铝酸钇(YAlO3 )-薄膜衬底
铝酸钇(YAlO3,简称YAP)单晶是一种优质的薄膜衬底材料,具有正交晶系结构,因其优异的光学、物理和化学性能,广泛应用于激光、光学器件以及闪烁探测器等领域。其稳定的晶体结构和良好的热稳定性使其在高温和高压环境下保持优良性。
主要优点:优异的光学和物理化学性能,良好的机械性能和热稳定性,广泛的应用领域,多样化的尺寸和规格,良好的晶体结构和晶向控制,高纯度和高质量。
应用领域:YAP单晶在激光领域具有显著的应用,在光数据存储领域的应用也逐渐增加,YAP单晶在光数据存储领域的应用也逐渐增加,YAP单晶还可能在其他领域具有潜在的应用价值,如光学器件、光电子器件等。
铝酸钇(YAlO3,简称YAP)单晶是一种优质的薄膜衬底材料,具有正交晶系结构,因其优异的光学、物理和化学性能,广泛应用于激光、光学器件以及闪烁探测器等领域。其稳定的晶体结构和良好的热稳定性使其在高温和高压环境下保持优良性能。
晶体结构:
YAP晶体属于斜方晶体系,具有畸变的钙钛矿型结构。
晶格常数:a=5.176 Å, b=5.307 Å, c=7.355 Å。
物理性质:
密度:88g/cm³。
熔点:1870℃。
介电常数:16-20。
热膨胀系数:2-10×10⁻⁶/k。
特点:
由于YAP晶体结构的各向异性,不同轴向的晶体性能差别很大。例如,C轴晶体贮能高,适于脉冲激光工作;b轴晶体增益高,适于连续激光工作。
YAP晶体输出激光为线性偏振,其理化性能接近YAG,但在激光性能方面不太理想,应用也有限。
生长方法:
这类晶体常用提拉法生长。
技术参数:
晶体基片通常按<100>、<010>、<001>等晶向进行切割,厚度可根据需求定制,如5mm、1.0mm等。
抛光和晶面定向精度可达到一定标准,如边缘定向精度可达2°(特殊要求可达1°以内)。
其在多个领域具有广泛的应用潜力。以下是对其主要优点的详细阐述:
优异的光学和物理化学性能:
YAP单晶属于正交晶系,具有类似YAG单晶的重要晶体基质材料特性。
具有优异的光学透明性、高折射率和较高的热导率。
这些特性使得YAP单晶在高功率和紫外激光系统中有着广泛的应用。
良好的机械性能和热稳定性:
YAP单晶具有优秀的机械硬度,能够承受一定的物理压力。
同时,它还具有良好的热稳定性,能够在高温环境中保持稳定的性能。
广泛的应用领域:
由于其优良的光学和物理化学性能,YAP单晶被广泛用作激光器的增益媒质和光学元件,如棱镜和透镜。
掺稀土和过渡金属离子的YAP晶体在激光、闪烁和全息照相中有着广泛的应用。
此外,它还被用作闪烁探测器的材料,在核医学和粒子物理研究中发挥重要作用。
多样化的尺寸和规格:
YAP单晶可以提供多种规格订制的高质量晶体材料,如不同尺寸、厚度和抛光要求等。
这使得YAP单晶能够满足不同领域和不同应用的需求。
良好的晶体结构和晶向控制:
YAP单晶的晶体结构稳定,晶向控制精确。
这有助于实现高精度的薄膜制备和器件制造。
高纯度和高质量:
YAP单晶通常采用高质量的原料和先进的制备工艺进行生产。
铝酸钇(YAlO3,简称YAP)单晶作为薄膜衬底材料,在多个领域具有广泛的应用。以下是其应用领域的详细归纳和描述:
激光领域:
YAP单晶在激光领域具有显著的应用,特别是当稀土和过渡金属离子掺杂后,其晶体在激光产生、放大和调制等方面展现出优异的性能。
由于其晶体结构的各向异性,不同轴向的晶体性能差别很大,如C轴晶体贮能高,适于脉冲激光工作;b轴晶体增益高,适于连续激光工作。
闪烁和全息照相:
掺稀土和过渡金属离子的YAP晶体在闪烁和全息照相技术中发挥着重要作用,其光学透明性和高折射率使得其成为这些技术中不可或缺的材料。
光数据存储:
YAP单晶在光数据存储领域的应用也逐渐增加,其优异的物理和化学性能为光数据存储提供了稳定可靠的基质材料。
电离辐射剂量计:
YAP晶体还被用作电离辐射剂量计的材料,在核医学、粒子物理研究和辐射防护等领域发挥着重要作用。
高温超导薄膜衬底:
作为高温超导薄膜的衬底材料,YAP单晶提供了稳定的基底,有助于高温超导薄膜的稳定性和性能提升。
其他应用:
除了上述主要应用领域外,YAP单晶还可能在其他领域具有潜在的应用价值,如光学器件、光电子器件等。
铝酸钇(YAlO3,简称YAP)的基本参数可以整理成如下表格:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|
分子式 | – | YAlO3 | – |
分子量 | – | 198.86 | g/mol |
晶体结构 | – | 单斜晶系 | – |
晶格常数 | a | 5.176 | Å |
b | 5.307 | Å | |
c | 7.355 | Å | |
密度 | ρ | 4.88 | g/cm³ |
熔点 | Tm | 1870 | ℃ |
折射率 | n | (根据具体晶向和波长而定) | – |
热膨胀系数 | α | 2-10×10^-6 | /K |