Mετασχηματισμοί διάχυσης στα στερεά / Πυρηνοποίηση στην στερεά κατάσταση. Ομογενής πυρηνοποίηση στα στερεά/μετασχηματισμοί διάχυσης.

Σχετικά έγγραφα
Κβαντικά σύρματα, κβαντικές τελείες, νανοτεχνολογία Nucleation of a Si nanowire

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης.

Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης

Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης

Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Πυρηνοποίηση και διεπιφάνειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

Πυρηνοποίηση και διεπιφάνειες Διεπιφάνειες στερεού/ατμού & στερεού/τήγματος

Η Δομή των Μετάλλων. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Κεφάλαιο 6 ο : Θερμοδυναμική των επιφανειών και διεπιφανειών.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Διαγράμματα Φάσεων Callister Κεφάλαιο 11, Ashby Οδηγός μάθησης Ενότητα 2

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

Φυσική Στερεάς Κατάστασης η ομάδα ασκήσεων Διδάσκουσα Ε. Κ. Παλούρα

Εισαγωγή στις Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις

Φυσικοί μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Διάχυση και εφαρμογές. Αυτο-διάχυση (self-diffusion), π.χ. διάχυση ραδιενεργών ισοτόπων.

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 4: Θερμοδυναμική και Κινητική της Δομής. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 5: Διαγράμματα φάσεων και ελεύθερη ενέργεια Gibbs. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μη-κρυσταλλικάστερεάκαιύαλοι (non-crystalline solids and glasses)

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αρχικό υλικό. *στάδια επίπεδης τεχνολογίας. πλακίδιο Si. *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

XHMIKH KINHTIKH & ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Γλυκόζη + 6 Ο 2 6CO 2 + 6H 2 O ΔG o =-3310 kj/mol

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

Φάση ονοµάζεται ένα τµήµα της ύλης, οµοιογενές σε όλη την έκτασή του τόσο από άποψη χηµικής σύστασης όσο και φυσικής κατάστασης.

Οι ηµιαγωγοι αποτελουν την πλεον χρησιµη κατηγορια υλικων απο ολα τα στερεα για εφαρµογες στα ηλεκτρονικα.

Αλλαγή της δομής των ταινιών λόγω κραματοποίησης

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Πλαστικότητα, Διαρροή, Ολκιμότητα

ΙΑΧΥΣΗ. Σχήµα 1: Είδη διάχυσης

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ 1. Πυρηνοποίηση ελεύθερη ενέργεια όγκου Gv ελέυθερη επιφανειακή ενέργεια σ

Φερριτικές μικροδομές στους υποευτηκτοειδείς χάλυβες. Ρόλος της ταχύτητας ψύξης στην ανάπτυξη της μορφολογίας τους

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Μάθημα 23 ο. Μεταλλικός Δεσμός Θεωρία Ζωνών- Ημιαγωγοί Διαμοριακές Δυνάμεις

Κάθε χημική αντίδραση παριστάνεται με μία χημική εξίσωση. Κάθε χημική εξίσωση δίνει ορισμένες πληροφορίες για την χημική αντίδραση που παριστάνει.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2 Ο ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

panagiotisathanasopoulos.gr

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Ανάπτυξη υμενίων από την αέριο φάση.

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 2: Κρυσταλλική Δομή των Μετάλλων. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας. Αρχή Le Chatelier.

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5

ΑΣΚΗΣΗ 3 Θερμική ανάλυση μετάλλων, κραμάτων και μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασιών

ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις:

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

TΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Fe-C ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΕΙ Η ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Fe-C

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ

Παππάς Χρήστος. Επίκουρος καθηγητής

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 2017

Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

ΑΣΚΗΣΗ 3 Θερμική ανάλυση μετάλλων, κραμάτων και μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασιών

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Χημική αντίδραση : a 1. + α 2 Α (-a 1 ) A 1. +(-a 2

Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διεργασίες Παραγωγής Ηλεκτρονικών Υλικών Ενότητα 3: Χημικές Διεργασίες

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου /3

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις

ΚΡΑΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ. Ανθρακούχοι χάλυβες :π(c)<1,8%+mn<1%+ Χαλυβοκράματα: Mn, Ni, Cr+άλλα κραματικά στοιχεία. Χυτοσίδηροι : π(c)< 2-4,5%

Για αραιά διαλύματα : x 1 0 : μ i = μ i 0 RTlnx i χ. όπου μ i φ =μ i 0 χ

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 11. Βίκη Νουσίου

Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 6: Διάχυση. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο μίγμα, είναι ομογενές. Άρα, είναι διάλυμα.

Το πλεονέκτημα του κράματος ως προς το καθαρό μέταλλο είναι ότι το πρώτο έχει βελτιωμένες ιδιότητες, σε κάθε επιθυμητή κατεύθυνση.

Ετερογενής μικροβιακή ανάπτυξη

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

Ε. Κ. ΠΑΛΟΎΡΑ Ημιαγωγοί 1. Ημιαγωγοί. Το 1931 ο Pauli δήλωσε: "One shouldn't work on. semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (DISLOCATIONS )

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση στο μάθημα «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιούνιος 2017

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιούνιος 2016

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Transcript:

Mετασχηματισμοί διάχυσης στα στερεά / Πυρηνοποίηση στην στερεά κατάσταση Ομογενής πυρηνοποίηση στα στερεά/μετασχηματισμοί διάχυσης. Το πρόβλημα: Ιζηματοποίηση φάσης β (πλούσια στο στοιχείο Β) από ένα υπέρκορο στερεό διάλυμα α (πλούσιο στο στοιχείο Α). Μηχανισμός άτομα Β που βρίσκονται στη μητρική φάση α διαχέονται και σχηματίζουν ένα συσσωμάτωμα με χημική σύσταση β με έναν νέο μετασχηματισμό μετατρέπονται στην κρυσταλλική δομή του β σχηματισμός διεπιφάνειας α/β και φράγματος δυναμικού. Σε αυτή την περίπτωση η ελεύθερη ενέργεια έχει έναν επί πλέον όρο : το συσσωμάτωμα θα εισαγάγει ενέργεια παραμόρφωσης λόγω έλλειψης προσαρμογής (misfit strain energy) ΔG S ανά μονάδα όγκου της φάσης β. Δηλαδή, η ελεύθερη ενέργεια που σχετίζεται με την ιζηματοποίηση της νέας φάσης είναι: G VG V A VG S όπου ο σχηματισμός όγκου V της φάσης β θα προκαλέσει μείωση της ελεύθερης ενέργειας κατά VΔG V. η δημιουργία διεπιφάνειας Α αύξηση της ελεύθερης ενέργειας κατά Αγ. Τo συσσωμάτωμα θα προκαλέσει ενέργεια παραμόρφωσης λόγω έλλειψης προσαρμογής (misfit strain energy) ΔG S ανά μονάδα όγκου του β. 19/11/2010 Page 1 of 10

Οι μετασχηματισμοί διάχυσης στα στερεά είναι: Δημιουργία νέων φάσεων με διαφορετική χημική σύσταση από τη μητρική Αλλαγές φάσεων χωρίς αλλαγή χημικής σύστασης Ειδικότερα 1. Δημιουργία νέων φάσεων με διαφορετική χημική σύσταση από τη μητρική που προϋποθέτουν διάχυση σε μεγάλη απόσταση: 1. αντιδράσεις σχηματισμού συσσωματωμάτων α'α+β α': μετασταθές υπέρκορο διάλυμα, β: σταθερό ή μετασταθές συσσωμάτωμα και α : ένα σταθερότερο στερεό διάλυμα με την ίδια κρυσταλλική δομή με την α' αλλά χημική σύσταση πλησιέστερη προς την ισορροπία. 2. ευτηκτικοί μετασχηματισμοί γα+β Η μετασταθής φάση γ αντικαθίσταται από ένα πιο σταθερό μείγμα δύο φάσεων 2. Αλλαγές φάσεων χωρίς αλλαγή χημικής σύστασης, δηλαδή πυρηνοποίηση της νέας φάσης & ανάπτυξή της σε βάρος της μητρικής.: 1. αντιδράσεις τάξης (ordering trasf.) α(disordered) α'(ordered) 2. μετασχηματισμοί όγκου (massive trasformations): η αρχική φάση αποσυντίθεται σε μία ή περισσότερες σταθερές ή μετασταθείς φάσεις με την ίδια χημική σύσταση αλλά με διαφορετική κρυσταλλική δομή. 3. πολυμορφικοί μετασχηματισμοί σε συστήματα ενός συστατικού όταν υπάρχουν διαφορετικές κρυσταλλικές δομές που είναι σταθερές σε διαφορετικές περιοχές θερμοκρασιών, π.χ. fcc-febcc-fe. 19/11/2010 Page 2 of 10

Δομή bcc με πυκνότητα επιστοίβαξης 68% Η δομή bcc, που έχει μικρότερη πυκνότητα επιστοίβαξης από την fcc & hcp, συχνά είναι η δομή μετάλλων σε υψηλές θερμοκρασίες, (ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες τα μέταλλα έχουν υψηλότερη πυκνότητα επιστοίβαξης). Δομή fcc με πυκνότητα επιστοίβαξης 74% Αν ο πυρήνας είναι σφαιρικός και η γ είναι ισότροπη τότε : 4 G r 3 2 V S 3 r G G 4 Η ενέργεια ενεργοποίησης για την ανάπτυξη του πυρήνα παρουσία τάσεων προσαρμογής (misfit strain) είναι ΔG *. Η κρίσιμη ακτίνα r* υπολογίζεται από την παράγωγο της ΔG: 2 163 r* και G* G V G S 3GV GS 2 Η συγκέντρωση των κρίσιμων πυρήνων είναι: C* C exp G* kt o 19/11/2010 Page 3 of 10

όπου C o είναι ο αριθμός των ατόμων ανά μονάδα όγκου στην φάση. Ο ρυθμός της ομογενούς πυρηνοποίησης : Ν homo =fc * οποίο οι πυρήνες γίνονται υπερκρίσιμοι όπου f ο ρυθμός με τον Η συχνότητα f εξαρτάται από την επιφάνεια του πυρήνα και την ταχύτητα με την οποία συμβαίνει διάχυση: f=ωexp(-δg m /kt) όπου ο παράγοντας ω περιλαμβάνει την συχνότητα δονήσεων των ατόμων και την επιφάνεια του κρίσιμου πυρήνα και ΔG m είναι η ενέργεια ενεργοποίησης ανά άτομο για την διάχυση. Επομένως η ταχύτητα πυρηνοποίησης είναι Nhom o Co exp Gm exp kt G* kt Η οδηγός δύναμη ΔG n =G 2 -G 1 για να συμβεί ο μετασχηματισμός είναι η μείωση της ελεύθερης ενέργειας του κράματος λόγω του μετασχηματισμού α'α+β Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας ανά μονάδα όγκου είναι: G G n V, Vm όπου V m είναι ο μοριακός όγκος της φάσης β. 19/11/2010 Page 4 of 10

Οι κατάλληλες θέσεις για ετερογενή πυρηνοποίηση είναι ατέλειες που την G. Όταν η δημιουργία ενός πυρήνα οδηγεί στην καταστροφή μίας ατέλειας δομής, εκλύεται ελεύθερη ενέργεια ΔG d που μειώνει το φράγμα δυναμικού. πλεγματικά κενά, εξαρμώσεις, όρια κρυσταλλιτών, σφάλματα επιστοίβαξης, ξένα σωματίδια ελεύθερες επιφάνειες. Πυρηνοποίηση σε όρια κρυσταλλιτών: ανάλογη της πυρηνοποίησης σε επιφάνεια Όταν μπορούμε να αγνοήσουμε την ενέργεια παραμόρφωσης λόγω προσαρμογής (misfit strain energy) το πλέον κατάλληλο σχήμα του εμβρύου είναι αυτό που μειώνει την συνολική ελεύθερη ενέργεια της διεπιφάνειας. Άλλες ατέλειες δομής που έχουν τελείως ανάλογη συμπεριφορά με τα grain boundaries είναι οι διεπιφάνειες ξένων σωματιδίων (inclusions) με τη μήτρα, σφάλματα επιστοίβαξης και ελεύθερες επιφάνειες. Πυρηνοποίηση σε εξαρμώσεις Η διαταραχή του πλέγματος στην περιοχή της εξάρμωσης μειώνει τη συνολική ενέργεια παραμόρφωσης του εμβρύου (μείωση της συνεισφοράς της ΔG s στην ΔG * ) => προάγει την πυρηνοποίηση. Ενας σύμφωνος πυρήνας με όγκο μικρότερο αυτού που αντικαθιστά στη μήτρα του υλικού μπορεί να μειώσει την ΔG* σχηματιζόμενος στην περιοχή συμπιεστικής παραμόρφωσης. 19/11/2010 Page 5 of 10

Όταν ο όγκος του πυρήνα είναι μεγαλύτερος του όγκου που αντικαθιστά στην μήτρα τότε η ενεργειακά προτιμητέα θέση είναι η περιοχή εκτατικής παραμόρφωσης. Η συσσώρευση προσμείξεων στην περιοχή της εξάρμωσης τοπική αλλαγή της χημικής σύστασης διευκολύνει την πυρηνοποίηση της νέας φάσης. Οι εξαρμώσεις αποτελούν "μονοπάτια" ταχείας διάχυσης συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός εμβρύου με r> r *. Πυρηνοποίηση σε πλεγματικά κενά Aπότομη ψύξη (quenching) κράματος συγκέντρωση πλεγματικών κενών >>> από τη συγκέντρωση ισορροπίας. Τα πλεγματικά κενά (μεμονωμένα ή συσσωματώματα) βοηθούν τη διάχυση: αυξάνοντας την ταχύτητα διάχυσης μειώνοντας την ενέργεια παραμόρφωσης λόγω έλλειψης προσαρμογής. Δεδομένου ότι η ΔG d είναι σχετικά μικρή για τα πλεγματικά κενά, η πυρηνοποίηση συμβαίνει όταν συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες: διεπιφάνεια μικρής ενέργειας (δηλ. πλήρως σύμφωνοι πυρήνες), μικρή ενέργεια παραμόρφωσης όγκου και ισχυρή οδηγός δύναμη. Ο ρυθμός της ετερογενούς πυρηνοποίησης O ρυθμός της ετερογενούς πυρηνοποίησης δίνεται από σχέση της μορφής: Nhete G G* C m 1 exp exp πυρήνες m -3 s -1 kt kt 19/11/2010 Page 6 of 10

όπου C 1 είναι η συγκέντρωση των πιθανών θέσεων για ετερογενή πυρηνοποίηση ανά μονάδα όγκου και ΔG m η ενέργεια για την μετανάστευση/διάχυση των ατελειών. Η τιμή της οδηγού δύναμης ΔG V καθορίζει το ποια είναι η ατέλεια που δίνει τον μεγαλύτερο ρυθμό πυρηνοποίησης. Εφαρμογές της πυρηνοποίησης στην ανάπτυξη μονοκρυστάλλων από το τήγμα Κοινό χαρακτηριστικό συστημάτων ανάπτυξης από το τήγμα: καταστέλλουν τον αυθόρμητο σχηματισμό πυρήνων και προάγουν την ετερογενή ανάπτυξη στον seed κρύσταλλο. Ανάπτυξη υλικών ογκου Czochralski puller: χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη από το τήγμα όλων των μονοκρυστάλλων για τη βιομηχανία της μ- και της οπτο-ηλεκτρονικής (Si, GaAs κλπ). Seeding: ετερογενής πυρηνοποίηση σε ένα μικρό κομμάτι προσανατολισμένου μονοκρυστάλλου (seed crystal) καταστολή του αυθόρμητου σχηματισμού πυρήνων στο τήγμα και τα τοιχώματα. οι νέοι οι πυρήνες του στερεού εναποτίθενται στον seed κρύσταλλο η ανάπτυξη συνεχίζεται με διατήρηση του προσανατολισμού του seed. 19/11/2010 Page 7 of 10

Εφαρμογές της πυρηνοποίησης στην ανάπτυξη λεπτών υμενίων. Ανάπτυξη από την υγρή φάση (liquid phase epitaxy-lpe): Tο υμένιο αναπτύσσεται με συμπύκνωση από το τήγμα ή από διάλυμα του υπό ανάπτυξη υλικού (π.χ. ανάπτυξη GaAs από διάλυμα σε Ga). Σχηματικό διάγραμμα συστήματος για επιταξιακή ανάπτυξη LPE. Στην LPE η ετερογενής πυρηνοποίηση γίνεται από ένα υπέρκορο διάλυμα επάνω σε κρυσταλλικό υπόστρωμα. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βαθμίδα θερμοκρασίας αποφεύγεται η ετερογενής πυρηνοποίηση στα τοιχώματα του αντιδραστήρα ή/και η ομογενής πυρηνοποίηση στο διάλυμα. Ανάπτυξη επιταξιακών υμενίων από την αέριο φάση (vapor phase epitaxyχημική επιταξία ατμών) Τα αέρια αντιδραστήρια προσροφώνται στην επιφάνεια του υποστρώματος όπου αντιδρούν και σχηματίζουν το επιταξιακό υμένιο. Σχηματικό διάγραμμα συστήματος για επιταξιακή ανάπτυξη από την αέριο φάση. 19/11/2010 Page 8 of 10

Ετερογενής πυρηνοποίηση στο θερμό υπόστρωμα: τα προσροφημένα στοιχεία έχουν μεγάλη κινητικότητα στην επιφάνεια ( βελτιωμένες κρυσταλλικές ιδιότητες υμενίου & επαρκής άντληση υποπροϊόντων). Ομογενής πυρηνοποίηση στην αέριο φάση-ανεπιθύμητη : σταθεροί πυρήνες μπορούν να σχηματισθούν στην αέριο φάση όπου λειτουργούν σαν κέντρα ετερογενούς πυρηνοποίησης και μεγαλώνουν σχηματίζοντας μεγάλα σωματίδια. Είναι ανεπιθύμητη επειδή δεν είναι ελεγχόμενη, εισάγει ατέλειες στο αναπτυσσόμενο υμένιο και πολυκρυσταλλική ανάπτυξη. Στις LPE και VPE οι πυρήνες που αποκτούν ακτίνα r crit αυξάνουν συνεχώς το μέγεθός τους μέχρις ότου συνενωθούν και αποτελέσουν ένα συνεχές υμένιο. Στην LPE :βραδεία διάχυση μέσα στο διάλυμα/τήγμα και αργή ανάπτυξη. Στην VPE η διάχυση γίνεται στην αέριο φάση ταχεία ανάπτυξη πυρήνων. Επομένως LPE καλύτερος έλεγχος της πυρηνοποίησης και της ποιότητας των υμενίων. VPE μεγαλύτερη ταχύτητα ανάπτυξης των υμενίων Θυμίζω ότι: 19/11/2010 Page 9 of 10

Ο αριθμός των κρίσιμων πυρήνων : ncrit G n exp crit o kt Η ανάπτυξη των πυρήνων περιορίζεται από τη διάχυση R n όπου G A exp crit kt E exp d kt exp(-δg crit /kt) είναι ο παράγων θερμοδυναμικής και exp(-e d /kt) είναι ο παράγων κινητικής διάχυση. 19/11/2010 Page 10 of 10