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机译:杂项

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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:触发了BADIN和BRATEN的半导体放大动作的发现,晶体管被发明并用于在先前的真空管上使用。无论有机无机多,都与天然材料一起使用了电力相关的装置和零件。然而,人类可以处理能够创造不能与半导体开发无法归化的材料的技术,并设计和产生新材料。目前已通过50年,钻石(C)在Si和复合半导体时代优异,但在电气,机械,热,化学和光学错位的性质,如果晶体的高速增长技术建立和展望生产率,可以预期作为更换Si的材料。同样关于激光,如果可以使杂质发射杂质,则不必依赖于化合物半导体。如果您有新的材料设计和生产技术,这些是不可能的吗?钻石研究已经响起了超导性的时间,因此有一种重复的材料对材料的重复感,但我希望在本论坛成员的未来期望取得更多成功。

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