Файл: Аммер, С. А. Нитевидные кристаллы (получение, механизмы и кинетика роста) учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 70

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

- 40 -

лаках осадка зарождается и растут затеи усы [200,2Э*Г] .

При этой оии могут наследовать ориентации этих кристалликов

[21?] . Если же упругость паров галогенида невысокая как наприиер, у , то рост усов не наблюдается.

Ускорение аксиального роста после превышения точки плавления соли цеди (рис.4 ), а также активный рост НИ других веществ, наблюдаемый в этой температурной области (смлабли-

цу 5), свидетельствуют о изменениях механизмов кристаллиза­ ции. При плавлении соли зарождение кристаллов становится воз­ можным непосредственно на поверхности соли. В этой случае

вещество может поступать к вершине растущего кристалла вдоль его поверхности из жидкой фазы. НК оказываются как бы оку­

танными тонкой пленной жидкого галоида. Этот механизм транспор­

тировки кристаллизуемого вещества подтвержден термодинамичес­ кими расчетами и наблюдениями ряда авторов [198,200,217,235,

237-240} . В самом деле, если бы рост НК происходил из па­

ров металлов, образованных вследствие восстановления, то для объяснения вкспериментально наблюдаемых высоких скоростей роста НН пришлось бы предполагать пересыщения порядка

JO4*, В действительности же пересыщение не превышает Ю? .

Противоречие разрешается, если перенос в газовой фазе осущест­ вляется потоком молекул галоидных солей, давление которых

достаточно высоко (таблица 6).

Подробному изучении кинетики процесса восстановления

была посвящена работа

Вебба и Райблинга [2 3 5 ] . Они иссле­

довали рост усов меди,

железа, серебра, кобальта

и никеля

из их галоидных солей

при различных температуря i .

режимах и

- 41 -

Таблица 6,

Деления паров в зоне восстановления по данный Бреннера [ l % ] .

• ----------- г

Металл i

|

1

Си

Н

he

n:

а

pt

Аи

Давление паров,им рт

Галогенид Температура

галогенида металла

П

Си се

Си

430-850

10.4

2 .23.10"10

С и У

627

7,8

TI ^

7,2-10 11

!\чсе

700-900

0,14

3 ,7 М £ Г 5

АЯ-7

Р Ссх

730

59

2,07-10“10

Ре Вг2

760

 

 

ВГг

740

66

6,18-10"15

Со Вгг

650

6

-

И се*

600

диссоци -

7,23-10"16

Аиа?л

 

ирован

 

550

диссоци-

8.58*10"15

 

 

ирован

 

^Данные Бере*ковой{ 2б] ,

и сноросги подачи водорода. По данный измерений скоростей газовых потоков водорода и галогена и термодинамических рас­ четов для давления парой и констант равновесия реакций была подсчитана активность исследуемых металлов.


- иг -

При температурах, превышающих точку плавления соли,

реакции восстановления протекают очень бурно, что приводит вначале к развитию толстых НК неправильной формы с большим

числом дефектов на поверхности, а при дальнейшем увеличении температуры - к прекращению роста НК и образованию изометричес­ ких микрокриоталлов различных форм [l96,208,24l] . По-видимому,

дефекты на НК (наросты, раковины, слои роста, дендриты и д р .),

образующиеся в случае высоких температур, обусловлены наруше­ ниями в потоке диффундирующих атомов, причиной которых может быть адсорбция на поверхности кристаллов примесных атомов и инородных частиц [Э11 (см. также раздел "Механизмы и кинетика

роста НК). В то же время из очень чистых солей НК растут плохо;

Преднамеренное введение примесей в исходную соль отимулирует

их рост:

возрастают окорости осевого роста,

размеры и количестве

НК.

Однако возрастает

и их дефектность (см.

также "Усы смесей

и сплавов").

 

 

 

 

НК растут в

две

стадии: вначале в длину, но спустя некото­

рое

Время

ооевой

рост

замедляется и наблюдается утолщение.

Радиальный рост ускоряется при наличии примесей и может проис­ ходить за счет перемещения по поверхности НК ступеней [204,219].

Учитывая все это, можно предполагать слоистое строение толстых НК.

Намечено также , что НК из галоидных солей могут

раоти и с вершины и с основания [31,242,243,265] . Эксперименты Копьева [31] с CuQ4 при температуре 650°С показали: усы начи­

нали расти с оонования, а затеи уже подключался рост с вершины.

Начальная стадия протекала очень быстро - в течение нескольких

оекунд. Средняя скорость роста с основания при температуре 650°С


 

_

4 3 _

 

составляла

150 шш/сек, с

вершины -

20 мкм/сек. Чем ниже

температура

 

Т « м

отношение скоростей роста

восстановления, больше

с основания и вершины: если при 650°С это отношение еветмляле

на начальной стадии 7,5 [31] , то при 540°С оно уде бит 16

[2651 .Одновременного роста с вершины и основания не наблюда­ лось .

Людные наблюдения « «©мощью оптического минфосшна { ш ,

2*5| ©браяйвамйя ЙК меди «с ^ ^ яря 55О-650®С ноиазада, что

при неизменной температуре скорость роста отдельных усов «©с-

тояива. т разные WK в ©динаковнх условиях могут расти е раз­ ными скоростями (яри 56©®С скорость могла изменяться от О/Э до

8,2 мкм/сек/. Скорость роста с увеличением температуры монотон­

но возрастает и, как pie отмечалось ранее при достижении точим

плавления

с о » имеет скачок. В одних и тех

же условиях р а с т р

НК разных

кристаллографических ориентаций.

Однако исследований

зависимости скорости роста от ориентации усов проведено не было.

Скорость течения водорода и его концентрация оказывает

влияние на размеры и качество получаемых НК. При малых скорос­

тях (так,

например,

для Си С1(/при 625°С

при скорости меньше

ь

 

в основном изломанные, толстые НК с Много-

15-10 м/сек) растут

численннми

наростами

[31] . Разбавление

водорода инертным га­

зом, например, аргоном, способствует повышении качества кристал­ лов [215] : усы получаются более тонкими и длинным с зеркально гладкой поверхностью,- хотя при этом увеличивается и время

роста.

Влажность водорода также сказывается на качестве усов.

В виду

этого принимают специальные

Меры для очистки газов от

влаги,

например, пропуская их через

силикагель, обезвоженный


хлористый кальций или фосфорный ангидрид ( Р2О5) ; от примесей кислорода - при пропускании через смесь водных растворов едкого

калия я пирогаллола или нагретый губчатый титан (стружки меди).

Количество соли и ее расположение в лодочке определяют размеры, количество и качество НК. При увеличении количества соли растет большее число кристаллов, максимальная длина их возрастает, но часто образуется дендритн.

Совершенство кристаллов во многом зависит от чистоты соли,

реакционной трубки, материала лодочки. В экспериментах с заг­

рязненными

трубками, лодочками

и солью получают

дефектные НК,

обладающие низкой упругостью.

Это говорит о том,

что примеси

частично усваиваются НК. Методами спектроскопии

было показано '

! l !'6,?05|

, что содержание примесей в НК меди может достигать

в среднем

0, 01£. Упругость усов была низкой и в том случае,

если они после выращивания подвергались быстрому охлаждению.

Таким

образом, для получения высококачественных НК необхо­

дим учет целого ряда факторов технологического характера и под­

держание прежде всего оптимальных условий роста.

 

Ниже рассмотрим особенности

технологии получения НК неко­

торых веществ при восстановлении

галоидных солей.

Медь. Метод водородного восстановления галогенидов: С иО «,

РиЙг

я Си 3

достаточно хорою себя

зарекомендовал на прак­

тике

[.31, 196

-210, 243-256 , 265,266j .

Усы меди выращивают в

лодочках из кварца, алунда, меди или других металлов. Иногда для увеличения ростовой поверхности в лодочку помещают спираль или сетку из медной проволоки. Количество соли обычно не превы


 

 

_ 45

 

 

шает

10 г.

Ее размещают в лодочке таким

образом,

чтоои края

были свободными. Рост НК происходит на

краях лодочки, а также

на дне ее,

где первоначально образуется

слей поликристалличес-

кого

осадка.

 

 

 

Наилучшие результаты, как отмечает

Бреннер

f 196 j , подуча­

ются при использовании соли Он 1 , гак как она обладает наиболь­ шей упругостью паров по сравнению с другими галогенидами меди

Используются

и другие

соли, особенно

(31,207,243-245,248,

252,256,265]

, или

смеси солей (см.таблицу 4.)

 

Размеры кристаллов в конечном итоге

зависят от размеров

лодочки

и реакционной

трубки,

количества

соли, тем,ч..| атуры

и

времени

восстановления

208|

. Обычно усы

имеют диаметр I —10 мкн,

но если процесс продолжать в течение нескольких часов, то при

достаточном количестве соли нити могут достигать поперечных

размеров

I

им при длине

несколько десятков миллиметров (табли­

ца 7). Кристаллы при этом

переплетаются,

срастаются между

собой.

На поверхности многих

из

них

обнаруживаются следы слоевого

рос­

та и отростки вторичных НК. Как правило, это усы низкого качест

ва. Для получения тонких и упругих НК достаточно нескольких ми­ нут.

Качество НК меди очень чувствительно и к таким условиям

их получения, как температура,

скорость

течения

водорода,

его

чистота,

турбулентность

потока

и д р ., о

чем уле

говорилось

выше.

Осипьян

[259) исследовал

влияние температуры и времени роста

на скорость и размеры НК меди,

получаемых при восстановлений

СцЧЙ •

Его результаты

(таблица 8) согласуются

с данными

Брен­

нера (сы .рис.4).