结构陶瓷ch之透明氧化铝陶瓷分析.pptx
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1、透明陶瓷?良好的透光性和其他性能透明陶瓷?良好的透光性和其他性能1第1页/共59页1.1.光与物质的相互作用光与物质的相互作用I0透射光透射光透射光透射光反射光反射光反射光反射光吸收吸收吸收吸收If=I0-I吸收吸收-I反射反射入射光入射光入射光入射光2第2页/共59页光波和物质作光波和物质作用的用的两种效应两种效应折射和双折射现象折射和双折射现象(光速减慢)(光速减慢)消光现象消光现象散射散射 (scattering)(scattering)现象现象吸收吸收 (absorption)(absorption)现象现象(部分光波沿其它方向传播部分光波沿其它方向传播)(光能转换成其它形式的能量光能
2、转换成其它形式的能量)(光能减弱)(光能减弱)当光波在当光波在媒质中媒质中传播时,由于光波和物质的相互传播时,由于光波和物质的相互作用,一般呈现两种效应作用,一般呈现两种效应:3第3页/共59页(1)介质对光波的吸收)介质对光波的吸收入射光的能量变为物质的内能,这种现象就是物质对光的吸收。在金属、半导体介质等内部传播时,光波消耗能量激发电子的振动。吸收系数与介质有关,也与波长有关价价 带带导导 带带h Eg半导体吸收光产生半导体吸收光产生自由电子示意图自由电子示意图4第4页/共59页能能 级级能级理论是一种解释原子核外电子运动轨道的一种理论。它认为电子只能在特定的、分立的轨道上运动,各个轨道上
3、的电子具有分立的能量,这些能量值即为能级能级。5第5页/共59页例:钠原子的核外电子分布:6第6页/共59页量子力学计算表明,固体中若有量子力学计算表明,固体中若有N个原子,由于个原子,由于各原子间的相互作用,对应于原来孤立原子的各原子间的相互作用,对应于原来孤立原子的每一个能级,变成了每一个能级,变成了N条靠得很近的能级,称为条靠得很近的能级,称为能带能带。能能 带?带?n n这是讨论晶体(包括金属、绝缘体和半导体的晶这是讨论晶体(包括金属、绝缘体和半导体的晶这是讨论晶体(包括金属、绝缘体和半导体的晶这是讨论晶体(包括金属、绝缘体和半导体的晶体)中电子的状态及其运动的一种重要的近似理体)中电
4、子的状态及其运动的一种重要的近似理体)中电子的状态及其运动的一种重要的近似理体)中电子的状态及其运动的一种重要的近似理论。论。论。论。7第7页/共59页半导体是由大量原子按一定的规律排列所组成。半导体是由大量原子按一定的规律排列所组成。由于原子间的相互作用,各原子外层的轨道互由于原子间的相互作用,各原子外层的轨道互相重迭,称为能级。相重迭,称为能级。9第9页/共59页l 价带(价带(满带:排满电子,简写满带:排满电子,简写EV)l 价带价带(非满带:能带中一部分能级排满电子,(非满带:能带中一部分能级排满电子,亦称导带,亦称导带,一般出现在金属中。)一般出现在金属中。)l 空带(未排电子)空带
5、(未排电子)亦称亦称导带,简写导带,简写ECl 禁带(不能排电子)禁带(不能排电子)有关能带被占据情况的几个名词:有关能带被占据情况的几个名词:空带空带 价带价带(非满带非满带)禁带禁带Eg导带导带禁带禁带Eg价带价带(满带满带)导带导带E10第10页/共59页在在金属金属中,中,由于价由于价带与导带是重叠的,它们之间没有能隙,因带与导带是重叠的,它们之间没有能隙,因此,无论入射光子的能量此,无论入射光子的能量h多小,电子都可以吸收多小,电子都可以吸收它而跃迁到一个新的能态上去。金属能吸收各种波它而跃迁到一个新的能态上去。金属能吸收各种波长的光,因而是不透明的。长的光,因而是不透明的。价带禁带
6、(Eg)导带11第11页/共59页对于多数对于多数绝缘体绝缘体,由于在价带和导带间有大的能隙,电子不能获得足由于在价带和导带间有大的能隙,电子不能获得足够的能量逃逸出价带,因此也就不发生吸收。如果够的能量逃逸出价带,因此也就不发生吸收。如果光子不与材料中的缺陷有交互作用,则绝缘体就是光子不与材料中的缺陷有交互作用,则绝缘体就是透明的,如玻璃、高纯度的结晶陶瓷和无定形聚合透明的,如玻璃、高纯度的结晶陶瓷和无定形聚合物等。物等。价带禁带(Eg)导带 EgEg:约:约3 36 eV6 eV12第12页/共59页对对半导体半导体而言,而言,其能隙小于绝缘体,因此,在不同波长的光照射下,其能隙小于绝缘体
7、,因此,在不同波长的光照射下,半导体可能允许某种光透过,也可能对某种光是不半导体可能允许某种光透过,也可能对某种光是不透明的。透明的。EgEg:约:约0.10.13 eV3 eV价带禁带(Eg)导带锗的禁带宽度为0.785ev;硅的禁带宽度为1.12ev;砷化镓的禁带宽度为1.424ev。13第13页/共59页半导体材料能带结构半导体材料能带结构当有光照时,价带中的电子可能获得能量跃过禁带进入当有光照时,价带中的电子可能获得能量跃过禁带进入导带,而在价带中留下空穴。在外加电场作用下,导带导带,而在价带中留下空穴。在外加电场作用下,导带中的电子就会产生定向运动而形成电流。中的电子就会产生定向运动
8、而形成电流。14第14页/共59页某一半导体材料的吸收光谱某一半导体材料的吸收光谱 15第15页/共59页基本吸收基本吸收:谱范围在紫外可见光近红外光。电子从价带跃迁到导带引起:谱范围在紫外可见光近红外光。电子从价带跃迁到导带引起光的强吸收,吸收系数很高(光的强吸收,吸收系数很高(105106cm-1),常伴随可以迁移的电子和空),常伴随可以迁移的电子和空穴,出现光电导。穴,出现光电导。吸收边缘界限吸收边缘界限:在它的低能量端,吸收系数陡然下降,称为吸收边缘。边缘界限对应于价带电子吸收光子(h=Eg)跃迁至导带的长波限,波长大于此限的光(hEg)不能引起本征吸收。亦即电子跃迁跨越的最小能量间隙
9、,其中对于非金属材料,还常伴随激子(受激电子和空穴互相束缚而结合在一起成为一个新的系统激子)的吸收而产生精细光谱线。16第16页/共59页自由载流子吸收自由载流子吸收:导带中电子或价带中空穴在同一带中吸收光子能量所引起的,它可以扩展到整个红外甚至扩展到微波波段,吸收系数是电子(空穴)的浓度的函数,金属材料载流子浓度较高,因而这一区吸收谱线强度很大,甚至掩盖其它吸收区光谱。晶体振动引起的吸收晶体振动引起的吸收:入射光子和晶格振动(声子)相互作用引起的,波长在2050 m。杂质吸收杂质吸收:杂质在本征能带结构中引入浅能级,电离能在0.01 eV左右,只有在低温下易被观察到。自旋波或回旋共振吸收自旋
10、波或回旋共振吸收:自旋波量子、回旋共振与入射光产生作用,能量更低,波长更长,达到mm量级。17第17页/共59页电电磁磁波波谱谱波波长长与与频频率率的的对对应应关关系系 18第18页/共59页19第19页/共59页不同波谱范围和它们对应的能级跃迁不同波谱范围和它们对应的能级跃迁电子能级?振动能级?转动能级?20第20页/共59页(2)光的散射)光的散射由于光子与物质分子(或微小粒子)相互碰撞,使光子的运动方向发生改变而向四周传播的现象。21第21页/共59页陶瓷的微观结构陶瓷的微观结构2.2.普通陶瓷为什么不会透光?普通陶瓷为什么不会透光?陶瓷的微观结构复陶瓷的微观结构复杂,由晶粒、晶界、杂,
11、由晶粒、晶界、气孔等组成,光透过气孔等组成,光透过陶瓷时,将发生多次陶瓷时,将发生多次折射、反射、散射、折射、反射、散射、吸收等。吸收等。长期一来,人们认长期一来,人们认为陶瓷是不透明的。为陶瓷是不透明的。22第22页/共59页普通陶瓷不会透光的原因普通陶瓷不会透光的原因陶瓷对光的表面反射损失(reflection loss):陶瓷对可见光(0.40.7m)的反射为79 ;吸收损失(absorbing loss):光通过陶瓷体时引起电子跃迁或原子振动;散射损失(dispersion loss):陶瓷体内异物的存在,或瓷体不均匀,导致散射中心的存在。当气孔和晶粒、杂质的尺寸和入射光波长相同时,散
12、射最大。23第23页/共59页 光通过介质时,散射会使透射光的强度减弱,当仅考虑散射时,透射光遵从指数衰减规律:实际上介质对光的吸收和散射同时存在,故透射光的强度为:式中 为吸收系数,(+)为衰减系数。式中I0为入射光强,为散射系数。24第24页/共59页析出物或气孔引析出物或气孔引 起的散射;起的散射;晶界散射;晶界散射;晶界引起的双折射、晶界引起的双折射、反射;反射;表面凸凹引起的表面凸凹引起的 散射和反射;散射和反射;内部吸收。内部吸收。光通过陶瓷时光路的变化光通过陶瓷时光路的变化光通过陶瓷时光路的变化光通过陶瓷时光路的变化第25页/共59页减少表面反射损失不是影响固体材料透明的决定性因
13、素;小的吸收系数重要因素;降低散射可控制因素。3.3.怎样才能使陶瓷透明?怎样才能使陶瓷透明?26第26页/共59页一些氧化物陶瓷在可见光范围内吸收系数很小;高密度:烧结体密度接近理论密度;晶界处不存在气孔,或气孔尺寸远小于可见光波长;晶界处不存在杂质或玻璃相;晶粒尺寸均一;表面光洁度高。27第27页/共59页4.4.陶瓷材料的透光性的主要影响因素陶瓷材料的透光性的主要影响因素气孔率气孔率晶界结构晶界结构原料与添加剂原料与添加剂烧成气氛烧成气氛表面加工光洁度表面加工光洁度28第28页/共59页气孔率气孔率对透明陶瓷透光性能影响最大的因素是气孔率。对透明陶瓷透光性能影响最大的因素是气孔率。充分致
14、密、无气孔充分致密、无气孔的陶瓷是具有良的好透光性的陶瓷是具有良的好透光性的必要条件。的必要条件。普通的陶瓷即使具有较高的致密度,往往也不普通的陶瓷即使具有较高的致密度,往往也不是透明的,这是因为其中有很多封闭的气孔。是透明的,这是因为其中有很多封闭的气孔。研究表明,总气孔率超过研究表明,总气孔率超过1%的氧化物陶瓷基本的氧化物陶瓷基本是不透明的,是不透明的,因为气孔的折射率非常低因为气孔的折射率非常低(约为约为1.0),和基体,和基体Al2O3折射率差别大,气孔与多晶折射率差别大,气孔与多晶体本身折射率相差很大造成入射光的强烈散射体本身折射率相差很大造成入射光的强烈散射。29第29页/共59
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