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量子力学诞生后立即证明了两个氢原子之所以可以结合成为一个分子,是当它们相互接近到一定程度时,他们的电子将互相交迭。当电子更多的是出现在两个核的中间。这两个原子将因此而以强大的力量键联着。根据量子力学还可以算出组成氢分子的两个原子间距是;并具有键能*电子伏。这些计算值也被分子光谱实验所证实。分子结构的理论就是从这里开始的。量子力学在低速、微观的现象范围内具有普遍适用的意义。它是现代物理学基础之一,在现代科学技术中的表面物理、半导体物理、凝聚态物理、粒子物理、低温超导物理、量子化学以及分子生物学等学科的发展中,都有重要的理论意义。量子力学的产生和发展标志着人类认识自然实现了从宏观世界向微观世界的重大飞跃(见工业革命的扩散(十六))。在这种背景下,各种新材料不断涌现,比如各种塑料,合成材料、高分子材料等。其中影响最大的是半导体。
早在1920年前后就有了半导体的研究和应用,当时主要是利用它的单向导电性作为收音机的检波据。这种单向导电性能与电子管性能相象,因此,1928年有人提出用半导体制造和电子管功能差不多的晶体管。但由于当时人们缺乏科学理论的指导对半导体的微观结构和特性基本上不了解,因此,晶体管没有制造成功。到了三十年代中期,随着固体物理学、晶体生长理论、金属学以及电子技术、晶体生长技术、半导体材料提纯技术的发展,晶体管的研制才有了可能。1945年秋天,贝尔实验室成立了以肖克莱为首的半导体研究小组,成员有布拉顿、巴丁等人。布拉顿早在1929年就开始在这个实验室工作,长期从事半导体的研究,积累了丰富的经验。他们经过一系列的实验和观察,逐步认识到半导体中电流放大效应产生的原因。布拉顿发现,在锗片的底面接上电极,在另一面插上细针并通上电流,然后让另一根细针尽量靠近它,并通上微弱的电流,这样就会使原来的电流产生很大的变化。微弱电流少量的变化,会对另外的电流产生很大的影响,这就是“放大”作用。布拉顿等人,还想出有效的办法,来实现这种放大效应。他们在发射极和基极之间输入一个弱信号,在集电极和基极之间的输出端,就放大为一个强信号了。在现代电子产品中,上述晶体三极管的放大效应得到广泛的应用。晶体管被发明后,迅速在各个领域取代电子管,各种电子产品迅速小型化,由于晶体管成本较低,使各种电子产品的价格迅速下降,开始广泛的进入家庭、工厂和可以应用的任何地方。从而引发消费类电子产品革命。
第三次工业革命的最大受益者是战后的日本,二战前的日本不论是在经济上还是科技上是世界上最为落后的资本主义国家,与当时的世界列强无法比拟,二战中的日本限于国力和科技的落后在太平洋战场上吃了大亏,日本人吸取了教训,花费巨资从欧美引进先进的技术,从而使日本赶上了第三次技术革命的浪潮。与战胜的美国不同,日本在战后几乎是一团废墟,工商业停顿,需要靠美国输血才能维持。在这个背景下,日本人白手起家,重新建立了一个工商业帝国,而切入点就是消费类电子产品,1945年,日本在第二次世界大战后,首都东京成为一片废墟。1946年井深大在东京日本桥地区的百货公司仓库成立“东京通信研究所”。盛田昭夫在井深大的邀请之下加入共同经营正式成立“东京通信工业株式会社”,这就是后来的索尼公司,公司成立初期经营无法稳定成长,直到10年后的1956年发展当时不被看好的晶体管技术,开发出世界第一台晶体管收音机“TR…55
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