界面稳定性与组分过冷ppt课件.ppt
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1、第五章第五章 界面稳定性与组分过冷界面稳定性与组分过冷 生长过程中的界面稳定性生长过程中的界面稳定性 过冷与组分过冷过冷与组分过冷 光滑平界面的失稳判据光滑平界面的失稳判据 如何避免组分过冷如何避免组分过冷主要知识点主要知识点: 对晶体生长而言,稳定而可控的生长过程对晶体生长而言,稳定而可控的生长过程是制备优质晶体的关键是制备优质晶体的关键, ,也是晶体生长工艺中也是晶体生长工艺中的难点。的难点。 在实际操作时人们最为关心的问题莫过于:在实际操作时人们最为关心的问题莫过于:流体中的对流大小、体系的热稳定性、机械流体中的对流大小、体系的热稳定性、机械部分的平稳性如何、生长界面上有无小面出部分的平
2、稳性如何、生长界面上有无小面出现、固液界面在宏观上是凸形的、凹形的还现、固液界面在宏观上是凸形的、凹形的还是平坦的是平坦的等等,所有问题均涉及到生等等,所有问题均涉及到生长过程系统的稳定性如何。长过程系统的稳定性如何。 前言前言 当一个实际的系统处于某一平衡状态时当一个实际的系统处于某一平衡状态时, ,如果受如果受到外来作用的影响,系统经过一个过渡过程仍然能够到外来作用的影响,系统经过一个过渡过程仍然能够回到原来的平衡状态,我们称这个系统就是稳定的,回到原来的平衡状态,我们称这个系统就是稳定的,否则称系统不稳定。否则称系统不稳定。 一个控制系统要想能够实现所要求的控制功能就必一个控制系统要想能
3、够实现所要求的控制功能就必须是稳定的。对于稳定的系统振荡是减幅的;而对于须是稳定的。对于稳定的系统振荡是减幅的;而对于不稳定的系统,振荡则是增幅的。前者会平衡于一个不稳定的系统,振荡则是增幅的。前者会平衡于一个状态,后者却会不断增大直到系统被损坏。状态,后者却会不断增大直到系统被损坏。 稳定性一般定义:稳定性一般定义:晶体界面形态及稳定性晶体界面形态及稳定性 晶体生长速度的各向异性决定了晶体晶体生长速度的各向异性决定了晶体的形态。而晶体的生长速度又是由界面的的形态。而晶体的生长速度又是由界面的状态、生长机制和生长驱动力决定的。晶状态、生长机制和生长驱动力决定的。晶体生长界面的稳定性同时也涉及到
4、运动流体生长界面的稳定性同时也涉及到运动流体的稳定性。体的稳定性。 热量输运热量输运 生长界面的形态生长界面的形态质量输运质量输运 界面处的溶质分布界面处的溶质分布熔体流动熔体流动1 1 运动流体的稳定性运动流体的稳定性) 自然对流自然对流 格拉斯霍夫数格拉斯霍夫数32TTgrTG 为重力加速度,为重力加速度, 为坩埚的半径,为坩埚的半径, 为熔体的为熔体的运动粘滞系数,运动粘滞系数, 为温度引起的体膨胀系数,为温度引起的体膨胀系数, 为熔为熔体的径向温度差。体的径向温度差。 格拉斯霍夫数是代表具有不稳定倾向的浮力与具格拉斯霍夫数是代表具有不稳定倾向的浮力与具有稳定倾向的粘滞力的比值,是水平温
5、差引起自然对有稳定倾向的粘滞力的比值,是水平温差引起自然对流的驱动力。当熔体所具有的格拉斯霍夫数超过临界流的驱动力。当熔体所具有的格拉斯霍夫数超过临界值时就会产生不稳定对流,即引起熔体的温度振荡、值时就会产生不稳定对流,即引起熔体的温度振荡、干扰生长界面的稳定性和引起生长条纹等。干扰生长界面的稳定性和引起生长条纹等。grTT) 强迫对流强迫对流 雷诺数雷诺数212eRd 为晶体的转速,为晶体的转速, 为晶体的直径,为晶体的直径, 为熔体为熔体的运动粘滞系数。的运动粘滞系数。 雷诺数表示惯性力与粘滞力的比值,大小决定了雷诺数表示惯性力与粘滞力的比值,大小决定了粘性流体的流动特性,且流动的稳定性随
6、雷诺数的增粘性流体的流动特性,且流动的稳定性随雷诺数的增大而减弱。当其超过某一临界值时,熔体中的自然对大而减弱。当其超过某一临界值时,熔体中的自然对流向强迫对流过渡,引起界面翻转。当雷诺数小于临流向强迫对流过渡,引起界面翻转。当雷诺数小于临界值时,固液界面凸向熔体;当雷诺数太大时,则固界值时,固液界面凸向熔体;当雷诺数太大时,则固液界面变凹,只有处在临界雷诺数的条件下,固液界液界面变凹,只有处在临界雷诺数的条件下,固液界面才平坦。由此得出晶体生长所允许的最大转速为:面才平坦。由此得出晶体生长所允许的最大转速为:d22eCCRd) ) 界面形状的稳定性界面形状的稳定性 晶体形态晶体形态 界面形状
7、的稳定性界面形状的稳定性 生长过程的人为可控生长过程的人为可控 溶质分布溶质分布 ,sinZ x ttt 2 2 生长界面的稳定性生长界面的稳定性 温度干扰、浓度干扰或几何干扰都可以检验界面的稳定温度干扰、浓度干扰或几何干扰都可以检验界面的稳定性,所有任何微干扰都可以用一正弦函数表示。性,所有任何微干扰都可以用一正弦函数表示。 00dtd tdtd t界面稳定界面稳定界面不稳定界面不稳定)界面稳定性理论的发展:)界面稳定性理论的发展:19371937年年 斯米尔诺夫斯基斯米尔诺夫斯基 发现组分过冷现象发现组分过冷现象19531953年年 拉特、查尔默斯拉特、查尔默斯 提出组分过冷概念提出组分过
8、冷概念19531953年年 泰勒泰勒 得到组分过冷判别式(仅考虑扩散)得到组分过冷判别式(仅考虑扩散)19611961年年 赫尔赫尔 得到考虑对流效应的组分过冷判别式得到考虑对流效应的组分过冷判别式19631963年年 默林斯、塞克加默林斯、塞克加 完整了界面稳定性动力学理论完整了界面稳定性动力学理论 界面稳定性的动力学理论是组分过冷理论的推广;组界面稳定性的动力学理论是组分过冷理论的推广;组分过冷理论是界面稳定性动力学理论的特殊形式,是界面分过冷理论是界面稳定性动力学理论的特殊形式,是界面稳定性理论发展的主要实验依据。稳定性理论发展的主要实验依据。)远离平衡条件下的枝晶生长)远离平衡条件下的
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