СЛОЖНЫЕ
ХАЛЬКОГЕНИДЫ
В СИСТЕМАХ
А-В-С"
Глава I. Методы синтеза и выращивания
монокристаллов соединений систем А —В —С
Актуальность синтеза и получения монокристаллов соединений, образующихся
в системах А1-ВШ~СУ1 (А1 - Li, Na,,K, Rb, Cs, Cu, Ag; В01- Ga, In, ТЛ;
VI
С — S, Se, Те), определяется их значимостью для научных и практических
целей. При осуществлении синтеза соединений следует учитывать ряд факторов,
влияющих на образование продукта реакции. Это прежде всего химические и
физические свойства исходных веществ, самих продуктов реакции, а также
изменения, происходящие в процессе синтеза с повышением температуры. Знание
этих параметров определяет условия синтеза. Состав продуктов реакции
непосредственно зависит от чистоты исходных веществ и их соотношения. Поэтому очень важным этапом процесса синтеза является предохранение
исходных компонентов от загрязнения примесями во время предварительных
операций (подготовка контейнеров, взвешивание, компоновка и др. ). В
применении к щелочным металлам не менее важном представляется предохранение
их от взаимодействия с кислородом и влагой воздуха при комнатной
температуре. Когда речь идет о синтезе с участием элементарных компонентов,
необходимо принимать во внимание высокую химическую активность щелочных
металлов, значительную экзотермичность процесса взаимодействия их с
халькогеиами, увеличивающих опасность взрыва. Большую химическую
активность могут проявлять и другие элементы, а также продукты реакции при
высоких температурах. Поэтому в отдельных случаях кварцевые контейнеры
следует пассивировать, например путем ррафитизации, или заменять их
другими;химически более инертными материалами (алунд, стеклографит, нитрид
бора и др.
). Во многих случаях таким образом удается избежать загрязнения
продуктов реакции неконтролируемыми примесями. * :
Для перераспределения давления летучих компонентов и локализации реакции
очень важно наличие необходимого температурного градиента в зоне синтеза. Учитывая, что исходные компоненты и промежуточные продукты обычно имеют
разные значения плотности, а для расплава характерна высокая вязкость,
улучшению протекания реакции образования продуктов может способствовать
перемешивание. Выбор оптимальных условий синтеза требует учета и такого фактора," как
агрегатное состояние компонентов, а при использовании твердых веществ —
степени их дисперсности. С повышением температуры синтеза увеличивается
скорость реакции, улучшается гомогенизация продуктов синтеза. Вместе с тем
увеличивается и опасность взрыва, как результат слишком бурного протекания
реакции. В этой связи прямой синтез обычно проводят при медленном повышении
температуры с соответствующими поэтапными выдержками. Важное место
отводится также выбору способов и технологических режимов синтеза, поэтому
необходимо знание характера фазовой диаграммы состояния тройной системы и
образования самого соединения. Методы синтеза соединений систем А —В —С условно можно разделить на
две основные группы: 1) косвенные методы синтеза соединений; 2) прямые
методы синтеза соединений.