca Borden 为代理总法律顾问。 动议:Joan McDonald 附议:Meng-Ling Hsiao 博士 副主席 Proud 建议,根据 NY CREATES 第 1 号决议,Patricia Arciero-Craig 被任命为首席行政官和代理总法律顾问,自 2019 年 12 月 18 日起生效,并一直担任这些职位,直到 2024 年 4 月 18 日辞职。自 2024 年 4 月 19 日起,NY CREATES 总裁 David Anderson 任命 NY CREATES 高级副法律顾问 Rebecca Borden 先生为临时代理总法律顾问,直至完成该职位的选拔程序。 Borden 女士以出色的方式履行了代理总法律顾问的职责,Anderson 总裁要求 NY CREATES 在完成总法律顾问办公室的选拔程序之前批准并认可她担任代理总法律顾问的任命,并认可该官员在履行代理总法律顾问职责时采取的所有行动。要求采取的行动:批准 NY CREATES 决议第 29 号。投票:经过唱名表决,该动议获得批准。没有反对或弃权票。
用猎户座纳米式机速度和精确地制造子10 nm纳米结构。使用其霓虹灯梁以极高的速度机器纳米结构并获得高吞吐量。使用氦束创建细腻的低于10 nm的结构,需要极高的加工保真度。为您的Orion Nanofab配备了可选的镀耐型纤维柱,它成为一种:世界上唯一涵盖了使用炮,霓虹灯,霓虹灯和氦离子光束整合到单个仪器中的微加工到纳米机械应用的系统。
纳米制造/特性分析设施使一系列科学和工程学科的研究和开发活动成为可能。构建、成像和测量微纳米级和纳米级材料、设备和系统所需的工具和支持基础设施的收集非常复杂且成本高昂,维护和优化成本也很高。因此,这些设施通常以共享使用模式运行。我们讨论了成功创建和维持此类设施必须考虑的关键因素。这些因素包括需要长期愿景和机构承诺,以及管理人员对设施运营的实际参与。我们考虑了启动、运营和资本重组成本,以及成本回收和工具时间分配算法。获取详细而全面的项目和工具利用率数据对于理解和优化设施运营至关重要。只有这种数据驱动的决策方法才能最大限度地发挥设施对机构目标的影响。我们使用美国国家标准与技术研究所 (NIST) NanoFab 作为我们的测试案例来说明这些概念,但这里介绍的方法和资源应该对所有面临这一艰巨任务的人都有用。
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纳米制造实验室材料研究所 Nanofab 为来自学术界、工业界和联邦研究实验室的研究人员提供最先进的纳米制造能力和专业知识。Nanofab 是一个 15,000 平方英尺的洁净室(1000/100 级)和高质量的支持空间,它能够在大多数工具上处理最大 200 毫米晶圆的小部件。Nanofab 的员工除了拥有纳米制造专业知识外,还在凝聚态物理、化学、X 射线物理、光学和磁学方面拥有丰富的经验,为用户社区提供了广泛的知识基础。Nanofab 在开发压电和铁电材料、MEMS 设备、异质集成和玻璃封装方面拥有数十年的经验。该设施长期以来一直向本科生和研究生教授半导体工艺,并且与业界密切合作,开发与技术转让兼容的工艺。我们目前正在与许多半导体公司和初创公司合作,利用我们在材料合成、集成和纳米制造方面的专业知识。
半导体/微电子加工:该证书课程涵盖了材料科学与工程、化学工程以及电气和计算机工程。课程涉及半导体材料制备、材料制造方法、多材料图案化和组装,从而实现微电子设备制造,以及对环境有直接影响的半导体工艺。作为证书的一部分,学习者将在 UA 最近更新和配备的 NanoFab 和加工设施 (NF&P) 内接受实践培训,从而获得最先进的半导体加工模块的沉浸式体验。
atthew Wong 是加州大学圣巴巴拉分校的一名助理项目科学家,他在加州大学圣巴巴拉分校教授 Shuji Nakamura 和 Steven DenBaars 的指导下获得了博士学位。最近,他在全国各地面试教职时参观了许多洁净室。在其中一家洁净室工作过的人了解到 Wong 的家乡后对他说:“加州大学圣巴巴拉分校的设施就像是洁净室中的圣杯。”“在全球半导体界,加州大学圣巴巴拉分校以纳米工厂及其支持的活动而闻名,”电气和计算机工程教授兼纳米工厂主任 Jonathan Klamkin 说。“当未来的教职员工面试并被问及为什么对加州大学圣巴巴拉分校感兴趣时,最常见的答案之一就是‘纳米工厂’。”该实验室在当地和地区范围内发挥着关键作用,该设施的技术和运营经理 Brian Thibeault 将其描述为半导体行业重要的“第二部分”。 “硅产业为我们提供了所有的微电子和计算材料,”他说,“但还有另一个半导体产业,它生产很多东西——产生光的设备,或者手机的射频功率,或者在手机上进行面部识别的设备。这所大学和其他大学开发的所有其他半导体材料使得电子、光学等领域的进步成为可能。我们实验室的生计主要在于‘超越硅’的世界。”实验室每周 7 天、每天 24 小时开放,通常连续数周每天被预订 16 到 18 个小时,每月的计费使用时间约为 6,000 到 7,000 小时。工业用户——从小型本地初创公司到像谷歌这样的巨头,谷歌有一个团队在这里开发量子计算机芯片——占总数的 55% 左右。“我们拥有庞大的工业用户群,在 500 多个行业中,略多于一半的人使用我们的实验室。”
空间科学、探索和技术研究所(ISSET); 加拿大地球观测中心(CCMEO); 艾伯塔机器智能研究所(Amii)可应用于国防电子领域; 国家纳米技术研究所(NINT); 前沿工程研究中心(CFER)是艾伯塔大学的衍生公司,拥有大型机身测试的设施和专业知识 NanoFAB 设施;以及 AlbertaSat,一个由学生主导的计划,成功建造了第一颗艾伯塔卫星 Ex Alta 1。 莱斯布里奇大学参与了工业领域,建立了艾伯塔陆地成像中心(ATIC),并与 Planet Labs Geomatic Corporation 等民用公司合作。ATIC 领导地球观测研发,应用于自然资源和环境管理。除在空间天文学任务(赫歇尔(ESA)、SPICA(ESA/JAXA))中发挥主导作用外,天文仪器组最近还开发了一种低温测试设施,该设施能够测量低至 0.25 K 的材料的电、光、热和机械性能。这种大容量低温恒温器在加拿大是独一无二的,它促使 AIG 加入了复合材料研究网络,该网络包括一级合作伙伴波音和 Convergent Manufacturing Technologies,共同探索航空航天领域复合材料的低温性能。 莱斯布里奇学院提供工程设计与制图课程,其中包括一个重要的机械设计组件,专注于 3D 设计和 3D 打印,应用包括机械设计。 南阿尔伯塔理工学院 (SAIT) 是加拿大交通部下属的指定培训机构,其课程由加拿大航空维修委员会 (CAMC) 认证。