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他决定赤膊上阵,利用两个相距0.05毫米的触须接点,来代替金箔接点,制造了“点接触型晶体管”,结果音频信号放大了100倍.
周垣听说后,亲自来到材料研究所。看着外形比火柴棍短粗一些的精细管,周垣指出,“世界上最早的实用半导体器件终于问世。”
虽然说点接触型晶体管制造出来,但是,因为制造工艺复杂,致使许多产品出现故障,除此之外,它还存在噪声大、在功率大时难于控制、适用范围窄等缺点。
拉希德及时的提出了用一种“整流结”来代替金属半导体接点的大胆设想和工作原理。很快,第一只“PN结型晶体管”问世了,性能与拉希德的设想的完全一致。
因为发明晶体管,拉希德和帝国半导体材料研究所获得科学的最高奖项---周垣物理学奖。
第340章 罪与罚 2 (第3/3页)
靠手。要知道晶体管,绝对是不可想象的。”
虽然有了晶体管理论和制造工艺,但是,帝国半导体材料研究所在正确的道路,要取得突破,也不是那么容易。
首先是原材料问题。
帝国的科学家们认为,锗这种元素,只存在于皇帝陛下周垣提出的化学元素周期表中。直到现在,还没有任何人发现过它的实物。
《化学元素周期表》是在另外时空的1869年,由俄国化学家门捷列夫按照相对原子质量由小到大排列,将化学性质相似的元素放在同一纵行,编制出来的。不过。在17世纪,周垣毫不客气的据为己有。
周垣甚至面不红心不跳的告诉帝国的科学家们,“元素周期表揭示了化学元素之间的内在联系,使其构成了一个完整的体。这将成为化学发展史上的重要里程碑之一。”
没有人怀疑周垣的观点,但是,当科学家们向周垣做详细咨询的时候,周垣王顾左右而言他。
直到数年之后,原子结构的奥秘被发现,编排依据由相对原子质量改为原子的质子数,科学家们才真正明白周垣的元素周期表的意义。
半导体材料研究所要制造晶体管,首先必须有数量足够多的高纯度的金属锗。
锗在自然界分布很广,铜矿、铁矿、硫化矿以至岩石,泥土和泉水中都含有微量的锗。但是,锗在地壳中的含量为一百万分之七,而且锗却非常分散,几乎没有比较集中的锗矿。已发现的锗矿有硫银锗矿含锗5~7%、锗石含锗10%,硫铜铁锗矿含锗7%。
按照拉希德的要求,帝国冶金工业部液将冶炼锌矿的烟道灰以及煤燃烧的粉煤灰,送到回收锗的工厂。
然后,冶金工人通过对挥发性含锗的四氯化物的分馏,将锗与其他金属分离。现在的锗还含有杂质,不能制造晶体管,必须提纯。
再精细冶金车间,工人师傅首先将锗的富集物用浓盐酸氯化,制取四氯化锗,再用盐酸溶剂萃取法除去主要的杂质砷,然后经石英塔两次精馏提纯,再经高纯盐酸洗涤,可得到高纯四氯化锗,用高纯水使四氯化锗水解,得到高纯二氧化锗。一些杂质会进入水解母液,所以水解过程也是提纯过程。纯二氧化锗经烘干煅烧,在还原炉的石英管内用氢气于650-680℃还原得到金属锗。
作为一种重要的战略资源,锗在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。华夏帝国冶金工业部在英法等国设立锗冶炼企业,大量的回收冶炼锌矿的烟道灰以及煤燃烧的粉煤灰,那些无知的西方人,还一度嘲笑中国人人傻钱多。直到几十年之后,他们才明白真正傻的是他们自己。
有了高纯度的锗金属,晶体管的研究也提上日程。
帝国科学院半导体材料研究所。
在拉希德的指导之下,科学家们发现发现,在锗片的底面发射极和基极之间输入一个弱信号,在集电极和基极之间的输出端,就放大为一个强信号。
“微弱电流少量的变化,会对另外的电流产生很大的影响,这就是放大效应。”拉希德兴奋的说道。
半导体材料研究所最初制成的固体器件的放大倍数为50左右,这已经是一个很了不起,但拉希德并不满意。
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