蓝宝石晶体生长技术回顾
蓝宝石项目晶体生长技术研究报告
蓝宝石项目晶体生长技术研究报告
引用准确,并附有相关图片与数据,由蓝宝石晶体生长研究实验室专
业工作人员为你编写。
一、研究背景
蓝宝石,又称宝石石英,是一种矿物,也是最宝贵的天然宝石之一,
具有抗热、抗紫外线和压磨强度高等优良性能,是展示财富和品位的精品,一直是各类礼物礼品中的新宠。
然而,由于蓝宝石自然产量少,价格昂贵,因此难以满足市场对它的需求。
为此,蓝宝石晶体生长技术应运而生,目前已经逐渐受到业者的重视,为保证生产质量,蓝宝石晶体生长技术也迎来了发展新机遇。
二、实验原理
蓝宝石晶体生长技术是一种由晶面构成的可以按照预先设计的模型来
生长蓝宝石晶体的技术,主要是通过在搅拌溶液中添加二氧化碳等有机物质,使溶液中的成分形成极微量的枝毛状结构,然后利用电磁波原理,在
晶体生长过程中,按照模型的设计顺序形成蓝宝石晶体。
三、实验步骤
(1)首先,我们需要准备一个完整的蓝宝石晶体生长系统,包括可
以通过晶格变化而改变晶面的晶体生长装置、用于调整液体温度的加热装置、用以控制晶面的搅拌装置、用以控制晶体形成的电磁场装置。
蓝宝石单晶生长技术的现代趋势和应用进展
蓝宝石单晶生长技术的现代趋势和应用进展摘要:蓝宝石晶体已成为当今最重要的晶体材料之一,综合性能优良,广泛应用于各种领域。
本文综述了蓝宝石的新用途,并简要介绍了蓝宝石生长的主要方法以及不同制备方法的应用条件。
介绍了我国蓝宝石晶体的主要制造商和生长方法,最后提出了优化蓝宝石晶体工业增长的措施。
关键词:蓝宝石单晶;生长方法;应用分析前言蓝宝石,又称刚玉,是一种氧化铝晶体。
这些晶体具有稳定的机械、光学和化学稳定性,可在接近2 000 c的温度下使用,由于蓝宝石独特的晶体结构,具有优良的机械和血液特性。
近年来,蓝宝石市场继续扩大,涉及国防、科学技术和民用工业等许多新领域,特别是作为理想的基本材料,已被用于半导体二极管的生产,成为一种重要的高技术晶体。
目前中国种植蓝宝石晶体的企业很多最大的蓝宝石可能重130公斤,直径超过400毫米,但这些技术都不太成熟。
随着技术的发展,蓝宝石市场对结晶材料的重量和形状要求越来越高。
此外,由于成长和加工过程困难,设备和人员要求也很高,蓝宝石晶体工件的要求也越来越高。
因此,生产低成本高质量蓝宝石晶体的能力成为蓝宝石上游企业的主要发展方向。
如果技术成熟,可以满足目前对大型蓝宝石晶体的需求。
一、蓝宝石生长技术的比较1.泡生法泡生法被称为KY法,是从俄罗斯引进的一种高技术蓝宝石晶体生长技术。
首次应用于氢氧化物、碳酸盐晶体的制备和研究,并在20世纪60年代经过改进后才用于蓝宝石的生长。
泡生法生长的蓝宝石晶体通常是梨形的。
目前国内已广泛生产45kg晶体,85kg和100kg晶体也已成功开发。
但设备要求高,生产指标太低,从来没有大规模生产。
运气好法是1926年发明的,经过几十年的研究人员的不断改造和完善,现在是解决提拉法不能生产大晶体的好方法之一。
晶体生长原理和技术特点:将晶体原料放入高温坩埚中加热熔化,调节炉内温度场,使熔体顶部略高于熔点;将籽晶上籽晶向熔液表面提起,表面轻微熔化后,将表面温度降至熔点,提起并转动籽晶,使熔体顶部处于过冷状态,在籽晶上结晶,在不断上升过程中生长柱状晶体。
蓝宝石项目晶体生长技术研究报告
蓝宝石项目晶体生长技术研究报告蓝宝石是一种非常珍贵且重要的宝石,具有很高的价值和美观度。
为了满足市场需求,并提高蓝宝石的生产效率和质量,不断进行研究和开发新的晶体生长技术。
本报告将介绍蓝宝石项目晶体生长技术的研究进展。
首先,晶体生长技术是指通过控制晶体生长条件,使蓝宝石在合适的环境中快速生长。
目前,常见的蓝宝石晶体生长技术有几种,分别是六角晶体生长法、上升法和束流法。
这些技术在实践中都取得了很好的效果。
第一种技术是六角晶体生长法。
这种方法是在合适的高温和高压条件下,通过溶液中的蓝宝石种子使晶体从上部逐渐生长。
这种方法的优点是可以获得较大尺寸的蓝宝石晶体,同时还能控制其形状和质量。
然而,这种方法的缺点是生长周期较长,且由于生长过程中溶液中杂质的存在,会对晶体的纯度造成一定的影响。
第二种技术是上升法。
这种方法是通过在熔融的混合溶液中加入蓝宝石种子,然后逐渐降低温度使晶体从下部生长。
相对于六角晶体生长法,这种方法的优点是生长周期短,且晶体纯度较高。
然而,这种方法也有其缺点,即在晶体生长过程中易产生内部应力,导致晶体不稳定。
第三种技术是束流法。
这种方法是通过将精细制备的蓝宝石晶体放在真空室中,然后利用电子束照射或离子束轰击的方式促进晶体生长。
这种方法的优点是生长周期较短,同时可以控制晶体的形状和分布。
然而,这种方法的缺点是依赖于高成本的设备和技术,且需要更多的研究和改进。
总结来说,蓝宝石项目晶体生长技术的研究取得了一定的进展。
不同的生长技术各有优缺点,需要根据具体需求选择适合的方法。
未来还需要继续深入研究,提高蓝宝石晶体生长的效率和质量,以满足市场的需求。
数种蓝宝石晶体生长方法
蓝宝石晶体的生长方法自1885年由Fremy、Feil和Wyse利用氢氧火焰熔化天然红宝石粉末与重铬酸钾而制成了当时轰动一时的“日内瓦红宝石”,迄今人工生长蓝宝石的研究已有100多年的历史。
在此期间,为了适应科学技术的发展和工业生产对于蓝宝石晶体质量、尺寸、形状的特殊要求,为了提高蓝宝石晶体的成品率、利用率以及降低成本,对蓝宝石的生长方法及其相关理论进行了大量的研究,成果显著。
至今已具有较高的技术水平和较大的生产能力,为之配套服务的晶体生长设备——单晶炉也随之得到了飞速的发展。
随着蓝宝石晶体应用市场的急剧膨胀,其设备和技术也在上世纪末取得了迅速的发展。
晶体尺寸从2吋扩大到目前的12吋。
低成本、高质量地生长大尺寸蓝宝石单晶已成为当前面临的迫切任务。
总体说来,蓝宝石晶体生长方式可划分为溶液生长、熔体生长、气相生长三种,其中熔体生长方式因具有生长速率快,纯度高和晶体完整性好等特点,而成为是制备大尺寸和特定形状晶体的最常用的晶体生长方式。
目前可用来以熔体生长方式人工生长蓝宝石晶体的方法主要有焰熔法、提拉法、区熔法、导模法、坩埚移动法、热交换法、温度梯度法、泡生法等。
而泡生法工艺生长的蓝宝石晶体约为目前市场份额的70%。
LED蓝宝石衬底晶体技术正属于一个处于正在发展的极端,由于晶体生长技术的保密性,其多数晶体生长设备都是根据客户要求按照工艺特点定做,或者采用其他晶体生长设备改造而成。
下面介绍几种国际上目前主流的蓝宝石晶体生长方法。
图9 蓝宝石晶体的生长技术发展1 凯氏长晶法(Kyropoulos method)简称KY法,中国大陆称之为泡生法。
泡生法是Kyropoulos于1926年首先提出并用于晶体的生长,此后相当长的一段时间内,该方法都是用于大尺寸卤族晶体、氢氧化物和碳酸盐等晶体的制备与研究。
上世纪六七十年代,经前苏联的Musatov改进,将此方法应用于蓝宝石单晶的制备。
该方法生长的单晶,外型通常为梨形,晶体直径可以生长到比坩锅内径小10~30mm的尺寸。
蓝宝石晶体生长技术
201311438 付现伟
一、蓝宝石
蓝宝石(Sapphire)是一种Al2O3的单晶,属于刚玉族矿物,三方晶 系。就颜色而言,单纯的氧化铝结晶是呈现透明无色的,晶体内含 有钛离子(Ti3+)与铁离子(Fe3+)时,会使晶体呈现蓝色,蓝宝 石由此得名。若含有Cr离子时,呈现红色,称红宝石。
4、原料熔化
大约加热到电压约10—10.5Volt 时,推估温度达2100℃(蓝宝石 的熔点约2040℃),可使原料完 全溶化,形成熔体。在实验过程 中,以电压值来推断温度。
炉体加热时观察到的炉体内部的情况
氧化铝原料熔化后形成熔体情形
5、下籽晶
在下籽晶前,必须先作净化籽晶的动作,净化籽晶是将籽晶底端熔化 一部分,使预定生长晶体之籽晶表面更干净,以提高晶体生长的质量
高硬度
医用人造骨骼,人造关节,牙齿等
高熔点、高温稳定性好
窗口材料及各种光学镜片
化学惰性
GaN 外延衬底材料
光学性能优良
珠宝首饰
二、蓝宝石晶体生长
熔体法生长的蓝宝石晶 体具有生长速度快、纯度高、 完整性好、尺寸较大,目前 最常用的蓝宝石晶体生长方 法,而泡生法工艺约占目前 市场的70%。
提世 拉界 法上 、主 导要 模的 法熔 、体 热生 交长 换方 法法 、包 泡括 生晶 法体 。
泡生法(Kyropoulos method)原理示意图
泡生法的主要优点是:
1.较快的生长率(0.1—25mm/h) 2.高质量(光学等级) 3.大尺寸,无污染 4.低缺陷密度 5.高产能 6.较佳的成本效益
泡生法主要缺点是:
对生长设备的要求比较高
泡生法生长晶体的一般步骤:
1、填充原料及架设籽晶
蓝宝石各种生长方法
一、蓝宝石生长1.1 蓝宝石生长方法1.1.1 焰熔法Verneuil (flame fusion)最早是1885年由弗雷米(E. Fremy)、弗尔(E. Feil)和乌泽(Wyse)一起,利用氢氧火焰熔化天然的红宝石粉末与重铬酸钾而制成了当时轰动一时的“ 日内瓦红宝石”。
后来于1902年弗雷米的助手法国的化学家维尔纳叶(Verneuil)改进并发展这一技术使之能进行商业化生产。
因此,这种方法又被称为维尔纳叶法。
1)基本原理焰熔法是从熔体中生长单晶体的方法。
其原料的粉末在通过高温的氢氧火焰后熔化,熔滴在下落过程中冷却并在种晶上固结逐渐生长形成晶体。
2)合成装置与条件、过程焰熔法的粗略的说是利用氢及氧气在燃烧过程中产生高温,使一种疏松的原料粉末通过氢氧焰撒下焰融,并落在一个冷却的结晶杆上结成单晶。
下图是焰熔生长原料及设备简图。
这个方法可以简述如下。
图中锤打机构的小锤7按一定频率敲打料筒,产生振动,使料筒中疏松的粉料不断通过筛网6,同时,由进气口送进的氧气,也帮助往下送粉料。
氢经入口流进,在喷口和氧气一起混合燃烧。
粉料在经过高温火焰被熔融而落在一个温度较低的结晶杆2上结成晶体了。
炉体4设有观察窗。
可由望远镜8观看结晶状况。
为保持晶体的结晶层在炉内先后维持同一水平,在生长较长晶体的结晶过程中,同时设置下降机构1,把结晶杆2缓缓下移。
焰熔法合成装置由供料系统、燃烧系统和生长系统组成,合成过程是在维尔纳叶炉中进行的。
A.供料系统原料:成分因合成品的不同而变化。
原料的粉末经过充分拌匀,放入料筒。
如果合成红宝石,则需要Al2O粉末和少量的 Cr2O3参杂,Cr2O3用作致色剂,添加量为 1-3%。
三氧化3二铝可由铝铵矾加热获得。
料筒:圆筒,用来装原料,底部有筛孔。
料筒中部贯通有一根震动装置使粉末少量、等量、周期性地从筛孔漏出。
震荡器:驱动震动棒震动,使料筒不断抖动,以便原料的粉末能从筛孔漏出。
B.燃烧系统氧气管:从料筒一侧释放,与原料粉末一同下降;氢气管:在火焰上方喷嘴处与氧气混合燃烧。
蓝宝石晶体生长技术
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(4)热力学特性:2050℃左右的熔点,加之优越的化学、机械 及光学特性,使蓝宝石晶体广泛应用于许多苛刻的加工环境中。
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天然蓝宝石可以分为蓝色蓝宝石和艳色(非蓝色)蓝宝 石。宝石市场上把深蓝色和带有紫色的蓝宝石称为“男性蓝 宝石”,浅色蓝宝石称为“女性蓝宝石”。
国际宝石界把蓝宝石定为“九月生辰石”,象征忠诚与坚 贞。据说蓝宝石能保护国土和君王免受伤害,有“帝王石” 之称。
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3
世界七大蓝宝石产地:
1.印度克什米尔 2.缅甸抹谷 3.斯里兰卡 4.泰国 5.中国(山东昌乐) 6.澳大利亚 7.柬埔寨马德望
(3)α- Al2O3 :C晶体420nm处的发射峰正好处于光电倍增管响 应的最佳峰值,在低剂量条件下, α- Al2O3 :C晶体探测器可重复 使用且无需退火处理。
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蓝宝石单晶最早于20世纪50年代被美国Wisconsin大学的Daniels 发现具有优良的热释光(thermoluminescence,TL)性能,但它对γ射 线的热释光灵敏度很低。为改善蓝宝石单晶的热释光性能,相继研制
金刚石虽有最理想的光学、力学和热学性能,但因体金刚石用作 独立的红外光学窗口和整流罩尚存在一些技术瓶颈而离实际应用还 有一段距离。
氟化镁(MgF2)虽有良好的光学性能及成熟用蓝宝石单晶做成的 红外光学窗口和整流罩,的制备技术,但其机械强度很低。
氮氧化铝(AlON)虽有较高的机械强度,但其截止波长较短,且 其透过率随温度变化明显。
蓝宝石晶片 生产工艺
蓝宝石晶片生产工艺蓝宝石晶片是一种具有广泛应用的宝石材料,其生产工艺十分关键。
本文将详细介绍蓝宝石晶片的生产工艺,并阐述其在各个环节的具体过程。
一、原料准备蓝宝石晶片的生产首先需要准备优质的蓝宝石原料。
这些原料通常来自于矿石,经过开采后进行初步筛选和清洗,去除其中的杂质和不纯物质。
然后,将原料进行粉碎,得到适合生产的颗粒状物料。
二、坯料制备将筛选好的原料颗粒与适量的助熔剂混合,然后将混合物放入高温炉中进行熔炼。
在熔炼的过程中,需要控制好温度和熔融时间,使得混合物充分熔融并达到均匀混合的状态。
熔融后的物料称为坯料。
三、晶体生长晶体生长是蓝宝石晶片生产的关键步骤。
将坯料放入生长炉中,通过控制温度和降温速率,使得坯料中的蓝宝石晶体逐渐生长。
晶体生长的过程需要十分精确的控制,以确保晶体的质量和尺寸符合要求。
四、切割和研磨晶体生长完成后,需要对晶体进行切割和研磨,以得到所需的蓝宝石晶片。
切割通常使用钻石刀具进行,将晶体切割成薄片。
然后,对薄片进行精细研磨,使其表面光滑平整。
五、抛光和清洗经过切割和研磨后的蓝宝石晶片需要进行抛光处理,以增加其光泽度和透明度。
抛光通常使用特殊的研磨工具和研磨材料进行,将晶片表面进行细致的抛光处理。
抛光完成后,还需要对晶片进行清洗,去除表面的残留物和污垢。
六、质量检验蓝宝石晶片生产的最后一步是进行质量检验。
通过目测、显微镜观察和专业仪器检测等方式,对晶片的外观、尺寸、透明度和杂质含量等进行检测。
只有通过了质量检验的蓝宝石晶片才能进入下一阶段的加工和应用。
蓝宝石晶片的生产工艺包括原料准备、坯料制备、晶体生长、切割和研磨、抛光和清洗以及质量检验等环节。
每个环节都需要严格的控制和操作,以确保蓝宝石晶片的质量和性能达到要求。
蓝宝石晶片的生产工艺的完善和创新,不仅可以提高生产效率和产品质量,还能推动蓝宝石晶片在各个领域的应用和发展。
蓝宝石晶体生长技术
蓝宝石晶体生长技术蓝宝石是一种非常珍贵的宝石,其具有高度的透明度和魅力的蓝色光泽。
然而,天然蓝宝石的价格昂贵且稀缺,因此科技界提出了人工合成蓝宝石的方法。
本文将介绍蓝宝石晶体的生长技术。
高温高压生长法是较为传统的一种方法。
它模拟了地球内部的高温高压环境,利用合适的矿物质和金属盐在高温高压条件下进行晶体生长。
在这个过程中,先将金属盐溶解在熔剂中,然后将蓝宝石种子放置在溶液中促进晶体生长。
这种方法由于需要高温高压环境,相对较难控制,但可以制备更大尺寸和更高质量的蓝宝石晶体。
化学气相沉积法是一种相对较新的技术,它采用气相材料进行晶体生长。
在这个过程中,将金属源和气相原料(如铝和气氙)连续供应到高温反应室中,使其在晶体基底上沉积,并逐渐形成完整的蓝宝石晶体层。
与HPHT法相比,化学气相沉积法更容易控制和扩展生产规模,适用于生产更薄的蓝宝石晶片。
无论采用哪种生长方法,蓝宝石晶体的质量都受到很多因素的影响。
其中,晶体的化学纯度、温度、压力、溶液成分和生长速度等因素都非常重要,直接影响着蓝宝石晶体的结构和质量。
为了获得高质量的蓝宝石晶体,科研人员还在不断研究改进这些生长技术。
例如,改变晶体生长的初始条件、优化晶体的生长环境、选择合适的基底材料等方法,都有助于提高蓝宝石晶体的质量和产率。
蓝宝石晶体的人工合成在很大程度上满足了市场对宝石的需求。
它不仅可以大量生产高质量的蓝宝石晶体,还可以根据市场和消费者需求来调整颜色、尺寸和形状。
此外,与天然蓝宝石相比,人工合成的蓝宝石更加经济实惠,也更环保可持续。
总的来说,蓝宝石晶体的生长技术是一项重要的宝石制造技术。
通过不断改进和创新,可以生产出高质量、低成本的蓝宝石晶体,满足市场需求,并为宝石行业带来巨大的发展潜力。
蓝宝石晶体生长技术回顾
蓝宝石晶体生长技术回顾引言不少群众提出意见,博主说了这多不行的,能不能告诉广大投身蓝宝石长晶事业的什么设备行?说实话,这真的是为难我了!怎么讲?举个例子吧,Ky技术设备在Mono手里还真的是Ky,但到了你手里可能就是YY了。
可能你觉得受打击了,可是没有办法啊,事实如此啊,实话听起来往往比较刺耳!本博主前面发表的《从缺陷的角度谈谈蓝宝石生长方向的选择》博文,迄今为止只有寥寥无几群众真正看出精髓所在..................................不服气群众可以留言谈谈自己了解了什么?古人云“博古通今”、“温故知新”,我觉得很有道理,技术之道也是如此。
如果没有对以往技术的熟练掌握、熟知精髓所在,没有对以往技术的总结提炼,你就不可能对一个新技术真正的掌握。
任何新技术新设备到你手里,充其量你只是一个熟练操作工而已。
还觉得不信的话,我就在这篇博文里用大家认为最古老的火焰法宝石生长的经验理论总结来给大家进行目前流行的衬底级蓝宝石晶体生长进行理论指导。
蓝宝石晶体生长技术简介焰熔法(flame fusion technique )&维尔纳叶法(Verneuil technique )1885年由弗雷米(E. Fremy )、弗尔(E. Feil )和乌泽(Wyse )一起,利用氢氧火焰熔化天然的红宝石粉末与重铬酸钾而制成了当时轰动一时的“ 日内瓦红宝石”。
后来于1902年弗雷米的助手法国的化学家维尔纳叶(Verneuil )改进并发展这一技术使之能进行商业化生产。
因此,这种方法又被称为维尔纳叶法。
弗雷米(E. Fremy)、弗尔(E. Feil)和乌泽(Wyse)这几个哥们实际上就是做假珠宝的,一群有创新精神的专业人士。
博主对两类造假者比较佩服,一类是以人造珠宝以假乱真的,一类是造假文物的。
首先、他们具有很高的专业素养;其次、他们也无关民生大计;还有利于社会财富的再分配。
至于火焰法简单的描述我就不啰嗦了,我讲讲一些你所不知道的火焰法长宝石的一些前人总结;这些总结和经验对今天的任何一种新方法长蓝宝石单晶都是有借鉴意义的。
2.2.14 蓝宝石晶体生长工艺及设备
了说明,对蓝宝石单晶生长工艺及设备的国内外发展趋势进行了探讨。
关键词: 蓝宝石;单晶;生长;工艺;设备
中图分类号: TN304.053
文献标识码: B
文 章 编 号 :1004-4507(2011)07-0007-05
Sapphire Crystal Growth Technology and Equipment
材料 名称
应用领域
主要用途
蓝 耐磨元件 仪表轴承、钟表轴承、天平刀口、陀螺
宝 可见光窗口 表镜、手机、条码机、投影仪窗口
石 红外窗口 红外分析仪、探测器、夜视仪、整流罩
晶 电真空器件 行波管夹持件、无磁支撑件、高温绝缘件 体
外延衬底 SOS 衬底、ZnO 衬底、GaN 衬底
2.1 焰 熔 法 (Flame fusion,或 称 Verneuil 法 ) 由法国人维尔纳叶(Verneuil)于 1902 年正式
wwwwenkuxiazaicom晶体品质好可生长大尺寸晶体材料利用率高工艺稳定可生长大尺寸晶体晶体利用率较高生长周期短晶体生长情况可观察缺点代表公司需要掏棒晶体利用率较低rubicon美monocrystal俄stc独有专利stc韩设备构造复杂大直径晶体工艺复杂京瓷日并木日蓝晶科技中国晶体生长周期长成本较高gtsolar美位错控制困难晶体尺寸受honywell美限制成本较高saintgobain法晶体品质差100000工艺简单成本低国内外蓝宝石单晶发展现状蓝宝石是目前市场上使用最广泛的蓝绿光led衬底材料由于2009年下半年以来led行业的超常规发展导致蓝宝石晶棒短缺致使50mm晶片价格由2009年上半年的7美元上涨到2010年底的30美元左右
具顶端,在此模具顶端的熔体部位下入籽晶,然后 按照导模狭缝所限定的形状连续生长晶体。通过 改变导模的形状,可以生长片、棒、管、丝等各种特 殊形状的蓝宝石晶体,从而免除了对于蓝宝石晶 体繁重的切割、成型等加工程序,大大减少了物料 的损耗,节省了加工时间,从而使得蓝宝石的成本 显著降低。
泡生法生长高质量蓝宝石的原理和应用
泡生法生长高质量蓝宝石的原理和应用摘要:材料科学是现代文明的三大支柱之一和人类文明的物质基础。
晶体生长是材料科学领域的一部分,处于领先地位,是其发展的监护者。
一些高科技的发展与晶体材料密切相关。
蓝宝石晶体具有独特的物理化学特性,特别是在0.2-0.5um波段,可广泛用于红外军事设备、卫星和空间技术。
它还具有诸如介质隔热层和恒定电气常数等特性,已成为最广泛使用的基本材料之一。
本文在此基础上,详细阐述了泡生法生长优质无色蓝宝石的原理、生长过程和技术方面,并探讨了优质蓝宝石的广阔应用前景。
关键词:泡生法;蓝宝石;晶体生长;原理;应用分析前言随着市场对蓝宝石晶体的需求不断增加,蓝宝石作为一种具有卓越化学和物理特性的高质量多功能化合物在国际军事、工业、农业和生物医学领域得到广泛应用。
蓝宝石晶体具有优良的机械、物理和光学特性。
广泛应用于半导体照明、红外、微电子窗材料等民用领域,需求量大、质量高的单晶蓝宝石。
人造蓝宝石晶体最常用的制备方法是泡生法、热交换法等。
目前泡生法是培育大型蓝宝石晶体的最佳方法。
一、泡生法的原理与工艺1.原理泡生法最早于1926年提出,并于20世纪70年代由前苏联穆萨托夫进行了改进,以获得蓝宝石单晶。
运气法,又称果阿法、上籽冷却法和煅烧法。
以晶闸管设备为基础,对GOI法蓝宝石单晶生长设备进行了改进,晶体生长方向为a轴或m轴。
泡生法生长蓝宝石单晶的过程如下:(1)种子夹具夹持在金属晶闸管底部的蓝宝石种子浸入钼坩埚中温度高达2340K的熔融表面;(2)严格控制熔体温度,使其表面温度略高于籽晶熔点,即熔化少量籽晶,使蓝宝石单晶生长在籽晶表面;(3)籽晶熔体充分浸润后,熔体表面温度达到籽晶熔点,从熔体中缓慢拉出籽晶,生长蓝宝石单晶;(4)严格调节加热器功率,使熔体表面温度等于种子熔点,从而逐步实现蓝宝石单晶的收缩、扩肩、等径生长和修整过程。
与直拉法相比,虽然晶体生长初期存在局部拉低肩过程,但泡生法不再使用拉低法,外部温度场保持冷却形成结晶动力学。
蓝宝石晶体生长工艺研究
蓝宝石晶体生长工艺研究【摘要】蓝宝石晶体具有硬度大、熔点高、物理化学性质稳定的特点,是优质光功能材料和氧化物衬底材料,广泛用于电子技术,军事、通信、医学等国防民用, 科学技术等领域。
自19 世纪末, 法国化学家维尔纳叶采用焰熔法获得了蓝宝石晶体后,人工生长蓝宝石工艺不断发展, 除了焰熔法外还有冷坩埚法、泡生法、温度梯度法、提拉法、热交换法、水平结晶法、弧熔法、升华法、导模法、坩埚下降法等。
本文主要对应用较为广泛的焰熔法、提拉法、泡生法、热交换法、导模法、下降法、等生长工艺进行论述。
【关键词】蓝宝石晶体晶体生长工艺研究蓝宝石晶体的化学成分是氧化铝(a -AI2O3 ),熔点高达2050C,沸点3500C,硬度仅次于金刚石为莫氏硬度9,是一种重要的技术晶体。
蓝宝石晶体在光学性能、机械性能和物理化学性质方面表现出了优异性能,因此被各行业广泛应用,同时随着现代科学技术的发展,对蓝宝石晶体的质量要求也不断提升,这就对蓝宝石晶体生长工艺提出了新的挑战。
焰熔法。
确切来讲焰熔法是由弗雷米、弗尔、乌泽在1885 年发明的,后来法国化学家维尔纳叶改进、发展并投入生产使用。
焰熔法是以Al2O3 粉末为原料,置于设备上部,原料在撒落过程中通过氢及氧气在燃烧过程中产生的高温火焰,熔化,继续下落,落在设备下方的籽晶顶端,逐渐生长成晶体。
焰熔法生产设备主要有料筒、锤打机构、筛网、混合室、氢气管、氧气管、炉体、结晶杆、下降机构、旋转平台等组成。
锤打机构使料筒振动,与筛网合作使粉料少量、等量或周期性的下落;氧气与粉末一同下降、氢气与氧气混合燃烧;在炉体设有观察窗口可通过望远镜查看结晶状况,下降机构控制结晶杆的移动,旋转平台为晶体生长平台,下方置以保温炉。
焰熔法具有生长速度快、设备简单、产量大的优点,但是生产出的晶体缺陷较多,适用于对蓝宝石质量要求不高的晶体生产。
提拉法。
提拉法能够顺利地生长某些易挥发的化合物,应用较为广泛。
提拉法工艺:将原料装入坩埚中熔化为熔体,籽晶放入坩埚上方的提拉杆籽晶夹具中,降低提拉杆使籽晶插入熔体中,在合适的温度下籽晶不会熔掉也不会长大,然后转动和提升晶体,当加热功率降低时籽晶就会生长,通过对加热功率的调节和提升杠杆的转动即可使籽晶生长成所需的晶体。
蓝宝石的生长方法
2010年7月7日,元鸿(山东)光电材料有限公司成功生产出第一炉89.5 kg的蓝宝石单晶,其尺寸属国内最大[21]。
2005年,韩杰才等[22]在对泡生法和提拉法改进的基础上发明了用于生长大尺寸蓝宝石单晶的方法:冷心放肩微量提拉(sapphire growth technique withmicro-pulling and shoulder-expanding at cooled center,SAPMAC)法。SAPMAC法的原理示意图及其生长的蓝宝石单晶见图6[23–24]。
热交换法
热交换法(heat exchanger method,HEM)[8]最早于1967年由美国陆军原料研究实验室的FredSchmid和Dennis Viechnicki发明,其原理示意图及其生长的蓝宝石单晶,见图7[26]。
热交换法是生长大尺寸、高质量蓝宝石最成熟的方法之一,其晶体生长方向有a轴、m轴或r轴,通常采用a轴方向[17]。梯度单晶炉是一种改装的真空石墨电阻炉(见图7a),即在真空石墨电阻炉底部插入钨钼制成的热交换器,并保证整个炉内真空密封[27]。热交换法的实质在于控制温度让熔体直接在坩埚内凝固生长单晶,其特点是依靠氦气在热交换器内的循环带走热量而使蓝宝石单晶生长[26–28]。氦气循环带热过程为:氦气从热交换器低端的中心管内向上流进,到达热交换器顶端(即坩埚底部与热交换器接触的部分)吸收坩埚底部的热量,然后在中心管外且热交换器内(热交换器是由2个同心管相套而成)区域向下从热交换器的低端流出。所用坩埚的材料是根据生长单晶材料性质决定,热交换法生 长蓝宝石单晶一般选用钼坩埚。其操作和生长过程
蓝宝石晶体主要生长方法和研究现状
1 蓝宝石晶体的特质蓝宝石晶体是一种理想的晶体材料,具有良好的导热性、透光性、化学稳定性,且耐高温、耐腐蚀、高强度、高硬度,被广泛应用于抗高压器件、耐磨损器件、红外制导、导弹整流罩等太空、军事、科研等高科技领域[1]。
由于天然蓝宝石稀少,成本高以及化学成分不纯,因而不能被工业材料广泛使用,工业上大量应用的蓝宝石是人工合成。
本文对蓝宝石晶体的主要生长方法作了较详细介绍,综述了国内外的一些研究成果并讨论了目前存在的问题。
2 蓝宝石晶体主要生长方法2.1 坩埚下降法(VGF )坩埚下降法的基本原理如图1所示,其生长过程为:将晶体生长的原料装入坩埚内,使其通过具有单向温度梯度的生长炉(温度上高下低),随着坩埚逐渐向下的连续运动,固液界面沿着与其运动相反的方向定向生长,熔体自下而上凝固,从而实现晶体生长过程的连续性。
坩埚形状对于是否能成功获得优质的单晶具有决定性的作用,通过设计合适的坩埚尖端形状,使得只有一个晶粒长大,终止其他晶粒的生长,以成功获得单晶,也可以在坩埚底部放置加工成一定形状和取向的籽晶,以实现单晶生长。
采用坩埚下降法生长出的晶体内应力及位错密度大,但由于坩埚密封,晶体不易被污染,纯度较高。
2.2 热交换法(HEM)热交换法应用于蓝宝石晶体生长最早在1970年,由Schmid 和Viechnicki 提出[2]。
美国Crystal Systems 公司的S.Frederick 等人[3]将热交换法用于蓝宝石晶体生长已有30多年的历史。
目前热交换法所生长的晶体直径可达430mm [4]。
热交换法的长晶原理为:在电阻加热炉底部装有热交换器,内有冷却氦气流过。
装有原料的坩埚置于热交换器的上方,籽晶放于坩埚底部中心处。
当坩埚里面的原料被加热熔化后,籽晶由于底部热交换器的冷却作用并未熔化,此时加大氦气流量,从熔体中带走的热量增加,籽晶逐渐长大,最后使坩埚内的熔体全部结晶。
生长过程中,固液界面处的温度梯度是晶体生长的驱动力,熔体的温度可通过调节石墨加热器的功率来改变,而晶体的热量可以调节通过氦气的流量带走。
蓝宝石单晶的生长技术及应用研究进展
· 880·2011年蓝宝石单晶的生长技术及应用研究进展范志刚1,刘建军1,2,肖昊苏1,张 旺1,关春颖3,苑立波3(1. 哈尔滨工业大学航天学院,哈尔滨 150001;2. 东北石油大学电子科学学院,黑龙江 大庆 163318;3. 哈尔滨工程大学理学院,哈尔滨 150001)摘 要:蓝宝石单晶因其优良的综合性能而成为最重要的中红外光学材料之一,在军民两用中都具有广泛的应用前景。
简述蓝宝石单晶的主要性能;综述蓝宝石单晶的几种重要生长方法及其最新研究成果,并分析了各制备方法的优缺点;介绍了蓝宝石单晶的应用领域及其一些最新成果;最后指出蓝宝石单晶今后的研究重点:(1)改进现有制备工艺及完善近尺寸成型技术;(2)完善蓝宝石单晶的超光滑加工理论及其技术体系。
关键词:蓝宝石单晶;提拉法;导模法;热交换法;光学窗口;整流罩中图分类号:O78 文献标志码:A 文章编号:0454–5648(2011)05–0880–12Research Progress on Growth Technique and Application of Sapphire Single CrystalF AN Zhigang 1,LIU Jianjun 1,2,XIAO Haosu 1,ZHANG wang 1,GUAN Chunying 3,YUAN Libo 3(1. School of Astronautics, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001; 2. School of Electronic Science, Northeast PetroleumUniversity, Daqing 163318, Heilongjiang; 3. College of Science, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)Abstract: Sapphire single crystal is one of the most important mid-infrared optical materials due to its excellent overall performance in both military and civil applications. This review represents the major properties of sapphire single crystal. The growth methods and recent work on the sapphire single crystal are reviewed. The advantages and disadvantages of different growth methods are analyzed. Recent work on the sapphire single crystal applications is summarized. Further studies on the sapphire single crystal involve: (1) im-provement of growth methods and the near-net-shaping technology, and (2) improvement of the theory and technology system on the ultra-smooth machining for the sapphire single crystal.Key words: sapphire single crystal; Czochralski method; edge defined film fed growth method; heat exchanger method; optical win-dow; dome现代国防科学与技术的不断进步,军事战略与战术的发展变化,使得导弹武器已成为世界多国优先发展和竞相购买的武器装备。
我国蓝宝石晶体生长技术的现状与发展趋势
作者简介: 李留臣( 1963-) ,男,河南省人,博士,高级工程师。E-mail: llctl@ sina. com
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人工晶体学报
第 41 卷
明了焰熔法、提拉法、下降法、导模法、泡生法和热交换法等多种生长方法。目前我国主流的蓝宝石晶体生长 工艺是焰熔法、提拉法、泡生法、导模法、下降法及热交换法,每种方法都有各自的特点,对各种方法的进一步 研究,能够更好地推动我国蓝宝石晶体的规模化生产。
垂直水平温度梯度法是在垂直温度梯度法的基础 上发展起来的。如图 7 所示。该方法采用电阻加热,使 长方形坩埚的原料熔化,通过底部的热量传导板使热场
形成自下而上的温度梯度的同时也形成由中间至两端
的温度梯度,使得晶体从坩埚底部不断向上、向两端同
时生长从而形成完整单晶体,该技术的热场设计及温度
梯度控制应十分精确。由于该技术在晶体生长过程中
2. 2 提拉法 Czochralski( CZ)
该方法的创始人是 Czochralski,于 1918 年发表该技术的学术论文,简称 CZ 法。 该方法是熔体生长最常用的方法之一,也是较早发明的晶体生长方法。很多重要的实用晶体是用这种 方法制备的,早期的蓝宝石晶体生长主要以提拉法进行生长。 提拉法的基本情形如图 2 所示。将多晶原料装在坩埚中,并被加热到原料的熔点以上将坩埚内的原料 熔化,在坩埚的上方有一根可以旋转和升降的提拉杆,杆的下端装有籽晶[2]。降低提拉杆,使籽晶插入熔体
1引 言
蓝宝石晶体作为一种具有优异光学性能、机械性能和化学稳定性的功能材料,具有强度高、硬度大、耐高 温、抗腐蚀等诸多优点,被广泛的应用于军事、航空航天、激光技术、高档日用品等领域。另外、蓝宝石又作为 一种重要的技术晶体,以其独特的晶格结构,良好的物理化学性质成为 LED 发光二极管半导体照明、大规模 集成电路 SOI 、SOS 及超导纳米结构薄膜等最理想衬底材料[1]。特别是近几年,随着世界各国特别是我国政 府对 LED 照明技术推广应用的重视,有力地推动了蓝宝石生长技大,也使得蓝宝石晶体的研究与生产成为目前最具发展活力的产业之一。
采用多参数优化策略的蓝宝石晶体生长研究
采用多参数优化策略的蓝宝石晶体生长研究深入研究采用多参数优化策略的蓝宝石晶体生长方法,对未来的材料研究具有重要意义。
蓝宝石晶体是一种高品质的材料,在光电子学、电子学以及光学领域等方面均有广泛应用,因此,其生长方法的研究是极具价值的。
传统的方法中,只考虑单一参数优化,如二氧化硅浓度、温度等,来控制晶体的生长。
但是这种方式只能获得一定程度的优化效果,难以达到理想的生长效果。
因此,研究采用多参数优化策略的生长方法,可以达到更为优越的结果。
针对蓝宝石晶体生长的研究,需要考虑如下多参数优化策略:结晶温度、结晶速度、溶液浓度、搅拌速度等,这些参数的变化都会对晶体的生长产生影响。
在多参数优化策略中,难题在于确定优化参数的范围。
一个无法确定最优解空间的问题会使得优化更加复杂,需要使用最优解搜索技术,比如重复的检测。
接着,我们需要介绍一种用于蓝宝石晶体生长的多参数优化方法。
这种方法依赖于人工神经网络(ANN)和遗传算法(GA)。
人工神经网络是一种模仿人类神经系统的计算模型,对于控制复杂系统和预测值方面非常有效。
遗传算法则是一种已被广泛运用在寻找最优方案的算法。
运用这种方法,首先确定优化参数的初始值,然后将初始值输入到人工神经网络中进行预测,同时将结果与实验数据进行比较,然后使用遗传算法对预测结果进行调整,不断细化参数范围,直到最终找到最优解。
此方法的优点在于能够在相对短的时间内获得较为准确的结果,同时可以得到多个参数值的优化结果,充分考虑各参数之间的影响,从而得出理想的生长效果。
此外,采用多参数优化策略的蓝宝石晶体生长方法还有其他优点,例如:1. 优化参数调整可在实验室内部条件下实现,不需要昂贵的设备。
2. 可以运用于不同种类的蓝宝石晶体生长,包括Czochralski生长法、液相外延法、气相传输反应法等。
3. 可以得到一个更广泛应用的参数空间,利用参数空间搜索最优解,得到更为理想的晶体质量。
总结来说,多参数优化策略的蓝宝石晶体生长研究是材料科学的一个重要分支,该研究可以为未来光电子学、电子学领域提供高品质的材料,引领材料科学的发展。
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蓝宝石晶体生长技术回顾(2011-07-12 15:21:18)转载分类:蓝宝石晶体标签:蓝宝石晶体生长技术历史杂文杂谈引言不少群众提出意见,博主说了这多不行的,能不能告诉广大投身蓝宝石长晶事业的什么设备行?说实话,这真的是为难我了!怎么讲?举个例子吧,Ky技术设备在Mono手里还真的是Ky,但到了你手里可能就是YY了。
可能你觉得受打击了,可是没有办法啊,事实如此啊,实话听起来往往比较刺耳!本博主前面发表的《从缺陷的角度谈谈蓝宝石生长方向的选择》博文,迄今为止只有寥寥无几群众真正看出精髓所在..................................不服气群众可以留言谈谈自己了解了什么?古人云“博古通今”、“温故知新”,我觉得很有道理,技术之道也是如此。
如果没有对以往技术的熟练掌握、熟知精髓所在,没有对以往技术的总结提炼,你就不可能对一个新技术真正的掌握。
任何新技术新设备到你手里,充其量你只是一个熟练操作工而已。
还觉得不信的话,我就在这篇博文里用大家认为最古老的火焰法宝石生长的经验理论总结来给大家进行目前流行的衬底级蓝宝石晶体生长进行理论指导。
蓝宝石晶体生长技术简介焰熔法(flame fusion technique)&维尔纳叶法(Verneuil technique)1885年由弗雷米(E. Fremy)、弗尔(E. Feil)和乌泽(Wyse)一起,利用氢氧火焰熔化天然的红宝石粉末与重铬酸钾而制成了当时轰动一时的“日内瓦红宝石”。
后来于1902年弗雷米的助手法国的化学家维尔纳叶(Verneuil)改进并发展这一技术使之能进行商业化生产。
因此,这种方法又被称为维尔纳叶法。
弗雷米(E. Fremy)、弗尔(E. Feil)和乌泽(Wyse)这几个哥们实际上就是做假珠宝的,一群有创新精神的专业人士。
博主对两类造假者比较佩服,一类是以人造珠宝以假乱真的,一类是造假文物的。
首先、他们具有很高的专业素养;其次、他们也无关民生大计;还有利于社会财富的再分配。
至于火焰法简单的描述我就不啰嗦了,我讲讲一些你所不知道的火焰法长宝石的一些前人总结;这些总结和经验对今天的任何一种新方法长蓝宝石单晶都是有借鉴意义的。
100多年来火焰法工作者在气泡、微散射,晶体应力和晶体生长方向的关系,晶体生长方向与缺陷、成品率之间的关系做了大量的数据总结,可以讲在各个宝石生长方法中研究数据是最完备的。
在这篇博文里我只讲讲个人认为对其他方法有借鉴意义的一些总结。
微气泡&微散射问题火焰法所用的氧化铝原料是采用焙烧硫酸铝方法所制备的,这个方法制备的原料目前也大量用于其他方法的生长宝石晶体,比如提拉、EFG、HEM、坩锅下降法类等等;你所见到的熔融块状料颗粒氧化铝料都属于这一类。
这种方法制备原料过程中,有时候焙烧温度过低时,硫酸铝按未能完全分解,氧化铝粉中台有大量的硫酸铝(火焰法行业习惯称之“欠烧粉”)。
在原料中或生成的熔融块状料颗粒氧化铝料带有微量的硫酸铝,生长晶体时硫酸铝再次分解,使晶体内残存气泡、不熔物等。
原料中含有过量的Ca、Mg等杂质也会引起开裂;K含量过高时散射颗粒沿中心密集分布;以上几种杂质往往是焙烧硫酸铝法最难去除的,其他方法采用熔融块状料颗粒料生长蓝宝石晶体的也会出现以上类似问题。
顺带要提一下的是颜色问题,在生长火焰法白宝石的时候为了提高白宝石的成品率(下面会提到,主要是减少开裂),往往需要要进行掺杂一些金属离子;在氧化性的气氛下这些离子是不显色的,在还原性气氛下这些离子开始显色。
所以在制备氧化铝挑选原料的时候有意识的挑选一些相关离子含量高的铝土,制备的氧化铝中有些金属离子偏高。
而在坩锅下降、HEN、Cz、泡生法等等方法中,统统是还原性气氛;所以晶体会出现形形色色的彩色。
晶体应力和晶体生长方向的关系火焰法所说的成品率,仅指晶体生长结束是否炸裂和梨晶分成两个半片后的开裂情况。
在其他晶体生长领域实际上指的就是应力的问题,从以上图表可以看出,C向长的晶体应力是最大的所以成品率最低;当晶体取向为60°一70°时,纵向和横向应力均等,晶体不轻易发生纵裂和横裂,成品率高。
当晶体超过75度取向时,逐渐转向横裂,A向生长时的方向是比较接近60°一70°的。
又一个侧面论证了宝石哪个方向是更适合于晶体生长。
晶体生长方向与缺陷的关系蓝宝石晶体的主要缺陷为位错线(EPD)和镶嵌结构(差排线:影响单晶性);镶嵌结构是由大量位错集中产生的或是位错线高温下运动产生的。
火焰法生长的宝石位错密度和晶体生长方向有关,C的位错密度大约是A向的10~100倍。
镶嵌结构的形成和很多生长条件有关,但生长方向是一个主要原因。
火焰法晶体大量实验数据总结证明,C向生长的晶体最不完整,镶嵌结构约占70%;而A向生长的镶嵌结构约占11%;取向73°的晶体镶嵌结构约占33%。
同时火焰法的工作总结也很好的告诉了我们,宝石晶体如何选择退火温度以及如何退火。
参考文献:1:刚玉晶体制造(1968)2:Curtis,D.A.and Thorp,J.S;Brit .J .of Appl.Phys;16,734(1965)3:Stephens,D.L.and Alford,W.J;J of Amer.Cer.Soc;47,81(1964)4:中国科学院物理所红宝石组,实验工作数据,(1964)提拉法(pulling technique)&丘克拉斯基法(Czochralski technique)世界500强公司中的霍尼韦尔和圣戈班都采用过Cz法进行蓝宝石晶体生长;后来霍尼韦尔把蓝宝石晶体生长事业部卖给了中国重庆四联,四联目前又从乌克兰引进了泡生法救急;圣戈班则把蓝宝石事业部卖给了中国上海的超硅,一堆精英组成的很牛的公司。
呵呵,这两家公司是否能把Cz发扬光大,超越他们的原来主人?我们拭目以待!Kyropoulos法该方法是目前市场上衬底蓝宝石材料来源的主流,以俄罗斯的MonoCrystal 和 美国的RUBICON 为代表。
关于Ky 的种种说法和版本,请参看《从各个版本的Ky 反映出的民族特性》。
坩锅下降法及其变种温度梯度法Temperature gradient technique (TGT)热交换Heat Exchange Method具体分析见博文《神坛上的美国蓝宝石晶体生长设备》。
导模法Edge-Defined film-Fed Method具体分析见博文《日本韩国蓝宝石生长水平浅析》。
代表公司为 Russia ROSTOX-N Co; Japan Kyocera主要用途:窗口材料;水热法和熔盐法把这两种方法放在一起介绍主要是因为它们都是用于珠宝人造宝石级刚玉的生长,都是人造宝石中的高端产品。
水热法是利用高温高压的水溶液使那些在大气条件下不溶或难溶的的物质溶解,或反应生成该物质的溶解产物,通过控制高压釜内溶液的温差使产生对流以形成过饱和状态而析出生长晶体的方法。
自然界热液成矿就是在一定的温度和压力下,成矿热液中成矿物质从溶液中析出的过程。
水热法合成宝石就是模拟自然界热液成矿过程中晶体的生长。
助熔剂法又称熔剂法或熔盐法,它是在高温下从熔融盐熔剂中生长晶体的一种方法,模拟了地壳运动的火山过程。
助熔剂法生长宝石晶体的特征与天然宝石非常相似,特别是宝石晶体生长过程中或多或少存在着包裹体、生长条纹、位错和替代性杂质等缺陷,有效的模仿了天然宝石中各种宝石的内含物。
评论重要提示:警惕虚假中奖信息无需域名,永久免费企业邮箱关注每日最热门博客[发评论]•冬瓜2011-07-12 16:00:35[举报]•寻找第六感2011-07-12 16:18:24[举报]好文顶起来~~•21268224872011-07-12 16:18:58[举报]大师,请教下,HEM是坩埚下降法的变种,那么经过改造的GT的炉子是不是有可能生产出和蓝晶相当的产品的!(虽然设备性价比低了点,但可以生产出蓝宝石?)赛翡的晶体至少看起来比吉星是进步了!博主回复:2011-07-12 17:03:01五十步和八十步•21268224872011-07-12 16:22:54[举报]大师,还要请教一下,倒模法的图看起来怎么和拉硅单晶的FZ有点像?还感觉HEM 在某种程度上也和FZ有点像?能详细讲讲区别吗?博主回复:2011-07-12 17:01:43不像!请你谈谈姚明和李宇春的关系•新浪网友2011-07-12 16:53:07[举报]大师,看完你所有的文章,对你的技术水平深表佩服,难得有技术人才肯上网与大家交流。
但是你对行业的盛衰的看法我不敢苟同。
我只说两句:技术人员对技术的严谨追求态度,不能用于公司的经营与发展。
公司不是研究所,技术仅仅是其发展的一个因素。
中国的空气质量这么差,中国人是怎么活下来的,中国的LED公司就会怎么活下来。
博主回复:2011-07-12 17:00:29呵呵,我的观点和你是一致,活下来的可能都不是这些抛头露面的;中国在蓝宝石长晶上一定会全球第一,不仅仅是产量,还有技术;而且一定是技术型的民营企业•greatman2011-07-12 16:53:11[举报]大师:对ARC公司的设备你了解多少?能否多做些剖析?谢谢!博主回复:2011-07-12 16:55:28在《神坛上的美国蓝宝石晶体生长设备》分析的够详细了•cecilia01282011-07-12 17:10:52[举报]布里奇曼法没有写,我最近在做这个研究,也许,超大晶体这个方法最靠普了.博主回复:2011-07-12 17:17:17详见《《神坛上的美国蓝宝石晶体生长设备》》•cecilia01282011-07-12 17:18:24[举报]上次碰到个设备商,聊天~~我说现在的国内的房地产老板,煤老板都疯了,上次GT 订4.8亿美金订单的是一个土石方老板,他们的目标都是进军高科技,他们都以为长晶体是开印钞机,一按电钮,钱就出来了.我算了算目前的成本GT的设备最便宜最便宜每毫米按照切片前的成本计算,9美金逃不掉的,呵呵我打算以后就按这个价格卖了.满好的一个数字博主回复:2011-07-12 17:20:29兄弟你的水平还真不错,信息也很准•cecilia01282011-07-12 17:29:07[举报]长蓝宝石关键的还是团队,有没有一个优秀的团队跟随是非常重要的事情.国内看样子目前的水平还是跟不上外延的发展需要的,现在国内的外延基本没有什么专利可言,长期看来可能又会和传统制造业一样,买了机台帮人家带工.呵呵高科技版的富士康.今年明年不抢占专利制高点,以后就等着被人割菜吧.博主回复:2011-07-15 09:49:24本博主说话已经很刺耳了,你就不能委婉点?•cecilia01282011-07-12 17:32:08[举报]韩国已经开始长6''和8''了,也许未来没多久就是12''.国内的蓝宝石能提供这样的衬底吗?还是继续跟在台湾人后面混饭吃呢?我估计买GT的设备每个锭可取的8''不会超过20毫米的.成本多少很容易算了博主回复:2011-07-15 09:50:04棒子有点全宇宙第一胡吹的,且信一半!•cecilia01282011-07-12 17:33:47[举报]请问你是姓余吗?博主回复:2011-07-12 17:42:49他只能自称“小于”•cecilia01282011-07-12 17:34:07[举报]于•cecilia01282011-07-12 17:38:15[举报]我刚周游世界回来,看了一大圈号称神炉的设备,呵呵只能冷笑一声,靠普点的设备只有那么1家2家的,但是还是都需要自己改的.基本都是在欧洲.美国鬼子的完全不靠谱.•cecilia01282011-07-12 17:39:29[举报]顺便说下,这个博克不是我的呵呵,•cecilia01282011-07-12 17:55:17[举报]恩,我知道了小于我认识的.他现在还在江西吧?请问怎么称呼? 希望多交流•新浪网友2011-07-13 13:16:08[举报]cecilia0128又是哪方神圣?•dxb3788199482011-07-13 13:33:59[举报]cecilia0128“美国鬼子的完全不靠谱”何出此言?博主回复:2011-07-15 09:48:07以cecilia0128的专业水准,看不出来就是个意外•zjwtt2011-07-15 16:29:31[举报]星星太多了,数不过来,数月亮实在是明智之选。