Cтраница 1
Монокристаллы сапфира уже в течение ряда лет выпускаются в форме стержней, изготовляемых механической обработкой и бесцентровым полированием сапфировых булей, выращенных методом Вернейля. Однако Морли и Проктор [28] установили, что прочность сапфировых стержней определяется совершенством поверхности, а не дефектами, вызываемыми их размером или неоднородностями внутренней структуры. Они показали, что большие стержни ( диаметром 1 мм и длиной 5 - 10 см) могут быть изготовлены с почти бездефектной поверхностью посредством пламенного полирования с прочностью ( измеренной при изгибе), сравнимой с прочностью сапфировых нитевидных кристаллов. [1]
Монокристаллы сапфира были рассмотрены в главе третьей в качестве материала подложек микросхем. При легировании ионами хрома Сг3 их называют рубином. [2]
У монокристаллов сапфира при низких температурах и соответствующей подвеске потери энергии при колебаниях в вакууме за период на первой гармонике составляют 10 8от энергии колебаний. Во сколько раз увеличатся эти потери при колебаниях в воздухе. [3]
У монокристаллов сапфира при низких температурах и соответствующей подвеске потери энергии при колебаниях в вакууме за период на первой гармонике составляют 10 - 8 от энергии колебаний. Во сколько раз увеличатся эти потери при колебаниях в воздухе. [4]
Облучение монокристаллов сапфира или плотноспеченной АЬОз ( до плотностей порядка 3 98 г / см3) быстрыми нейтронами вызывает увеличение размеров образца и соответствующее уменьшение плотности. Облучение слабоспеченной окиси алюминия, наоборот, приводит к увеличению плотности и уменьшению линейных размеров. Как видно из табл. 1, большинство стекол ( кроме свинцовых) при облучении уменьшает свои линейные размеры. По изменению плотности обычных сортов керамики, имеющих широкое техническое применение и состоящих из кристаллических фаз и стекло-фазы, в литературе имеется сравнительно мало сведений. [5]
![]() |
Установка для выращивания кристаллов по методу Багдасарова. [6] |
Какие свойства монокристаллов сапфира определяют их применение в качестве подложек. [7]
![]() |
Прочность при изгибе монокристаллических волокон а - А12О3 после различной поверхностной обработки. [8] |
Промышленное производство монокристаллов сапфира в форме непрерывных волокон в лабораториях Тайко привело к следующему важному достижению в области практического создания композиций из армированных сапфиром никелевых сплавов. Эти волокна были недавно использованы их авторами для изучения упрочнения, а их поведение было сравнено с поведением пламенно-полированного материала, получаемого по Вернайлю. [9]
![]() |
Участок кремниевой ИС с МДП-транзистором на сапфировой подложке. [10] |
При соответствующей ориентации монокристалла сапфира расположение атомов на его поверхности совпадает с расположением-атомов в кристаллическом решетке кремния. [11]
Исследование магнитных свойств монокристалла сапфира и поликристалла А1203 после облучения показывает, что сапфир имеет несколько большее сопротивление облучению, чем можно было представить по приведенным выше результатам. Удельная магнитная восприимчивость поликристалла А1203 была неизменной при облучении интегральным потоком до 3 76 - Ю19 нейтрон / см2 ( Е 0 5 Мэв) при 30 С. [12]
![]() |
Оптические спектры поглощения Т в поляризованном свете синтетического ( а и синего австралийского ( б сапфиров. [13] |
В результате исследований найдены условия выращивания монокристаллов сапфира, по оптическим спектрам поглощения аналогичного природному. [14]
![]() |
Оптические спектры поглощения Т в поляризованном свете синтетического ( а и синего австралийского ( б сапфиров. [15] |