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图1是一张图,显示了铂-铑坩埚的熔点与坩埚中的铑的量之间的关系;图2是表示在直径为80mm、高度为80mm、壁厚为2mm的单个铂-铑坩埚中生产的直径为35mm、长度为mm的钽酸锂单晶的数量的曲线图;图3是一张显微照片(放大倍数:×),显示了铂作为金属杂质混合在钽酸锂单晶中;

图4是X射线拓扑图(放大倍数:×),显示了根据本发明的方法在含有30重量%的Rh的坩埚中生产的钽酸锂单晶;图5是一张X射线地形图(放大倍数:×),它显示了一个传统的钽酸锂单晶,该单晶是在Ir坩埚中生产的;图6是示出其中通过上拉方法生长单晶的单晶生产装置的示意图;以及。图7显示了在三种类型的坩埚中生产的钽酸锂单晶的成本与单晶数量的关系,所述三种坩埚分别是:一个Ir坩埚、一个铂金坩埚和一个含有30%重量百分比的Rh的铂-铑坩埚。

将高纯碳酸锂(Li2CO3)和五氧化二钽(Ta2O5)按化学计量比或同组分熔体比例混合,并在铂-铑坩埚中加热,即可获得钽酸锂熔体。根据要求,已经熔化的原材料可以在坩埚中装料。根据需要,可以通过添加任何合适的材料来改善钽酸锂熔体。优选地,预先制备Li2CO3和Ta2O5的烧结体,并通过加热该烧结体获得熔体。例如,Li2CO3和Ta2O5以相同的熔体比(即Li/Ta=0.95)或化学计量比(即Li/Ta=1.0)混合,并在1℃下烧结约5小时。所得到的烧结体被压制成圆盘用作原材料。

装入铂-铑坩埚中的原材料被加热,例如,通过高频加热,直到它充分熔化。原料充分熔化的温度约为1,°C。铂-铑坩埚可以方便地在氧化性气氛中使用,例如在大气中或在氧气气氛中。

在将铂-铑坩埚中的熔体调整到适合于允许钽酸锂单晶生长的温度之后,钽酸锂的种子晶体与熔体接触。在生长单晶的地方,钽酸锂熔点附近的温度被认为适合作为熔体的温度。




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