从氮化镓可见激光:在蓝宝石衬底上铕光学腔

 
 

报告可见(红色)激光发射从生长在蓝宝石衬底铕掺杂的氮化镓薄膜。边缘发射满足的受激发射特性的要求:超线蓝宝石衬底性特性,频谱线变窄,偏振效应,寿命降低,并在一个法布里 - 珀罗腔的纵模。在氮化镓:Eu的有源层具有低的阈值(〜10 kW/cm2),用于产生激光的发作。光学增益和损失是50的顺序和20厘米-1,分别。生长条件进行了研究增益增强和减少损失。为了获得高增益和低损失活性层,富氮生长条件是必需的。通道波导腔导致5×增加的增益值相比,平面波导。

氮化镓薄膜的分子束外延(MBE)生长在蓝宝石,活性氮的两个来源进行了研究:一个电子回旋共振(ECR)等离子体,和叠氮化氢(HN3)。与ECR等离子体源,典型的增长率分别为0.1〜微米/小时。以这种方式生长的薄膜表现出从离子显著表面损伤,并且几乎没​​有光致发光。与HN3,增长率分别为0.25〜微米/小时。叠氮化物生长的薄膜表现出光滑的表面,以及锐利的带能带光致发光。这是首次报道利用HN3通过分子束外延生长III-V族氮化物,它显示了很大的希望作为氮源。


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维尔纳方法生长的蓝宝石晶体

 
 

在维尔纳蓝宝石晶体生长系统,其可分为氧 - 氢焰中的氧化铝粉末被熔化。液滴落在缓慢拉晶的顶部从物理的角度蓝宝石晶体来看,在维尔纳过程是因为氢气和氧气,气体相的流体动力学和通过对流,传导和辐射热传递的湍流燃烧的耦合的复杂。

在维尔纳晶体生长过程的数值模拟已经进行了使用了FIDAP有限元软件,其结果已在过去的研究中被提出。为了确定蓝宝石的透明度的影响,一些假设用于:该过程被认为在准稳定状态下,该模型是轴对称和熔化潜热可以忽略不计,即该粉末中不包括该模型。在所述晶体被认为是不透明的情况下获得的结果进行了比较用的一个完全透明的材料进行模拟。在透明和半透明的晶体生长过程传热的数值模拟。

透明晶体似乎比不透明冷却器,因为在透明体的热量的吸收降低。在不透明晶体的轴向温度梯度比在一个透明的晶体的情况下计算出的要小。通过比较实验热电偶数据的数值计算结果,已经得出结论,完全透明的蓝宝石晶体的仿真比的不透明更逼真。

在这项研究中进一步的步骤将是透过蓝宝石分析了与会媒体的辐射效应。


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氧化锌对生长的氮化镓/蓝宝石模板结构性质从纳米棒薄膜的转变

合成上采用改进的热蒸发工艺配方/蓝宝石衬底上的氧化锌纳米棒。使用扫描电子显微镜,显微拉曼所合成的​​纳米棒蓝宝石衬底式和薄膜,其特征在于,和X-射线衍射技术。式的形态变化,从棒向连续薄膜时的生长温度升高至800℃。在生长温度进一步增加,导致配方的沿方向较低的增长速度。微型光致发光测量结果表明紫外带边发射式从左右两个纳米棒和薄膜的山峰。这样式结构的实现可以是用于混合式光电器件的制造是有用的。

最近的研究结果表明,可能是AP-型透明导体薄膜的合成是因为复杂的公式相图的困难。报告使得c轴取向配方薄膜的可靠的方法,薄膜前体沉积在蓝宝石衬底上射频溅射和脉冲激光沉积。在空气中含有公式和公式粉末封闭的坩埚随后的退火公式产生近晶相纯,双轴织构公式。该薄膜是p型和透明带式的间隙。


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通过涂布热解过程的二氧化铈缓冲蓝宝石二维大直径y Ba2Cu3O7膜

大尺寸二维ý Ba2Cu3O7 ( YBCO )薄膜通过化学溶液为基础的涂料的热解(CP)的过程上30× 10平方厘米​​R面蓝蓝宝石衬底宝石衬底上用真空沉积的二氧化铈缓冲层成功制备。该二氧化铈层非常光滑和均匀的具有0.48纳米的原子力显微镜观察和高度定向通过大面积的X射线衍射θ -2θ扫描的平均粗糙度(Ra) 。c-轴取向的YBCO膜是用一个无氟,金属乙酰丙酮化物基涂层溶液制备的一个CP处理。 A 30 ×退火在大直径管式炉10平方厘米​​矩形的c-轴取向的YBCO薄膜表现出高感性的Jc值,其中分布相当均匀,平均1.0厘米MA -2在77 K。

外延钠β-氧化铝的单晶薄膜已成长为蓝宝石衬底。动力学测量和计算表明, β-氧化铝晶体是通过这是由氧物种的扩散的固相控气态碱物种和蓝宝石衬底之间的化学反应形成的。机制和电影成长的结晶翻译进行了讨论。


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水平对齐的单壁碳纳米管与蓝宝石表面可控密度和偏振拉曼光谱合成

轻便合成取向单层碳纳米管(SWNT)阵列与A面蓝宝石衬底可控密度和偏振拉曼光谱的测量。该催化剂的制备是简蓝宝石衬底单地浸渍在蓝宝石衬底到硝酸铁和钼,乙酸钼,其中提高了碳纳米管产量以及再现性的混合溶液中。拉曼光谱测得的高密度纳米管阵列的角度依赖性表明单壁碳纳米管取向主要在检视生长的MATHML源方向与其他两个方向。这表明多种机制的对准,如伪一维排列的Al和浅槽的存在。

获得的硒化镉外延层在蓝宝石衬底上用定向条件进行了描述。多晶硒化镉和在基片上的取向沉积的升华是在真空系统的局部quasiclosed体积。在沉积层的结构和形貌的温度影响进行了研究在结晶区。


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