1962年,一群非裔美籍女性的計算,幫助John Glenn成為首度上太空的美國太空人。一直過了56年,終於首度要有非裔美籍太空人登上國際太空站了,而且,首次上太空的艾佩斯(Jeanette Epps)也是位女性!
一起來看看她對有志於科學工作的女生們有些什麼建議呢?
本文轉載自網路天文館
本文與 Panasonic 合作,泛科學撰文
●以下科學研究內容作為知識分享,不直接與Panasonic A La Uno全自動洗淨馬桶產品功能連結
在做家務的痛苦排行榜上,「刷馬桶」絕對名列前茅。明明天天都在沖水,但過不了幾天,馬桶內壁邊角總會浮現黃黃的水垢、角落發黑的霉斑,甚至是那些刷掉又長出來的粉紅色污垢(黏質沙雷氏菌)。
許多市售衛浴設備常標榜「神奇抗污」或「永久不沾」,讓人誤以為安裝後便能永保潔淨。然而從材料科學的角度來看,世上並無能使污垢憑空消失的魔法。所謂「耐污」的實質機制,並非打造完全不沾染髒污的材質,而是調整表面的物理與化學屬性,使水垢和微生物難以強力附著。一旦降低了污垢與內壁之間的附著力,透過日常水流沖刷,便能輕易地將髒污帶走。
要搞懂為什麼某些特殊表面能做到「耐污」,我們得先像偵探一樣,拆解馬桶裡的髒污究竟是怎麼「抓緊」材料表面的。馬桶內壁的污垢主要有兩大難纏的元兇:

這兩大類污垢想要在材料上「落腳」,前提是它們必須能在表面找到足夠的附著點與黏合力。那麼,材料科學家是如何讓這些髒污「站不穩」的呢?答案就藏在「表面能(Surface Energy)」與「濕潤性(Wettability)」這兩個核心概念中。
當我們把水滴在某個表面上時,水滴會聚成一顆圓滾滾的水珠,還是迅速攤平開來?這取決於表面的特性:
如果要用攀岩來比喻:傳統粗糙的表面就像是有許多凹槽的攀岩牆,髒污就像攀岩者,需要找到落腳點並用力撐住才能攀附;而我們做的是抽掉把手點,或是在把手上塗上潤滑油,讓髒污找不到施力點,自然難以停留。

解決了水垢,下一個更棘手的對手是「細菌」。
馬桶內壁那些黑黑粉粉、摸起來滑滑的污垢,在微生物學中被稱為「生物膜(Biofilm)」。細菌並不是孤立生長的,當單顆細菌落在表面後,如果覺得環境舒適,它就會開始分泌胞外聚合物(EPS),這是一種天然的超強膠水。細菌們用這種膠水把自己與同伴緊緊黏在一起,並築起堅固的防禦堡壘,這時一般的沖水就很難把它們沖洗乾淨了。
根據《Nature Communications》與《Microsystems & Nanoengineering》的學術期刊研究指出,要阻止生物膜形成,除了化學上的抗菌,材料的「表面微幾何結構」扮演了至關重要的角色。
材料科學領域中有一個著名的「附著點理論(Attachment Point Theory)」:
當細菌發現自己在這個表面上連「手都握不緊」、隨時會被水流吹走時,它就無法順利定殖並分泌膠水築巢。此外,現代衛浴結構在設計時,也越來越強調「一體成形」與「無接縫工藝」。消除接縫與死角,等於直接拔除了細菌與水垢最喜歡的避風港。

了解了材料化學與微觀幾何,我們就能勾勒出一座現代耐污馬桶的完整防禦體系:【材料層(低附著力)】+【結構層(無縫平滑)】+【動態流體層(泡沫與水流剪切力)】= 高效清潔!
以市面上備受矚目的 Panasonic A La Uno 全自動洗淨馬桶為例,就是將材料科學、結構工程與流體力學發揮到極致的典型代表:
A La Uno 全自動洗淨馬桶採新開發的「有機玻璃系新素材」(以壓克力高分子為基礎研發的衛浴專用材料,這類高分子成形技術亦被廣泛運用於大型水族館高壓觀景窗與飛機機艙罩)。這種材料表面具備極佳的疏水性與耐水垢特性,水滴不易長時間攤平停留;材質堅固、不易破裂,耐刮、不易造成細小傷痕。通過實驗測試,這種素材配合泡沫洗淨,在沖洗後能有效沖刷掉高達 99.99% 的大腸桿菌,從源頭阻斷細菌定殖。
在宏觀結構上,A La Uno 全自動洗淨馬桶採用無水箱沖水與便器、溫水洗淨便座一體成型設計,減少傳統水箱與座體之間的結構層次及接縫,並搭配可動迴轉式排水系統完成沖洗。更貼心的是其「三重防護」設計:

當污垢降落在馬桶內壁時,A La Uno全自動洗淨馬桶 的動態流體科技便接手進行徹底打掃。其「雙效泡沫洗淨」會先釋放直徑約 5mm 的「毫米泡沫」包裹並帶走大塊髒污,再透過直徑約 60微米的「微米泡沫」深入微觀縫隙,徹底溶解殘餘的油脂與細微污垢。接著,配合高度清潔力的「漩渦型強力水流」,利用旋轉產生的流體剪切力,一口氣將附著力已被削弱的污垢剝離並沖走。此外,Panasonic A La Uno 全自動洗淨馬桶還搭襯了 nanoe™ X 健康科技,釋放氫氧離子有效抑制異味與髒污,維持空氣與內壁的良好衛生狀態。
從材料化學的低表面能設計,到微觀幾何的附著點控制,再到流體力學的水流沖刷,一座現代抗污馬桶的演進,縮影了人類如何運用基礎科學來解決日常生活痛點的智慧。
我們習慣將衛生清潔想像成一場與細菌髒污的硬碰硬死鬥。然而,A La Uno全自動洗淨馬桶 等現代衛浴技術的突破,展示了材料科學的另一種聰明思維:不靠強酸強鹼硬打,而是透過物理與化學邏輯,將「污垢固著」的機率降到最低。
當材料科學與現代衛浴技術結合,刷馬桶不再是一件令人頭痛的辛苦瑣事。透過這些前沿科技的加持,我們得以從繁重的家務勞動中解放,享受更加乾淨、舒適且有品質的日常生活。
*1 參考論文:A metallic anti-biofouling surface with a hierarchical topography containing nanostructures on curved micro-riblets
*2 參考論文:Brushing up functional materials
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本文轉載自宜特小學堂〈IC電性異常,四大工具InGaAs、OBIRCH、Thermal EMMI、QDm該選哪台找亮點?〉,如果您對半導體產業新知有興趣,歡迎按下右邊的追蹤,就不會錯過宜特科技的最新文章!
工程師最怕的,不是晶片出現電性異常,而是找不到問題究竟出在哪!想要快速又精準揪出異常點(Hot Spot),選對分析工具就是關鍵。然而分析設備這麼多,到底該怎麼選,才能少走冤枉路、更快鎖定故障位置?
在宜特故障分析實驗室多年的實務經驗中,將常見的IC 電性異常可以歸納為「F4」:Leakage(漏電)、High Resistance(高阻抗)、Short(短路)、Open(開路)。
而面對這四大電性異常問題,讓工程師最頭痛的就是,如何依據樣品的電性特徵選擇定位工具,找出故障點。本文將分享如何挑選適合的設備,快速釐清四大電性異常現象,協助工程師順利找出故障位置,省時省力又省成本!
當 IC 運作不符合設計者預期時,應要先對 IC 異常腳位進行參數分析儀(IV-Curve)量測。透過量測獲得的電流與電壓關係圖,就能歸類電性異常為哪一種模式(如下圖):

(一) Leakage(漏電):電流跑錯路
在正常工作電壓下電流卻異常偏高,代表元件內部可能存在很微小的非預期漏電路徑,雖然還沒有死透到短路,但會導致功率消耗暴增或發熱。常見造成的原因包括閘極氧化層破壞(Gate Oxide Breakdown)、PN 接面漏電(Junction Leakage)等。
(二) High Resistance (高阻抗):電流卡住了
當線路的阻抗變高,導通電流就會低於正常狀態,特性曲線向右偏移代表線路阻抗過大,這時就需要更高的電壓才能驅動微弱電流。常見原因包括 Via / Contact 接觸不良、金屬線路微裂(Micro-crack)、Void(空孔)或冷焊。
(三) Short(短路):不該相通的地方接在一起
兩個端點(如 VDD 與 GND)之間的阻抗趨近於零,代表兩端點會直接完全導通,原本該有的開關與閘極控制就會完全失效,這時只要施加微小的電壓就會引發極大的電流。常見原因包括金屬橋接(Metal Bridge)、ESD打穿或介電層針孔(Pinhole)。
(四) Open(開路):電流直接斷掉了
線路發生斷路(Break / Disconnect),形成無窮大阻抗,就會導致電流無法正常通過。常見原因有 Bump 脫焊、Bonding Wire(打線)斷裂、Metal 線路完全燒斷。
搞清楚是哪種電性異常後,下一步就是選對工具!但每種工具也都各有極限,以下是根據宜特EFA電性團隊多年的經驗,我們整理出最有效率的機台篩選邏輯:
(一) 漏電(Leakage):先用 InGaAs分析
發現 IC 有漏電情形,我們多會先用 InGaAs(砷化鎵銦微光顯微鏡)分析。
1. 為什麼首選 InGaAs?
因為漏電多半發生在 Gate Oxide 擊穿或 PN 接面,電子與電洞複合時會釋放出微弱的光子(1100 nm 附近)。而InGaAs對微光的靈敏度極高,不僅能在極微小的微安培(μA)等級電流下抓到亮點;晶片正面佈滿金屬走線,漏電發出的光根本穿不透,只能把晶片從背面(Backside)研磨打薄,從底下的矽基板往上查找異常點。而InGaAs 的感測波長對矽(Si)基板穿透率極佳,因此自然成為漏電加背面(Backside)定位時無可取代的首選。

2.何時該換其他工具?
遇到樣品無法 Decap、漏電電流過大導致熱效應遠大於發光,或屬於多層堆疊(Stacked Die),就會建議改用 Thermal EMMI(InSb)或 OBIRCH (雷射光束電阻異常偵測)分析。
3. InGaAs 還是 Thermal EMMI?漏電分析這樣選
如果樣品允許背面開蓋或背面研磨,建議優先做 Backside InGaAs,成功率且解析度較高;若為不可破壞的完整封裝,建議先以 Thermal EMMI 鎖定大致熱區,再搭配X-ray確認異常熱源位置。
4. 案例示範:如何抓出漏電 Hot Spot?
施加偏壓下,晶片呈漏電異常。晶背研磨後進行 InGaAs 分析,感測器迅速捕捉到缺陷處電子-電洞複合釋放出的微弱光子,並精準呈現出數個藍色亮點(Hotspots),成功為後續的 FIB 切片與 TEM 物性分析(PFA)定位精確缺陷。

(二) 高阻抗(High Resistance):先用 OBIRCH 分析
若 IC 呈現高阻抗異常(如 Contact/Via 阻抗偏高、線路微裂),我們多半會先用 OBIRCH(雷射光束誘發阻值異常偵測) 分析。
1. 為什麼首選 OBIRCH?
高阻抗問題通常不會「發光」,InGaAs 無法偵測到亮點。OBIRCH 利用 1300 nm 雷射加熱局部區域,引發高阻抗點(如 Void 空孔、冷焊、薄金屬)劇烈電阻與電流變化。是抓出 Via / Contact 高阻抗與 Metal Line 微裂的首選。

OBIRCH 可依據樣品結構彈性,支援正面與背面(Frontside / Backside)掃描。可直接對最上層的金屬線路或露出來的 Die 表面加熱照射;若正面遭密集金屬層遮蔽,亦可將矽基板打薄從背面照射。1300 nm 雷射對矽基板穿透力佳,能直接穿透矽層、精準加熱深層金屬缺陷。
2. 何時該換其他工具?
有時候遇到高阻抗點已經接近完全開路(Open, ΔI 極小),或是屬於先進封裝(如 CoWoS、RDL 層)無法接收到光學訊號的情形,若此時強行加大電壓強求訊號,極易將微小缺陷線路直接「熔斷」。
3. OBIRCH 還是 QDm?高阻抗分析這樣選
面對高阻抗,關鍵在於控制安全電流。建議工程師應先以 OBIRCH 進行低功率雷射掃描;若為先進封裝或多層內部走線高阻抗,則建議選用 QDm(量子鑽石顯微鏡),透過磁場感測直接重繪電流路徑,較不受光學遮蔽與熱擴散干擾。
4. 案例示範:如何找到高阻抗缺陷?
在施加相同偏壓下,好品晶片(下圖左)可偵測到正常驅動亮點;壞品晶片(下圖右)僅有微小異常電流,顯示有阻抗過高狀態,電流無法通過之情形。經由 Backside OBIRCH 分析,壞品於下圖右黃框區內之正常熱誘發訊號完全消失,後續可針對此區元件做 Delayer 分析,即可精確的定位異常缺陷。

(三) 短路(Short):先用 OBIRCH 或 Thermal EMMI(InSb)分析
如果發現 IC 呈現短路異常,我們多半會先用 OBIRCH 或 Thermal EMMI(InSb)分析 。
1. 為什麼首選 OBIRCH 或 Thermal EMMI (InSb)?
(1) 金屬層微小短路,首選 OBIRCH:
若短路發生在晶片內部金屬層(Metal Bridge)或氧化層針孔(Pinhole),雷射加熱會引發極顯著的電阻與電流變化(ΔI),OBIRCH 能提供極高的空間解析度,直接鎖定微米級的短路橋接點。
(2) 大電流 / 大面積短路,首選 Thermal EMMI:
若短路電流較大,元件在極低電壓下就會產生明顯焦耳熱功率。Thermal EMMI(InSb)能夠直接偵測 3.0~5.0 μm 的熱輻射訊號,可免開蓋(Decap)直接對完整封裝或 PCB 進行快速掃描。

2. 遇到先進封裝短路,為什麼要換其他工具?
遇到先進封裝(如 CoWoS、3D IC、HBM、RDL 層)內的埋藏式短路,OBIRCH 的光學雷射無法穿透多層結構,而 Thermal EMMI(InSb)則會因大面積熱擴散(Thermal Spreading)導致影像一片模糊、無法精確鎖定 z 軸深度,這時我們就會改用 QDm(量子鑽石顯微鏡)分析。
3. OBIRCH、Thermal EMMI 還是 QDm?短路分析這樣選
裸 Die 樣品較小或電流短路(Short)異常,優先使用 OBIRCH;封裝或大電流短路(Direct Short)則先用 Thermal EMMI(InSb)粗略定位 ;若為先進封裝或多層金屬疊加區,建議直接採用 QDm(量子鑽石顯微鏡),利用微觀磁場透視,無損重構 3D 電流路徑。
4. 案例示範:OBIRCH 如何抓出短路異常點?
施加相同偏壓下,壞品(下圖右)呈現短路異常。經由 Backside OBIRCH 分析,偵測到黃框區內為異常亮點,且看出疑似 Metal 融燒現象。

不開蓋狀況下,壞品施加電壓後,經由 Thermal EMMI(InSb),偵測到黃框內為異常熱源,再配合 X-ray 疊圖確認異常處為封裝體或是 die 上,決定後續使用 FA 定位手法,減少選錯機台耗時分析。

下圖是一顆 BGA 封裝晶片,中間橘色箭頭所指位置,出現一個清晰的熱點(Hot Spot)。在完整封裝、不開蓋(Decap)的情況下,透過對異常 Pin 腳施加電壓偵測局部發熱,Thermal EMMI(InSb)敏銳地捕捉到熱輻射訊號。

下圖顯示驅動 IC 與面板連接處的走線或 Bonding 發生微裂或微短路(Short),通電後產生熱功率。透過Thermal EMMI(InSb)鎖定熱源位置,再搭配 PCB X-ray 進行結構透視,實現「電性定位+ 物性驗證」的高效故障分析流程。

(四)開路(Open):先用 OBIRCH 分析
若發現 IC 呈現開路異常,我們多半會先用 OBIRCH 來分析。
1. 為什麼 Open 是最難抓的異常?
因為開路(Open)代表完全沒有電流通過可供感測,意味著「靠電流發光(InGaAs)」或「靠雷射誘發電流變化(OBIRCH)」的工具完全失效。
2. 沒有電流訊號,Open 該怎麼找?
建議客戶提供好壞品比對,偵測好品正常驅動的元件亮點處(Normal Turn On),再比對壞品亮點處,觀察兩者差異性。
(1) 方法一:施加高壓高頻訊號(RF / AC Bias)+ OBIRCH
透過施加高頻交流訊號,利用斷路點兩端的寄生電容(Parasitic Capacitance)產生微弱的充放電位移電流,進而引發局部微熱,再利用 OBIRCH 亮點結果比對差異。
(2) 方法二:QDm 磁場感測透視重建,找出電流斷在哪
對於 2.5D / 3D 先進封裝或 Bump/Bonding Wire 斷裂,QDm(量子鑽石顯微鏡) 能感測極微弱的磁場分布,工程師可透過電流在斷路點瞬間歸零的磁場邊界(Magnetic Field Boundary),精準視覺化找出「電流在哪裡中斷」。
3. 完全沒有電性反應,改用其他物性分析(PFA)技術
當電性迴路完全無法通電、連高頻訊號都無法傳導時,EFA 亮點定位機台將達到極限。此時宜特會建議客戶轉用 X-Ray / 3D X-Ray(CT)進行非破壞性結構透視,直接觀察打線(Bonding Wire)斷裂、Bump 脫焊或通孔(Via)斷裂位置。
4. OBIRCH、QDm 還是 3D X-Ray?Open 分析這樣選
遇到Open(開路)問題,切忌盲目加大 DC 直流電壓。應先確認是否能透過高頻/高壓觸發微弱訊號,並利用 QDm 感測磁場中斷點;若電性完全無反應,則應果斷搭配 3D X-Ray 進行結構照相,才是最節省時間與樣品成本的黃金路徑。
5. 案例示範:如何找出隱藏的 Open 斷點
針對異常 Pin 腳施加高壓或高頻交流訊號(AC Bias),利用斷路點(Open Spot)兩端產生的微弱寄生電容充放電位移,及電磁場變化量,偵測出異常斷點處。

面對日益複雜的 IC 與先進封裝結構,故障分析的核心已不只是「哪一台設備看得到亮點」,而是如何從電性特徵出發,建立一條由電性判讀、異常定位到物性驗證的完整分析路徑。
選對工具、安排正確的分析順序,才能在避免樣品二次損傷的同時,提升故障定位效率,讓每一個 Hot Spot 真正成為找出 Root Cause 的起點。若您對四大電性異常選用策略有疑問,歡迎來信至marketing_tw@istgroup.com 索取最佳速配表!
本文出自 www.istgroup.com
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荷爾蒙陽性乳癌轉移常因「PIK3CA基因突變」引發抗藥性。及早檢測並採用最新「三合一標靶療法」,能精準阻斷癌細胞生長,不僅無惡化存活期翻倍,更能有效延緩化療。
「曾有一位50多歲的女性患者,當初確診為早期荷爾蒙陽性管腔型乳癌,順利接受手術切除腫瘤,並依據治療指引開始接受長期輔助荷爾蒙治療。本以為病情已獲得穩定控制,未料在持續服藥追蹤約一年半後,便發現器官轉移的復發震撼彈。」彰化基督教醫院一般外科暨乳房腫瘤中心林敬翰醫師表示,「這類患者在得知復發後往往相當震驚與沮喪,經過醫療團隊進一步安排基因檢測,發現其癌細胞帶有PIK3CA基因突變,這是導致傳統治療抗藥性、使疾病迅速惡化的主因。」
經過詳細討論後,治療團隊為她規劃了傳統荷爾蒙治療、CDK4/6細胞週期抑制劑,並合併加上最新雙機轉PIK3CA抑制劑的三合一標靶療法。至今持續治療一年多來,腫瘤獲得穩定控制,患者也維持著高品質的日常生活。
在台灣女性癌症發生率中,乳癌長期居於首位。林敬翰醫師指出,臨床上會根據癌細胞表面的受體表現,將乳癌區分為不同的亞型,以制定精準的個體化治療計畫。其中,「荷爾蒙受體陽性、HER2陰性(HR+/HER2-)」的管腔型乳癌最為常見,約占所有乳癌患者的6至7成。
這類癌細胞表面就像裝有接收荷爾蒙訊號的接收器,會受到體內荷爾蒙的刺激而加速生長與增殖。林敬翰醫師說明,針對早期管腔型乳癌,臨床主要以手術切除為主,並搭配5至10年的荷爾蒙療法來抑制腫瘤生長。針對已出現遠端器官轉移(如骨骼、肝臟)的轉移性乳癌,則不以手術為主,而是採用全身性藥物控制,目前第一線標準治療為荷爾蒙療法合併CDK4/6細胞週期抑制劑,作為延緩抗藥性的重要利器。

雖然管腔型乳癌總體病程相對溫和,但部分患者在標準治療下仍快速惡化。林敬翰醫師解釋,研究發現約有30%至40%的荷爾蒙陽性轉移性乳癌患者,體內帶有「PIK3CA基因突變」。PIK3CA基因突變屬於一種「主幹突變(Trunk mutation)」,代表從癌細胞形成初期就已存在,不會因為後續治療或時間推移而消失。
這類帶有突變的癌細胞會活化異常的傳導路徑,繞過傳統荷爾蒙藥物的封鎖,導致傳統治療效果不佳,患者極易在結束輔助治療一年內復發轉移,整體存活期也顯著縮短。對於帶有PIK3CA突變的高風險管腔型乳癌患者而言,轉移發生後的第一步治療決策,往往決定了未來疾病控制的成敗。林敬翰醫師建議,患者在確診轉移性乳癌的當下,即應主動與醫師討論進行PIK3CA基因檢測,及早揭露腫瘤的基因密碼,把握黃金治療期。

面對棘手的PIK3CA突變,目前已有突破性進展。林敬翰醫師表示,新問世的「雙機轉PIK3CA抑制劑」具備獨特的雙重作用機制,不僅能精準阻斷PI3Kα傳導訊號,更可主動促成突變壞蛋白的分解與銷毀,幫助提升抑制的精準度與持久度,也降低對正常細胞的毒性。
根據國際權威NCCN治療指引建議,若檢測出PIK3CA突變,轉移第一線應打破過去僅使用CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙藥物的限制,建議在原本的「荷爾蒙藥物+CDK4/6細胞週期抑制劑」二合一基礎上,再加入「雙機轉PIK3CA抑制劑」,升級為三合一療法,一舉同時全面封鎖引導乳癌生長的三大命脈——即荷爾蒙受體、CDK4/6細胞週期以及PIK3CA基因突變訊號!
林敬翰醫師指出,大型臨床試驗數據顯示,若帶有PIK3CA突變的患者能在轉移後第一線治療就同時將這三條路徑封鎖,相較於傳統二合一療法:
林敬翰醫師分析,相較於精準的標靶藥物,傳統化療屬於缺乏針對性的全身性治療,在殺死癌細胞的同時也會傷害正常細胞,副作用較大且療效相對不精準。最新雙機轉PIK3CA抑制劑的問世,確實為患者在第一線兼顧了高度療效與良好生活品質。

儘管雙機轉PIK3CA抑制劑展現卓越療效,但目前台灣健保尚未將其納入給付範疇,臨床上也期待未來能逐步納入健保,造福更多病友。林敬翰醫師說明,在轉移性乳癌的治療過程中,隨著治療線數推移(從第一線換至第二、三線),患者的體能狀況可能因疾病進展而轉趨虛弱,甚至失去接受下一線新藥的機會;因此,在第一線就精準用藥,是延長疾病控制期的關鍵。
臨床上,醫師會詳細評估患者的家族史、病情復發速度以及個人商業保險資源,與患者及家屬進行充分溝通。林敬翰醫師提醒,由於PI3K傳導路徑與體內血糖調控息息相關,使用標靶藥物期間可能引發血糖偏高等副作用,雖然新型雙機轉抑制劑的血糖副作用發生率已較過往藥物降低,但患者在治療期間仍切勿忘記定期監測血糖,搭配均衡飲食與規律運動,便能安心且穩定地接受治療。
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