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晶体提拉法
b 热力学因素 1、应力:晶体中的应力一般由三种情况产生,热应力,化学应力和结构应力,当应变超过了晶体材料本身塑性形变的屈服极限时,晶体将发生开裂,一般沿着解理面开裂。 热应力:冷却速度不一致引起的 化学应力:杂质在晶体内部分布不均匀引起的 结构应力:由于相变的发生引起的 2、脱溶和共析反应(较快的生长速率和较大的温度梯度(界面处)) 在适当的范围内,调整G和V是克服组分过冷的最有效,也是最简单的方法。可先采用较大的G来克服组分过冷,然后再用长时间的高温退火来消除GL大而产生的热应力。 c 分凝和组分过冷 产生温度波动波动的原因有二 1 、熔体本身的热流不稳定性造成温度的起伏和振荡。 2、 生长条件的变化。 我们把在晶体中溶质浓度的不均匀层称为生长层(条纹)。生长层是晶体生长,特别是熔体生长过程中经常出现的微观缺陷之一。 d 温度波动和生长层 6 晶体提拉法生长宝石晶体的鉴别 ????1. 提拉法生长的宝石晶体,由于提拉和旋转作用,会产生弯曲的弧形生长纹。 2. 或者由于固液界面产生的振动或温度的波动,可使晶体的溶质浓度分布不均,因而形成晶体不均匀的生长条纹。 旋转引起条纹 生长纹往往深浅不一 生长条纹显微结构 天然蓝宝石六边形生长纹 提拉法合成蓝宝石的生长纹 人造蓝宝石是在高温熔炉中生成的,结晶时间很短,没有时间沿六边形的晶形方向规则地排列,而是一层一层地增添在弧形(圆柱体的表面)宝石的表面上,并逐步形成了弯曲的“圆弧形生长线”。凡是有这种圆弧形生长线或圆环形色带的蓝宝石,就一定是人造品。 2. 提拉法含有气体包体,且气泡分布不均匀。提拉法常可见拉长的或哑铃状气泡。 3. 提拉法合成的宝石是在耐高温的铱、钨或钼金属坩埚中熔化原料的,可能含有金属包体。 ?? ?4. 提拉法生长的宝石晶体原料在高温下加热熔化,偶尔可见未熔化的原料粉末。 5. 提拉法生长的宝石晶体时,由于采用籽晶生长,生长成的晶体会带有籽晶的痕迹。并且可能产生明显的界面位错。 主要优点如下: (1) 可方便地观察晶体的生长状况,有利于及时掌 握生长情况,控制生长条件。 (2) 生长晶体不与坩埚接触,没有坩埚壁的寄生成核 (3) 可以方便地使用定向籽晶和“缩颈”工艺. 总之,晶体提拉法生长的晶体,其完整性很高,而生长率和晶体尺寸也是令人满意.例如,提拉法生长的红宝石与焰熔法生长的红宝石相比,具有较低的位错密度,较高的光学均匀性. 主要缺点如下: 高温下,坩埚及其他材料对晶体的污染容易发生。 熔体中复杂的液流对晶体的影响难以克服 机械传动装置的振动和温度的波动,会一定程度上影响晶体的质量。 晶体提拉法合成金绿宝石的鉴别 ????1. 合成金绿宝石可见弯曲的生长纹和拉长的气泡。 ????2. 宝石中偶尔可见未熔化的原料粉末。 ????3. 在暗域照明和斜向照明下,偶尔可见板条状的杂质包体和针状包体。 ????4. 合成金绿宝石的折射率(1.740-1.745)稍微偏低。 ????5. 用电子探针和X射线荧光分析法,可检测宝石晶体中的铱或钼金属包体。 低维半导体材料及量子器件 晶体提拉法 1 晶体提拉法的简介 2 晶体提拉法生长设备介绍 3 晶体提拉法生长工艺介绍 4 晶体提拉法生长蓝宝石实例 -蓝宝石提拉晶体界面翻转的控制 5 晶体提拉法生长晶体缺陷的形成与控制 6 晶体提拉法生长宝石晶体的鉴别 晶体提拉法生长仿祖母绿合成品 晶体提拉法生长红宝石的合成品 晶体提拉法生长无色蓝宝石 晶体提拉法生长宝石的设备实物图 提拉法又称丘克拉斯基法,是丘克拉斯基(J.Czochralski)在1917年发明的从熔体中提拉生长高质量单晶的方法。 主要用于合成蓝宝石、红宝石、钇铝榴石、钆镓榴石、变石和尖晶石等重要的宝石晶体。 1. 晶体提拉法的简介 基本原理: 提拉法是将构成晶体的原料放在坩埚中加热熔化,在熔体表面接种晶提拉熔体,在受控条件下,使种晶和熔体的交界面上不断进行原子或分子的重新排列,随降温逐渐凝固而生长出单晶体。 ? 2 晶体提拉法生长设备的介绍 YAG生长设备 1.保温 加热系统 加热系统由加热、保温、控温三部分构成。 最常用的加热装置分为电阻加热和高频线圈加热两大类。 采用电阻加热,方法简单,容易控制。保温装置通常采用金属材料以及耐高温材料等做成的热屏蔽罩和保温隔热层,如用电阻炉生长钇铝榴石、刚玉时就采用该保温装置。 控温装置主要由传感器、
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