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超科技狂潮

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150 胡来的科技树
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棠和杨斌凑到了一起,听杨斌说起了这个,不怎么懂材料的夏鸣一头雾水。

    晓棠解释说:“氮化镓是科学界公认的第三代半导体材料。第一代是硅,第二代是砷化镓,第三代就是氮化镓,还有钻石等材料。至于石墨烯。虽然有第四代的说法,但大家意见还很不统一。”

    这么牛逼呢,夏鸣搜了搜。顿时明白了氮化镓的价值。

    硅大家都知道,现代半导体技术就是以硅为基础的。但是很多天然缺陷让它无力承担起未来的半导体发展,当砷化镓出现时,这个迹象就很明显了。

    砷化镓已经被广泛用于军事和科研领域,砷化镓半导体在工作温度,光电转换率、电阻率等各方面都全面超越硅,如果不是因为含剧毒元素,生产污染大,成本高,它的应用也不会只限于特定领域。举个简单例子,硅半导体的振荡频率要做到10ghz,发热量已经难以应付,可砷化镓却能轻易做到20ghz以上。

    跟砷化镓半导体比起来,氮化镓半导体拥有更强的光电转换率,各方面性能又强出一大截。这几年在热炒的无线充电等技术,就建立在氮化镓半导体的基础上,氮化镓做成的线圈为无线充电的大规模商业应用提供了可能性,而且还是提升太赫兹成像分辨率的关键。

    氮化镓半导体也已经进入了日常领域,比如led灯,用氮化镓半导体做成的led灯,亮度更高,耗电更少。而这样的氮化镓元件,还只是技术缺陷很多的初级产品。

    “用铟薄膜覆盖三结氮化镓,可以实现全频率的太阳光转换,理论转换极限是76%。现在元器件都可以买到,氮化镓晶片在国内和日本都有厂商生产,

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