×
10.03.2016
216.014.c0b4

Результат интеллектуальной деятельности: МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ SrMgF И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области получения сегнетоэлектрических монокристаллов фторидов, применяемых в нелинейной оптике. Получен монокристаллический материал фторида SrMgF, обладающий способностью к преобразованию лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра от длины волны 0,122 мкм до 11,8 мкм с коэффициентом нелинейности для моноклинной фазы d=0.044 пм/В и характеризующийся наличием сегнетоэластического фазового перехода при 480 K. Выращивание монокристаллического материала SrMgF оптического качества осуществляют методом Бриджмена из расплава SrMgF, имеющего температуру плавления 1173 K, в вертикальной двухзонной печи с температурами 1470 K и 970 K в зонах печи при температурном градиенте в области роста 10-20 K/см, скорости опускания ампулы порядка 1 мм/день и охлаждении в режиме отключенной печи с последующим отжигом кристалла. Изобретение позволяет создавать периодические структуры, на которых возможна реализация квазифазового синхронизма, что обеспечивает увеличение КПД преобразования лазерного излучения даже при невысоких параметрах нелинейности кристалла. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к сегнетоэлектрическим монокристаллам фторидов, предназначенных к применению в качестве нелинейно-оптического материала для использования в ВУФ-УФ диапазоне.

В настоящее время остро стоит проблема получения нелинейно-оптических материалов для генерации когерентного излучения в ВУФ и УФ диапазонах. Существует корреляция между нелинейной восприимчивостью, шириной запрещенной зоны, краем фундаментального поглощения: наиболее широкозонные материалы, пригодные для работы в ВУФ-УФ диапазоне, характеризуются низкими нелинейными коэффициентами, Так, для кристаллов LiB3O5 (LBO) и KBeBO3F2 (KBBF) составляют d31(1.06)=0.67, d32=0.85, d33=0.04 и d11(1.064)=0.49, соответственно (Nikogosyan, D.N. Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey; Springer, 2005).

Существует возможность повышения эффективности нелинейного преобразования, если кристалл является сегнетоэлектриком. В этом случае, прикладывая внешнее электрическое поле, можно создавать нелинейные элементы из доменов с противоположным направлением вектора спонтанной поляризации. При этом реализуется так называемый квазифазовый синхронизм («quasi-phase-matching»), при котором многократно возрастает эффективность преобразования и снимаются ограничения на фазовые синхронизмы. Наиболее эффективно такой подход реализован для монокристаллов KTiOPO4 (КТР) [Pasiskevicius V.S., Wang S., Tellefse J.A., Laurell F., Karlsson H. Appl. Opt. 1998, 37, 7116-7119) и LiNb3O5 [Edler I.F., Terry J.A. C.J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 2000, 2, L19-L23]. Однако их диапазоны прозрачности ограничены в коротковолновой области. Например, монокристаллы КТР прозрачны в диапазоне лишь от 0,350 до 4.5 мкм [Nikogosyan, D.N. Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey; Springer, 2005].

В последнее время в качестве оптического материала для использования в ВУФ-УФ диапазоне рассматриваются монокристаллы BaMgF4. Они характеризуются широким диапазоном прозрачности от 0,125 до 13 мкм и отсутствием центра симметрии, но их существенным недостатком является достаточно низкое значение нелинейного коэффициента [Villora E.G., Shimamura K., Sumiya K., Ishibashi H. Opt. Express. 2009, 17, 12362; Berman H.G.J.G., Crane G.R., J. Appl. Phys. 1975, 46, 4645]. По данным [Nikogosyan, D.N. Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey; Springer, 2005] для кристаллов BaMgF4 коэффициент нелинейности dij не превышает 0.039 пм/В.

Более перспективным материалом для работы в указанной области могут стать монокристаллы SrMgF4. Установлено, что они имеют пространственную группу P21 [Ishizawa N., Suda K., Etschmann B.E., Oya Т., Kodama N.. Acta Cryst. C, 2001, 57, 784]. В работе мелкие монокристаллы SrMgF4 получены из раствора, и они не рассматривались в качестве нелинейного сегнетоэлектрического материала.

Задачей изобретения является получение монокристалла фторида SrMgF4, пригодного к использованию в нелинейной оптике, а также характеризующегося наличием сегнетоэлектрических свойств, которые позволяют увеличить КПД преобразования лазерного излучения.

Методом Бриджмена получен новый монокристаллический материал фторида SrMgF4, обладающий способностью к преобразованию лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра от длины волны 0,122 мкм до 11,8 мкм с коэффициентом нелинейности для моноклинной фазы dij=0.044 пм/В и характеризующийся наличием сегнетоэлектрических свойств, позволяющих создавать периодические структуры, на которых возможна реализация квазифазового синхронизма, что обеспечивает увеличение КПД преобразования даже при невысоких параметрах нелинейности кристалла.

Монокристаллический оптический материал SrMgF4 оптического качества выращен из расплава SrMgF4, имеющего температуру плавления 1173 K, методом Бриджмена в двухзонной печи с температурами 1470 K и 970 K в разных зонах печи при температурном градиенте в области роста 10-20 K/см, скорости опускания ампулы порядка 1 мм/день и охлаждении в режиме отключенной печи с последующим отжигом кристалла.

Монокристалл, имеющий химическую формулу SrMgF4, характеризуется наличием сегнетоэластического фазового перехода при температуре 480 K, сопровождающийся изменением низкотемпературной фазы моноклинной симметрии с пространственной группой P21 на высокотемпературную фазу ромбической симметрии с пространственной группой Cmc21, а также способностью к преобразованию лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра от длины волны 0,122 мкм до 11,8 мкм с коэффициентами нелинейности для низкотемпературной фазы dij=0.044 пм/В и для высокотемпературной фазы dij=0.021 пм/В, при этом низкотемпературная фаза имеет параметры решетки: а=7.4736 Å, b=16.8835 А, с=7.8010 Å, β=105.0302°, объем элементарной ячейки V=950.6611 Å3, количество формульных единиц в элементарной ячейке Z=12, плотность 3.9383 г/см3, а высокотемпературная фаза имеет параметры решетки: а=3.9369 Å, b=14.4884 Å, с=5.6379 Å, объем элементарной ячейки V=321.58 Å3, количество формульных единиц в элементарной ячейке Z=4, плотность 3.8808 г/см3.

Выращенные монокристаллы SrMgF4 оптического качества объемом около 1 см3 идентифицированы как низкотемпературная сегнетоэлектрическая фаза моноклинной симметрии с пространственной группой P21 с параметрами решетки: а=7.4736 Å, b=16.8835 Å, с=7.8010 Å, β=105.0302°, объемом элементарной ячейки V=950.6611 Å, количеством формульных единиц в элементарной ячейке Z=12, плотностью 3.9383 г/см3. Установлен характер фазового перехода, сопровождающегося изменением низкотемпературной фазы моноклинной симметрии с пространственной группой P21 на высокотемпературную фазу ромбической симметрии с пространственной группой Cmc21 при температуре 480 K, определена структура высокотемпературной фазы.

Структура SrMgF4 изображена на фиг. 1 и представлена цепочками октаэдров MgF6, между которыми расположены атомы Sr.

На Фиг. 2 приведен спектр пропускания кристаллов SrMgF4 толщиной 1,2 мм (1), а также более детально для образцов 0,5 мм (2) и 1,2 мм (3) во вставке при температуре 300 K. Диапазон прозрачности составляет от 0,122 мкм до 11,8 мкм, в то время как ближайший аналог - кристалл BaMgF4 прозрачен лишь от 0,125 до 13 мкм. Коэффициент нелинейности dij=0.044 пм/В выше аналогичного показателя для монокристаллов BaMgF4, который не превышает 0.039 пм/В.

Таким образом, впервые показано, что монокристалл SrMgF4 является перспективным материалом для преобразования лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра, поскольку обладает нецентросимметричной структурой, широким диапазоном прозрачности в ВУФ области спектра, а также наличием сегнетоэлектрических свойств, позволяющих создавать периодические структуры.


МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ SrMgF И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 30 items.
27.12.2019
№219.017.f31b

Фотолюминесцентный материал редкоземельного ортобората и способ его получения

Изобретение может быть использовано при изготовлении экологически чистых источников света. Сначала готовят исходную смесь следующих компонентов, мол.%: карбонат калия KCO - 12,5; карбонат кальция CaCO - 25; борную кислоту НВО - 50 и оксид редкоземельного элемента неодима NdO - 12,5. Полученную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710191
Дата охранного документа: 24.12.2019
04.02.2020
№220.017.fd88

Способ получения диопсидного стекла (варианты)

Изобретение относится к способу получения на основе минерального сырья доломита (CaMg(CO)) и диоксида кремния (чистого кварцевого песка) диопсидного стекла, близкого к составу MgCaSiO, с различными функциональными свойствами, в частности, для получения люминесцентных и окрашенных диопсидных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712885
Дата охранного документа: 31.01.2020
09.06.2020
№220.018.25c3

Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората

Изобретение относится к химической промышленности. Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората, допированного тербием, относится к пространственной группе Р-1 триклинной сингонии, имеет состав LiBaScBO:0,1Tb, параметры решетки а=5,2231 b=8,5640 с=11,4209 α=73,362°, β=78,566°,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723028
Дата охранного документа: 08.06.2020
14.05.2023
№223.018.56d1

Способ выращивания кристалла из испаряющегося раствор-расплава

Изобретение относится к технологии получения кристаллов из испаряющихся (летучих) растворов-расплавов. Кристалл KCaNd(BO) выращивают из испаряющегося раствор-расплава путем контроля степени пересыщения раствор-расплава, при этом сначала подготавливают поликристаллический образец KCaNd(BO),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732513
Дата охранного документа: 18.09.2020
15.05.2023
№223.018.57a5

Способ получения кристаллов алмаза из расплава щелочноземельного карбоната

Изобретение относится к способу получения кристаллов алмаза из расплава щелочноземельного карбоната, при высоких давлении и температуре, включающему восстановление углерода в расплаве. Способ характеризуется тем, что восстановление углерода проводят электрохимическим методом в расплаве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766962
Дата охранного документа: 16.03.2022
15.05.2023
№223.018.5c46

Фотолюминесцентный материал скандобората самария smsc(bo)

Изобретение относится к фотолюминесцентному материалу на основе скандобората самария формулы SmSc(BO), излучающего свет от 566 до 708 нм, кристаллизующегося в тригональной сингонии с пространственной группой с параметрами элементарной ячейки а = 4.8923(4) , с = 16.3003(13) . Скандоборат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753258
Дата охранного документа: 12.08.2021
15.05.2023
№223.018.5c47

Фотолюминесцентный материал скандобората самария smsc(bo)

Изобретение относится к фотолюминесцентному материалу на основе скандобората самария формулы SmSc(BO), излучающего свет от 566 до 708 нм, кристаллизующегося в тригональной сингонии с пространственной группой с параметрами элементарной ячейки а = 4.8923(4) , с = 16.3003(13) . Скандоборат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753258
Дата охранного документа: 12.08.2021
15.05.2023
№223.018.5c6b

Нелинейно-оптический и фотолюминесцентный материал редкоземельного скандобората самария и способ его получения

Изобретение относится к получению экологически чистых источников света и люминофоров. Нелинейно-оптический и фотолюминесцентный материал редкоземельного скандобората самария состава SmSc(BO) нецентросимметричной моноклинной структуры имеет пространственную группу Сс с параметрами решетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759536
Дата охранного документа: 15.11.2021
15.05.2023
№223.018.5c6c

Нелинейно-оптический и фотолюминесцентный материал редкоземельного скандобората самария и способ его получения

Изобретение относится к получению экологически чистых источников света и люминофоров. Нелинейно-оптический и фотолюминесцентный материал редкоземельного скандобората самария состава SmSc(BO) нецентросимметричной моноклинной структуры имеет пространственную группу Сс с параметрами решетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759536
Дата охранного документа: 15.11.2021
16.05.2023
№223.018.6222

Фотолюминесцентный материал состава nasryb(bo) и способ его получения

Изобретение относится к люминофорам с общей формулой АВС(ВО), где А, В, С - катионы щелочных, щелочноземельных и редкоземельных металлов, излучающих свет в инфракрасной области. Фотолюминесцентный материал состава NaSrYb(BO) излучает свет в инфракрасной области в диапазоне от 950 до 1050 нм и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786154
Дата охранного документа: 19.12.2022
Showing 21-22 of 22 items.
15.05.2023
№223.018.5b43

Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов и способ его получения

Изобретение относится к кристаллам литиевых халькогенидов для нелинейной оптики. Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов общей формулы LiAgGaSe, где х принимает любое значение от 0,01 до 0,98 с соответствующим изменением пространственной группы от тетрагональной I2d до ромбической Pna2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763463
Дата охранного документа: 29.12.2021
17.06.2023
№223.018.811f

Монокристаллический материал для твердотельной дозиметрии

Изобретение относится к материалам для термодозиметрических устройств, которые могут быть использованы в качестве твердотельных термолюминесцентных детекторов ионизирующих излучений. Монокристаллический материал для твердотельной дозиметрии - фторидоборат с «антицеолитной» структурой -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763462
Дата охранного документа: 29.12.2021
+ добавить свой РИД