Jun 20, 2025 伝言を残す

中国の科学アカデミーによるフッ化物の結晶欠陥の研究で行われた進歩

中国科学アカデミー.フッ化物カルシウムの結晶によるフッ化カルシウムの結晶欠陥の研究で進行が行われています。広い透過波長範囲、低分散効果、レーザー損傷に対する強い抵抗性があり、超滑走岩リソグラフィーシステム、高ゾー分解型カメラ、高生理用宇宙障害などの高度な機器のコアコンポーネントになります。機器.ただし、フッ化物カルシウムの開いた立方体構造は、八面体格子サイトの半分を空いており、10°/cm²の脱臼密度をもたらし、パフォーマンスを大幅に損なうため、distrowertalのパフォーマンスを非常に識別、分析し、抑止力のあるパフォーマンスを制御します。フッ化物の結晶カルシウムと極端なアプリケーション要件を満たす{.電子ビームに対するF-イオンの感度、フッ化物カルシウム結晶の脱臼の原子レベルの特性評価は、重要な課題を引き起こし、伝統的な特性評価は、転位構成と形成メカニズムを解決および明確にするのに苦労しました{11}

それに応じて、中国科学アカデミーの上海陶器研究所からのDr . Liangbi SuおよびDr . Bo Zhangが率いる研究チームは、fluoride系のカルシウム系のcommisticale inticale inticaleのcomminative combinated combinated combinated combinated combinated combinated combinated combinated combinated systemization system intecimation of systemationの原子レベルの特性評価に対処しました。方法高解像度電子後方散乱回折(HR-EBSD) - 統合統合分化位相コントラストスキャン透過型電子顕微鏡(IDPC-STEM). "結晶中の2種類の転位の小さな方向の違いの特性化:「自由分散」と「定期的に集約された{.」に加えて、この研究では、超低用量のIDPC-STEMテクノロジーを使用して、初めて原子スケールでF/Ca原子配置を直接解決し、{16} {16}の真の構成を明確に獲得しました{

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フッ化物結晶の脱臼の形態、分布、および方向の違いの分析

Furthermore, by integrating crystal growth experiments, first-principles calculations, and structural characterization, the researchers elucidated the mechanism of dislocation formation in calcium fluoride crystals. The study found that excessive temperature gradients cause lattice mismatch, thereby promoting dislocation formation. Additionally, the study clarified the causal relationship between vacancy-preferred aggregationそして、これらの発見に基づいて、原子スケールでのフランクの不完全な転位核生成. .これらの研究は、転位欠陥を抑制/削減する戦略を提案し、熱処理実験を通じて「脱臼自己調節」の可能性を検証した.カルシウムフルライド結晶は10歳のcm⁻²からのパートンで縮小されたことから減少しました。低ディフェクトフッ化物カルシウム結晶の達成.

この研究では、フッ化物カルシウム結晶の欠陥の「原子レベルの解像度」を達成するという長年の科学的課題に対処し、巨​​視的なものからメソスコピックおよび原子レベルの欠陥への完全な認知鎖を確立します。

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