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雑感

机译:杂记

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摘要

バーディンとブラッテンによる半導体増幅作用の発見が契機となってトランジスタが発明され,それまでの真空管に代わって使用されるようになったのは第二次世界大戦終戦後間もない頃であった。 それより以前では,電気関係の素子·部品には,有機無機にかかわらず天然の材料を加工したものが使用されていた。 しかし,半導体の開発とともに自然界にない材料をつくり出せる技術を人間は手にすることができ,新しい材料を設計し生み出せるようになった。 以来50年を経過した現在は,Siや化合物半導体の時代であるが,電気的·機械的·熱的·化学的·光学的ないずれの性質においても優れているダイヤモンド(C)は,良質な結晶の高速成長技術が確立されて生産性の面でめどがたてば,Siに代わる材料として期待できる。 レーザに関しても,間接遷移型とはいえ不純物発光が可能となれば化合物半導体に頼る必要はない。 新しい材料の設計·生産技術をもってすれば,これらのことは可能ではなかろうか。 ダイヤモンドの研究は超伝導の研究と時期的にバッティングしたため,材料に関する研究人口が二分された感があるが,本フォーラム会員諸氏の今後におけるますますのご活躍を期待したい。
机译:第二次世界大战结束后不久,晶体管由Badin和Bratten发现半导体放大效应而发明,并被用来代替传统的真空管。在此之前,使用了由天然材料加工而成的电气元件和零件,无论它们是有机的还是无机的。但是,随着半导体的发展,人类已经获得了创造自然界中不存在的材料的技术,并且已经能够设计和生产新的材料。如今,在50年后的今天,在硅和化合物半导体时代,在电气,机械,热,化学和光学性能方面都极佳的金刚石(C)的质量很高。在高速生长技术的前景之上,可以确定晶体的生产率表面可以作为替代Si的材料。对于激光器,即使它是间接过渡型,也有可能发射杂质,则不必依赖化合物半导体。用新材料的设计和生产技术做这些事情是不可能的吗?由于对金刚石的研究与对超导性的研究相结合,似乎将对材料的研究分为两类,但我希望该论坛的成员在未来继续发挥积极作用。

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