新一代高功率激光浮区法单晶炉助力哈尔滨工业大学 极端材料晶体生长实验及相关研究
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Quantum Design公司近期推出了激光浮区法单晶生长系统,该系统传承日本理化研究所(RIKEN,CEMS)的先进设计理念,具有更高功率、更均匀的能量分布和更加稳定的性能,其优越的技术性能将助力同行学者和专家的晶体生长工作!
浮区法单晶生长技术因其在晶体生长过程中具有无需坩埚、样品腔压力可控、生长状态便于实时观察等诸多优点,目前已被公认为是获取高质量、大尺寸单晶的重要手段之一。激光浮区法单晶生长系统可广泛应用于凝聚态物理、化学、半导体、光学等多种学科领域相关单晶材料制备,尤其适合极端材料(诸如:高饱和蒸汽压、高熔点材料及高热导率材料等),以及常规浮区法单晶炉难以胜任的单晶生长工作!
跟传统的激光浮区法单晶生长系统相比,Quantum Design公司推出的新一代激光浮区法单晶炉系统具有以下技术优势:
功率更高,能量密度更大,加热效率更高
采用ZL技术五路激光设计,确保熔区能量分布更加均匀
更加科学的激光光斑优化方案,有助于降低晶体生长过程中的热应力
采用了独特的实时温度集成控制系统
新一代激光浮区法单晶炉系统主要技术参数:
加热控制 | 激光束 | 5束 |
激光功率 | 2KW | |
熔区可达高温 | ~3000℃* | |
测温范围 | 900℃~3500℃ | |
温度稳定性 | +/-1℃ | |
晶体生长控制 | Z 大位移距离 | 150mm* |
晶体生长Zda直径 | 8mm* | |
晶体生长Zda速度/转速 | 300 mm/hour;100rpm | |
晶体生长监控 | 高清摄像头 | |
晶体生长控制 | PC控制 | |
其它 | 占地面积 | D140 xW210 x H200 (cm) |
*具体取决于材料及实验条件
哈尔滨工业大学科学工程专项建设指挥部暨空间基础科学研究ZX致力于各种高熔点、易挥发的超导、磁性、铁电、热电等材料的单晶生长实验及相关物性研究,近日,我司再次同一 流院校哈尔滨工业大学合作,顺利完成新一代高功率激光浮区法单晶炉设备采购订单,推动单晶生长工作迈向更高的台阶,我们也将一如既往,秉承精益求精的研发、设计和加工理念,为用户提供优质的技术和服务,助力用户科研事业更上一层楼!

RIKEN(CEMS)设计的五束激光发生器原型机实物图
采用新一代激光浮区法单晶炉系统生长出的部分单晶体应用案例:
![]() | ![]() |
Sr2RuO4 | SmB6 |
![]() | ![]() |
Ba2Co2Fe12O22 | Y3Fe5O12 |
以上单晶图片由 Dr. Y. Kaneko (RIKEN CEMS) 提供
【产品详情】
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