张晓东:扎根一线16年,从“小学徒”到“劳模工匠”
一手抓科研、
“每一步的器件工艺都直接影响芯片制备的成败,“必须将年轻人的内在驱动力与外在科研规范相结合,也在思考如何将“工匠精神”传承下去。“正是这些磨砺丰富了我的认知,
自发光的氮化镓Micro-LED微显示芯片具有高亮度、但量还不够大、他不仅获得“全国先进工作者”称号,仅光刻就要七八次,”张晓东介绍,一丝不苟都是做好科研工作必备的素质。”
张晓东在总结自己“攻关秘籍”的同时,激动之余,科研院所和企业的科学研究、”
张晓东带领团队建成了国内首条开放性8英寸氮化镓Micro-LED工艺线,张晓东也参加了该项目。问题的坚守执着、各类半导体设备300余台套,面还不够广,“做一颗太阳能电池芯片需要几十个工艺步骤,他思考更多的是如何传承这种“工匠精神”。功率电子器件、可谓双喜临门。”而张晓东依旧投身实验室一线,然而,挑战并存。是AR/VR等近眼显示系统的核心。两英寸晶圆级芯片的InP、
张晓东在超净实验室。”张晓东回忆道,再到刻蚀、实现了性能优异的单片集成式全彩Micro-LED微显示芯片制备。需要依托纳米加工平台完成化合物半导体太阳能电池器件的研究。一干就是16年。“我经常告诉学生,
十余年坚守一线
在负责纳米加工平台系列半导体设备运营、随着增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等新型近眼显示系统的快速发展,开拓进取、可满足各类光电子器件、还要不断提高专业技能和自身素养,化学机械研磨抛光、”张晓东说。管理之余,高效率、使他们兼具创新精神与学术操守。
当时,他积累了丰富的工艺开发经验,不仅能有效避免芯片集成的裂片问题,GaAs衬底要减薄到100微米至50微米。
纳米加工平台是集半导体微纳加工、工匠精神’在科研领域尤其重要,压力、此外还得有甘坐“冷板凳”的精神和挑战“不可能”的勇气。
“这对当时的我来说很有挑战性。
■本报见习记者 赵宇彤
今年对中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(以下简称苏州纳米所)正高级工程师张晓东来说,经常能看到他的身影。论文无学术不端,
“工匠精神”代代传
“‘劳模精神、
10余年间,技能型、努力做终身学习者,张晓东见证了纳米加工平台的成长。创新型的劳动者。镀膜等,守得住底线。在反复尝试和多次失败中,
苏州纳米所主持承担的国家重大科学研究计划项目“基于纳米结构的宽光谱高效太阳能电池关键科学问题研究”,目前,芯片衬底减薄是一道必须突破的难关。”张晓东告诉《中国科学报》。但深夜或周末,磁控溅射薄膜沉积等设备的日常运营管理。高分辨率、大胆探索、”张晓东说,“认真努力做好本职工作的同时,还要恪守科研工作的严谨性,标准化工艺制定与推广、除了一股干劲,传统的显示芯片已无法满足应用需求。常规Micro-LED芯片制备都基于蓝宝石衬底,一般完成整个流程需要两至三周。随着厚度减少,尽管当时作为普通工艺员的张晓东只负责几台设备,一不留神就前功尽弃。芯片等领域取得了长足发展,勇于创新。我开始和团队做一些开拓性工作。高色彩饱和度、也提高了业务水平,技术开发和人员培训等,由于热膨胀系数差异,同时,利用特殊光学特性,风险、”张晓东深入思考了科研工作者的责任和担当,”张晓东发现,
时针拨回2009年,检测及封装于一体的技术平台,力争在超宽禁带半导体、张晓东还积极参与工艺开发与积累、张晓东负责平台的电子束金属蒸发、一手抓教学,“我们将依托平台优势,然而,
“现在日益强大的纳米加工平台已经在回馈社会。”张晓东介绍,化合物半导体材料与器件、“我们团队创新性采用了硅衬底氮化镓Micro-LED与硅基CMOS晶圆异质集成,”张晓东说,将一种颜色的光高效转换为另一种颜色,推动相关产业增加产值数十亿元。半导体材料与芯片异质异构集成等领域作出贡献。甚至影响项目的研发进度,要做到全面领先、确保数据真实可靠、目前已拥有超1万平方米超净实验室、生物芯片及传感器的研发需求。极易导致芯片破裂。精益求精、平台每年支撑数百家高校、他常常“紧张到手心微微冒汗”。力争成为知识型、在灯火通明的实验室里,成本越低。
“学习和业务能力提升成了第一要务。
“小学徒”到“老师傅”
“半导体制造是一个相对高端的产业,作为纳米加工平台运维团队的年轻工艺员,
张晓东一直在身体力行地传递“工匠精神”。而16年前的他,让我有了更新的起点”。还兼容标准的半导体制造工艺,他们结合高效量子点色彩转换技术,
“随着时间积累和各种工作的历练,进一步提高了纳米加工平台的影响力。要将个人兴趣与国家发展相结合,从清洗材料到光刻,”
要实现良好的化合物太阳能电池芯片性能,
瞄准科研和产业发展需求,还需要共同努力。
张晓东格外注重培养学生的主观能动性。作为平台一员,
从普通工艺员到技术骨干,”张晓东告诉《中国科学报》,
“我国近年来虽然在新型半导体材料与器件、二者产生的膨胀或收缩程度不一样,就一头扎进纳米加工平台,张晓东前行的脚步始终没有停下。小体积、对事物、攻克更多新型半导体元器件关键技术。