LiNbO3 ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນທໍາມະຊາດເປັນແຮ່ທາດທໍາມະຊາດ. ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນຂອງໄປເຊຍກັນ lithium niobate (LN) ໄດ້ຖືກລາຍງານຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ Zachariasen ໃນ 1928. ໃນປີ 1955 Lapitskii ແລະ Simanov ໄດ້ໃຫ້ຕົວກໍານົດການ lattice ຂອງລະບົບ hexagonal ແລະ trigonal ຂອງໄປເຊຍກັນ LN ໂດຍການວິເຄາະການແຜ່ກະຈາຍຂອງຜົງ X-ray. ໃນປີ 1958, Reisman ແລະ Holtzberg ໄດ້ໃຫ້ pseudolement ຂອງ Li2O-Nb2O5 ໂດຍການວິເຄາະຄວາມຮ້ອນ, ການວິເຄາະການແຜ່ກະຈາຍ X-ray ແລະການວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນ.
ແຜນວາດໄລຍະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Li3NbO4, LiNbO3, LiNb3O8 ແລະ Li2ນບ28O71 ທັງໝົດ ສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກ Li2O-Nb2O5. ເນື່ອງຈາກການກະກຽມໄປເຊຍກັນແລະຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ, ພຽງແຕ່ LiNbO3 ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະນໍາໃຊ້. ອີງຕາມກົດລະບຽບທົ່ວໄປຂອງການຕັ້ງຊື່ທາງເຄມີ, LithiumNiobate ຄວນຈະເປັນ Li3NbO4, ແລະ LiNbO3 ຄວນຖືກເອີ້ນວ່າ Lithium Metaniobate. ໃນໄລຍະຕົ້ນ, LiNbO3 ແທ້ຈິງແລ້ວເອີ້ນວ່າ Lithium Metaniobate ໄປເຊຍກັນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄປເຊຍກັນ LN ກັບ ສາມໄລຍະແຂງອື່ນໆs ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໃນປັດຈຸບັນ LiNbO3 ແມ່ນ ເກືອບບໍ່ໄດ້ເອີ້ນວ່າ Lithium Metniobate, ແຕ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນ Lithium Niobate.
ແກ້ວ LiNbO3 (LN) ຄຸນນະພາບສູງ ພັດທະນາໂດຍ WISOPTIC.com
ຈຸດການລະລາຍຮ່ວມຂອງອົງປະກອບຂອງແຫຼວແລະແຂງຂອງໄປເຊຍກັນ LN ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາສ່ວນ stoichiometric ຂອງມັນ. ໄປເຊຍກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີຫົວແລະຫາງດຽວກັນສາມາດປູກໄດ້ງ່າຍໂດຍວິທີການ melt crystallization ເມື່ອວັດສະດຸທີ່ມີອົງປະກອບດຽວກັນຂອງຂັ້ນຕອນແຂງແລະຂັ້ນຕອນຂອງແຫຼວຖືກນໍາໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໄປເຊຍກັນ LN ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຈັບຄູ່ຈຸດ eutectic ຂອງແຫຼວທີ່ດີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ປົກກະຕິແລ້ວ LN crystals unstated ຫມາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີອົງປະກອບດຽວກັນ, ແລະເນື້ອໃນ lithium ([Li]/[Li+Nb]) ແມ່ນປະມານ 48.6%. ການຂາດຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ lithium ions ໃນ LN ໄປເຊຍກັນເຮັດໃຫ້ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງ lattice ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສອງຢ່າງ: ຫນ້າທໍາອິດ, ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດຂອງ crystal LN; ອັນທີສອງ, ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງເສັ້ນໄຍສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວິສະວະກໍາ doping ຂອງໄປເຊຍກັນ LN, ເຊິ່ງສາມາດຄວບຄຸມການປະຕິບັດຂອງຜລຶກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານກົດລະບຽບຂອງອົງປະກອບຂອງຜລຶກ, ການຄວບຄຸມ doping ແລະ valence ຂອງອົງປະກອບ doped, ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເອົາໃຈໃສ່ຂອງ. ແກ້ວ LN.
ແຕກຕ່າງຈາກໄປເຊຍກັນ LN ທໍາມະດາ, ມີ “ຢູ່ໃກ້ກັບ stoichiometric LN ໄປເຊຍກັນ” ທີ່ມີ [Li]/[Nb] ປະມານ 1. ຫຼາຍຄຸນສົມບັດຂອງ photoelectric ຂອງໄປເຊຍກັນ stoichiometric LN ຢູ່ໃກ້ໆນີ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນຫຼາຍກ່ວາຂອງໄປເຊຍກັນ LN ທໍາມະດາ, ແລະພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄຸນສົມບັດ photoelectric ຫຼາຍອັນເນື່ອງມາຈາກ. near-stoichiometric doping, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັບຕັ້ງແຕ່ crystals ໃກ້ stoichiometric LN ບໍ່ແມ່ນ eutectic ກັບອົງປະກອບແຂງແລະຂອງແຫຼວ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະກະກຽມໄປເຊຍກັນຄຸນນະພາບສູງໂດຍ Czochralski ທໍາມະດາ. ວິທີການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອກະກຽມໄປເຊຍກັນທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນໃກ້ກັບ stoichiometric LN ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ.
ເວລາປະກາດ: 27-12-2021