世界铂金投资协会:铂金在电子和光学晶体生产很重要
维克·
世界铂金投资协会近日重点介绍了铂金设备在为电子和光学应用生产大型无瑕晶体方面的重要意义。
协会解释称,在材料科学领域,晶体生长是将原子或分子排列成高度有序固体结构的过程。
例如,直拉法(丘克拉斯基法)和凯洛普罗斯法(京都法)可用于生产多种用途的晶体。委员会补充说,所生产的晶体结构赋予材料可预测的电学、光学和机械性能,使其成为众多技术的关键组成部分。
协会指出,工业培育晶体广泛应用于智能手机、电脑、LED照明、医学影像设备及高级传感器中。
采用直拉法时,硅晶体形成用于半导体的晶圆。在此过程中,一颗微小的籽晶被引入熔融原料中并缓缓向上提拉。
而凯洛普罗斯法则用于培育蓝宝石晶体,用于制造耐划伤屏幕和光学窗口。籽晶在熔体温度缓慢降低的过程中向下生长。
两种方法均需将原材料加热至极高温度。熔融材料具有强腐蚀性和高反应活性,需要使用专业仪器,世界铂金投资协会对此特别指出。
铂金的熔点高达1768°C,具有非反应性和稳定性,在极端温度下仍能保持其强度。
世界铂金投资协会称赞这些特性使铂金非常适合用于制造坩埚——即在晶体生长过程中盛放和塑形熔融材料的容器。
尤为重要的是,铂金不会污染生长中的晶体,有助于达到终端应用所要求的超高纯度。
世界铂金投资协会阐述了铂金与晶体生长之间根深蒂固的联系,铂金坩埚已成为不可或缺的实验室及生产工具。
然而,坩埚并非晶体生长中唯一使用的铂金产品,世界铂金投资协会特别指出。
"操控籽晶的液压探针通常由铂金制成,用于限制热量向外辐射的保护挡板亦然。这些部件均由铂金半成品加工而来,如铂金丝、铂金带和铂金片。"
"如今,包括铱和铑在内的其他铂族金属可与铂金合金化,以进一步提升其在极端温度下的强度和使用寿命。"
信息来源:矿业周刊