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第一章 原子級制造定義及發(fā)展背景 1.1 原子級制造的定義 1.1.1 原子級制造的基本概念 1.1.2 原子級制造的技術(shù)特點(diǎn) 1.2 原子級制造的發(fā)展背景 1.2.1 制造技術(shù)發(fā)展歷程 1.2.2 原子級制造的必要性與重要性
第二章 原子級制造的國外發(fā)展?fàn)顩r 2.1 國外原子級制造發(fā)展?fàn)顩r 2.1.1 國外原子級制造市場格局 2.1.2 國外原子級制造的技術(shù)進(jìn)展 2.2 德國原子級制造發(fā)展現(xiàn)狀 2.2.1 單原子晶體管研發(fā)進(jìn)展 2.2.2 集成電路器件研發(fā) 2.3 日本原子級制造發(fā)展現(xiàn)狀 2.3.1 皮米制造理念及發(fā)展 2.3.2 光學(xué)元件表面加工新技術(shù) 2.4 美國原子級制造發(fā)展現(xiàn)狀 2.4.1 原子級芯片技術(shù)突破 2.4.2 弗吉尼亞理工大學(xué)研究成果 2.5 俄羅斯原子級制造發(fā)展現(xiàn)狀 2.5.1 相鄰金屬基底上全原子線研究 2.5.2 原子級磁導(dǎo)線壽命預(yù)測 2.6 其他國家原子級制造發(fā)展現(xiàn)狀
第三章 原子級制造的國內(nèi)政策環(huán)境 3.1 政策背景與戰(zhàn)略定位 3.1.1 科技變革推動政策關(guān)注 3.1.2 國家戰(zhàn)略規(guī)劃中的定位 3.2 政策支持與實(shí)施措施 3.2.1 專項(xiàng)科研基金設(shè)立 3.2.2 稅收優(yōu)惠與補(bǔ)貼政策 3.3 產(chǎn)學(xué)研合作與人才培養(yǎng) 3.3.1 產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制 3.3.2 人才培養(yǎng)體系建設(shè) 3.4 生態(tài)建設(shè)與金融支持 3.4.1 產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育政策 3.4.2 金融支持政策與工具 3.5 地方政府政策與支持 3.5.1 各地政策差異化布局 3.5.2 地方專項(xiàng)扶持資金與項(xiàng)目 3.6 政策支持的效果與影響 3.6.1 科研成果與技術(shù)突破 3.6.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)帶動
第四章 原子級制造的國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 4.1 技術(shù)背景與發(fā)展現(xiàn)狀 4.1.1 研究基礎(chǔ)與產(chǎn)業(yè)布局 4.1.2 技術(shù)優(yōu)勢與應(yīng)用前景 4.2 國內(nèi)原子級制造的應(yīng)用實(shí)踐 4.2.1 集成電路與芯片制造 4.2.2 光學(xué)元件與精密儀器 4.2.3 新能源與環(huán)保技術(shù) 4.3 國內(nèi)原子級制造面臨的挑戰(zhàn) 4.3.1 技術(shù)瓶頸與依賴進(jìn)口 4.3.2 科學(xué)原理與技術(shù)控制 4.3.3 成本與規(guī)?;y題 4.3.4 基礎(chǔ)設(shè)施與裝備
第五章 原子級制造的技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 5.1 國外技術(shù)現(xiàn)狀 5.1.1 原子操縱技術(shù)突破 5.1.2 材料合成與組裝創(chuàng)新 5.1.3 量子計算相關(guān)技術(shù)進(jìn)展 5.2 國內(nèi)技術(shù)現(xiàn)狀 5.2.1 基礎(chǔ)研究成果 5.2.2 應(yīng)用技術(shù)研發(fā) 5.2.3 產(chǎn)學(xué)研合作成果 5.3 技術(shù)發(fā)展趨勢 5.3.1 兼具精準(zhǔn)性和可批量性的原子制造 5.3.2 原子制造的機(jī)理探究 5.3.3 原子制造新材料 5.3.4 原子制造新器件 5.3.5 走向工業(yè)化應(yīng)用 5.3.6 智能原子制造
第六章 原子級制造上下游產(chǎn)業(yè)鏈狀況 6.1 上游材料與設(shè)備 6.1.1 上游材料 6.1.2 設(shè)備依賴 6.2 中游制造與檢測 6.2.1 制造工藝 6.2.2 檢測技術(shù) 6.3 下游應(yīng)用與市場 6.3.1 半導(dǎo)體與納米材料 6.3.2 其他應(yīng)用領(lǐng)域
第七章 原子級制造重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r 7.1 江蘇省原子級制造發(fā)展?fàn)顩r 7.1.1 南京市委市政府政策與規(guī)劃 7.1.2 南京大學(xué)蘇州校區(qū)原子制造研究院 7.2 浙江省原子級制造發(fā)展?fàn)顩r 7.2.1 浙江大學(xué)原子精度制造平臺 7.2.2 其他研究機(jī)構(gòu)與高校 7.3 陜西省原子級制造發(fā)展?fàn)顩r 7.3.1 陜西先進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值 7.3.2 陜西省原子級制造新賽道布局 7.4 其他省份與城市發(fā)展?fàn)顩r 7.4.1 上海市 7.4.2 北京市 7.4.3 其他
第八章 原子級制造重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 8.1 華為戰(zhàn)略研究院 8.1.1 企業(yè)概況 8.1.2 原子級制造研發(fā)進(jìn)展 8.1.3 研究成果的實(shí)際應(yīng)用 8.1.4 未來發(fā)展規(guī)劃 8.2 微導(dǎo)納米 8.2.1 企業(yè)概況 8.2.2 原子層沉積(ald)技術(shù)應(yīng)用 8.2.3 未來發(fā)展規(guī)劃 8.3 中微公司 8.3.1 企業(yè)概況 8.3.2 原子級制造研發(fā)進(jìn)展 8.3.3 研究成果的實(shí)際應(yīng)用 8.3.4 未來發(fā)展規(guī)劃 8.4 北方華創(chuàng) 8.4.1 企業(yè)概況 8.4.2 原子級制造研發(fā)進(jìn)展 8.4.3 研究成果的實(shí)際應(yīng)用 8.4.4 來發(fā)展規(guī)劃
第九章 原子級制造未來發(fā)展趨勢前景 9.1 技術(shù)創(chuàng)新方向 9.1.1 基于化學(xué)法的原子制造 9.1.2 人工智能與原子制造的融合 9.2 應(yīng)用前景預(yù)測 9.2.1 下一代信息技術(shù) 9.2.2 新型材料與元器件 9.2.3 航空航天與國防科技
第十章 原子級制造未來發(fā)展建議 10.1 政策建議 10.1.1 加強(qiáng)政策引導(dǎo)與支持 10.1.2 完善法律法規(guī)體系 10.2 技術(shù)研發(fā)建議 10.2.1 加大研發(fā)投入 10.2.2 培育交叉復(fù)合型人才 10.3 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同建議 10.3.1 促進(jìn)上下游協(xié)同發(fā)展 10.3.2 構(gòu)建高水平產(chǎn)業(yè)鏈
第十一章 原子級制造技術(shù)路徑與成本效益分析 11.1 主流技術(shù)路線對比 11.1.1 掃描探針法(spm-based) 11.1.2 電子束誘導(dǎo)沉積(ebid) 11.1.3 分子自組裝(molecular self-assembly) 11.2 制造成本模型分析 11.2.1 實(shí)驗(yàn)室級成本結(jié)構(gòu) 11.2.2 工業(yè)化級成本優(yōu)化路徑
第十二章 原子級制造的風(fēng)險評估與應(yīng)對機(jī)制 12.1 技術(shù)風(fēng)險 12.1.1 量子隧穿效應(yīng)失控閾值 12.1.2 熱噪聲干擾抑制方案 12.2 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險 12.3 倫理與安全治理
第十三章 國際典型案例研究與實(shí)踐啟示 13.1 ibm原子存儲芯片量產(chǎn)化嘗試 13.2 英特爾量子處理器原子級互連技術(shù) 13.3 弗勞恩霍夫協(xié)會產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化模式
第十四章 中國原子級制造生態(tài)體系構(gòu)建路徑 14.1 國家級技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)方案 14.2 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同機(jī)制 14.2.1 長三角一體化推進(jìn)方案 14.2.2 京津冀技術(shù)轉(zhuǎn)化瓶頸突破 14.3 開源技術(shù)社區(qū)與國際合作網(wǎng)絡(luò)
第十五章 原子級制造2030發(fā)展路線圖 15.1 階段目標(biāo)(2025關(guān)鍵技術(shù)突破→2030示范生產(chǎn)線) 15.2 資源配置優(yōu)先級矩陣 15.3 監(jiān)測評估指標(biāo)體系
圖表目錄 圖表:制造技術(shù)代際演進(jìn)路徑 圖表:原子操縱技術(shù)原理示意 圖表:全球原子級制造技術(shù)布局矩陣 圖表:德國單原子晶體管結(jié)構(gòu)透視圖 圖表:美國原子芯片良率提升曲線 圖表:中國原子級制造專項(xiàng)政策工具箱 圖表:央地財政支持資金流向熱力圖 圖表:中國原子級制造技術(shù)成熟度雷達(dá)圖 圖表:關(guān)鍵裝備進(jìn)口依賴度分析 圖表:量子計算與原子制造技術(shù)融合架構(gòu) 圖表:智能原子制造系統(tǒng)閉環(huán)模型 圖表:原子級制造產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜 圖表:上游材料國產(chǎn)化替代進(jìn)展 圖表:長三角原子制造創(chuàng)新集群分布 圖表:陜西省先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值貢獻(xiàn)率 圖表:華為原子操縱實(shí)驗(yàn)室技術(shù)路線圖 圖表:中微公司刻蝕設(shè)備原子級精度參數(shù)對標(biāo) 圖表:原子制造在航天器件中的應(yīng)用場景 圖表:復(fù)合型人才培養(yǎng)課程體系設(shè)計 圖表:三種技術(shù)路徑成本對比 圖表:工業(yè)化規(guī)模效應(yīng)臨界點(diǎn)模型 圖表:原子級制造風(fēng)險評級矩陣 圖表:倫理治理“監(jiān)管沙盒”機(jī)制設(shè)計 圖表:ibm原子存儲芯片結(jié)構(gòu)拆解 圖表:弗勞恩霍夫協(xié)會成果轉(zhuǎn)化率量化分析 圖表:“產(chǎn)學(xué)研用金”六位一體生態(tài)模型 圖表:開源社區(qū)開發(fā)者增長趨勢 圖表:2030原子制造發(fā)展里程碑路徑圖 圖表:資源配置優(yōu)先級評估表(技術(shù)/資金/人才)
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