Ciencia y Tecnología

China ha iniciado una batalla contra EEUU y Japón de la que nadie habla. Y es crucial para ganar la guerra de los chips

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;a46b72&sol;fotorresistencias-ap&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"China ha iniciado una batalla contra EEUU y Japón de la que nadie habla&period; Y es crucial para ganar la guerra de los chips" &sol;>&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>En la guerra de los semiconductores que <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-tiene-dos-fabricantes-chips-tecnologia-7-nm-malisima-noticia-para-eeuu-sus-aliados" data-vars-post-title&equals;"Se suponía que China no podía producir chips de 7nm sin las máquinas de ASML&period; Ya tiene a dos empresas capaces de hacerlo" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-tiene-dos-fabricantes-chips-tecnologia-7-nm-malisima-noticia-para-eeuu-sus-aliados">están librando EEUU y China<&sol;a> suelen acaparar la atención las empresas que están especializadas en la fabricación de los equipos de fotolitografía&comma; como <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;guerra-nanometros-no-pelean-solo-intel-tsmc-globalfoundries-samsung-quien-gobierna-sombra-asml" data-vars-post-title&equals;"En la guerra de los nanómetros no pelean solo Intel&comma; TSMC&comma; GlobalFoundries y Samsung&semi; quien gobierna en la sombra es ASML" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;componentes&sol;guerra-nanometros-no-pelean-solo-intel-tsmc-globalfoundries-samsung-quien-gobierna-sombra-asml">ASML<&sol;a>&semi; las que diseñan los chips&comma; como NVIDIA o AMD&semi; y las compañías que los producen&comma; como TSMC o Samsung&period; Sin embargo&comma; en este complejo entramado hay otras empresas mucho menos conocidas que también <strong>interpretan un rol esencial<&sol;strong> en la industria de los circuitos integrados&period; Una de ellas es la compañía japonesa <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;80-japon-lideraba-industria-chips-ahora-solo-mantiene-monopolio-fotorresistencia" data-vars-post-title&equals;"En los años 80 Japón lideraba la industria de los chips&period; Ahora solo mantiene un monopolio&colon; la fotorresistencia" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;80-japon-lideraba-industria-chips-ahora-solo-mantiene-monopolio-fotorresistencia">JSR Corporation<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>Esta entidad es uno de los baluartes industriales de Japón&period; Y lo es debido a que suministra sus líquidos fotorresistentes a la mayor parte de los fabricantes de semiconductores que produce chips de vanguardia&comma; contribuyendo a sostener el liderazgo de Japón en un ámbito muy importante que habitualmente pasa desapercibido&colon; el de la fabricación de materiales avanzados para producir circuitos integrados&period; Para China tener sus propios líquidos fotorresistentes avanzados en <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-tiene-algo-que-carece-eeuu-su-lucha-supremacia-ia-cada-vez-esta-cerca-independencia-total" data-vars-post-title&equals;"China tiene algo de lo que carece EEUU en su lucha por la supremacía en IA&colon; cada vez está más cerca de la independencia total" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-tiene-algo-que-carece-eeuu-su-lucha-supremacia-ia-cada-vez-esta-cerca-independencia-total">su camino hacia la independencia total<&sol;a> de su industria de los chips es crucial&comma; por lo que su plan pasa por <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;scmp&period;com&sol;tech&sol;article&sol;3346555&sol;precision-strike-china-targets-us-japan-stranglehold-photoresist-supply&quest;module&equals;china&lowbar;future&lowbar;tech&amp&semi;pgtype&equals;section">romper el monopolio de Japón<&sol;a> en no más de cinco años&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<h2>China se prepara para intimidar a Japón<&sol;h2>&NewLine;<p>Los equipos de fotolitografía que diseña y produce ASML se responsabilizan&comma; muy a grandes rasgos&comma; de transferir el patrón geométrico descrito por la máscara con muchísima precisión a la superficie de la oblea de silicio&period; En este ámbito podemos observar el patrón como el "dibujo" que delimita la distribución de los transistores&comma; las conexiones y los demás elementos que conforman un circuito integrado&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;alemania-tiene-plan-para-liderar-fusion-nuclear-mundial-se-ha-comprometido-a-hacerlo-decada-2030" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Hay una carrera mundial por ser el primero en llegar a la fusión nuclear&period; Y Alemania le acaba de poner una fecha optimista"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"Hay una carrera mundial por ser el primero en llegar a la fusión nuclear&period; Y Alemania le acaba de poner una fecha optimista" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;d3b2a9&sol;stellarator-ap&sol;375&lowbar;142&period;jpeg" &sol;><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;alemania-tiene-plan-para-liderar-fusion-nuclear-mundial-se-ha-comprometido-a-hacerlo-decada-2030" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Hay una carrera mundial por ser el primero en llegar a la fusión nuclear&period; Y Alemania le acaba de poner una fecha optimista">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;alemania-tiene-plan-para-liderar-fusion-nuclear-mundial-se-ha-comprometido-a-hacerlo-decada-2030" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Hay una carrera mundial por ser el primero en llegar a la fusión nuclear&period; Y Alemania le acaba de poner una fecha optimista">Hay una carrera mundial por ser el primero en llegar a la fusión nuclear&period; Y Alemania le acaba de poner una fecha optimista<&sol;a>&NewLine; <&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p class&equals;"sumario&lowbar;derecha">Antes de llevar a cabo la transferencia del patrón geométrico a la oblea es necesario verter sobre ella un líquido capaz de absorber la luz y preservar el patrón<&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>No obstante&comma; antes de llegar a este paso tan importante es necesario someter las obleas a un proceso conocido como deposición&period; En él suelen intervenir los equipos fabricados por Tokyo Electron o Applied Materials&period; Su propósito es <strong>preparar las obleas de silicio<&sol;strong> para la transferencia del patrón geométrico depositando sobre ellas una capa finísima de material&period; Dependiendo del tipo de chip que se esté fabricando será necesario emplear un material u otro&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p>Una de las técnicas de deposición más utilizadas se conoce como oxidación&comma; y consiste en sacar partido a la capacidad del silicio de formar una capa finísima de óxido al reaccionar con el agua&period; Su propósito es proteger los transistores y los demás componentes de los chips de la contaminación externa&period; No obstante&comma; antes de llevar a cabo la transferencia del patrón geométrico a la oblea utilizando un equipo de litografía es necesario verter sobre ella un líquido capaz de absorber la luz y preservar el patrón&period; Esta es la función del fluido fotorresistente&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Durante las últimas dos décadas todas las empresas especializadas en la producción de materiales fotorresistentes han sido niponas&period; De hecho&comma; Japón tiene desde entonces <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;asianometry&period;com&sol;p&sol;an-interview-with-stratechery-a-new">el monopolio de este mercado<&sol;a>&comma; que actualmente está liderado por JSR Corporation&period; Para EEUU que uno de sus principales aliados lidere este mercado <strong>no representa un problema<&sol;strong>&comma; pero la posibilidad de que China desarrolle la capacidad de producir sus propios materiales fotorresistentes avanzados en su camino hacia la fabricación de chips de vanguardia sí es un problema&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p>El Gobierno chino sabe que la producción de fotorresistencias es un cuello de botella crítico&comma; por lo que en su último plan quinquenal se ha propuesto resolverlo&period; Xuzhou B&amp&semi;C Chemical&comma; que es uno de los principales fabricantes de materiales fotorresistentes de China&comma; prevé que <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;scmp&period;com&sol;tech&sol;article&sol;3346555&sol;precision-strike-china-targets-us-japan-stranglehold-photoresist-supply&quest;module&equals;china&lowbar;future&lowbar;tech&amp&semi;pgtype&equals;sectionhttps&colon;&sol;&sol;www&period;scmp&period;com&sol;tech&sol;article&sol;3346555&sol;precision-strike-china-targets-us-japan-stranglehold-photoresist-supply&quest;module&equals;china&lowbar;future&lowbar;tech&amp&semi;pgtype&equals;section">en como mucho cinco años<&sol;a> tendrá la capacidad de producir a gran escala fotorresistencias avanzadas KrF &lpar;<em>Krypton Fluoride<&sol;em>&rpar; y ArF &lpar;<em>Argon Fluoride<&sol;em>&rpar;&period; Precisamente este último material se utiliza habitualmente en los nodos equipados con equipos de litografía de ultravioleta profundo &lpar;UVP&rpar;&period; No obstante&comma; el gran desafío al que se enfrenta China es el desarrollo de fotorresistencias adecuadas para la producción de circuitos integrados en los nodos de ultravioleta extremo &lpar;UVE&rpar;&period; Veremos qué logros alcanza durante el próximo lustro&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; Generada por Xataka con Gemini<&sol;p>&NewLine;<p>Más información &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;scmp&period;com&sol;tech&sol;article&sol;3346555&sol;precision-strike-china-targets-us-japan-stranglehold-photoresist-supply&quest;module&equals;china&lowbar;future&lowbar;tech&amp&semi;pgtype&equals;section">SCMP<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;japon-toma-iniciativa-fusion-nuclear-fija-fecha-extremadamente-ambiciosa-decada-2030" data-vars-post-title&equals;"Japón toma la iniciativa con la fusión nuclear y fija una fecha extremadamente ambiciosa&colon; la década de 2030" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;japon-toma-iniciativa-fusion-nuclear-fija-fecha-extremadamente-ambiciosa-decada-2030">Japón toma la iniciativa con la fusión nuclear y fija una fecha extremadamente ambiciosa&colon; la década de 2030<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;empresas-y-economia&sol;china-ha-iniciado-batalla-eeuu-japon-que-nadie-habla-crucial-para-ganar-guerra-chips&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;18&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> China ha iniciado una batalla contra EEUU y Japón de la que nadie habla&period; Y es crucial para ganar la guerra de los chips <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;18&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;laura-lopez&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;18&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Laura López<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> En la guerra de los semiconductores que están librando EEUU y China suelen acaparar la atención las empresas que están especializadas en la fabricación de los equipos de fotolitografía&comma; como ASML&semi; las que diseñan los chips&comma; como NVIDIA o AMD&semi; y las compañías que los producen&comma; como TSMC o Samsung&period; Sin embargo&comma; en este complejo entramado hay otras empresas mucho menos conocidas que también interpretan un rol esencial en la industria de los circuitos integrados&period; Una de ellas es la compañía japonesa JSR Corporation&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Esta entidad es uno de los baluartes industriales de Japón&period; Y lo es debido a que suministra sus líquidos fotorresistentes a la mayor parte de los fabricantes de semiconductores que produce chips de vanguardia&comma; contribuyendo a sostener el liderazgo de Japón en un ámbito muy importante que habitualmente pasa desapercibido&colon; el de la fabricación de materiales avanzados para producir circuitos integrados&period; Para China tener sus propios líquidos fotorresistentes avanzados en su camino hacia la independencia total de su industria de los chips es crucial&comma; por lo que su plan pasa por romper el monopolio de Japón en no más de cinco años&period;<&sol;p>&NewLine;<p>China se prepara para intimidar a JapónLos equipos de fotolitografía que diseña y produce ASML se responsabilizan&comma; muy a grandes rasgos&comma; de transferir el patrón geométrico descrito por la máscara con muchísima precisión a la superficie de la oblea de silicio&period; En este ámbito podemos observar el patrón como el "dibujo" que delimita la distribución de los transistores&comma; las conexiones y los demás elementos que conforman un circuito integrado&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> Hay una carrera mundial por ser el primero en llegar a la fusión nuclear&period; Y Alemania le acaba de poner una fecha optimista<&sol;p>&NewLine;<p> Antes de llevar a cabo la transferencia del patrón geométrico a la oblea es necesario verter sobre ella un líquido capaz de absorber la luz y preservar el patrón<&sol;p>&NewLine;<p>No obstante&comma; antes de llegar a este paso tan importante es necesario someter las obleas a un proceso conocido como deposición&period; En él suelen intervenir los equipos fabricados por Tokyo Electron o Applied Materials&period; Su propósito es preparar las obleas de silicio para la transferencia del patrón geométrico depositando sobre ellas una capa finísima de material&period; Dependiendo del tipo de chip que se esté fabricando será necesario emplear un material u otro&period;<br &sol;>&NewLine;Una de las técnicas de deposición más utilizadas se conoce como oxidación&comma; y consiste en sacar partido a la capacidad del silicio de formar una capa finísima de óxido al reaccionar con el agua&period; Su propósito es proteger los transistores y los demás componentes de los chips de la contaminación externa&period; No obstante&comma; antes de llevar a cabo la transferencia del patrón geométrico a la oblea utilizando un equipo de litografía es necesario verter sobre ella un líquido capaz de absorber la luz y preservar el patrón&period; Esta es la función del fluido fotorresistente&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Durante las últimas dos décadas todas las empresas especializadas en la producción de materiales fotorresistentes han sido niponas&period; De hecho&comma; Japón tiene desde entonces el monopolio de este mercado&comma; que actualmente está liderado por JSR Corporation&period; Para EEUU que uno de sus principales aliados lidere este mercado no representa un problema&comma; pero la posibilidad de que China desarrolle la capacidad de producir sus propios materiales fotorresistentes avanzados en su camino hacia la fabricación de chips de vanguardia sí es un problema&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El Gobierno chino sabe que la producción de fotorresistencias es un cuello de botella crítico&comma; por lo que en su último plan quinquenal se ha propuesto resolverlo&period; Xuzhou B&amp&semi;C Chemical&comma; que es uno de los principales fabricantes de materiales fotorresistentes de China&comma; prevé que en como mucho cinco años tendrá la capacidad de producir a gran escala fotorresistencias avanzadas KrF &lpar;Krypton Fluoride&rpar; y ArF &lpar;Argon Fluoride&rpar;&period; Precisamente este último material se utiliza habitualmente en los nodos equipados con equipos de litografía de ultravioleta profundo &lpar;UVP&rpar;&period; No obstante&comma; el gran desafío al que se enfrenta China es el desarrollo de fotorresistencias adecuadas para la producción de circuitos integrados en los nodos de ultravioleta extremo &lpar;UVE&rpar;&period; Veremos qué logros alcanza durante el próximo lustro&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; Generada por Xataka con Gemini<&sol;p>&NewLine;<p>Más información &vert; SCMP<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; Japón toma la iniciativa con la fusión nuclear y fija una fecha extremadamente ambiciosa&colon; la década de 2030<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> China ha iniciado una batalla contra EEUU y Japón de la que nadie habla&period; Y es crucial para ganar la guerra de los chips <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Laura López<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>

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