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사파이어 성장 방법 - 키로 플러스 방식

키로 플러스 방식

키로 플러스 방법 KY 방법으로 단락 될 수있다. 이 방법은 널리 생산 및 대형 액정 할로겐, 수산화물 및 탄산염 결정 연구에서 사용에 1926.later에서 결정 성장을 제안하는 첫 번째이다. 1960 년대와 1970 년대에서, 사파이어 결정의 생산을 위해 옛 소련 Musatov에 의해 개선된다.

키로 플러스 방식으로 성장 단결정은 항상 배 모양입니다. 그 결정 지름 도가니는 10 ~ 30mm의 작은 크기의 내경 이하로 성장할 수있다. 원리는 초크 랄 스키 방법과 유사하다. 우선, 융점, 용융 금속의 용융에 원료를 가열하여, 상기 시드의 다음 단결정 (또한 시드로드라고도 씨드 크리스탈) 용융 금속의 표면과 접촉하도록 시드 결정 고액 계면에서 성장하기 시작하고 동일한 결정 구조 종자의 용융 금속 단결정, 끌어 올려 매우 느린 속도로 시드. 다음 후, 시드 결정을 높이까지 끌어 시드가 인상되지 결정 목, 용탕의 응고 속도와 안정성 인터페이스 씨앗을 형성하지만,도 회전을하게된다. 그러나 단결정의 냉각 속도의 제어가 점차 위에서 아래로 고화 마지막 전체 단결정으로 고화된다.

키로 플러스 온도 제어 결정 성장의 사용, 그것은 Chaishi 결정 인상 방법 만 결정 넥 결정 부위가 온도 변화의 성장에 의존 당겨 큰 차이가 적은 간섭을 끌어 올려 회전, 더 나은 공정 제어 및 당김 히터 전력을 조정하면서, 성장 속도가 가장 기술 최고의 품질을 달성하기 때문에, 단결정 사파이어 성장되도록 목, 용융 된 물질은 최적의 결정 성장 온도 범위를 달성한다. 이 방법의 주요 특징 :

1) 결정의 전체 길이의 과정에서, 결정을 도가니를 제작하지 않고, 이것은 고온 영역에서 계속된다. 이 열 응력을 줄이고, 그 냉각 속도를 정확하게 제어 할 수;
2) 결정 성장, 용융물 포위의 고체 - 액체 인터페이스. 표면 외란 고체 - 액체 계면에 도달하기 전에 기계적 교란 이러한 용융 온도가 감소 될 수 있도록 용융물의 제거;
3) 냉매 열교환 수단으로 헬륨의 사용에 대하여 열교환 기 내의 작동 유체와 같은 연수의 선택을 효과적으로 실험의 비용을 감소시킬 수있다;
4) 기계적 충격에 민감 결정 성장 공정의 이동 및 회전의 결정의 존재.

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