成功電洞摻雜石墨烯 - 泛科學
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美國研究人員發現石墨烯(graphene)能成功地藉由硼原子進行p摻雜。
此實驗結果代表現在已能對此碳材料進行電子以及電洞的摻雜,這對進一步的石墨烯應用而言實為重要。
000文字分享友善列印繁|简000專欄科技能源成功電洞摻雜石墨烯NanoScience・2013/10/14・785字・閱讀時間約1分鐘・SR值547・八年級+追蹤美國研究人員發現石墨烯(graphene)能成功地藉由硼原子進行p摻雜。
此實驗結果代表現在已能對此碳材料進行電子以及電洞的摻雜,這對進一步的石墨烯應用而言實為重要。
石墨烯為具有蜂巢狀晶格結構的單層平面碳材料。
由於具有許多獨特的電子與機械性質,有人認為此「神奇材料」(wondermaterial)未來有可能取代矽元素成為電子產業的基材。
化學摻雜可用來增加或減少材料內的電子。
兩年前,美國哥倫比亞大學(ColumbiaUniversity)AbhayPasupathy研究團隊證實,利用氮原子可對石墨烯進行n摻雜。
現在,同樣由Pasupathy所領導的研究團隊發現,石墨烯可藉由硼原子的添加而完成p摻雜。
矽電晶體成功的關鍵之一在於,矽材料可進行電子以及電洞摻雜,而此研究顯示石墨烯亦有如此優點。
在石墨烯的n摻雜中,加入的氮原子並不會重大地改變石墨烯的基本結構,而此實驗現在證實硼原子的添加亦不會破壞石墨烯。
矽材料具有類似的特性,少量磷原子的摻雜並不會影響矽基本結構。
在此實驗中,研究人員通入含碳與硼元素的反應氣體於高溫(1000°C)環境中,以便成長摻雜石墨烯於銅箔上。
利用掃描穿隧式顯微鏡(STM)與光譜測量,他們研究石墨烯中硼摻雜物所處之局部結構及電子性質,並且發現每一硼原子與其他三個鄰近碳原子會形成鍵結,情形類似氮摻雜石墨烯的晶格結構。
從光譜數據分析則可發現,平均每一硼原子約略貢獻0.5個電洞。
Pasupathy認為,此研究提供一新觀點來討論化學摻雜石墨烯的電子效應,而這對石墨烯電子應用而言相當重要。
如此摻雜石墨烯的方式能用來製作透明電極,而摻雜物本身也可能作為反應中心,可望進一步賦予石墨烯更多功能如感知器等應用。
該美國研究團隊包含康乃爾大學(CornellUniversity)、SLAC國家加速器實驗室(SLACNationalAcceleratorLaboratory)、國家標準技術研究所(NationalInstituteofStandardsandTechnology)以及布魯克黑文國家實驗室(BrookhavenNationalLaboratory)。
他們目前正積極研究如何利用氮和硼原子摻雜,來製作無須仰賴靜電閘極的石墨烯p-n接面。
詳見NanoLett.|DOI:10.1021/nl401781d。
原始網站:http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54910 國中生的科普素養閱讀平台:《科學生》,素養強化訓練今天就展開!相關標籤:石墨烯電洞熱門標籤:大麻量子力學CT值女科學家後遺症快篩時間文章難易度剛好太難所有討論
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力大無窮的她曾因為不小心抱得太用力,導致弟弟的肋骨不幸斷裂。
約兒的力量究竟要多大,才能靠抱抱折斷別人的肋骨呢?約兒的力量究竟有多大,才能靠抱抱折斷別人的肋骨呢?圖/IMDb肋骨雖然是保護軀幹內重要器官的鎧甲,但比起粗壯的大腿骨等等其實是相對容易發生骨折的區域。
除了一些激烈的競技運動可能會導致肋骨出事之外,CPR過程中不當的壓胸動作也是胸骨或肋骨骨折的肇因之一。
這樣看來,單靠人力要把肋骨折斷好像並非不可能。
除了安妮亞需要擔心這個問題之外,清楚地知道「東西什麼時候會斷掉」也是許多工程師每天會遇到的挑戰。
然而這類實驗每做一次就要毀掉一塊材料,大多時候更完全沒有做實驗的可能(例如大型建築結構,或是無辜人類的肋骨)。
接下來我們便可以用一些簡單的估計,來探討人類肋骨究竟會不會在擁抱過程中意外斷裂。
安妮亞擔心跟媽媽抱抱時,肋骨可能會斷掉的這個問題。
圖/IMDb關心安妮亞的肋骨之前,我們先了解什麼是斷裂力學一般而言,固態材料受到外力時首先會產生正比於外力大小的彈性形變,外力停止之後便能恢復原狀。
硬度(Stiffness)描述的是彈性形變和外力的正比關係,也就是「外力=硬度*形變量」。
在相同的外力之下,硬度越大的材料形變越小。
外力大到某個程度時,會造成不可恢復的塑性形變,此時材料內部的微觀結構通常已經遭到破壞;外力再大一些便會造成巨觀的斷裂。
材料在斷裂前能承受的最大應力就是其強度(Strength)。
玻璃這類硬而脆的材料硬度大但強度小,也就是說它不容易形變,但應力一大就裂開;金屬類則通常有較好的強度和較大的彈性範圍,因此彈簧通常以金屬製成。
硬度跟強度是相關但獨立的概念,下面關於斷裂的討論會著重在強度的部分。
作為複雜的有機結構,骨骼的力學性質並不如上述的如此簡單。
骨骼遭受外力衝擊時可以透過局部的塑性形變來分散能量,使裂痕不易蔓延。
也就是說,是否骨折不只和力的大小有關,也和施力的速度有關。
瞬間的重擊會讓能量來不及耗散,材料因此更容易斷裂。
用吸管插手搖杯封膜時一定要快狠準便是這個道理,如果慢慢加壓只會讓塑膠封膜凹一個洞(也就是塑性形變),那不是因為力氣不夠,而是因為施力不夠快。
用吸管插手搖杯封膜,如果慢慢加壓只會讓塑膠封膜凹一個洞。
那不是因為力氣不夠,而是因為施力不夠快。
圖/Pexels但骨骼的塑性性質實在不好估計,所以先別管那麼多。
一般在實驗室中若要測量骨骼的斷裂強度,應該就是緩慢地對材料加壓直到斷裂,這樣才能獲得完整的「彈性─塑性─斷裂」過程的資料。
我們暫且假設內心溫柔的約兒擁抱親人的動作(相較於出拳攻擊)是緩慢的,只是力氣的高峰值出奇地大,所以肋骨在經歷了充分的塑性形變後才最終斷裂。
對於這類相對緩慢的擁抱,我們便可以安心地套用現有的一些測量數據。
一般人擁抱的力量和約兒有什麼不同?骨頭的部分接下來只要交給谷歌就可以了,那擁抱的力量該有多大呢?一般人抱的動作大概不會把雙臂交疊在一起,而是分別放在對方的肋骨上。
所以我們只要考慮一隻手的力氣就好,兩隻手就只是斷掉的肋骨數量乘以二而已。
如果健身房有一台以擁抱動作為發想的訓練器材,一般人用一隻手能拉起的槓片數量應該不多,可能最多十五公斤。
約兒提到她當時抱斷了弟弟的三根肋骨,意即兩隻手的力量差不多由三根肋骨扛起,也就是一根肋骨要承擔十公斤重的力。
換成物理學家用的單位,就是差不多100牛頓。
有這樣的姐姐,尤利還能順利活下來也絕非凡人。
圖/IMDb但是知道力的大小還不夠。
直覺會認為,較薄的材料比較容易折斷,同樣的材料在斷裂前能承受的力應該跟截面積呈正比。
換句話說,真正衡量斷裂強度的是單位截面積所受的力,也就是應力(壓力)的概念。
把一根肋骨的截面簡單當成一公分見方的正方形,壓力便等於:100牛頓/1公分2=106牛頓/公尺2=1百萬帕(最右邊的百萬帕是材料力學常用的應力單位。
)不過彎曲應力不只和截面積有關,還得考慮材料受力的整體結構。
肋骨下方的胸腔相對沒有什麼支撐力,所以肋骨比較像是一根兩端固定,中間懸空的橋樑,如下圖所示。
從日常經驗可以知道,這種結構中間懸空的部分L越長,或是厚度d越薄,彎曲的越嚴重。
肋骨下方的胸腔相對沒有什麼支撐力,所以肋骨比較像是一根兩端固定,中間懸空的橋樑。
圖/作者所以剛剛的應力還要再乘上一個長度對厚度的比值,才是肋骨在結構中承受的彎曲應力。
假設肋骨大約10公分長,最後的答案就是10百萬帕。
約兒有「全力」擁抱弟弟嗎?人類骨骼的彎曲強度取決於年齡、性別、個體發展差異等等,但是普遍的值落在100到200百萬帕的範圍,一比下來差了十倍以上。
雖然我們在計算中做了很多誇張的簡化,可是過程中不太可能有估計的失誤會讓最後結果差到十倍。
因此可以放心地說,一般人的擁抱不太可能將你的肋骨折斷。
可以放心地說,一般人的擁抱不太可能將你的肋骨折斷。
圖/IMDb根據維基百科上沒有來源的資料:「第1到3根肋骨斷裂前能承受大約180KG的重量,第4根到第9根相對脆弱些」。
這和我們的粗略估計大致相符,也就是每根肋骨10公斤重的擁抱力道距離肋骨骨折大約有十倍的差距。
不過別忘了,上面講的都是一般人的情況。
約兒可不是一般人。
想要對她的怪力有些概念,我們發現第十集躲避球大戰的特訓畫面中,約兒丟出的躲避球發出了明顯的音爆,表示她的球速至少來到音速340m/s。
一般人的躲避球速最快不過120km/h,也就是33m/s左右。
考慮到手臂長度差不多,手臂力量大致和球的動能成正比,也就是和球速平方成正比。
約兒的球速大約是常人的十倍,代表她的力量是驚人的百倍以上。
由此可知,約兒對親愛的弟弟已經相當手下留情了。
參考資料MartinGrigorAbrahamyan.(2017). OnthePhysicsoftheBoneFracture.InternationalJournalofClinicalandExperimentalMedicalSciences,3(36):74-77. https://www.researchgate.net/publication/321489340_On_the_Physics_of_the_Bone_Fracture 國中生的科普素養閱讀平台:《科學生》,素養強化訓練今天就展開!相關標籤:SPYXFAMILY力學擁抱間諜家家酒骨折骨頭熱門標籤:大麻量子力學CT值女科學家後遺症快篩時間文章難易度剛好太難所有討論
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不喜歡算數學。
喜歡電影、龐克、和翻譯小說。
不知道該把科普當興趣還是專長,但總之先做再說。
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對台灣人來說,這些文化元素已形成厚實的同溫層,如經典港片《暫時停止呼吸》(港名《殭屍先生》)系列,以及2013年的致敬翻拍《殭屍》,是好幾代人共同的回憶。
正因為熟悉,《亞洲的地獄與幽魂》提供的新觀點才如此有趣,提供重新詮釋經典的機會。
台南市美術館宣佈了《亞洲的地獄與幽魂》特展。
圖/台南市美術館然而,意料之外地,這展覽因為其探討的生死議題起了爭議。
最一開始,是零星的偏激基督教徒在南美館臉書貼文下批判展覽,在與路見不平的民眾爭論未果後,有地方教會發公開聲明,指稱「仇敵透過這展覽,污穢國土,玷污人民,我們國家的罪惡越犯越大,無知愚昧,深深得罪神」,把討論熱度推上高峰。
但如果用心理學的角度去剖析,會發現南美館的《亞洲的地獄與幽魂》展並不是爭議起火點。
保守教會對異教文化的排斥,才是癥結所在。
那些跨越生死界線的神蹟綜觀歷史,世界各時期的主流宗教多少都有「死而復生」或性質類似的神話與神蹟傳世,甚至有信仰便是以「重生」為核心思想,建立極具代表性的習俗與社會規範(Adamek,2007;Mettinger,2001)。
這些典範,都為我們描述了人類從古至今不曾變過的恐懼之一:死亡。
有趣的是,一些心理學研究指出,人類或許不是真的害怕「死亡」,而是面對生命消逝時感受到的無力感與未知感(Carleton,2016;Reuman,Jacoby,Fabricant,Herring,&Abramowitz,2015)。
如同我們不一定是真的怕「黑」,而是排斥可能雌伏在其中的未知威脅,進而對這個載體連帶產生負面情緒。
若要消除這份根深蒂固的焦慮感,宗教必須提出一個縝密的答案,讓信眾得以想像死後的世界,以及「自己該做什麼」,消除未知引發的威脅。
世界各時期的主流宗教多少都有「死而復生」,或性質類似的神話與神蹟傳世。
圖/Pixabay而作為上述答案的佐證,證明神有掌控生死能力的「神蹟」必不可少。
不只是復活凡人,神靈自己也得具備死後復生的能力,實現生生不息的「永生」(immortality)(Mettinger,2001),標示人神之間無法跨越的分界。
在重視神靈超然地位的信仰中,這份操控生命的權能可說是「神」的象徵,任何侵犯此領域的人都將被視為背棄神的異端。
時至今日,仍能看到宗教團體以「只有神能創造生命」為反論,抵制複製動物、人造生命等研究,便可一窺生死議題在宗教信仰中的重要性。
當神不是唯一延續上段的論述,你可能已經發現潛在的衝突了。
既然死者蘇生(武藤遊戲:發動魔法卡!)(註:高橋老師一路好走QQ)是唯一真神才能發動的技能,那我們該如何看待同樣有此能力的異教神靈?武藤遊戲:發動魔法卡!圖/IMDb這個問題不只影響「神」的唯一性,還會破壞宗教團體執行教義的正當性。
要知道,信眾服從教典的原動力,是神靈(或其代行者)承諾的獎勵,包括在另一個世界的美好想像,以及藉由懲罰非我族類衍生的優越感。
這些紅利激勵信眾自發的順從,甚至導致競爭心理,試圖證明自己才是最虔誠的那位。
雖然民眾對信仰是心靈層面的寄託,但宗教法人大多得仰賴信徒的奉獻維持運作,勢必得確保自己是信眾的「唯一」。
翻開人類歷史,以「異教」名義施行的迫害多如牛毛,且並不限於單一地域或文化,而是具有驚人的跨文化一致性。
那為什麼宗教團體,特別是一神教信仰,對於所謂的「異教」會有這麼強烈的反彈?因為當信眾意識到這世界有不只一位真神(或是有真神之外的超然存在),教會就失去箝制力,雙方的關係將出現不可逆的翻轉。
說得功利一些,過去封閉的信仰體制中,信徒是執行教義的人,以服從換取未來可能的信仰紅利。
然而一旦信眾有複數選擇——例如藉由網路認識世界後,其思考模式便會從「受僱者」轉變成「消費者」,開始為了自身利益比較信仰的優劣,不再受物理環境的主流信仰箝制(McClure,2017)。
這點在具有世界第二高宗教多元性的台灣更加明顯,從小生活在多元信仰的環境中,讓我們很早開始接觸不同宗教,家庭「信仰傳承」的結構也在網路出現後加速鬆動,新世代根據需求選擇信仰已是相當平常的事。
但這份「自由」,對保守教會不一定是件好事。
隨著外界思想越發開放,保守派勢必得想辦法因應潮流,不然招募不到新血還是小事,失去原有成員才是最慘的結果。
新世代根據需求,自由選擇信仰已是相當平常的事。
圖/Pexels有些教會選擇與時俱進,理解年輕人的需求,鬆開教義對他們的捆綁;重視傳統價值的教會則走上另一個極端,採取更加偏激的手段,把所有與自家教義相悖的論述與現象打上「邪靈」、「邪神」、「魔鬼」等標籤,拉高內部成員接觸外界資訊的成本。
兩種策略沒有孰優孰劣,只是讓我們看見各家教會心中不同的優先順序。
信仰價值被淘汰不代表教義本身有誤,只是它不適合當前人類社會的主流價值觀,若哪天我們迎來另一波思想浪潮,信仰世界又會有新的動盪。
回歸到「人」身上的信仰危機信仰是基於「人」而生的心理現象。
我們崇拜超越人理解範疇的存在,依賴祂(們)作為「答案」來撫平內心對未知的恐懼。
換言之,信仰就跟料理一樣,是要帶給人們幸福的,但這份純粹的善,很容易在人性影響下染上不美好的色彩。
這次南美館的爭議,其實可以視為保守教會危機意識與防衛機轉的展現。
神的本質和善可親,但以使者自居、對教會奉獻自我的人,卻有可能在得失心與焦慮等負面情緒驅使下,做出有違本心的傷人之舉。
我們不需要認同這些行為,卻可以理解他們的動機,作為前車之鑒自我警惕。
姚瑞中〈地獄空〉,展於南美館《亞洲的地獄與幽魂》。
圖/台南市美術館參考文獻Adamek,W.L.(2007). TheMystiqueofTransmission:OnanEarlyChanHistoryandItsContext.ColumbiaUniversityPress.Carleton,R.N.(2016).Fearoftheunknown:Onefeartorulethemall?. Journalofanxietydisorders, 41,5-21.McClure,P.K.(2017).Tinkeringwithtechnologyandreligioninthedigitalage:TheeffectsofInternetuseonreligiousbelief,behavior,andbelonging. JournalfortheScientificStudyofReligion, 56(3),481-497.Mettinger,T.N.(2001).Theriddleofresurrection:DyingandrisinggodsintheancientNearEast. ConiectaneaBiblica.OldTestamentseries,(50).Reuman,L.,Jacoby,R.J.,Fabricant,L.E.,Herring,B.,&Abramowitz,J.S.(2015).Uncertaintyasananxietycueathighandlowlevelsofthreat. Journalofbehaviortherapyandexperimentalpsychiatry, 47,111-119. 國中生的科普素養閱讀平台:《科學生》,素養強化訓練今天就展開!相關標籤:信仰信仰議題南美館文化印象殭屍生死觀熱門標籤:大麻量子力學CT值女科學家後遺症快篩時間所有討論
1登入與大家一起討論#1狐禪2022/07/16回覆迷信可以成事,可以敗事,端看它選取的領域何在:在技術領域可以省卻很多不必要的思考,提高執行效率–口訣,SOP都是。
但如果在價值領域,迷信若無法做到物美價廉,那被淘汰也只是演化的另一表彰而已。
異吐司想ToastyThoughts22篇文章・
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基於本人雜食屬性,最後什麼都寫、什麼都分享。
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貝爾實驗室總部。
圖/wikimedia1951年9月中旬,為期五天的閉門研討會在紐澤西的貝爾實驗室辦公大樓召開,受邀者均經過五角大廈資格審查,主要是軍方的合作廠商,大約有100間,另外還有20間大學的研究學者。
有人認為是軍方施壓讓貝爾實驗室分享技術,好提升整體國防工業,但其實貝爾實驗室屬於研究機構性質,本來就無意製造販賣電子零件;而且母公司AT&T也未跨足通訊以外的產業,並不反對將電晶體的技術授權出去。
因此,對貝爾實驗室而言,收取權利金既符合公司利益,也讓軍方這個大客戶開心,還可以加速電晶體的時代來臨,簡直是三贏的局面。
第二年,25間美國廠商與10間外國企業取得授權,開始製造點接觸電晶體。
最先應用的產品除了AT&T本身的通訊設備,其他都是屬於軍方的武器裝備;但到了年底,第一個電晶體消費性產品就問世了,那是由聲諾通公司(Sonotone)製造的助聽器Sonotone1010。
1952年,聲諾通公司(Sonotone)製造的助聽器Sonotone1010問世。
圖/wikimedia不過這個助聽器要價不斐,當時售價高達229美元(相當於現在2250美元),無法堪稱平價的商品。
這其實反映了點接觸電晶體製造不易,成本壓不下來。
再經過一年的時間,電晶體在1953年的每月出貨量約五萬顆,而同時期真空管每月產量仍多達三千五百萬顆。
儘管如此,電晶體的崛起已經引起大眾注目。
比起五年前那場只有圈內人才能體會重要性的發表會,如今連財經記者也看出電晶體將會改變未來。
1953年3月號的《財富(Fortune)》雜誌便在一篇題為〈電晶體之年〉的專文中,預測電晶體的「可靠、小巧,耗電又低,會讓資料處理與計算的機器提升到任何所能想像的複雜度,而成為即將到來的第二次工業革命的核心。
」革命的大功臣:接面電晶體與矽《財富》雜誌看到的是前一年IBM推出的通用型電腦,如果裡面的真空管全部改為電晶體,勢必會是另一番樣貌。
結果一如其預言,隨著電晶體的效能日益提升,電腦果真推動了如今我們所稱的第三次工業革命*。
*原文財富雜誌所說的第二次工業革命,其實是指現今的第三次工業革命。
而現今所指的第二次工業革命則是指19世紀末到20世紀初,由電力帶來的改變。
不過《財富》雜誌沒看出來的是,點接觸電晶體並無法勝任這場革命,這場革命的掌旗手還是必須交給接面電晶體,同時電晶體材料也得從鍺換成矽才行。
當年布拉頓和巴丁為了降低表面態的能量障礙,用鍺取代矽,最後雖然成功發明點接觸電晶體;但鍺的能量障礙低的優點,也是缺點。
能量障礙低,代表比較容易導電,一旦環境溫度太高或機器全速運轉(溫度升高)時,就會發生漏電。
因此,當蕭克利另組團隊,開始打造接面電晶體時,就設定最終的成品應以矽為材料。
矽還有一個好處:地表上蘊藏豐富,是地殼中含量第二的元素。
隨處可見的沙子其實就是二氧化矽,原料成本要比鍺便宜多了。
不過要製造接面電晶體非常困難,得精煉出純度高達99.999999999%的矽,同時還要將原本結構不夠規則的多晶矽,轉為晶格排列整齊的單晶矽,才有利於電子順利通過。
在製造過程中,還得精確控制摻雜硼與鍺的分量,而且要確保位置精準、分布均勻;尤其三明治架構的中間那層p型矽必須薄到微米級的厚度才有放大效果,如何把硼均勻摻入這麼薄的中間層,不能有絲毫摻到左右兩邊,更是難上加難。
貝爾實驗室一直到1954年初才發明出製造方法,但實驗室的文化畢竟是研究導向,並沒有積極投入量產。
結果兩年前才向貝爾實驗室取得授權的德州儀器(TexasInstruments)後來居上,率先於4月宣布可以大量生產用矽打造的接面電晶體,並於10月推出第一臺電晶體收音機TR-1。
這臺收音機只比菸盒大一些,可隨身攜帶,讓一般大眾感受到電晶體將帶來巨大改變。
1954年推出了第一台電晶體收音機TR-1,體積僅是手掌大小,可以隨身攜帶。
圖/wikipedia蕭克利與貝爾實驗室的愛恨情仇此時蕭克利並不在貝爾實驗室,他向公司請了一年的長假,回到大學母校加州理工學院,擔任客座教授。
其實這是蕭克利故意表達他的嚴正抗議,抗議公司沒有給他「對等」的待遇。
貝爾實驗室高層不是相當重視蕭克利嗎?不但處處配合他,同意讓他兼任軍方顧問、任意調配上班時間,還幫他塑造電晶體發明人的形象,為什麼蕭克利還會如此不滿?原來蕭克利得罪的不只布拉頓與巴丁,事實上,已經有十幾個人都受不了他的剛愎自用又愛亂發脾氣,而先後辭職走人。
高層看在眼裡,都明白他雖然是個無庸置疑的天才,但個性缺陷改不了,所以只能負責特定專案,並不適合再提拔為更高階的領導者。
可是蕭克利的聰明才智對公司實在太重要了,為了安撫他,特地讓他擔任「聘僱長」一職,負責決定特殊人才的任用與敘薪(事實證明蕭克利雖然不是個好的領導者,但卻有識人的眼光,幾個經他特別加薪的人,日後都做出重要貢獻,其中有兩位還獲得諾貝爾獎)。
蕭克利的聰明才智對公司實在太重要了,但他的個性缺陷卻是一大問題。
圖/wikipedia然而這個「實則架空」的職位怎麼可能讓蕭克利滿意,尤其幾個比他晚進公司的人竟然官升得比他高,更令他忍不下這口氣,決定請長假以示抗議。
現任貝爾實驗室總裁的凱利當然不願失去蕭克利這樣的頂尖人才,但找他來懇談之後,終於明白這頭亟欲振翅高飛的大鵬,是不可能再委身在貝爾實驗室裡。
權不夠大、官不夠高、薪水不夠多,這些人比人氣死人的因素,固然讓蕭克利覺得委屈,但這些都只是導火線,並非是他想離開的真正原因。
當年凱利以創造新時代的使命感,吸引蕭克利加入貝爾實驗室;如今蕭克利算是完成使命,但他顯然並不想功成身退、以此為終。
自負的蕭克利想要繼續引領時代前進,這也是為什麼他始終不肯放棄軍方顧問一職,因為參與改變世局的決策,不但充滿成就感,也滿足掌握一切的權力慾望。
如果說蕭克利所發明的接面電晶體是個掀起革命的火苗,那麼他還想成為舉起火炬照亮前方的帶領者。
但貝爾實驗室畢竟只是研究機構,不做商品化的生意,加上個人的發明按照規定又歸公司所有,即使凱利把總裁讓給蕭克利,他一定仍會覺得有志難伸,終究不會安身立命。
果然,蕭克利在加州理工學院一邊教書、一邊放出打算離開貝爾實驗室的風聲,試探可能的發展機會。
許多大型企業與知名大學耳聞後,紛紛提供條件優渥的職位,但蕭克利在得知德州儀器率先推出矽的接面電晶體以及電晶體收音機後,已下定決心要自行創業。
原本在貝爾實驗室負責提煉矽晶體的提爾(GordonKiddTeal),跳槽到德州儀器一年多後,就能做出這樣的成績,那麼他蕭克利絕對更能有一番作為。
美國德州達拉斯市的德州儀器的招牌。
蕭克利受到德州儀器與提爾(GordonKiddTeal)的刺激,決定辭職、自行創業。
圖/wikipedia蕭克利正式向凱利表明辭意後,凱利除了予以祝福,還主動引介他與洛克斐洛家族會面。
其實凱利知道以蕭克利的聲望與人脈,不用別人幫忙,他自己就能找到願意資助他創業的大型企業。
果然過沒多久,蕭克利就將遇見一位願意投資他成立實驗室的企業主。
補充的知識+單晶矽的製作製作單晶矽對於半導體製造來說是個非常關鍵的步驟。
我們常聽到的「晶圓廠」,就是負責將沙子中的二氧化矽提煉製作成單晶矽,並且切割成一片片晶圓片後,再送到IC製造廠或是代工廠生產半導體晶片。
——本文摘自《掀起晶片革命的天才怪咖:蕭克利與八叛徒》,2022年7月,親子天下,未經同意請勿轉載。
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