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Dr. Vladimir Galindo
Magnetohydrodynamics
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Elektromagnetische Strömungskontrolle der Schmelze bei der Kristallzüchtung

Eine kontaklose Steuerung der Konvektion in der Schmelze ist bei den meisten Kristallzüchtungstechnologien wichtig. Stationäre Magnetfelder werden typischerweise verwendet, um solche Strömungen zu dämpfen, besonders die turbulenten Fluktuationen. Magnetische Wechselfelder wirken aktiv als treibende Kraft auf die Stömung ein, weisen aber auch einen stabilisierenden Charakter auf.


Foto: Crystal growth - Model experiment ©Copyright: Dr. Josef Pal

Physical modelling of Czochralski crystal growth

At laboratory scales model experiments are an often used approach to industrial processes such as the Czochralski crystal growth method. Due to the availability of suitable measuring techniques, the low melting alloy GaInSn, which is liquid at room temperature became meanwhile as de facto standard.
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Foto: RGS Title ©Copyright: Pascal Beckstein

RGS process and free surface dynamics in liquid metal flows

The Ribbon Growth on Substrate (RGS) technology is a crystallization technique that allows direct and efficient casting of silicon wafers and sheets of advanced metal-silicide compounds. A reasonable level of stability and controllability of this process can howe­ver only be achieved with the help of tailored AC magnetic fields. In order to design theses fields and to understand their complex interaction with the melt flow, specialized numerical tools are required.
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Electromagnetic melt flow control in Vertical Gradient Freeze (VGF) crystal growth

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Der Einfluss von Magnetfeldern auf die Strömung in der Schmelze bei verschiedenen Kristallzüchtungsprozessen werden in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen untersucht wie z.B.: Technische Universität Freiberg, RGS Development Netherlands, Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB Erlangen, Siltronic AG, Hanwha Q-Cells

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