利用数值模拟的由泡生法生长高质量蓝宝石晶体

在目前的工作中,一种先进的数值模型,建议进行分析的传热和在蓝宝石晶体生长流动图案由泡生法。该新方法占蓝宝石晶体熔体中的结晶和对流中的辐射热交换,并提供了结晶前形状的预测。该模型允许多个增长建立设计和选择最佳配置的分析。与CGSim软件进行数值预测吻合较好在报道首次优化晶体生长过程中获得的实验数据。

最近在监控系统利益的需要被传输在很宽的光谱范围非常大的光学窗口。其他一些要求涉及的耐用性,高强度和耐用性,以抵御恶劣的环境。因此,蓝宝石已经要求用于这些应用。该换热器的方法( HEM )TM已被用来产生非常大的蓝宝石晶体主要用于光学应用。 20厘米和25厘米直径的晶体已经生产中生产超过20年。目前34厘米直径的圆垛已经通过了生产,目前为50厘米直径的蓝宝石生长在发展。的进展和晶柱的特征数据结果将提交。


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蓝宝石单晶氧化锌纳米线的光学性质

外延生长的习惯和缺陷氧化锌纳米线从盟催化剂(00.1)GaN /蓝宝石衬底上使用vapor-liquid-solid(VLS)使用电子显微镜蓝宝石晶体和x射线衍射技术进行了研究。结果显示存在的水平(crawling-like)和垂直纳米线有类似的取向与衬底的关系(00.1)氧化锌| |甘(00.1),(11.0)氧化锌| |甘[11.0]。crawling-like增长先于垂直增长,聚结和爬行生长纳米线产生一个有严重缺陷的纳米层之间衬底和垂直。透射电子显微镜显示高密度平面缺陷的界面层。相当密度的堆积层错驻留在(0001)飞机也观察到纳米短垂直。爬行纳米线受到残余压缩应变,而垂直纳米strain-free生长。

合成了氧化锌纳米线,使用catalyst-assisted异质外延m-sapphire衬底碳热还原的还原方法。取得了复杂而统一的数组,每个纳米线形成一个角∼30°的衬底正常。在室温下光致发光研究波长之间的335和620海里揭示一个强大的单一激子峰在∼380海里(3.26 eV)伴随深层蓝移排放峰值∼486,490和510海里。紫外共振拉曼光谱已经被用于描述纳米线与多声子散射在室温下表现出声子的量子限制。


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热火运输和数值研究熔体和气体的蓝宝石提拉法晶体生长的播种过程中流体流动

为蓝宝石的直拉单晶生长的籽晶的过程中,对流量和温度场与不平的熔体-气体界面数值用有限元方法进行了研究。蓝宝石提拉法通常最初用在真正的直拉晶体生长过程中的配置包括一个坩埚,活跃后热器,感应线圈有两个部分,保温,熔化,和天然气。首先,由射频(RF )线圈在整个系统中和热的体积分布的金属坩埚和热器内所产生的电磁场进行了计算。使用这种热量分布作为源,流体流动和温度场,在整个系统中进行测定。

已考虑两种情况:

( 1 )配置无坩埚和后热之间的差距

( 2)有间隙,对应于我们的实验室经常使用的增长态势。

它表明,有源热器,其位置相对于该坩埚的影响显着的气体在腔室中和部分也熔体中的温度和流场。


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通过近净形单晶生长蓝宝石生产圆顶的两种方法

大蓝宝石单晶的近净形穹顶的几何形状由梯度凝固法(GSM)的生长。该增长是在双壁钼坩埚,和完美的晶体,无蓝宝石单晶晶界和散射中心,生产。这个过程是用来生长蓝宝石圆顶具有不同的晶体取向,包括光轴。这个过程显著缩短圆顶的制造过程中,从而导致了更便宜的,高品质的产品。

蓝宝石和尖晶石的使用热交换器的方法(HEM)晶体生长过程中的液 - 固界面的进度已经被研究和相关的处理参数。晶体生长也因此得到了优化,生产晶体材料无空隙和散射中心的95-100%。


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圆顶形的蓝宝石晶体的由梯度凝固法(GSM)的生长

描述了蓝宝石单晶的生长,在圆顶形状,由梯度凝固法(GSM) 。双壁钼坩埚被用于种植的近净形状的几何形状。蓝宝石单晶体这显著缩短圆顶到最终尺寸的制造过程,从而降低了成本。该过程被用于具有不同形状(半球形等) ,大小(最大直径6英寸)和晶体取向(包括光轴)生长圆顶。该热场和生长速率的控制是预防晶粒边界和散射中心的非常重要的,以及用于预防由表面张力的作用而产生的几何失真。

梯度凝固法(GSM )是适用于大型的,高质量的单晶蓝宝石和氟化钙的生长。几种生长参数(例如,热梯度,热场的稳定性,生长速率和起始原料的质量)对生长的晶体的质量的相关性进行了研究。几种类型的生长缺陷进行分析,其性质阐明。的结晶,其特征在于通过其结晶性与光学特性。


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