二氧化碲单晶具有优良的声光性能,其熔点为733.8℃,有三种结构:一是金红色结构的四方晶,而是板钛结构的正交晶系,三是变形金红石结构的四方晶。第三种结构是唯一可以人工生长的晶体,它在晶体结构中是氧离子形成六配位的畸变八面体,碲离子则进入八面体空隙中。每一个单晶细胞含有四个二氧化碲TeO2分子, 每四个八面体共有三条棱。Raman光谱是研究物质结构的重要方法之一,早在1970年英国的Pine等就测得了TeO2在温度为85和295K时的偏振Raman光谱图,与一些类似氧化物如金红石和α—石英相比,它的几个Raman谱峰非常强且尖锐。1972年法国学者Bemard Ayrault 也对TeO2进行了红外反射和Raman散射的实验,详尽报道了TeO2的晶格振动。
晶体生长机理是当今晶体理论中研究较多、科学家很重视的问题,由于晶体的生长最终是在固-液面上进行,所以固-液界面结构和行为对生长机制骑着决定性作用。我们进行了熔体法生长的TeO2晶体生长固/液边界层结构的高温Raman光谱特性的研究,将有助于更好地了解与研究晶体生长边界层的微观结构,为功能性晶体材料生长机理的研究提供说明依据。
下图是TeO2晶体固态是001面和110面的常温Raman谱图。在常温下其谱线的主要谱峰与TeO2 T=300K时的主要谱峰基本一致。根据群论分析,可对常温下的各谱峰进行识别。图中两条谱线清晰、谱峰锐利,648cm-1处的强峰是四方晶系晶体的特征峰。低于200cm-1的谱峰是由TeO2晶胞八面体之间的相对振动及长程有序的晶格振动引起的。200~800cm-1的谱峰则对应与Te-O的伸缩、弯折震动。分别对001面和110面200~800cm-1的振动模式进行解析指认(如表1和表2所示),001面200~800cm-1的谱峰有三种振动模式:对称Te-O伸缩、反对称Te-O伸缩、面内变角弯折,共4个振动膜。
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