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第848章 堪比钻石的璀璨

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    然而情况并不是永远都那么的乐观。



    这两种材料虽然具备着代替硅基芯片的潜力,但都因为各自存在着的缺陷,让世界范围内研究硅基芯片代替材料的研究机构,迟迟无法突破最关键的瓶颈。

    当然,他并不是很懂半导体行业,只是出于学术直觉做出这样的判断。



    当时的他原本是打算拉着合作伙伴宝盛集团的孙经理打算一起投资这个项目,不过遗憾的是当时孙经理觉得这个项目不太靠谱,作为华航集团子公司经理的他也没有那么大的决策权,于是打太极推掉了。



    不过陆舟倒是也没有在意,一不缺钱,二不缺人,三也不计较亏损,回国之后他就自己拉了一支研发团队出来,挂在计算材料研究所旗下,自己把这个项目搞了起来。


    从立项到现



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    不过,人类对新技术的追求是永恒的。



    既然硅基芯片不行,那便在其他可能行得通的材料上,开辟新的战场便可。


    然而,这个尺寸是无法无限削减下去的。



    首先硅原子有自身的宽度,再一个量子力学中的隧穿效应随着线宽的不断缩小将越来越不可被忽略,各种各样的因素综合作用下,严重限制了硅基芯片的未来。


    根据目前最新的研究,纳米碳管与二硫化钼等材料的运用为芯片的制程继续提高开辟了一条新的道路,让人们看到了将摩尔定律继续延续下去的曙光。


    即,采用这两种开创性的材料,成功制作芯片的最核心的组成部件——晶体管!


    不只是如此,当时陆舟便敏锐的察觉到,这一特性不只是可以应用在超导领域,在半导体领域也将能发挥意想不到的作用。

    早在研究石墨烯超导材料的时候,陆舟发现了两片以特殊角度重叠的单层石墨烯,将在特殊情形下表现出莫特绝缘体的特性。



    这一重大的发现,不只是直接导致了后来碳基超导材料的爆炸性突破,更是为盘古可控聚变反应堆的成功奠定了基础。

    且不谈这对于一个国家或者一个企业来说意味着什么,单从技术面的角度来讨论这个问题。



    在cmos工艺中,特征尺寸典型代表为“栅”的宽度,也即mos器件的沟道长度。一般来说,特征尺寸越小,芯片的集成度越高,性能越好,功耗越低。

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的芯片,几乎已经成为了衡量一个国家电子工业基础的重要指标。

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