【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及晶体加工
,尤其涉及。
技术介绍
蓝宝石作为光学材料,基于其在0. 2-5 μ m波段具有良好透光性及其优良的物理、 化学、机械性能,使其越来广泛应用于红外军事装备、卫星的窗口材料。与其他同应用材料 (MgF2、ZnS等)相比,蓝宝石有着极高的机械强度、耐热性能好、耐化学腐蚀性好、在较宽波 段(可见光、红外、微波)拥有良好的透波能,因此其应用越来越广。特别是近年来导弹技 术的飞速发展,蓝宝石作为整流罩和窗口材料的优势体现得愈加明显,也对蓝宝石整流罩 的品质要求越来越高,尺寸要求越来越大。但是,由于晶体习性、生长手段、成品率等原因的 限制,高品质蓝宝石的生长难度较大,特别体现在大尺寸晶体方面。 由于蓝宝石整流罩的整体结构呈碗状,因此,目前主流蓝宝石整流罩的制备流程 是从蓝宝石晶坯加工出半球型或锥形等形状的整流罩,该方法不仅加工难度极高,加工量 极大,坯料的浪费严重,而且成本也很高。所以低成本高质量地生长大尺寸蓝宝石整流罩单 晶是当前面临的迫切任务。
技术实现思路
针对现有技术存在的上述不足,本专利技术的目的在于怎样解决现有蓝宝石整流罩加 工难度大,加工精确度低,材料浪费多,并且生产成本高的问题,提供一种直接成型蓝宝石 整流罩的方法,能够有效降低加工难度,提高生产效率。 为了解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案是这样的:一种直接成型蓝宝石 整流罩的方法,其特征在于:包括蓝宝石晶体生长炉炉体、坩埚、毛细管导模、籽晶杆、籽晶 杆移动机构、坩埚旋转机构、以及控制系统;所述坩埚位于炉体内,毛细 ...
【技术保护点】
一种直接成型蓝宝石整流罩的方法,其特征在于:包括蓝宝石晶体生长炉炉体、坩埚、毛细管导模、籽晶杆、籽晶杆移动机构、坩埚旋转机构、以及控制系统;所述坩埚位于炉体内,毛细管导模竖直设于坩埚上方,其下端伸入坩埚内,且毛细管导模的轴心线与坩埚的轴心线之间具有间距;所述籽晶杆移动机构位于炉体上方,其包括竖移机构和转动机构,所述转动机构与竖移机构相连,通过竖移机构能够带动转动机构上下移动;在转动机构下方设有一籽晶杆固定架,所述籽晶杆竖直安装在该籽晶杆固定架上,且籽晶杆的轴心线和坩埚的轴心线之间的距离与毛细管导模的轴心线和坩埚的轴心线之间的距离相等,所述转动机构能够带动籽晶杆固定架及籽晶杆固定架绕籽晶杆的轴心线转动;所述坩埚旋转机构位于炉体下方,该坩埚旋转机构通过一传动轴与坩埚相连,且坩埚的轴心线与传动轴的轴心线重合,通过坩埚旋转机构能够带动坩埚绕其轴心线旋转;其具体加工步骤如下:1)在坩埚内加入蓝宝石晶体原料;2)通过坩埚旋转机构使毛细管导模的轴心线与籽晶杆的轴心线重合,同时通过纵移机构使籽晶杆的下端伸入炉体内并与毛细管导模的上端具有30—50mm的间隙;3)通过控制系统控制炉体进行加热,直至坩埚内 ...
【技术特征摘要】
1. 一种直接成型蓝宝石整流罩的方法,其特征在于:包括蓝宝石晶体生长炉炉体、坩 埚、毛细管导模、籽晶杆、籽晶杆移动机构、坩埚旋转机构、以及控制系统;所述坩埚位于炉 体内,毛细管导模坚直设于坩埚上方,其下端伸入坩埚内,且毛细管导模的轴心线与坩埚的 轴心线之间具有间距;所述籽晶杆移动机构位于炉体上方,其包括坚移机构和转动机构,所 述转动机构与坚移机构相连,通过坚移机构能够带动转动机构上下移动;在转动机构下方 设有一籽晶杆固定架,所述籽晶杆坚直安装在该籽晶杆固定架上,且籽晶杆的轴心线和坩 埚的轴心线之间的距离与毛细管导模的轴心线和坩埚的轴心线之间的距离相等,所述转动 机构能够带动籽晶杆固定架及籽晶杆固定架绕籽晶杆的轴心线转动;所述坩埚旋转机构位 于炉体下方,该坩埚旋转机构通过一传动轴与坩埚相连,且坩埚的轴心线与传动轴的轴心 线重合,通过坩埚旋转机构能够带动坩埚绕其轴心线旋转; 其具体加工步骤如下: 1) 在坩埚内加入蓝宝石晶体原料; 2) 通过坩埚旋转机构使毛细管导模的轴心线与籽晶杆的轴心线重合,同时通过纵移机 构使籽晶杆的下端伸入炉体内并与毛细管导模的上端具有30- 50mm的间隙; 3) 通过控制系统控制炉体进行加热,直至坩埚内的蓝宝石晶体原料熔化,蓝宝石熔液 随毛细管导模向上移动至籽晶杆的下端,同时通过控制系统控制炉体内的温度,使蓝宝石 熔液与籽晶杆的下端接触后能够快速结晶; 4) 当蓝宝石熔液晶体在籽晶杆...
【专利技术属性】
技术研发人员:何晔,佘建军,李金,何根华,陈川贵,刘建军,付昌禄,武欢,李海林,宋晓佳,母江东,邓力,许华胜,王璐,
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第二十六研究所,
类型:发明
国别省市:重庆;85
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