放大逻辑。但是,费米-狄拉克统计分布规律告诉我们,当环境温度升高时,晶体晶格内部的原子热震动会加剧。”
赵广陵在指数曲线上标注了几个温度阈值。
“当环境温度升高到八十摄氏度时。锗晶体内部的本征载流子浓度会发生雪崩式的暴涨。大量的价带电子获得了足够的热能,直接越过那零点六六电子伏特的狭窄禁带,进入导带。”
“这意味着什么?”赵广陵转过身,看着台下的工程师们,“这意味着,原本用来控制电流单向导通和关断的PN结,会在瞬间失去反向阻断能力。少数载流子被大量激发的热电子淹没。你们装在雷达里的那个精密晶体管,在八十度以上,会退化成一块毫无逻辑控制能力的纯粹导体。”
台下的航空电子工程师面色凝重。
一名穿着空军制服的工程师站了起来:“赵教授。我们的天狼星后掠翼喷气式战斗机,在进行高亚音速或者超音速俯冲时,机头雷达罩与空气发生剧烈的气动摩擦加热。雷达舱内的环境温度会轻易突破一百摄氏度。制导弹药在重返大气层或者固体发动机点火时,内部控制舱的温度同样恶劣。如果依靠锗制造晶体管,我们的火控系统会在接敌的瞬间发生瘫痪。”
“没错。”赵广陵放下粉笔,“热力学定律是无法被机械设计的防热层完全隔绝的。要突破这道温度墙壁,我们必须在原子层面上寻找替代品。我们必须抛弃锗。”
赵广陵的手指滑向挂在墙上的元素周期表,停留在了碳族元素的第三周期。
“将目光转向元素周期表上的第十四号元素——硅。”
“硅,地壳中丰度第二高的元素。遍地都是的石英砂就是它的氧化物。最关键的是,硅的禁带宽度达到了一点一二电子伏特。这零点四六电子伏特的差距,赋予了它优异的热稳定性。它能够承受两百摄氏度以上的高温而不失去半导体开关特性。”
赵广陵的语气变得严峻。
“但大自然在赋予硅高温稳定性的同时,也为它的提纯和单晶拉制,设置了残酷的门槛。它的熔点,比锗高了将近五百摄氏度。”
这五百摄氏度的温差,在大西北的半导体实验厂内,演变成了一场灾难性的流体力学和材料学对抗。
特种半导体材料第一实验厂。
清晨六点。供电局调度中心按照最高优先级的配电指令,将一股高压交流电专线接入了实验厂后方的变压器阵列。
在单晶拉制车间内,环境被严格控制在十
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