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第四百一十七章:碳基芯片的离子掺杂 (第1/2页)

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轨道杂化理论的出现,让各国都动起来了。

相关专业甚至是理论化学、分子化学这些必修轨道杂化课程的人才被紧急召集,参与到这个直播中来进行学习。

这个被认为最少还需要十年甚至是二十年才能完善的理论现在就要用到是谁都没有想到的。

不过按照正常的发展,其实各国的预测并没有太大的问题。

韩元是深入学习过轨道杂化理论的,他知道这门课程中相关知识含量的多少以及学习起来的难度。

毫不夸张的说,如果是他在没有得到这个系统之前去学习这门课程的话,100分的试卷,他都拿不到十分。

学这玩意,就跟学数学一样。

全靠天赋,会就是会,不会就是不会。

尽管这东西是有机化学的基础,甚至是化学的基础理论之一,但实际上这东西属于前期容易,后期极难的科目。

而且如果仅仅是用来打基础的话,要学的东西并不难。

不过越过基础后,需要学习的东西难度就上了n個档次。

不仅需要数学基础,还需要物理基础。

而且随着晶体场、配位场、分子轨道和前线分子轨道这些和轨道杂化有关的理论提出,一个深入学习轨道杂化技术的学者需要的学习的东西是其他化学课程的数倍以上。

实验室中,韩元一边处理着手中的石墨烯单晶晶圆,一边讲解着通过‘轨道杂化技术’进行n/p极掺杂的注意事项。

“石墨烯单晶材料制成的晶圆在处理手段上和单晶硅晶圆类似,都是通过离子注入手段往里面掺入对应的离子来制造不同的n/p极,进而改变搀杂区的导电方式,使每个晶体管可以通、断、或携带数据。”

“当然,两者进行掺杂时,使用的离子是不同的。”

“硅基芯片在进行离子掺杂时,常见的是磷和硼这两种离子,当然也有镓、砷、铝和其它一些元素。”

“这需要根

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