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{| class="wikitable" align="right" |- | style="background: #FF2400" align= center| '''<big>砷化镓材料</big>''' |- |<center><img src=https://p1.ssl.qhimgs0.com/dr/280_280_/t013ca12fdd015dd249.jpg width="300"></center> <small>[https://image.so.com/view?q=%E7%A0%B7%E5%8C%96%E9%95%93%E6%9D%90%E6%96%99&src=tab_baike&correct=%E7%A0%B7%E5%8C%96%E9%95%93%E6%9D%90%E6%96%99&ancestor=list&cmsid=860237aa276d0665b92b4a1329fdb1c3&cmras=6&cn=0&gn=0&kn=0&crn=0&bxn=0&fsn=60&cuben=0&pornn=0&manun=0&adstar=0&clw=265#id=d7f19b185d2d894f430ba163abd250d8&currsn=0&ps=54&pc=54 来自 网络 的图片]</small> |- |- | align= light| |} '''砷化镓材料'''也可以采用离子注入掺杂工艺直接制造集成电路,尽管由砷化镓取代硅、锗的设想尚未实现,但它在激光、发光和微波等方面已显示出优异的性能。砷化镓外延技术还有分子束外延和金属有机化合物汽相沉积外延。
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