这个问题,让所有人都陷入了沉思。
是啊,既然硅储量丰富,性能更优,老师为什么不直接用硅?
“我明白了……”
良久,黄建功长叹一声,脸上露出了苦涩而又敬畏的表情。
“这……这依然是老师的‘考题’。”
“他用‘锗’,是给我们一个现成的,可以直接抄的‘答案’。让我们先理解什么是半导体,什么是PN结,什么是晶体管。”
“而他把‘硅’这个选项藏起来,是希望我们,在理解了基本原理之后,能举一反三,自己去寻找那个更优,也更具普适性的‘终极答案’!”
“他不仅在教我们技术,他还在教我们……如何做‘科研’!如何从已知,推向未知!”
黄建功的话,让在场的所有专家,都感到了深深的震撼和羞愧。
他们再一次,感受到了自己与老师之间,那如同天堑般的思维差距。
他们只是在解题。
而老师,是在教他们如何“出题”。
“好!既然明白了老师的用意,那我们的目标就非常明确了!”聂老总站起身,声音洪亮,“放弃锗!全力攻关硅!”
“我们的任务,就是把这满山的沙子和石头,变成我们‘盘古之心’的基石!”
“这,才是真正的‘点沙成金’!”
“是!”
新的目标确立,整个实验区再次高速运转起来。
然而,新的难题,也随之而来。
“点沙成金”,说起来容易,做起来,难如登天。
晶体管对硅的纯度要求,达到了一个匪夷所思的地步——99.9999%!甚至更高!
这意味着,每一亿个硅原子中,最多只能有一个杂质原子。
这比之前提炼“神盾”装甲用的高纯氧化铝,难度高了不止一个量级。
“我们尝试了所有能想到的化学提纯方法,都失败了。”
在化工实验室里,钱学敏看着最新出炉的检测报告,眉头紧锁。
“我们用碳,在电弧炉里将二氧化硅还原成粗硅,纯度最高只能达到98%,我们称之为‘工业硅’。”
“然后,我们将工业硅与氯化氢反应,生成三氯氢硅,再进行精馏提纯。这一步,可以将纯度提高到99.99%。”
“可从99.99%到99.9999%,这最后的0.0099%,像一道无法逾越的天堑!无论我们重复精馏多少次,都无