Bridgman módszer, a Verneuil módszer zóna olvadás, hidrotermális növekedés - technológia

Ennek lényege eljárás abban a tényben rejlik, hogy a feltörekvő alján a tégely olvadni egykristályok szolgálnak vetőmag. A tégelyt leeresztjük a hidegebb zónába a kemence. Az alsó rész a tégelyt - kúpos. A növekedési ráta - és néhány mm / óra.

Verneuil módszert hajtják végre prosypki kis részletekben a por töltés egy csőkemencében, ahol az olvadt töltés csökkenése alatt az oxigén - hidrogén láng és táplálja az olvadék csepp a vetőmag felületén. A mag így fokozatosan húzva, és a csepp marad ugyanazon a szinten a magassága a kemence.

· Hiánya fluxus és drága anyagokat tégelyek

· Nincs szükség a pontos hőmérséklet-szabályozás;

· Az a képesség, hogy ellenőrizzék a növekedés egy kristály.

· A magas hőmérséklet miatt kristálynövekedés rendelkezik belső feszültség;

· Sztöchiometria készítmény lehet zavar miatt a hidrogén-visszanyerő komponensek és elpárologtatása illékony anyagok.

A növekedési ráta - néhány mm / óra.

Bridgman módszer, a Verneuil módszer zóna olvadás, hidrotermális növekedés - technológia
Bridgman módszer, a Verneuil módszer zóna olvadás, hidrotermális növekedés - technológia

Az ábra illusztrálja a növekvő egykristály a Verneuil módszer és berendezésekkel, eszközökkel.

Zóna olvadás tesztelés őket olvadékzónák hossza mentén az egykristály előforma, miközben az olvadt zónába lép fel, és a szennyező anyagokat koncentrált tisztító kristály, amelynek végrésze ezután eltávolítjuk. A hevítést indukciós, sugárzás-optikai vagy más módszerrel.

Bridgman módszer, a Verneuil módszer zóna olvadás, hidrotermális növekedés - technológia

Meghajtóeszközre zóna olvadás:

1 - 2. láncindító - olvad 3 - polikristályos öntvényből, 4 - fűtőelem (nyíl mutatja mozgásának irányát a melegítő).

A rendszer az indukciós zóna olvadási germánium

Bridgman módszer, a Verneuil módszer zóna olvadás, hidrotermális növekedés - technológia

Hidrotermális kristálynövekedési használt módszer növekvő kristályok, amelyeket nehéz vagy lehetetlen nőnek más módszereket, hiszen a legtöbb utánozza a folyamatok az ásványi anyagok a természetben. Ez azon a tényen alapul, hogy a magas hőmérsékleten (700 ° C) és nyomáson (3000 atm.) Sók vizes oldatai alkalmasak a hatóanyagot feloldjuk lényegében oldhatatlan normál körülmények között. Hidrotermális kristálynövekedés speciális erős acél hajók - autoklávok, hogy ellenálljon az ilyen extrém nyomás és a hőmérséklet.

A leggyakoribb módszer egy hidrotermális módosítása nevű átkristályosítási módszer pozitív hőmérséklet-gradiens. Ennek lényege a következő:

Alján az autokláv, fűtött alulról és lehűtjük felülről, helyezett oldott anyag - töltés. Fölötte található primer (lemez fűrészelt egy bizonyos irányba a kristály termesztett anyag). Az autokláv hőmérséklet különbség (kisebb terület melegebb), segített egy membrán - terelőlemez furatokkal elválasztó a felső és alsó zónáira. A megoldás kering a granulátumok között szakaszos, telítő anyag termesztett kristály. Egyidejűleg fűtés a hidrotermális oldat. Forró (és ezért - a könnyebb) betápláljuk a felső része az autokláv, ahol lehűl.

Oldhatóság kristályosodó anyag csökkenti a hőmérséklet csökkentésével, a felesleges oldott anyag rakódik le a vetőmag. Cool nagy sűrűségű sovány oldatot csökkentjük, hogy az alján az autokláv, és a ciklus ismétlődik. Az eljárást addig folytatjuk, amíg a teljes költség szállítási anyagot a magot. Ennek eredményeként ezek a folyamatok és a növekvő kristály. A növekedési ráta a frakciókból a milliméter néhány milliméter naponta. Grown egykristályokban jellemzően magas minőségű és egyedi kristálytani faceting, mivel felnőni egy többé-kevésbé közel egyensúlyi állapotot.