chapter2单晶制备技术.ppt
《chapter2单晶制备技术.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《chapter2单晶制备技术.ppt(81页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,第二章 单晶生长技术,2,由原子、分子或离子等微粒在空间按一定规律、周期性重复排列所构成的长程有序的固体物质。,非晶态结构示意图,晶态结构示意图,2.0 晶体知识回顾,1、晶体定义,3,2、晶体的特性,(1)晶体的均匀性与各向异性,晶体的一些与方向无关的量(如密度、化学组成等)在各个方向上是相同的。而另外一些与方向有关的量(如电导、热导等)在各个方向上并不相同。例如:云母的传热速率、石墨的导电性能等。,4,(2)晶体的自范性,在适当的条件下,晶体能自发的长出由晶面、晶棱、晶顶等几何元素围成的凸多面体,这种性质就称为晶体的自范性。凸多面体的晶面数(F)、晶棱数(E)、和顶点数(V)相互之间的
2、关系符合公式,F+V=E+2,(3)晶体具有规则外形,理想环境中生长的晶体应为凸多边形。,5,(4)晶体的对称性和对 X 射线的衍射性,内部结构(微观)在空间排列的周期性(等距性)使得晶体可作为 X 射线衍射的天然光栅,而晶体外形的对称性又使得衍射线(点)的分布具有特定的对称性 是 X 射线衍射测定晶体结构的基础和依据。,6,晶体(a)与非晶体(b)的步冷曲线,(5)晶体的固定熔点性(锐熔性),晶体具有固定的熔点,反映在步冷曲线上即出现平台。而非晶体没有固定的熔点,反映在步冷曲线上不会出现平台。,7,(6)解理性 晶体具有沿某些确定方位的晶面劈裂的性质。(7)最小内能 成型晶体的内能最小。(8
3、)晶面角守恒 属于同种晶体的两个对应晶面之间的夹角恒定不变。,8,3、何谓“单晶”?,Mono-crystal,mono-crystalline,single crystal 整个晶体是一个完整的单一结构,即结晶体内部的微粒在三维空间呈高度有规律地、周期性地排列,或者说晶体的整体在三维方向上由同一空间格子构成,整个晶体中质点在空间的排列为长程有序。,9,单晶与多晶的区别晶体的原子在长程范围内、在三维空间中都保持有序而且重复的结构,一组原子的重复单元叫晶胞。如果晶胞在三维方向上是整齐重复排列的单晶(比如象一块一块的同样的整齐、排列的砖);如果晶胞不是有规律的整齐排列多晶(一堆杂乱无序、不同的砖)
4、单晶就是长程和短程都有序的结构,而多晶是短程有序,长程无序的结构。在晶体衍射仪,单晶的衍射点是独立清晰的,多晶的衍射点连在一起。单晶的齐整程度远远高于多晶,10,4、单晶应用,电子信息行业的应用。水晶(石英)单晶:一种性能优异的压电单晶,广泛用于彩电、移动通讯计算机的录像机、遥控器等电子工业元器件的制造半导体光学中。单晶硅:大规模集成电路中的基础材料能源方面。硅单晶:太阳能电池的主要材料三高(高温、高压、高频)领域。砷化镓(GaAs)单晶:工作器件的主要材料节能行业。氧化锌单晶:用作白光发射二极管的基础材料计算机行业。金刚石单晶:热导率高,被用作高速计算机的芯片石油开采和地质行业:钻探的钻头装
5、饰,钻石环,11,光学领域。石英单晶:优异的光学性能,被广泛用作各种光学透镜、棱境、偏振片和滤波片、数码相机器件等。摻钕的石榴石单晶(Nd:YAG):称为“激光晶体”,作为固体激光器的工作介质 锗酸铋(BGO)单晶:作为核科学高能粒子探测的闪烁晶体氘化磷酸二氢钾(DKDP)、磷酸钛氧钾(KTP)、偏硼酸钡、铌酸钾等用作非线性晶体,在压电、铁电、磁光、超导等行业均有应用,几个应用实例,12,Al2O3红宝石激光材料,红宝石激光材料是Al2O3单晶体掺杂0.05%Cr3+构成,是三能级激光器,产生的激光波长为0.69m。主要用于精密测距、激光雷达以及打孔、焊接等工业加工领域。,红宝石激光器能级图,
6、13,蓝宝石是Al2O3单晶体掺杂Ti4+构成,有着很好的热特性,极好的电气特性和介电特性,并且防化学腐蚀,耐高温,导热好,硬度高,透红外,化学稳定性好。广泛用于耐高温红外窗口材料和III-V族氮化物及多种外延薄膜基片材料,用于蓝、紫、白光发光二极管(LED)和蓝光激光器(LD)。,Al2O3蓝宝石单晶材料,Sapphire,晶体结构,六方 a=4.758,c=12.992,熔 点 2040 oC 单晶纯度 99.99%密 度 3.98 g/cm3,介电常数,9.4(A轴);11.58(C 轴),2x10-5(A轴)5 x10-5(C轴),正切损耗,Al2O3蓝宝石单晶,14,掺钕钇铝石榴石(
7、Nd:Y3Al5O12)单晶体,Nd:YAG是当前最重要、应用最广泛的固态激光器工作物质,可以全固态微小型激光器中,得到高质量的红、绿、蓝色连续激光输出,大量用于军事、科研、医疗及工业激光器中,如各种规格的测距仪,光电对抗设备系统,高性能激光仪器,激光治疗仪、美容仪,激光打标机、打孔机等激光加工机械中。掺钕钇铝石榴石激光器是四能级的激光器。,掺钕钇铝石榴石激光器能级图,15,掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)单晶体,掺钕钒酸钇(Nd:YVO4)单晶体,掺钕钒酸钇(Nd:YVO4)晶体,掺钕的YVO4晶体(Nd:YVO4,掺杂浓度0.2-3at%)在激光波长有大的受激辐射截面,高的吸收系数和宽的吸收
8、带宽,并具有优良的机械、物理、光学性能,特别适于制作微小型固体激光器,可做成全固态微小型绿色、红色及蓝色激光器,已在国内外军事、信息产业等多个领域得到广泛的应用。,16,Nd:YAG单晶体,Cr4+:YAG单晶体,Er:YAG单晶体,Nd:YVO4单晶体,Nd:YLF单晶体,KTP单晶体,单晶产品及其实例,17,YAG单晶体,Ti:Sapphire单晶体,LBO单晶体,蓝宝石(Sapphire)单晶体,BBO 单晶体,MgF2单晶体,Nd:Ce:YAG单晶体,18,Yb:YAG单晶体,掺钕钒酸钆单晶体,KDP单晶体,激光防护眼镜,光学膜片,钒酸钇(YVO4)单晶体,键合单晶体,19,5、单晶合
9、成的意义,单晶的应用如此广泛,然而很不幸,自然界中单晶很少,也很珍贵(如钻石由碳构成的金刚石单晶;红宝石掺有微量Cr2O3的Al2O3单晶);科学研究中,虽然很多材料的应用形态为粉末、陶瓷及样品状,但做为基础研究,常常需要制成单晶样品,这样可以避免晶粒表面、晶界的干扰,更好地理解材料性能的微观机理。所以,很有必要合成单晶。,20,1、最初分法 纯物质制备、由溶液中制备、由熔体中制备、由气相制备2、以相变过程和结晶的驱动力不同固体 晶体 熔体生长法液体 晶体 溶液生长法气体 晶体 气相生长法,2.1 晶体形成方法分类,21,3、现代生长技术体系划分与衍生,单晶生长技术,熔体生长,气相生长,溶液生
10、长,固相生长(金刚石),提拉法,坩埚下降法,阴极溅射法,激光基座法,区熔法,焰熔法,双坩埚法,微重力法,焰熔法磁场提拉法,液封提拉法,导模提拉法,自动提拉法,分子束法,升华凝结法,金属有机物(MOCVD),气体合成(GaN,SiC),气体分解,物理气相沉积法,化学气相沉积法,凝胶法,蒸发法,降温法(ADP、DKDP),低温(水)溶液法,高温溶液法(助熔剂法),水热合成法(水晶),气相运输法,(CaF,CsI),22,2.2 晶体生长的基本原理,控制材料在熔点附近缓慢结晶。一般是先在熔体中形成晶核;然后,在晶核和熔体的交界面上不断进行原子或分子的重新排列而形成晶体。因为只有当晶核附近熔体的温度低
11、于凝固点时,晶核才能继续发展,因此生长界面必须处于过冷状态。所以:大块过冷,多个晶核、多个生长多晶局部过冷(过冷区集中于界面附近狭小的范围之内),其他区域过热(避免出现新的晶核)单晶,23,2.3 选择晶体生长方法的原则,1 有利于提高晶体的完整性,严格控制晶体中的杂质和缺陷2 有利于提高晶体的利用率,降低成本,大尺寸的晶体始终是晶体生长工作者追求的目标3 有利于晶体的加工和器件化4 有利于晶体生长的重复性和产业化,例如计算机控制晶体生长过程。,24,1、普通降温法生长单晶 是溶液法制备单晶中最简单的一种,适合实验室制备单晶。最初用于生长二磷酸腺甙(ADP,1947年英国人托德合成,一种人工生
12、物单晶体)、磷酸二氢钾(KDP)、磷酸二氘钾(DKDP)等的单晶体。KDP和DKDP晶体均具有光电子性能、非线性性能和高压光学性能,还具有高的激光损伤阈和高的光学均一性,已经被广泛用作Nd:YAG和Nd:YLF(LiYF4)激光器产生的 第2、3、4谐波的频率倍增器。,2.4 单晶生长方法介绍,25,原理:在一定温度的溶液中置入晶核,搅拌下降温,最后长成单晶。特点:设备简单成本低 安全 晶体形状不易控制主要仪器设备:温控装置 搅拌装置 擎晶装置或晶核 育晶器晶核晶体生长的基础,例如:蜂蜜结晶、冬天结 冰。搅拌有利于提高晶体的完整性和规整性。,26,降温法制备单晶装置示意图,水浴育晶装置擎晶杆
13、2.晶体 3.转动密封装置 4.浸没式加热器 5.搅拌器 6.控制器 7.温度计 8.育晶器 9.有孔隔板 10.水槽,27,2、蒸发法生长单晶 属于溶液法,适合实验室制备单晶。原理:将置有晶核的高温液体体系,在蒸发冷却器的作用下冷却,获得单晶。特点:较简单 成本较普通降温法高 可制备规则单晶主要仪器:擎晶装置 蒸发冷却器(可组装),种类很多,原理和作用是利用液体蒸发产生的温降使晶体生长,液体称为载冷剂,有水、醇类等。,28,蒸发法育晶装置底部加热器 晶体 冷凝器冷却水 虹吸管量筒 接触控制器温度计 水封,蒸发法制备单晶示意图,29,3、水热合成法,原理:用高温高压的溶液将溶质溶解,降温,溶液
14、 过饱和后使溶 质析出,长成单晶。水的作用:转递压力,提高原料溶解度 1928年,德国的科学家理查德纳肯(Richard Nacken)创立。主要用来生产水晶和大多数矿物。特点:1、高温和高压可使通常难溶或不溶的固体溶解和重结晶。2、晶体在非受限条件下生长,晶体形态各异、大小不受限制、结晶完好。3、适合制备高温高压下不稳定的物相 4、水处在密闭体系中,并处于高于沸点的温度,体系处在高 压状态。,30,许多工业上重要的单晶都可通过水热法生长。,31,水热反应釜,主要仪器:水热反应釜,水热法生长晶体示意图,水热法生长晶体装置,32,*石英单晶的用途:雷达、声纳仪、压电传感器、X-射线单色器*制备条
15、件:0.1M NaOH 介质 釜内工作压力130165MPa,多晶原料,NaOH溶液(0.1M),籽晶,热端400C,冷端360C,水热法制备石英单晶,例:水热合成法制备石英单晶,水热法生长的石英单晶,33,4、高温溶液法(助熔剂法)生长晶体,原理:高温下、加入助熔剂将多晶溶质溶解,然后降温,生长单晶。最早1890年,红宝石合成,但是颗粒太小。特点 1、适用性强 2、特别适用于难熔化合物和在熔点极易挥发、高温 有相变、非同成分熔融化合物 3、晶体生长慢,有少量杂质缺陷 4、比较容易得到大的晶体 5、液相的存在利于晶体的生长,故没有太多的晶核,更 有利于生成单晶 6、可以降低单晶生长的温度,34
16、,用于生产磷酸氧钛钾(KTP)具有大的非线性系数,大的容许温度和容许角度,激光损伤阈值较高,化学性质稳定,不潮解,机械强度适中,倍频转化效率高达70以上等特性,是中小功率固体绿光激光器的最好倍频材料。主要性能:透过波段:0.354.5m电光系数:33=36Pm/V折射率:nx=1.7377,ny=1.7453,nz=1.82971064nm激光损伤阈值:2.2GW/cm21064 nm 非线性光学系数:d33=13.7Pm/V倍频转化效率:4570%,35,应用范围:用于各种固体激光系统,特别是Nd:YAG 激光器的倍频和光参量振荡,集成光学的波导器件。,36,从冷却工艺上又可分缓冷法(缓慢冷
17、却法)溶剂蒸发法(缓慢蒸发法)温差法助熔剂反应法叫法也改变了,如助熔剂缓冷法、助熔剂蒸发法等。,37,例:助熔剂法生长MgAl2O4单晶,缓慢蒸发法制备MgAl2O4(助熔剂法缓慢蒸发法)原料:MgO 80.6 g(15.7 mol%)Al2O3 204.0 g(15.7 mol%)助熔剂:PbF2 2100 g(67.4 mol%)B2O3 10.0 g(1.0 mol%)条件:铂坩埚,盖上开一个小孔 8h内缓慢加热到1250 C 10 15 d内缓慢蒸发完 用稀HNO3 洗去助熔剂 结果:晶体直径为10mm,38,缓慢降温法制备Y3Al5O12(YAG)(助熔剂法缓慢降温法)原料:Y2O3
18、 3.4 mol%、Al2O3 7.0 mol%助熔剂:PbO 41.5 mole%、PbF2 48.1 mol%条件:1150 C 24 h 4 C/h 降温750 C 用稀HNO3 洗去助熔剂 结果:晶体直径 3 13mm 1 1.5 g 收率 60 70%,39,5 溶胶凝胶法(Sol-gel),原理:以金属纯盐为原料,使其与有机溶剂混合发生水解聚合反应,生成透明凝胶。单晶在凝胶中生长。特点:晶体在柔软而多孔的凝胶骨架中生长,有自由发育的适宜条件晶体在静止环境中生长,有利于提高晶体结果的完整性设备简单难以长出大晶体,40,按晶体生长的反应类型复分解化学反应络合分解法氧化还原法溶解度降低法
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- chapter2 制备 技术

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5421571.html