【摘 要】
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太赫兹(Terahertz, THz)技术在工业无损检测、科学研究和军事领域发挥着越来越重要的作用。作为太赫兹产生和探测最常用的电光晶体材料,ZnTe晶体在生长中依然面临众多的挑战。为制备大尺寸、均匀性好、高性能的ZnTe单晶,本研究在温度梯度溶液法生长ZnTe晶体过程中引入坩埚旋转加速技术,制备出了具有高结晶质量的ZnTe晶体。通过模拟计算得到不同坩埚旋转速度下生长界面处对流场和溶质分布,研究了
【机 构】
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西北工业大学凝固技术国家重点实验室辐射探测材料与器件工信部重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金(U2032170, 51872228); 陕西省自然科学基金(2020JC-12); 特色学科基础研究项目(G2022WD);
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太赫兹(Terahertz, THz)技术在工业无损检测、科学研究和军事领域发挥着越来越重要的作用。作为太赫兹产生和探测最常用的电光晶体材料,ZnTe晶体在生长中依然面临众多的挑战。为制备大尺寸、均匀性好、高性能的ZnTe单晶,本研究在温度梯度溶液法生长ZnTe晶体过程中引入坩埚旋转加速技术,制备出了具有高结晶质量的ZnTe晶体。通过模拟计算得到不同坩埚旋转速度下生长界面处对流场和溶质分布,研究了坩埚旋转对晶体生长过程中的固液界面稳定性和晶体内Te夹杂分布的影响规律。证明坩埚旋转加速技术可以有效地促进熔体流动,改善溶质传质能力,稳定溶液法晶体生长时的固液界面,不仅避免了尾部混合相区的出现,也减少了ZnTe晶体内Te夹杂相的数量并减小其尺寸。通过进一步优化坩埚旋转参数,制备出具有较高结晶质量的大尺寸ZnTe晶体(φ60 mm)。同时,得益于晶体良好的均匀性,晶体对太赫兹的高响应区域超过90%,边缘效应小,满足太赫兹成像要求。研究表明坩埚旋转加速技术的引入为大尺寸ZnTe基电光晶体的制备提供了新的思路。
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