Método Kyropoulos - Kyropoulos method

Cristalización
Proceso-de-cristalización-200px.png
Fundamentos
Cristal  · Estructura cristalina  · Nucleación
Conceptos
La cristalización  · Crystal crecimiento
recristalización  · cristal semilla
Protocrystalline  · cristal único
Métodos y tecnología

Método de Boules Bridgman-Stockbarger
Proceso de Van Arkel-de Boer
Método de Czochralski
Epitaxia  · Método de flujo
Cristalización
fraccionada Congelación fraccionada
Síntesis
hidrotermal Método Kyropoulos
Crecimiento de pedestal calentado por láser
Micro-pull-down
Procesos de conformación en el crecimiento de cristales
Crisol de cráneo
Método Verneuil Fusión de
zonas

El método Kyropoulos , el método KY o la técnica Kyropoulos , es un método de crecimiento de cristales a granel utilizado para obtener monocristales .

La mayor aplicación del método Kyropoulos es cultivar bolas grandes de zafiro monocristalino que se utilizan para producir sustratos para la fabricación de LED a base de nitruro de galio y como material óptico duradero.

Historia

El método lleva el nombre de Spyro Kyropoulos  [ Wikidata ] , quien propuso la técnica en 1926 como un método para cultivar cristales frágiles de haluros alcalinos y metales alcalinotérreos para la óptica de precisión. El método fue una respuesta a los tamaños de bola limitados que se podían conseguir con los métodos de Czochralski y Verneuil en ese momento.

El método Kyropoulos se aplicó al crecimiento de cristales de zafiro en la década de 1970 en la Unión Soviética .

El método

Bola de zafiro monocristalino cultivada por el método Kyropoulos. Aproximadamente 200 mm de diámetro y aproximadamente 30 kg. (Una segunda bola es visible en el fondo).

La materia prima se funde en un crisol . (Para el crecimiento de cristales de zafiro, la materia prima es óxido de aluminio de alta pureza , solo unas pocas partes por millón de impurezas, que luego se calienta por encima de 2100 ° C en un crisol de tungsteno o molibdeno ). Se sumerge un cristal semilla orientado con precisión en el líquido fundido. material. El cristal semilla se tira lentamente hacia arriba y se puede girar simultáneamente. Controlando con precisión los gradientes de temperatura, la velocidad de tracción y la velocidad de disminución de la temperatura, es posible producir un lingote grande, monocristalino y aproximadamente cilíndrico a partir de la masa fundida.

A diferencia del método de Czochralski, la técnica de Kyropoulos cristaliza todo el volumen de materia prima en la bola. El tamaño y la relación de aspecto del crisol son cercanos a los del cristal final, y el cristal crece hacia abajo en el crisol, en lugar de ser tirado hacia arriba y fuera del crisol como en el método de Czochralski. El tirón hacia arriba de la semilla es a un ritmo mucho más lento que el crecimiento hacia abajo del cristal y sirve principalmente para dar forma al menisco de la interfaz sólido-líquido a través de la tensión superficial .

La tasa de crecimiento se controla disminuyendo lentamente la temperatura del horno hasta que se solidifique toda la masa fundida. Colgar la semilla de un sensor de peso puede proporcionar información para determinar la tasa de crecimiento, aunque las mediciones precisas se complican por la forma cambiante e imperfecta del diámetro del cristal, la forma convexa desconocida de la interfaz sólido-líquido y la interacción de estas características con la flotabilidad. fuerzas y convección dentro de la masa fundida.

El método Kyropoulos se caracteriza por gradientes de temperatura más pequeños en el frente de cristalización que el método Czochralski. Al igual que el método de Czochralski, el cristal crece libre de cualquier fuerza de conformación mecánica externa y, por lo tanto, tiene pocos defectos de celosía y baja tensión interna . Este proceso se puede realizar en una atmósfera inerte , como argón , o bajo alto vacío .

Ventajas

Las principales ventajas incluyen la simplicidad técnica del proceso y la posibilidad de hacer crecer cristales con tamaños grandes (≥30 cm). El método también muestra una baja densidad de dislocaciones.

Desventajas

La desventaja más significativa del método es una velocidad de crecimiento inestable que ocurre debido a los cambios de intercambio de calor incurridos por un tamaño de bola creciente y que son difíciles de predecir. Debido a este problema, los cristales se cultivan típicamente a una velocidad muy lenta para evitar defectos internos innecesarios.

Solicitud

Actualmente, el método es utilizado por varias empresas de todo el mundo para producir zafiro para las industrias de la electrónica y la óptica.

Tamaños de cristal

Los tamaños de los cristales de zafiro cultivados por el método Kyropoulos han aumentado dramáticamente desde la década de 1980. A mediados de la década de 2000, se desarrollaron cristales de zafiro de hasta 30 kg que podían producir sustratos de 150 mm de diámetro. Para 2017, el zafiro más grande reportado cultivado por el método Kyropoulos era de 350 kg y podía producir sustratos de 300 mm de diámetro.

Debido a la estructura cristalina anisotrópica del zafiro , la orientación del eje cilíndrico de las bolas cultivadas por el método Kyropoulos es perpendicular a la orientación requerida para la deposición de GaN en los sustratos de LED. Esto significa que los núcleos deben perforarse a través de los lados de la bola antes de cortarlos en obleas . Esto significa que las bolas recién desarrolladas tienen un diámetro significativamente mayor que las obleas resultantes.

A partir de 2017, los principales fabricantes de LED azules y blancos utilizaban sustratos de zafiro de 150 mm de diámetro, y algunos fabricantes todavía usaban sustratos de 100 mm y 2 pulgadas.

Ver también

Referencias

enlaces externos