Item type |
テクニカルレポート / Technical Report(1) |
公開日 |
2015-03-26 |
タイトル |
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タイトル |
無重力環境下におけるサマルスカイトの単結晶育成 |
言語 |
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言語 |
jpn |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
微小重力 |
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主題 |
サマルスカイト |
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主題 |
単結晶 |
キーワード |
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主題 |
結晶成長 |
キーワード |
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Other |
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主題 |
結晶粒分布 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
溶液トラップ |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
晶出 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
溶液組成 |
キーワード |
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Other |
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主題 |
TSFZ法 |
キーワード |
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Other |
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主題 |
浮遊帯域溶媒移動法 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
気泡 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
直径 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
半導体融液 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
SCFZ法 |
キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
浮遊帯域徐冷法 |
キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
microgravity |
キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
samarskite |
キーワード |
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言語 |
en |
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Other |
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主題 |
single crystal |
キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
crystal growth |
キーワード |
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en |
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Other |
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主題 |
crystal grain distribution |
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言語 |
en |
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Other |
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主題 |
melt trap |
キーワード |
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en |
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Other |
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主題 |
crystallization |
キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
melt composition |
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言語 |
en |
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Other |
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主題 |
TSFZ method |
キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
transferring solvent floating zone method |
キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
bubble |
キーワード |
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en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
diameter |
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en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
semiconductor melt |
キーワード |
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en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
SCFZ method |
キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
slow cooling floating zone method |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
その他のタイトル(英) |
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その他のタイトル |
Growth of samarskite single crystal under microgravity conditions |
著者 |
竹川, 俊二
進藤, 勇
杉谷, 嘉則
Takekawa, Shunji
Shindo, Isamu
Sugitani, Yoshinori
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著者所属 |
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無機材質研究所 |
著者所属 |
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アスカル |
著者所属 |
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神奈川大学 |
著者所属(英) |
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en |
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National Institute for Research in Inorganic Materials |
著者所属(英) |
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en |
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Tsukuba Asgal Corporation |
著者所属(英) |
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en |
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Kanagawa University |
出版者 |
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出版者 |
宇宙開発事業団 |
出版者(英) |
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出版者 |
National Space Development Agency of Japan (NASDA) |
書誌情報 |
宇宙開発事業団技術報告
en : NASDA Technical Memorandum
p. 921-935,
発行日 1994-10-20
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抄録 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
宇宙実験で得られた試料(Boule S)の外形は直径が2.7mm,長さが8mmであった。Boule Sは単結晶ではなく、(Fe,Ca,Y)Nb2O6、(Y,Ca,U)NbO4、Fe3Nb5O16、Nb2O5および(Y,Ca,Fe,U)(1-x)NbO4;x=0.04-0.1から構成されており、サマルスカイトは存在しなかった。Boule S中の化合物は地上で育成された結晶(Boule E)を構成する化合物と同じであるが、グレインの分布および大きさはBoule Eと異なっていた。Boule Eでは、Nb2O5が随所に存在していたが、Boule Sのでは、Nb2O5は融帯の溶液が凝固した所だけに存在した。このことは、地上では、晶出した結晶が溶液をトラップし、トラップされた溶液は凝固してインクルージョン(Nb2O5)に成っているが、宇宙では結晶が溶液をトラップすることなく晶出していることを示している。地上実験では、重力により溶液が結晶表面を移動し、析出した結晶を被い、融帯の表面積が大きくなるため、融帯の体積を一定に保持することが困難になる。ところが、無重力環境ではこのようなことも無く、容易に融帯の体積を一定に保つことができたため、直径の均一なブールが得られた。これは、溶液の組成を一定に保つことが容易であることを示している。これはTSFZ法で単結晶を育成するためには本質的に重要なことである。ブールの直径の半分以上の直径の気泡がBoule Sの中心にあった。地上では、気泡は浮力により融帯の上部に集まり、このように大きな気泡が結晶中に取り込まれることは無い。ところが、無重力空間では気泡が融帯内の流れに乗り、供給され大きくなったものと思われる。酸化物高温溶液中に於ける気泡の挙動は、半導体融液中におけるそれの挙動と異なっていると思われ、高品質の酸化物単結晶を育成するためには、酸化物高温溶液中の気泡の挙動に関する研究を進める必要がある。 |
抄録(英) |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
The size of the samples obtained in space experiment (Boule S) was 2.7 mm in diameter and 8 mm in length. Boule S was not a single crystal but was constituted from (Fe, Ca, Y)Nb2O6, (Y, Ca, U)NbO4, Fe3Nb5O16, Nb2O5 and (Y, Ca, Fe, U)(1-x)NbO4; x = 0.04-0.1. There was no samarskite in this samples. Though the compounds in Boule S was the same as ones constituting the crystal grown on ground surface (Boule E), the distribution of crystal grains and grain size were different from Boule E. In Boule E, there were Nb2O5 everywhere, while in Boule S, there were Nb2O5 only where the solution of melts had been solidified. This phenomenon indicates that on ground surface, the melts trapped by crystallization became inclusions (Nb2O5) due to solidification, on the other hands, in space, the crystal was crystallized without trapping melts. It is difficult to keep the volume of melts constant in ground surface experiment, because the surface area of melts become larger due to movement of melts on crystal surface and covering of precipitated crystal by gravity. However, Boule with the same diameter was obtained, as it was easy to keep the volume of melts constant under microgravity. This is the evidence for easiness of keeping the chemical composition of melts constant. This fact is essentially important for growing a single crystal by means of Transferring Solvent Floating Zone (TSFZ) method. There were the bubbles with diameter larger than half of diameter of Boule at the center of Boule S. Such large bubbles could not be taken into a crystal on ground surface, because they aggregate at upper part of melts due to buoyancy. It is estimated that such large bubbles were formed under microgravity, since they were conveyed by flow in melts and then were incorporated. Since it is supported that behavior of the bubbles in high temperature oxide melts is different from behavior of bubbles in semiconductor melts, it will be necessary for growing high quality oxide single crystal to perform further investigations on behavior of bubbles in high temperature oxide melts. |
ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
1345-7888 |
書誌レコードID |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AN00364784 |
資料番号 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
資料番号: AA0004116021 |
レポート番号 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
レポート番号: NASDA-TMR-940002 V.2 |