PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Przegląd samoorganizujących się struktur eutektycznych metal-tlenek dla zastosowań w fotonice

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Review on self-organized metal-metal oxide eutectic microstructures for photonics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca przedstawia przegląd literaturowy dotyczący układów eutektycznych metal-tlenek. Analiza prac różnych autorów pozwoliła wybrać materiały eutektyczne (HfO2-W stabilizowane przez Y2O3 oraz Cr2O3-Mo), które wykazują odpowiednią strukturę do zastosowań w nowoczesnej fotonice (metamateriały, ujemne załamanie światła) oraz których warunki otrzymywania pozwalają na otrzymanie ich za pomocą dostępnych metod krystalizacji kierunkowej. Wybrane systemy eutektyczne mogą być odpowiednie dla zastosowań w fotonice i możliwe do zrealizowania za pomocą urządzeń dostępnych w Laboratorium im. Jana Czochralskiego w ITME
EN
This paper is a review on self-organized metal--metal oxide eutectic microstructures. These kinds of materials are very promising for novel photonics. Based on literature survey two eutectic materials have been proposed as suitable from the structural and manufacturing point of view. The selected materials are: HfO2-W stabilized by Y2O3 and Cr2O3-Mo. Selected eutectic systems can be used in photonics, and can be possibly made with equipment installed in Jan Czochralski Laboratory in the Institute of Electronic Materials Technology.
Rocznik
Strony
3--12
Opis fizyczny
Bibliogr. 44 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Shalaev V. M.: Optical negative-index metamaterials, Nature Photon, 1, (2007), 41-48
  • [2] Soukoulis C. M., Linden S., Wegener M.: Negative refractive index at optical wavelengths, Science, 315, (2007), 47-49
  • [3] Smith D. R., Pendry J. B., Wiltshire, M. C. K.: Metamaterials and negative refractive index, Science, 305, (2004), 788-792
  • [4] Pendry J. B., Holden A. J., Robbins D. J., Stewart W. J.: Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena, IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 47, (1999), 2075-2084
  • [5] Linden S., et al.: Magnetic response of metamaterials at 100 terahertz, Science, 306, (2004), 1351-1353
  • [6] Pecharromán C.: New percolative BaTiO3-Ni composites with a high and frequency-independent dielectric constant (εr = 80 000), Adv. Mater., 13, (2001), 1541-1544
  • [7] Schurig D., Mock J. J., Justice B. J., Cummer S. A., Pendry J. B., Starr A. E, Smith D. R.: Metamaterial electromagnetic cloak at microwave frequencies, Science, 31420, 403(2006)
  • [8] Pawlak D.A., Kołodziejak K., Turczyński S., Kisielewski J., Rożniatowski K., Diduszko R.: Self-organized, rod-like, micrometer-scale microstructure of Tb3Sc2Al3O12-TbScO3:Pr eutectic, Chem. Mat., 18, (2006), 2450
  • [9] Pawlak D. A.: Metamaterials and photonic crystals - potential applications for self-organized eutectic micro- and nanostructures, Scientia Plena, 4, (2008), 014801
  • [10] Pawlak D.A.: Rozdz.: Eutectic fibers with self-organized structures, micro-pulling-down technique and growth of shaped crystals, Ed.: Fukuda T., Chani V. I., ISBN: 978-3-540-71294-7 Springer Berlin Heidelberg, New York; ISSN: 1435-1889, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg (2007), 129-139
  • [11] Pawlak D. A.: Manufacturing of self-organized structures, in Handbook of Artificial Materials, Vol, 2. Applications, 3455-3463, Taylor and Francis, (2009 - in press)
  • [12] Llorca J., Orera V. M.: Directionally solidified eutectic. ceramic oxides, Progress in Mat. Sci., 51, (2006), 711
  • [13] Rudolph P., Fukuda T.: Fiber crystal growth from the melt, Cryst. Res. Technol, 34, (1999), 3
  • [14] Yoon D. H.: Crystal growth of the oxide fiber single crystals for optical applications, Optoelectr. Rev. 12, (2004), 199
  • [15] Kołodziejak K., Turczyński S., Diduszko R., Klimek L., Pawlak D.A.: Tb3Sc2A13O12-TbScO3 eutectic self-organized microstructure for metamaterials and photonic crystals application, Optoelectr. Rev., 14, (2006), 203
  • [16] Larrea A., de la Fuente G. F., Merino R. I., Orera V. M.: ZrO2-Al2O3 eutectic plates produced by laser zone melting, J. Eur. Ceram. Soc., 22, (2002), 191
  • [17] Yao J., Liu Zh., Liu Y., Wang Yu., Sun Ch., Bartal G., Stacy A. M., Zhang X.: Optical negative refraction in bulk metamaterials of nanowires, Science, 321, (2008), 930
  • [18] Fraś E.: Krystalizacja metali, WNT, Warszawa (2003)
  • [19] Galasso F. S.: Unidirectionally solidified eutectics for optical, electronic, and magnetic applications, J. Metals, 17, (1967)
  • [20] Lee J. H., Yoshikawa A., Durbin S. D., Yoon D. H., Fukuda T., Waku Y: Microstructure of Al2O3/ZrO2 eutectic fibers grown by the micro-pulling down method, J. Cryst. Growth, 222, (2001), 791
  • [21] Pawlak D. A., Lerondel G., Dmytruk I., Kagamitani Y, Durbin S., Fukuda T.: Second order self-organized pattern of terbium-scandium-aluminium garnet terbium-scandium perovskite eutectic, J. Appl. Phys., 91, (2002), 9731
  • [22] Final Technical Report No. E-18-610-1, Investigation of the growth of directionally solidified eutectics with potential as electron emitters, Project Director: James F. Benzel, Principal Investigators: A.T. Chapman and J.K. Cochran, JPL Contract No. 954193, (1976)
  • [23] Pao M. C., Watson M.D., Chapman A. T: The undirectional solidification behaviour of the binary alkaline earth - UO2 systems, Fourth International Conference on Crystal Growth, Collected Abstracts, 478-79, (March 1974)
  • [24] Pao M. C.: Undirectional solidification of UO2-PO type refractory oxides with emphasis in the system UO2-MgO, Masters Thesis, School of Ceramic Engineering, Georgia Institute of Technology, (May 1973)
  • [25] Dhalenne G., Revcolevschi R.: Undirectional solidification of oxide eutectics, influence of seeding, Fourth International Conference on Crystal Growth, Collected Abstracts, 481-82, (March 1974)
  • [26] Kennard F. L., Brand R. C., Stubican V. S.: Eutectic solidification of MgO-MgAl2O4, J. Amer. Ceram. Soc., 56, (1973), 566-69
  • [27] Hulse C. O., Batt J. A.: The effect of eutectic micro-structures on the mechanical properties of ceramic oxides, United Aircraft Research Laboratories, Technical Report No. 3, ORN Contract N00014-69-C-0073, (June 1972)
  • [28] Kennard F. L.: III Directional Solidification of High Temperature Oxide Eutectics, Ph. D. Thesis, Departament of Materials Science, Pennsylvania State University, (December 1973)
  • [29] Pawlak D.A., Kołodziejak K., Turczyński S., Kisielewski J., Rożniatowski K., Diduszko R.: Self-organized, rod-like, micrometer-scale microstructure of Tb3Sc2Al3O12-TbScO3:Pr eutectic, Chem. Mat., 18, (2006), 2450
  • [30] Pawlak D. A., Kołodziejak K., Diduszko R., Rożniatowski K., Kaczkan M., Malinowski M., Kisielewski J., Łukasiewicz T.: The PrAlO3-Pr2O3 eutectic, its microstructure, instability, and luminescent properties, Chem. Mat., 19, (2007), 2195
  • [31] Pawlak D. A., Kołodziejak K., S. Turczyński: SrTiO3 -TiO2, MnTiO3-TiO2 eutectics, (w przygotowaniu)
  • [32] Chapman A. T., Clark G. W., Henrix D. E.: UO2-W cermets produced by unidirectional solidification, J. Amer. Ceram. Soc., 53, (1970), 60-61
  • [33] Jen C., Benzel J. F.: Undirectional solidification of the UO2-Mo, UO2-Nb, UO2-Ta systems, J. Amer. Ceram. Soc., 57, (1974), 232-33
  • [34] Watson M. D., Hill D. N., Chapman A. T.: Solidification behaviour of stabilized ZrO2-W, J. Amer. Ceram. Soc., 53, (1970), 112-113
  • [35] Johnson T. A., Benzel J. F.: Undirectional solidification of stabilized HfO2-W, J. Amer. Ceram. Soc., 56, (1973), 234
  • [36] Nelson R. P., Rasmussen J. J.: Composite solidification in the systems Cr2O3-Mo, Cr2O3-Re, Cr2O3-W and MgO-W, J. Amer. Ceram. Soc., 53, (1970), 527
  • [37] Stendera J.W., Benzel J. F.: Rare earth oxide-metal eutectic composites, J. Amer, Ceram. Soc., 58, (1975), 116-119
  • [38] Stendera J. W.: Undirectional solidification of rare earth oxide-metal composites, masters thesis, School of Ceramic Engineering, Georgia Institute of Technology, (Sept. 1974)
  • [39] Svoboda A., Windisch S., Nowotny H.: Investigations of the tenary system chromium-molybdenum-oxygen, High Temperatures - High Pressures, 13, (1981), 427-434
  • [40] Yoon D.H., Yonenaga I., Ohnishi N., Fukuda T.: Crystal growth of dislocation-free LiNbO3 single crystals by micro pulling down method, J. Cryst. Growth, 142, (1994), 339-343
  • [41] Yu Y.M., Chani V.I., Shimamura K., Inaba K., Fukuda T.: Growth of vanadium garnet fiber crystals and variations of lattice parameter, J. Cryst. Growth, 111, (1997), 74-78
  • [42] Pawlak D.A., Kagamitani Y, Yoshikawa A., Woźniak K., Sato H., H. Machida, T. Fukuda, Growth of Tb-Sc-Al garnet single crystals by the micro-pulling down method, J. Cryst. Growth, 226, (2001), 341-347
  • [43] Chani V.I., Yoshikawa A., Machida H., Fukuda T.: Melt growth of (Tb,Lu)3A15O12 mixed garnet fiber crystals, J. Cryst. Growth, 212, (2000), 469-475
  • [44] Kołodziejak K., Turczyński S., Diduszko R., Klimek L., Pawlak D.A.: Tb3Sc2Al3O12 - TbScO3 eutectic self-organized microstructure for metamaterials and photonic crystals application, Optoelectr. Rev., 14, (2006), 203
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0045-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.