現在,人類已經進人了以電子信息為中心的高技術時代。電子計算機是微電子技術和信息技術的成果,也是信息科學發展的集中表現。近些年來,電子計算機的開發工作不斷取得新突破,已研制成功了具有部分人工智能的巨型機,今后的方向是研制運算速度更快的巨型機和功能更的微型機。
為此,必須更高一層地解決大規模和超大規模集成電路的制備問題,以及聲光記錄,轉換傳輸和存儲等問題。精細化工不僅提供了質優的半導體材料、磁性材料等,而且還提供了大量用于集成電路加工的超純化學試劑和超純電子氣體。由于在半導體材料方面已制得了大直徑、高純度、高均勻度、無缺陷方向的單晶硅,以及砷化稼、磷化錮、人造金剛石相繼進人實用階段,使電子器件實現了微型化、集成化、大容量化、高速度化,并有條件向立體化、智能化和光集成化等更高的技術方向發展。光纖通訊在20世紀70年代還僅是科學家、工程師們開發研究的課題,可是現在光纖已逐步取代銅質電線,某些發達國家如英國、美國、德國等已不再生產銅軸電纜。光學纖維的實用化,不僅將引起郵電、通訊、廣播、電視、微光夜視、工業探傷、醫療診斷等技術的革命性飛躍,而且還將對印刷、自動控制、自動監測等方面產生巨大影響。精細化工不僅提供了用于光通訊的SiO2-GeO:石英系通訊光纖(其光損耗已接近理論極限),還提供了用于激光技術的鎢酸鈣、鋁酸憶、磷酸欽銼、多種氟化物等晶體。大功率固體激光材料及其非線性光學晶體的研制成功,為激光通訊、激光制導、激光核聚變、激光武器等高技術提供了物質保證。銳錫合金超導材料的研制成功,使超導技術更具實用意義;當發現金屬氧化物可用于超導材料后,全范圍內掀起了超導熱,在幾個月之內就將超導轉變溫度擴大了1000K,從而成為超導材料進一步發展和應用的一個新里程碑。以多晶硅,特別是以晶硅為材料的大陽能電池的技術進展和實用化,對性的能源緊缺是一個福音,將為空間技術、未來工業以及人民生活提供無公害和取之不盡、用之不竭的能源。
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