Single Crystal KTaNbO3 (KTN) – Can’t Offer Temporarily

Single Crystal KTaNbO3 (KTN) – Can’t Offer Temporarily

Single crystal KTaNbO3 is available from PAM-厦門。 niobateカリウム(kta1-xnbxo3;略してKTN)結晶は、高電気係数、良好なピエゾ電気、および光電気効果を備えた一種の多機能結晶材料です。有意な電気光学的効果と光変動効果があります。 Ktanbo3結晶は一般に溶融方法によって成長し、優れた熱安定性、化学的安定性、機械的安定性を備えています。上記の利点に基づいて、KTNクリスタルは、非線形光学、光学式ストレージ、光学通信、およびオプトエレクトロニクスの分野で幅広いアプリケーションを持っています。同時に、KTNの単結晶は、優れたフィルム素材と基質材料として広く使用されています。 Ktanbo3は、非常に大きな電気光学係数が約600 pm/vの透明な等方性結晶であり、従来のLinbo3のそれよりも20倍大きいです。次の仕様を購入できます。

Ktanbo3

1。KTA1 -XNBXO3単結晶の仕様

KTN(KTA1-0.33NB0.33O3)結晶基質
結晶構造 立方クリスタル
格子定数 a = 3.989-4.1 a
密度 7.015g/cm3
キュリーの温度 20-30℃
融点 1350℃
熱伝導率 300kで0.17 W/MK
電気光学係数 R33:> 600pm/v
屈折率 2.234
強制磁場 EC = 250V/mm
トランスミッション範囲 400NM-4000NM
成長方法 トップシードクリスタル融解方法
結晶方位 (100)
サイズ 10x10x0.5mm、5x5x0.5mm
表面仕上げ SSP、DSP
表面粗さ <10a
注:サイズと方向をカスタマイズできます

 

KTN(100)5x5x0.5mm、2sp

方向:(100)+/- 0.5°
Size: 5x 5 mm x 0.5mm
Polish: two sides optical grade polished
Surface finish (RMS or Ra) :  < 5A
Packed:  each in membrane box

KTN (100) 10×10.6×0.5 2sp,

方向:(100)+/- 0.5°
Size: 10mm x 10.6mm x 0.5mm
Polish: two sides optical grade polished
Surface finish (RMS or Ra) :  < 5A
Packed: each in membrane box

2. Crystal Structure and Optical Properties of Single Crystal KTaNbO3

Potassium tantalum niobate, chemical formula KTa-_Nb.O3, is a mixture of potassium niobate KNbO3 (denoted as KN) and potassium tantalate KTaO3 (denoted as KT), and KTN crystal presents a solid solution mixture of the two crystal. Both KT and KN belong to the ABO3 type perovskite structure. The ABO3-type perovskite structure is formed by octahedral BO6 connected at a common vertex angle, and the gap between them is filled by the metal ion A. In KN and KT, the octahedral structures of NbO6 and TaO6 are connected to form the basic structure in a common vertex angle, and the monovalent K ions fill the gaps. Their structures are very similar and can be dissolved in any ratio to form a solid solution. The perovskite structure of KTN crystal is show as in the Fig.

KTaNbO3 structure

Ktanbo3単結晶には4つの結晶相があります。位相変化構造はKNから派生します。高温から低温まで、kNの位相変化は立方体、四角形、直交goから菱面体までです。位相変化が発生する温度は、それぞれ435、220、および-40°Cです。 KT結晶の結晶相は立方体の結晶相であり、温度とともに変化しません。 KTANBO3の位相遷移温度は、TA/NBドーピング濃度に関連しており、位相遷移温度とNBドーピング濃度との関係を図に示します。

位相遷移温度とNBドーピング濃度との関係

画像から、NBのドーピング濃度係数xが約0.4であることがわかります。 4つの方向から立方相への結晶の位相遷移温度は、室温周辺です。この温度はキュリー温度と呼ばれます。この遷移には、誘電体および電気光学特性の変化が伴います。立方相ktanbo3は反転対称性を持ち、結晶はパラレクリック相として現れ、低次の電気光学効果はKERR効果、つまり二次電気光学効果として現れます。四角位相KTN結晶は強誘電相として現れ、低次の電気光学効果は主要な電気光学効果として現れます。

3。KTANBO3クリスタルの成長

By controlling suitable growth process parameters, the pulling method is successfully used to grow high-quality and large-size potassium tantalate niobate crystals from the KT-KN melt system. Through reasonable temperature field design and growth parameter control, large crucibles are used to grow small crystals. The process method successfully improves the crystal quality problem. The composition of KTa1-xNbxO3 crystals is determined by two factors, the ratio of raw materials and the growth temperature, among which the ratio of raw materials is the main determining factor. Establishing a suitable temperature field is the prerequisite for the growth of high-quality single crystals; controlling suitable growth process parameters is the key to crystal controlling raw material components and avoiding excessive growth are to improve crystals growth; selecting high-quality seed crystals, using appropriate raw material synthesis processes, quality.

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