بلورة أحادية
في علم المواد ، تُعرف البلورة الأحادية (أو المادة الصلبة أحادية البلورة ) بأنها مادة يكون فيها التركيب البلوري للعينة بأكملها متصلاً وغير منقطع حتى حوافها، دون وجود حدود حبيبية . [ 1 ] إن غياب العيوب المرتبطة بالحدود الحبيبية يمنح البلورات الأحادية خصائص فريدة، لا سيما الخصائص الميكانيكية والبصرية والكهربائية، والتي قد تكون متباينة الخواص ، وذلك تبعًا لنوع التركيب البلوري . [ 2 ] هذه الخصائص، بالإضافة إلى كونها تُضفي قيمة على بعض الأحجار الكريمة، تُستخدم صناعيًا في التطبيقات التكنولوجية، وخاصة في مجالي البصريات والإلكترونيات. [ 3 ]
نظرًا لأن التأثيرات الإنتروبية تُفضّل وجود بعض العيوب في البنية المجهرية للمواد الصلبة ، مثل الشوائب والإجهاد غير المتجانس والعيوب البلورية كالانخلاعات ، فإن البلورات الأحادية المثالية ذات الحجم الكبير نادرة للغاية في الطبيعة. [ 2 ] غالبًا ما تزيد الظروف المختبرية اللازمة من تكلفة الإنتاج. من ناحية أخرى، يمكن أن تصل البلورات الأحادية غير المثالية إلى أحجام هائلة في الطبيعة: من المعروف أن العديد من أنواع المعادن ، مثل البريل والجبس والفلسبارات ، قد أنتجت بلورات يصل قطرها إلى عدة أمتار . [ 4 ]
يُعدّ التركيب غير المتبلور نقيضًا للبلورة الأحادية، حيث يقتصر ترتيب الذرات فيه على نطاق قصير المدى فقط. [ 5 ] وبين هذين النقيضين، توجد البلورات المتعددة ، التي تتكون من عدد من البلورات الأصغر المعروفة باسم البلورات الدقيقة ، والأطوار شبه البلورية . [ 6 ] عادةً ما تمتلك البلورات الأحادية أوجهًا مستوية مميزة وتماثلًا ما، حيث تحدد الزوايا بين هذه الأوجه شكلها المثالي. غالبًا ما تكون الأحجار الكريمة بلورات أحادية تُقطع صناعيًا على طول المستويات البلورية للاستفادة من خصائصها الانكسارية والانعكاسية. [ 6 ]
أساليب الإنتاج
على الرغم من أن الطرق الحالية متطورة للغاية بفضل التكنولوجيا الحديثة، إلا أن أصول نمو البلورات تعود إلى تنقية الأملاح عن طريق التبلور في عام 2500 قبل الميلاد. وقد بدأ استخدام طريقة أكثر تطوراً باستخدام محلول مائي في عام 1600 ميلادي، بينما بدأت طرق الصهر والتبخير حوالي عام 1850 ميلادي. [ 7 ]

يمكن تصنيف طرق نمو البلورات الأساسية إلى أربع فئات بناءً على المادة التي تُنمى منها صناعيًا: المصهور، والصلب، والبخار، والمحلول. [ 2 ] تشمل التقنيات المحددة لإنتاج بلورات مفردة كبيرة (تُعرف أيضًا باسم البلورات الكروية ) عملية تشوخرالسكي (CZ) ، وتقنية المنطقة العائمة (أو حركة المنطقة)، وتقنية بريدجمان . كان الدكتور تيل والدكتور ليتل من مختبرات بيل للهاتف أول من استخدم طريقة تشوخرالسكي لإنتاج بلورات مفردة من الجرمانيوم والسيليكون. [ 8 ] يمكن استخدام طرق أخرى للتبلور، اعتمادًا على الخصائص الفيزيائية للمادة، بما في ذلك التخليق الحراري المائي ، والتسامي ، أو ببساطة التبلور باستخدام المذيبات . [ 9 ] على سبيل المثال، يمكن استخدام طريقة كيروبولوس المعدلة لإنتاج بلورات مفردة عالية الجودة من الياقوت الأزرق بوزن 300 كجم. [ 10 ] استُخدمت طريقة فيرنوي ، والتي تُسمى أيضًا طريقة الصهر باللهب، في أوائل القرن العشرين لصنع الياقوت الأحمر قبل استخدام طريقة تشوخرالسكي. [ 7 ] يوضح الرسم البياني على اليمين معظم الطرق التقليدية. وقد ظهرت ابتكارات جديدة مثل الترسيب الكيميائي للبخار (CVD)، إلى جانب تعديلات وتحسينات مختلفة على الطرق الحالية. هذه التعديلات والتحسينات غير موضحة في الرسم البياني.

في حالة البلورات المعدنية الأحادية، تشمل تقنيات التصنيع أيضًا الترسيب الطبقي والنمو غير الطبيعي للحبوب في المواد الصلبة. [ 11 ] يُستخدم الترسيب الطبقي لترسيب طبقات رقيقة جدًا (من الميكرومتر إلى النانومتر) من نفس المادة أو مواد مختلفة على سطح بلورة أحادية موجودة. [ 12 ] تكمن تطبيقات هذه التقنية في مجالات إنتاج أشباه الموصلات، مع استخدامات محتملة في مجالات أخرى من تكنولوجيا النانو والحفز. [ 13 ]
يُعدّ إنماء بلورات أحادية من البوليمرات أمرًا بالغ الصعوبة، ويعود ذلك أساسًا إلى اختلاف أطوال سلاسل البوليمر واختلاف عوامل الإنتروبيا. مع ذلك، تُعتبر التفاعلات الكيميائية السطحية من أسهل الطرق للحصول على بلورات أحادية من البوليمر.
التطبيقات
صناعة أشباه الموصلات
تُعد بلورة السيليكون من أكثر البلورات الأحادية استخدامًا في صناعة أشباه الموصلات. وتُصنع بلورات أشباه الموصلات الأحادية من أربع طرق رئيسية باستخدام المحاليل المعدنية: الترسيب الطوري السائل (LPE)، والترسيب الكهربائي الطوري السائل (LPEE)، وطريقة التسخين المتحرك (THM)، والانتشار الطوري السائل (LPD). [ 14 ] ومع ذلك، توجد العديد من البلورات الأحادية الأخرى، إلى جانب البلورات الأحادية غير العضوية، التي تتمتع بخواص شبه موصلة، بما في ذلك أشباه الموصلات العضوية أحادية البلورة .

يُعدّ السيليكون أحادي البلورة، المستخدم في تصنيع أشباه الموصلات والخلايا الكهروضوئية، الاستخدام الأبرز لتقنية البلورات الأحادية اليوم. [ 15 ] في مجال الخلايا الكهروضوئية، تُحقق البنية البلورية الأكثر كفاءة أعلى معدل لتحويل الضوء إلى كهرباء. [ 16 ] على المستوى الكمومي الذي تعمل عليه المعالجات الدقيقة ، يُؤثر وجود حدود الحبيبات بشكل كبير على وظائف ترانزستورات تأثير المجال من خلال تغيير الخصائص الكهربائية المحلية. [ 17 ] لذلك، استثمر مصنّعو المعالجات الدقيقة بكثافة في مرافق إنتاج بلورات السيليكون الأحادية الكبيرة. وتُعدّ طريقة تشوخرالسكي وطريقة المنطقة العائمة من الطرق الشائعة لنمو بلورات السيليكون. [ 18 ]

تشمل البلورات الأحادية شبه الموصلة غير العضوية الأخرى GaAs وGaP وGaSb وGe وInAs وInP وInSb وCdS وCdSe وCdTe وZnS وZnSe وZnTe. ويمكن تعديل معظم هذه البلورات بتطعيمها بأنواع مختلفة للحصول على الخصائص المطلوبة. [ 19 ] كما يُعدّ الجرافين أحادي البلورة مرغوبًا للغاية لتطبيقات الإلكترونيات والإلكترونيات الضوئية نظرًا لحركية حاملات الشحنة العالية والتوصيل الحراري العالي، ولا يزال موضوعًا لبحوث مكثفة. [ 20 ] ومن أبرز التحديات تنمية بلورات أحادية متجانسة من الجرافين ثنائي الطبقات أو متعدد الطبقات على مساحات واسعة؛ ويُعدّ النمو المتناحي والترسيب الكيميائي للبخار (المذكور أعلاه) من بين الطرق الواعدة الجديدة قيد الدراسة. [ 21 ]
تختلف البلورات الأحادية شبه الموصلة العضوية عن البلورات غير العضوية. فالروابط الجزيئية الضعيفة تعني انخفاض درجات انصهارها، وارتفاع ضغط بخارها، وزيادة ذوبانها. [ 22 ] ولنمو البلورات الأحادية، تُعد نقاوة المادة أمرًا بالغ الأهمية، وعادةً ما يتطلب إنتاج المواد العضوية خطوات عديدة للوصول إلى النقاوة المطلوبة. [ 23 ] تُجرى أبحاث مكثفة للبحث عن مواد مستقرة حراريًا ذات قدرة عالية على نقل الشحنات. ومن الاكتشافات السابقة النفثالين، والتتراسين، و9،10-ثنائي فينيل أنثاسين (DPA). [ 24 ] وقد أظهرت مشتقات ثلاثي فينيل أمين نتائج واعدة، ومؤخرًا في عام 2021، أظهرت بنية البلورة الأحادية لـ α-فينيل-4′-(ثنائي فينيل أمينو) ستيلبين (TPA)، التي نُمت باستخدام طريقة المحلول، إمكانات أكبر لاستخدامها في أشباه الموصلات بفضل خاصية نقل الثقوب غير المتناحية. [ 25 ]
التطبيقات البصرية

تتمتع البلورات الأحادية بخصائص فيزيائية فريدة نظرًا لكونها حبيبة واحدة ذات جزيئات مرتبة ترتيبًا دقيقًا وبدون حدود بين الحبيبات. [ 2 ] يشمل ذلك الخصائص البصرية، وتُستخدم بلورات السيليكون الأحادية أيضًا كنوافذ بصرية نظرًا لشفافيتها عند أطوال موجية محددة من الأشعة تحت الحمراء ، مما يجعلها مفيدة جدًا لبعض الأجهزة. [ 5 ]
الياقوت : يُعرف أيضًا باسم الطور ألفا لأكسيد الألومنيوم (Al₂O₃ ) لدى العلماء، وتُستخدم بلورات الياقوت الأحادية على نطاق واسع في الهندسة عالية التقنية. يمكن إنماؤه من الحالة الغازية أو الصلبة أو المحلولية. [ 10 ] يُعد قطر البلورات الناتجة عن طريقة النمو مهمًا عند النظر في استخداماتها الإلكترونية اللاحقة. تُستخدم في الليزر والبصريات غير الخطية . من أبرز استخداماتها: نافذة قارئ بصمات الأصابع البيومترية، والأقراص الضوئية لتخزين البيانات على المدى الطويل، ومقياس التداخل بالأشعة السينية. [ 2 ]
فوسفيد الإنديوم : تُعدّ هذه البلورات الأحادية مناسبةً بشكلٍ خاص لدمج الإلكترونيات الضوئية مع الإلكترونيات عالية السرعة في شكل ألياف بصرية ذات ركائز كبيرة القطر. [ 26 ] تشمل الأجهزة الضوئية الأخرى الليزر، وكواشف الضوء، والثنائيات الضوئية الانهيارية، والمعدّلات والمضخّمات الضوئية، ومعالجة الإشارات، والدوائر المتكاملة الضوئية والإلكترونية الضوئية. [ 27 ]

الجرمانيوم : كان هذا هو المادة المستخدمة في أول ترانزستور اخترعه باردين وبراتين وشوكلي عام 1947. ويُستخدم في بعض كواشف أشعة جاما والبصريات تحت الحمراء. [ 28 ] وقد أصبح الآن محورًا للأجهزة الإلكترونية فائقة السرعة نظرًا لحركية حاملات الشحنة الذاتية فيه. [ 27 ]
الزرنيخيد : يمكن دمج الزرنيخيد الثلاثي مع عناصر مختلفة مثل البورون والألومنيوم والغاليوم والإنديوم، ويُعد مركب زرنيخيد الغاليوم مطلوبًا بشدة في صناعة الرقائق. [ 27 ]
تيلوريد الكادميوم : تُستخدم بلورات CdTe في العديد من التطبيقات كركائز للتصوير بالأشعة تحت الحمراء، والأجهزة الكهروضوئية، والخلايا الشمسية . [ 29 ] ويمكن تصنيع كواشف الأشعة السينية وأشعة غاما في درجة حرارة الغرفة عن طريق مزج CdTe وZnTe معًا. [ 27 ]
الموصلات الكهربائية
يمكن إنتاج المعادن على شكل بلورات أحادية، مما يوفر وسيلة لفهم الأداء الأمثل للموصلات المعدنية. وهذا أمر بالغ الأهمية لفهم العلوم الأساسية مثل الكيمياء التحفيزية، وفيزياء الأسطح، والإلكترونات، والموحدات اللونية . [ 30 ] يتطلب إنتاج البلورات المعدنية الأحادية أعلى معايير الجودة، وتُنمى أو تُسحب على شكل قضبان. [ 31 ] تستطيع بعض الشركات إنتاج أشكال هندسية محددة، وأخاديد، وثقوب، وأسطح مرجعية بأقطار متنوعة. [ 19 ]
من بين جميع العناصر المعدنية، يتمتع الفضة والنحاس بأفضل موصلية عند درجة حرارة الغرفة، مما يضع معيارًا للأداء. [ 32 ] وقد وفر حجم السوق، وتقلبات العرض والتكلفة، حوافز قوية للبحث عن بدائل أو إيجاد طرق لتقليل استخدام هذه العناصر من خلال تحسين الأداء.
غالبًا ما تُعبّر موصلية الموصلات التجارية نسبةً إلى المعيار الدولي للنحاس المُلدّن ، والذي بموجبه بلغت موصلية أنقى أسلاك النحاس المتوفرة عام 1914 حوالي 100%. أما أنقى أسلاك النحاس الحديثة فهي موصلية أفضل، إذ تتجاوز موصليتها 103% على هذا المقياس. ويعود هذا التحسن إلى مصدرين: أولًا، النحاس الحديث أكثر نقاءً، إلا أن هذا المجال للتحسين يبدو أنه قد استنفد، فزيادة نقاء النحاس لا تُحدث تحسنًا ملحوظًا. ثانيًا، تم تطوير عمليات التلدين وغيرها من العمليات، حيث يُقلل التلدين من الانخلاعات والعيوب البلورية الأخرى التي تُعد مصادر للمقاومة. لكن الأسلاك الناتجة لا تزال متعددة البلورات، إذ تُساهم حدود الحبيبات والعيوب البلورية المتبقية في بعض المقاومة المتبقية. ويمكن قياس هذه المقاومة وفهمها بشكل أفضل من خلال فحص البلورات الأحادية.
أثبت النحاس أحادي البلورة أنه يتمتع بموصلية أفضل من النحاس متعدد البلورات. [ 33 ]
| مادة | ρ (μΩ∙cm) | IACS [ 35 ] |
|---|---|---|
| بلورة أحادية من الفضة، مطعمة بنسبة 3 مول% من النحاس | 1.35 | 127% |
| بلورة نحاسية أحادية، تمت معالجتها بشكل إضافي [ 36 ] | 1.472 | 117.1% |
| فضة أحادية البلورة | 1.49 | 115.4% |
| بلورة نحاس أحادية | 1.52 | 113.4% |
| سلك فضي عالي النقاء (متعدد البلورات) | 1.59 | 108% |
| سلك نحاسي عالي النقاء (متعدد البلورات) | 1.67 | 103 % |
مع ذلك، لم يصبح النحاس أحادي البلورة موصلاً أفضل من الفضة متعددة البلورات عالية النقاء فحسب، بل إنه مع المعالجة الحرارية والضغطية المحددة، استطاع أن يتفوق حتى على الفضة أحادية البلورة. ورغم أن الشوائب عادةً ما تؤثر سلباً على التوصيل، فقد أثبتت بلورة الفضة الأحادية التي تحتوي على نسبة ضئيلة من استبدال النحاس أنها الأفضل.
حتى عام 2009، لم يكن النحاس أحادي البلورة يُصنّع على نطاق صناعي واسع، ولكن تُستغلّ طرق إنتاج بلورات فردية كبيرة الحجم لموصلات النحاس في التطبيقات الكهربائية عالية الأداء. ويمكن اعتبار هذه الموصلات بلورات فائقة أحادية البلورة، حيث لا يتجاوز عدد البلورات فيها بضع بلورات لكل متر من الطول.

شفرات توربينات أحادية البلورة
على الرغم من أن غياب حدود الحبيبات يقلل من مقاومة الخضوع، إلا أن هذا يُعوَّض بانخفاض الزحف الحراري ، مما يجعل المواد الصلبة أحادية البلورة مثالية لتطبيقات الأجزاء ذات درجات الحرارة العالية والتفاوتات الدقيقة، مثل شفرات التوربينات . [ 37 ] [ 38 ] وقد وجد الباحث باري بيرسي أن الانحناء بزاوية قائمة في قالب الصب يقلل من عدد البلورات العمودية، وفي وقت لاحق، استخدم العالم توني جيامي من شركة برات آند ويتني هذه الطريقة لبدء بنية البلورة الأحادية للشفرة. [ 39 ] [ 40 ]
في مجال البحث
تُعدّ البلورات الأحادية أساسية في الأبحاث، لا سيما في فيزياء المادة المكثفة وجميع جوانب علم المواد، مثل علم الأسطح . [ 2 ] وتُصبح الدراسة التفصيلية للبنية البلورية للمادة أسهل باستخدام تقنيات مثل حيود براغ وتشتت ذرات الهيليوم ، نظرًا لإمكانية دراسة اعتماد الخصائص المختلفة على الاتجاه ومقارنتها بالتنبؤات النظرية. [ 41 ] علاوة على ذلك، فإن تقنيات المتوسطات الكلية، مثل مطيافية الانبعاث الضوئي المُحَلَّلة بالزاوية أو حيود الإلكترونات منخفضة الطاقة، لا تكون ممكنة أو ذات جدوى إلا على أسطح البلورات الأحادية. [ 42 ] [ 43 ] كما تُعدّ البلورات الأحادية مناسبة تمامًا لدراسة الخصائص الذاتية للمادة باستخدام تقنيات حساسة للسطح، لأنها أقل تأثرًا بطرق التحضير من الأغشية الرقيقة . [ 44 ] وفي مجال الموصلية الفائقة، وُجدت حالات لمواد لم تُلاحظ فيها الموصلية الفائقة إلا في عينات أحادية البلورة. [ 45 ] يمكن زراعتها لهذا الغرض، حتى عندما تكون المادة مطلوبة فقط في شكل متعدد البلورات .
لذا، تُجرى دراسات على العديد من المواد الجديدة في شكلها البلوري الأحادي. ويُعدّ مجال الأطر المعدنية العضوية (MOFs) الناشئ أحد المجالات العديدة التي تتميز ببلوراتها الأحادية. في يناير 2021، أوضح الدكتور دونغ والدكتور فينغ كيفية تحسين الروابط العطرية متعددة الحلقات لإنتاج بلورات أحادية ثنائية الأبعاد كبيرة من الأطر المعدنية العضوية يصل حجمها إلى 200 ميكرومتر. وهذا قد يُمكّن العلماء من تصنيع أجهزة أحادية البلورة وتحديد الموصلية الكهربائية الذاتية وآلية نقل الشحنة. [ 46 ]
يمكن أن يشمل مجال التحول الضوئي أيضًا البلورات الأحادية من خلال ما يُعرف بتحولات البلورة الأحادية إلى البلورة الأحادية (SCSC). توفر هذه التحولات رصدًا مباشرًا للحركة الجزيئية وفهمًا للتفاصيل الميكانيكية. [ 47 ] وقد لوحظ هذا السلوك الضوئي أيضًا في أبحاث متطورة حول المغناطيسات الجزيئية الأحادية أحادية النواة من اللانثانيدات غير المستجيبة للضوء بطبيعتها. [ 48 ]
المعالجة اللاحقة للبلورات الأحادية
غالباً ما تتطلب البلورات الأحادية المستخدمة في أشباه الموصلات والبصريات والسيراميك عمليات تشكيل أو تقطيع إلى رقائق أو موشورات أو مكونات دقيقة أخرى. ونظراً لصلابتها وهشاشتها، فإن هذه المواد تتطلب تقنيات قطع متخصصة تقلل من تلف الطبقات السطحية وفقدان المواد أثناء القطع.
يُعدّ قطع القطر الداخلي (ID) طريقة تقليدية، حيث تقوم شفرة دائرية رقيقة مرصعة بمواد كاشطة من الماس بقطع البلورة. توفر هذه الطريقة دقة أبعاد جيدة، ولكنها محدودة بصلابة الشفرة وعمق القطع الأقصى. [ 49 ]
أصبحت عملية النشر متعددة الأسلاك ، التي تستخدم أسلاكًا ماسية طويلة تتحرك ذهابًا وإيابًا، العملية السائدة لرقائق السيليكون والياقوت. فهي تسمح بتقطيع عدة رقائق في وقت واحد من سبيكة واحدة، ولكن الحركة ذهابًا وإيابًا قد تسبب اهتزازًا وتآكلًا في الأسلاك، مما يؤدي إلى ظهور علامات على السطح وتفاوت في الشد. [ 50 ]
يُعدّ قطع الأسلاك الماسية اللانهائي (الحلقي) أسلوبًا حديثًا نسبيًا. يشكّل السلك حلقة مغلقة متصلة، يبلغ طولها عادةً عدة أمتار، وتتحرك في اتجاه واحد بسرعات خطية عالية (حوالي 60-80 مترًا/ثانية). ولأنّ شدّ السلك وحركته ثابتان، تُتيح هذه العملية الحصول على أسطح أكثر نعومة، وعرض قطع أصغر، وعمر أطول للأداة. وقد طُبّقت هذه التقنية على تقطيع المواد الصلبة والهشة أحادية البلورة، مثل السيليكون والياقوت والسيراميك المتقدم. [ 51 ]
تُستخدم تقنيات أخرى، بما في ذلك التقطيع بالليزر ، والتصنيع بالموجات فوق الصوتية ، والتلميع بشعاع الأيونات أو التلميع الكيميائي الميكانيكي ، في مراحل التشطيب أو التصنيع الدقيق، خاصة عندما تكون جودة السطح المطلوبة من الدرجة البصرية.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ ""مواد ريد المتقدمة - البلورات الأحادية"" . Reade . تم الاسترجاع في 28-02-2021 .
- 1 2 3 4 5 6 فورناري، روبرتو (2018). البلورات الأحادية للمواد الإلكترونية: النمو والخصائص . سان دييغو: إلسيفير للعلوم والتكنولوجيا. ISBN 978-0-08-102097-5. OCLC 1055046791 .
- ↑ "البلورات الأحادية - ألفا كيمستري" . www.alfa-chemistry.com . تاريخ الاسترجاع: 28-02-2021 .
- ↑ ريكوود، بيتر سي. (1981). "أكبر البلورات" . الجمعية المعدنية الأمريكية . الرقم الدولي الموحد للدوريات 1945-3027 . تاريخ الاسترجاع 23-07-2026 .
- 1 2 "4.1: مقدمة". نصوص هندسية ليبر . 2019-02-08. تم الاسترجاع في 2021-02-28.
- 1 2 "مكتبة DoITPoMS – TLP لبنية المواد على المستوى الذري". www.doitpoms.ac.uk . تاريخ الاسترجاع: 28-02-2021.
- 1 2 "تنمية البلورات الأحادية". مواد السيراميك . 2007. ص 507-526 . doi : 10.1007/978-0-387-46271-4_29 . ISBN 978-0-387-46270-7. S2CID 240461586 .
- ↑ تيل، جي كي وليتل، جي بي (1950) "نمو بلورات الجرمانيوم الأحادية"، مجلة الفيزياء، 78، 647. كان تيل وليتل من مختبرات بيل للهواتف أول من أنتج بلورات أحادية من الجرمانيوم والسيليكون باستخدام طريقة تشوخرالسكي. ورد ذكره في "نمو البلورات الأحادية". مواد السيراميك . 2007. ص 507-526 . doi : 10.1007/978-0-387-46271-4_29 . ISBN 978-0-387-46270-7. S2CID 240461586 .
- ↑ ميازاكي، نوريوكي (2015). "الإجهاد الحراري والانخلاعات في نمو البلورات الكبيرة". دليل نمو البلورات . الصفحات 1049-1092 . doi : 10.1016/b978-0-444-63303-3.00026-2 . ISBN 978-0-444-63303-3.
- 1 2 زالوزني، يوجين (13 يوليو 2015). "البلورة الأحادية تُمكّن من إنتاج كميات كبيرة من مصابيح LED والتطبيقات البصرية باستخدام بلورات الياقوت KY التي يبلغ وزنها 300 كجم". مجلة LED . تم الاطلاع عليه في 27 فبراير 2021.
- ↑ جين، سونغهوان؛ روف، رودني س. (1 أكتوبر 2019). "تحضير واستخدامات رقائق معدنية أحادية البلورة ذات مساحة كبيرة" . مواد APL . 7 (10): 100905. Bibcode : 2019APLM....7j0905J . doi : 10.1063/1.5114861 . S2CID 208729868 .
- ↑ تشانغ، كاي؛ بيتنر، شيو باي؛ يانغ، روي؛ نيكس، ويليام د.؛ بلامر، جيمس د.؛ فان، جوناثان أ. (23 يناير 2018). "نمو بلورات معدنية أحادية على ركائز عازلة غير متبلورة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 115 (4): 685-689 . Bibcode : 2018PNAS..115..685Z . doi : 10.1073 / pnas.1717882115 . PMC 5789947. PMID 29311332 .
- ↑ "ركائز البلورات الأحادية - ألفا كيمستري" . www.alfa-chemistry.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021 .
- ↑ دوست، صادق؛ لينت، برايان (2007-01-01)، "الفصل 1 - مقدمة" ، في دوست، صادق؛ لينت، برايان (محرران)، نمو البلورات الأحادية لأشباه الموصلات من المحاليل المعدنية ، أمستردام: إلسيفير، ص 3-14 ، doi : 10.1016/b978-044452232-0/50002-x ، ISBN 978-0-444-52232-0تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021
- ↑ كيرنز، جويل ك. (2019-01-01)، "2 - بلورات السيليكون الأحادية" ، في فورناري، روبرتو (محرر)، البلورات الأحادية للمواد الإلكترونية ، سلسلة وودهيد للنشر في المواد الإلكترونية والبصرية، وودهيد للنشر، ص 5-56 ، doi : 10.1016/b978-0-08-102096-8.00002-1 ، ISBN 978-0-08-102096-8، S2CID 139380571 ، تم استرجاعه بتاريخ 2021-03-11
- ↑ "رقائق السيليكون بتقنية تشوخرالسكي - نانوغرافي". nanografi.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-02-2021.
- ↑ دوي، توشيرو؛ مارينسكو، إيوان د.؛ كوروكاوا، شوهي، محرران (2012-01-01)، "الفصل 3 - الوضع الحالي في تكنولوجيا الدقة الفائقة - بلورات السيليكون الأحادية كمثال" ، التطورات في تقنيات التلميع الكيميائي الميكانيكي ، أكسفورد: دار ويليام أندرو للنشر، ص 15-111 ، doi : 10.1016/b978-1-4377-7859-5.00003-x ، ISBN 978-1-4377-7859-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021
- ^ فريدريش، يوخن. فون عمون، ويلفريد؛ مولر، جورج (2015). “نمو Czochralski لبلورات السيليكون”. دليل النمو البلوري . ص 45 – 104. دوى : 10.1016 / B978-0-444-63303-3.00002-X . رقم ISBN 978-0-444-63303-3.
- 1 2 "بلورات أشباه الموصلات الأحادية" . برينستون ساينتيفيك . تم الاسترجاع في 2021-02-08 .
- ↑ ما، تينغ؛ رين، وينكاي؛ تشانغ، شيويون؛ ليو، تشيبو؛ غاو، يانغ؛ ين، لي-تشانغ؛ ما، شيو-ليانغ؛ دينغ، فنغ؛ تشنغ، هوي-مينغ (2013). "النمو والتحكم في حواف نطاقات الغرافين أحادية البلورة بواسطة الترسيب الكيميائي للبخار" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 110 (51 ) : 20386-20391 . Bibcode : 2013PNAS..11020386M . doi : 10.1073 / pnas.1312802110 . JSTOR 23761563. PMC 3870701. PMID 24297886 .
- ↑ وانغ، ميهوي؛ لو، دا؛ وانغ، بين؛ روف، رودني س. (يناير 2021). "تخليق غرافين أحادي البلورة واسع المساحة" . اتجاهات في الكيمياء . 3 (1): 15-33 . doi : 10.1016/j.trechm.2020.10.009 . S2CID 229501087 .
- ↑ يو، بانبان؛ تشن، يونغقانغ؛ دونغ، هوانلي؛ هو، وينبينغ (نوفمبر 2019). "الهندسة البلورية للمواد الكهروضوئية العضوية" . مجلة الكيمياء . 5 (11): 2814-2853 . رمز Bibcode : 2019Chem....5.2814Y . doi : 10.1016/j.chempr.2019.08.019 .
- ↑ تشو، لي-هوي؛ نا، ياينا؛ بارك، تشونغ-هيوي؛ بارك، مين سو؛ أوساكا، إيتارو؛ كيم، فيليكس سونجو؛ ليو، تشنغ-ليانغ (مارس 2020). "مزيج من جزيئات صغيرة شبه موصلة/بوليمرات للترانزستورات العضوية". بوليمر . 191 122208. doi : 10.1016/j.polymer.2020.122208 . S2CID 213570529 .
- ↑ تريباثي، أ.ك.؛ هاينريش، م.؛ سيغريست، ت.؛ فلاوم، ج. (17 أغسطس 2007). "النمو والنقل الإلكتروني في بلورات أحادية من 9،10-ثنائي فينيل أنثراسين - شبه موصل عضوي ذو حركية عالية للإلكترونات والفجوات". المواد المتقدمة . 19 (16): 2097-2101 . Bibcode : 2007AdM....19.2097T . doi : 10.1002/adma.200602162 . S2CID 97631495 .
- ↑ ماتسودا، شوفو؛ إيتو، ماساميتشي؛ إيتاغاكي، تشيكارا؛ إيماكوبو، تاتسورو؛ أوميدا، مينورو (فبراير 2021). "توصيف بلورة أحادية من α-فينيل-4′-(ثنائي فينيل أمينو) ستيلبين وموصليتها المتباينة" . علم وهندسة المواد: ب . 264 114949. doi : 10.1016/j.mseb.2020.114949 .
- ↑ "دوائر متكاملة ضوئية من فوسفيد الإنديوم" . مكونات بصرية بسرعة 100 جيجابت/ثانية، متماسكة، دوائر متكاملة ضوئية، تقسيم الطول الموجي الكثيف . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2021 .
- 1 2 3 4 فورناري، روبرتو (18 سبتمبر 2018). البلورات الأحادية للمواد الإلكترونية: النمو والخصائص . وودهيد. ISBN 978-0-08-102097-5. OCLC 1054250691 .
- ↑ غافني، ج.؛ أزولاي، م.؛ شيلوه، س.؛ نوتر، ي.؛ سايا، أ.؛ غالرون، هـ.؛ روث، م. (10 نوفمبر 1987). سبيرو، إيرفينغ ج. (محرر). بلورات الجرمانيوم أحادية كبيرة القطر لبصريات الأشعة تحت الحمراء . الندوة الفنية السنوية الحادية والثلاثون حول العلوم والهندسة التطبيقية البصرية والإلكترونية الضوئية. تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء الثالث عشر. المجلد 0819. سان دييغو ، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. ص 96. Bibcode : 1987SPIE..819...96G . doi : 10.1117/12.941806 . S2CID 136334692 .
- ^ بيلاس، إي. أوكسا، Š.؛ جريل، ر. هليديك، ب. سيديفي، ل.؛ بوغار، م. (14 سبتمبر 2014). "حافة الامتصاص البصري ذات درجة الحرارة العالية لبلورة CdTe المفردة". مجلة الفيزياء التطبيقية . 116 (10): 103521. بيب كود : 2014JAP...116j3521B . دوى : 10.1063/1.4895494 .
- ↑ "بلورات أحادية من العناصر النقية - ألفا كيمستري" . www.alfa-chemistry.com . تاريخ الاسترجاع: 28-02-2021 .
- ↑ "العلماء يستخدمون النفخ الساخن والبارد لإنتاج معدن أحادي البلورة" . مجلة المواد اليوم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2021 .
- ↑ "ابتكارات TIBTECH: مقارنة خصائص المعادن: التوصيل الكهربائي، التوصيل الحراري، الكثافة، درجة الانصهار" . www.tibtech.com . تاريخ الوصول: 12 مارس 2021 .
- ↑ تشو، يونغ تشان؛ سيونغ هون لي؛ محمد أجمل؛ وون كيونغ كيم؛ تشاي ريونغ تشو؛ سي يونغ جيونغ؛ جيونغ هون بارك؛ سانغ إيون بارك؛ سونغ كيون بارك؛ هيوك كيو باك؛ هيونغ تشان كيم (22 مارس 2010). "النحاس أفضل من الفضة: المقاومة الكهربائية لسلك نحاسي أحادي البلورة خالٍ من الحبيبات". نمو البلورات وتصميمها . 10 (6): 2780-2784 . doi : 10.1021/cg1003808 .
- ↑ جي يونغ كيم؛ مين ووك أوه؛ سيونغ هون لي؛ يونغ تشان تشو؛ جانغ هي يون؛ غيون وو لي؛ تشاي ريونغ تشو؛ تشول هونغ بارك؛ سي يونغ جيونغ (26 يونيو 2014). "انخفاض غير طبيعي في المقاومة الكهربائية مع تطعيم بلورة الفضة الأحادية بالشوائب" . التقارير العلمية . 4 : 5450. Bibcode : 2014NatSR...4E5450K . doi : 10.1038/srep05450 . PMC 4071311. PMID 24965478 .
- ↑ "المعيار الدولي للنحاس المُلدّن" . مركز موارد الاختبارات غير المتلفة . التعاون في تعليم الاختبارات غير المتلفة، جامعة ولاية آيوا. بدون تاريخ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2016 .
- ↑ محمد أجمل؛ سيونغ هون لي؛ يونغ تشان تشو؛ سو جاي كيم؛ سانغ إيون بارك؛ تشاي ريونغ تشوا؛ سي يونغ جيونغ (2012). "تصنيع أفضل موصل من النحاس أحادي البلورة ومساهمة حدود الحبيبات في درجة حرارة ديباي". CrystEngComm . 14 (4): 1463–1467 . doi : 10.1039/C1CE06026K .
- ↑ سبيتل، بيتر. "تكنولوجيا التوربينات الغازية" رولز رويس بي إل سي ، 2003. تم الاسترجاع: 21 يوليو 2012.
- ↑ جواهر التاج – هذه البلورات هي جواهر كفاءة التوربينات. مؤرشفة بتاريخ 25-03-2010 في أرشيف الإنترنت. مقال عن شفرات التوربينات أحادية البلورة memagazine.com
- ↑ "كل شفرة عبارة عن بلورة واحدة" . مجلة ساينتست الأمريكية . 2017-02-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-02-08 .
- ↑ "توني في السماء مع الماس « Yale62.org" . yale1962.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-05-2026 .
- ↑ "بلورة فضية أحادية" . مركز المواد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-03-2021 .
- ↑ وانغ، كي؛ إيكر، بن؛ غاو، يونغلي (سبتمبر 2020). "دراسة الانبعاث الضوئي المُحَلَّل زاويًا لبنية نطاق البلورات العضوية الأحادية" . كريستالات . 10 (9): 773. doi : 10.3390/cryst10090773 .
- ↑ "6.2: حيود الإلكترونات منخفضة الطاقة (LEED)" . نصوص الكيمياء الحرة . 11 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2021 .
- ^ كاملاندر ، بيرجيت. غارسيا فرنانديز، ألبرتو؛ سفانستروم، سيباستيان. جيانجريسوستومي، إريكا؛ أوفسانيكوف، رسلان؛ رينسمو، هاكان؛ كابيل ، يوت ب (30 أبريل 2025). "دراسة ديناميكيات الشحنة على الأسطح البلورية المفردة لهاليد البيروفسكايت الرصاص" . مجلة الفيزياء: الطاقة . 7 (2): 025005. دوى : 10.1088/2515-7655/ada63a . ردمك 2515-7655 .
- ↑ تشين، جياشنغ؛ غامزا، مونيكا ب.؛ باندا، جاسينثا؛ مورفي، كيرون؛ تارانت، جيمس؛ براندو، مانويل؛ غروش، ف. مالتي (30 نوفمبر 2020). "الموصلية الفائقة غير التقليدية في بلورات YFe₂Ge₂ الأحادية" . مجلة Physical Review Letters . 125 (23) 237002. arXiv : 2007.13584 . doi : 10.1103/PhysRevLett.125.237002 . PMID 33337220. S2CID 220793188 .
- ↑ دونغ، رينهاو؛ فينغ، شينليانغ (فبراير 2021). "صنع بلورات أحادية كبيرة من إطارات الفلزات العضوية ثنائية الأبعاد". مجلة نيتشر ماتيريالز . 20 (2): 122-123 . Bibcode : 2021NatMa..20..122D . doi : 10.1038/s41563-020-00912-1 . PMID: 33504985. S2CID : 231745364 .
- ↑ هوانغ، شينغ لي؛ هور، تي إس أندي؛ جين، غو شين (سبتمبر 2017). "التحول الضوئي من بلورة أحادية إلى بلورة أحادية" . مراجعات كيمياء التناسق . 346 : 112-122 . doi : 10.1016/j.ccr.2016.06.009 .
- ↑ هوجورات، ماهر؛ السبعة، حسن؛ نوريل، لوسي؛ بيرنو، كيفن؛ رويسنيل، تييري؛ جيندرون، فريدريك؛ غينيك، بوريس لو؛ ترزوب، إلزبيتا؛ كوليت، إريك؛ لونغ، جيفري ر.؛ ريغو، ستيفان (15 يناير 2020). "التعديل الضوئي بالتخلف المغناطيسي عبر التماثل البلوري الأحادي لسلسلة ضوئية من مغناطيسات جزيئية أحادية من الديسبروزيوم" ( ملف PDF) . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 142 (2): 931-936 . doi : 10.1021/jacs.9b10584 . PMID 31880442. S2CID 209490756 .
- ↑ منشار فيمفن البصري (29 أغسطس 2023). ما هو منشار الهوية البصرية ؟ تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 عبر يوتيوب.
- ↑ "3 أنواع من آلات قطع الأسلاك المتعددة التي يجب أن تعرفها" . 29-01-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-11-2025 .
- ↑ "ابتكارات متطورة: بودكاست أسلاك الماس اللانهائية" . يوتيوب . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2025 .
للمزيد من القراءة
- "تبلور الجزيئات الصغيرة" ( ملف PDF ) على موقع معهد إلينوي للتكنولوجيا
- البلورات
