为进一步促进电子材料相关领域的产学研深度交流与融合,加速解决关键技术领域的重要难题,推动我国电子材料行业快速健康发展,11月21~22日,2024先进电子材料产业发展(滁州)大会在滁州市召开。
大会由中国化工信息中心、中国化工情报信息协会、滁州市人民政府联合主办,中国科学院院士欧阳钟灿、安徽省工业和信息化厅二级巡视员查汉斌、中国化工信息中心副总经理王武等数十位行业专家学者应邀出席。

会议现场。主办方供图
开幕式上,滁州市副市长贡植平在致辞中表示,近年来滁州市聚力推动半导体产业聚链成群、集群成势,招引了一批百亿项目,建成了光伏芯片研发中心、先进红外线材料实验室等创新品牌。本次大会将作为良好契机,推动更多先进电子材料项目与滁州携手,共创美好未来。
在主题报告中,对于AMOLED显示产业发展趋势,欧阳钟灿指出,AMOLED显示屏的主要应用市场为智能手机和智能手表,其中智能手机出货量市场占比达到84%以上。与此同时,生产AMOLED 半导体显示面板需要高端的电子材料和工艺技术。对此,他表示,我国AMOLED 显示产业的量产工艺存在高强度研发投入困难较大、产业配套对外依赖严重、无序投资涌现的问题,建议要加大研发投入,注重具有自主知识产权的新生产工艺技术、关键上游材料和设备的开发,提前布局关键材料和核心设备,打造新型显示全产业生态链。
芯片半导体是电子行业中至关重要的组成部分。中国电子材料行业协会半导体材料分会秘书长林健认为,未来半导体材料向大尺寸方向发展的趋势不会改变,硅材料作为主流材料长期趋势不变,化合物半导体材料则在射频器件、光电器件、功率器件有很大发展潜力,新型前沿材料不断涌现,新一代化合物材料和硅基将共存共生。
而想要生产出更高端的芯片,EUV光刻机或许并不是唯一出路。中国科学院大学原副校长杨国强举例指出,日企佳能与铠侠联合开发出一种新的工艺——“纳米压印微影技术”,该技术通过纳米压印微影技术成功实现了电路精细度达到14 纳米的线宽,相当于5 纳米制程芯片,类似的思路可能为国内同行带来更多的启示。
电子特气主要用于半导体、平板显示及其它电子产品领域,在电子信息化学品中占比高达14%。中国科学院过程工程研究所研究员华超表示,研发电子特气制备核心技术迫在眉睫。目前硅基电子特气制备过程存在物性数据测定困难、实验难度大,产品分析不精准、条件苛刻度高,产品验证周期长、研发成本较大等问题。对此,他认为首先应该在产品品质和纯度、硅基电子气体这两方面下功夫。
现如今,电子技术的更新只需要2到3年,这就要求新材料研发的响应速度越来越快。电子科技大学教授刘孝波认为,未来具有独立自主知识产权的国产化高性能高分子材料体系,应该实现结构功能一体化,实现高性能电子材料中国化、高端化、通用化。
据悉,本次大会以“创新驱动质造未来”为主题,聚焦电子材料中的超高纯试剂、光刻胶、电子特气、电子封装材料、液晶材料、半导体材料等关键领域,以及下游电子信息产业的发展现状和技术进展,共同探讨未来发展中的机遇和挑战。
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