×
20.05.2020
220.018.1dcf

Результат интеллектуальной деятельности: Неорганический фотохромный материал с пространственно-селективным эффектом памяти

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002721095
Дата охранного документа
15.05.2020
Аннотация: Изобретение относится к области неорганических материалов для твердотельных индикаторов ультрафиолетового излучения. Неорганический фотохромный материал с пространственным эффектом памяти содержит Сu - 0,012-0,015 мас.%, Gd - 0,0004-0,0006 мас.% и ZnS – остальное. Техническим результатом является создание материала с выраженными пространственно-селективными фотохромными свойствами при облучении длинноволновым ультрафиолетовым излучением и эффектом памяти изменения цвета ≥ 30 сек. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к области неорганических материалов для твердотельных индикаторов ультрафиолетового (УФ) излучения.

Фотохромные неорганические материалы, изменяющие цвет под воздействием УФ излучения, известны достаточно давно. Обычно они, в зависимости от состава, затемняются, просветляются или изменяют окраску при увеличении интенсивности УФ излучения. При этом изменение прозрачности или окраски происходит во всем объеме материала. Некоторые из неорганических фотохромных материалов сохраняют изменения окраски после снятия УФ излучения, т.е., их можно рассматривать как имеющие эффект памяти. Такой эффект не носит избирательного характера и наблюдается во всем объеме материала.

Развитие приборов для детектирования и индикации УФ излучения вызывает интерес к созданию материалов с избирательным эффектом памяти, который можно охарактеризовать как пространственно-селективный. Такой предполагаемый материал позволял бы «запоминать» на определенное время облучение, произведенное в конкретном месте датчика, а не во всем его объеме, и, соответственно, представлял бы интерес не только для индикаторов и детекторов УФ излучения, но и для устройств оптической памяти.

Наибольший интерес представляет разработка такого фотохромного материала для применения в длинноволновом УФ диапазоне, так же называемом «Ультрафиолет А» [стандарт ISO-DIS-21348], то есть в области длин волн приблизительно от 315 до 400-410 нм. С одной стороны, такое УФ излучение широко распространено в повседневной жизни, так как присутствует в спектре многих светоизлучающих приборов, в том числе, бытовых, косметических и медицинских. УФ излучение длинноволнового диапазона, при повышенной интенсивности, может представлять опасность для здоровья человека даже на удалении от источника, т.к. оно слабо поглощается атмосферой. Человеческий глаз не может определить наличие УФ излучения большей части этого диапазона, что является дополнительным фактором риска. Поэтому индикация и детектирование длинноволнового УФ излучения являются важными задачами. С другой стороны, для работы в этом диапазоне создано много источников излучения, в том числе, недорогих светодиодов, достаточно монохроматичных для применения в приборах оптической записи информации.

Известен фотохромный неорганический материал, имеющий состав, содержащий оксид европия Eu2O3 в концентрации 0,43-0,49% (масс.) и тетраборат лития Li2B4O7 (остальное). [Редькин Б.С, Синицын В.В., Колесников Н.Н., Орлов В.И. Фотохромное люминесцентное стекло. Патент РФ на изобретение №2583967, 15.04.2016 г.] - аналог. Этот материал мгновенно реагирует на УФ излучение, приобретая интенсивную окраску. Основной недостаток этого аналога - отсутствие эффекта памяти. При снятии УФ излучения материал сразу возвращается в бесцветное исходное состояние.

Известен фотохромный неорганический материал, содержащий SiO2, Al2O3, В2О3, Li2O, Na2O, K2O, Ag, CuO и NiO, просветляющийся практически до полной прозрачности при увеличении интенсивности УФ излучения [J.C. Mauro, L.M. Thirion. Reverse photochromic borosilicate glasses. US patent application publication Pub. No.: 20150099130 A1, 09.04.2015] - прототип. Этот фотохромный материал можно рассматривать как имеющий неизбирательный (наблюдающийся во всем объеме) эффект памяти - просветление остается после снятия УФ излучения. Основной недостаток такого материала - отсутствие пространственной селективности эффекта памяти. Существенным недостатком является необходимость термообработки для возврата материала в исходное состояние (повторное затемнение), затрудняющее применение материала в приборах.

Задачей настоящего изобретения является создание неорганического фотохромного материала с пространственно-селективным эффектом памяти.

Поставленная задача решается тем, что материал имеет состав Cu - 0,012-0,015% (масс.), Gd - 0,0004-0,0006% (масс.), ZnS - остальное.

Такой материал обладает пространственно-селективным эффектом памяти. На фотографиях Фиг. 1 представлена выборочная последовательная раскадровка кинограммы, показывающая эффект воздействия на предлагаемый материал источника излучения с длиной волны 405 нм. Сфокусированное пятно 1 от источника излучения совершает движение по замкнутому контуру (по часовой стрелке) в плоскости кристаллического образца, отдельно показанного на Фиг. 2. Облучение образца производилось снизу, то есть со стороны, противоположной представленной на Фиг. 1.В месте текущего нахождения сфокусированного пятна 1 цвет образца меняется на белый. При перемещении пятна 1 за ним остается след, в люминесценции которого на протяжении 2-3 секунд после сдвига пятна преобладает голубая компонента, что на раскадровке кинограммы отмечено как участок следа 2. Через 2-3 секунды после сдвига пятна в люминесценции следа начинает преобладать зеленая составляющая (участок следа 3), что хорошо видно визуально на Фиг. 1 и регистрируется в спектрах люминесценции как широкая полоса в интервале длин волн 480-550 нм, что соответствует практически всему зеленому поддиапазону видимой части спектра. Зеленое свечение образца сохраняется не менее 30 секунд и наблюдается на всю его толщину, но ширина следа не превышает диаметра сфокусированного пятна 1.

Таким образом, предлагаемый материал является фотохромным, так как его цвет меняется при воздействии ультрафиолетового излучения, и обладает эффектом памяти не менее 30 секунд. Эффект памяти пространственно-селективный: он наблюдается на всю толщину материала, но изменение цвета материала избирательно и наблюдается только по следу движущегося сфокусированного пятна УФ излучения.

Изготовление материала возможно путем, например, выращивания кристалла из расплава методами Бриджмена или зонной плавки в графитовых тиглях. Учитывая физико-химические свойства основного компонента (ZnS) такие процессы необходимо проводить под давлением инертного газа.

Интервалы концентраций Cu и Gd выбраны экспериментально.

При снижении концентраций до уровня ниже заявленных значений сначала падает время послесвечения, то есть эффект памяти становится непродолжительным. При дальнейшем уменьшении концентраций эффект памяти и фотохромные свойства материала пропадают полностью.

При увеличении концентраций Cu и Gd выше заявленных сначала быстро снижается продолжительность действия эффекта памяти, а затем, при дальнейшем повышении концентраций, перестают наблюдаться и фотохромные свойства материала.

Примеры составов приведены в таблице.

Неорганический фотохромный материал с пространственным эффектом памяти, отличающийся тем, что содержит Сu - 0,012-0,015 мас.%, Gd - 0,0004-0,0006 мас.% и ZnS - остальное.
Неорганический фотохромный материал с пространственно-селективным эффектом памяти
Неорганический фотохромный материал с пространственно-селективным эффектом памяти
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 91 items.
31.01.2020
№220.017.fb95

Высокотемпературные композиты с молибденовой матрицей и способ их получения

Изобретение относится к высокотемпературным композитным материалам с металлической матрицей и к способам их получения и может быть использовано для производства лопаток авиационных газотурбинных двигателей, работающих при температурах до 1400°С. Высокотемпературный композит с молибденовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712333
Дата охранного документа: 28.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff42

Способ пространственной стабилизации дуги

Изобретение относится к области электрометаллургии и может быть использовано для прецизионной сварки, наплавки и изготовления деталей способом 3D-печати. Техническим результатом явяляется повышение эффективности способа пространственной стабилизации дуги. Способ пространственной стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713186
Дата охранного документа: 04.02.2020
17.02.2020
№220.018.0385

Способ получения нанокристаллического муассанита

Изобретение относится к области выращивания слоев нанокристаллического гексагонального карбида кремния (муассанита) и может быть использовано в электронной промышленности. Способ включает перемещение ленты углеродной фольги в горизонтальной плоскости с подачей к ее поверхности расплавленного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714344
Дата охранного документа: 14.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b07

Тигель для выращивания кристаллов на затравку

Изобретение относится к устройствам для выращивания кристаллов на затравку методами Бриджмена, вертикальной зонной плавки, температурного градиента, а также их модификациями. Тигель состоит из корпуса 1 и хвостовика 2 с затравочной камерой 3, выполненной в виде сквозного отверстия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716447
Дата охранного документа: 11.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e3a

Сверхпроводящая цепь с участком слабой связи

Использование: для сверхпроводящих логических элементов вычислительной техники. Сущность изобретения заключается в том, что сверхпроводящая цепь с участком слабой связи включает два последовательно расположенных металлических сверхпроводящих контакта, нанесенных на поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717253
Дата охранного документа: 19.03.2020
25.03.2020
№220.018.0f34

Способ изготовления холодного катода

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении электронных приборов, а также для инжекции зарядов в объём конденсированных сред при криогенных температурах. Слой углеродных нанотрубок наносят на металлическую подложку осаждением в дуговом разряде. После этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717526
Дата охранного документа: 23.03.2020
28.03.2020
№220.018.115d

Коллинеарный электрод

Изобретение относится к плазменной технике, применяемой в электрометаллургии, и может быть использовано для инициирования высокочастотной плазмы на промышленной частоте 2,45 ГГц для плавления металлических порошков и изготовления деталей сложной геометрической формы в атмосфере защитных газов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717841
Дата охранного документа: 26.03.2020
25.04.2020
№220.018.197c

Способ слежения за глубиной промораживания ткани при криодеструкции и система для его осуществления

Группа изобретений относится к медицинской технике. Технический результат состоит в упрощении способа слежения за положением ледяного фронта при криодеструкции, повышении пространственной чувствительности измерения глубины ледяного фронта в ткани с применением спектроскопии рассеяния, не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719911
Дата охранного документа: 23.04.2020
29.05.2020
№220.018.217a

Способ выращивания слоев алмаза на подложке монокристаллического кремния

Изобретение относится к области выращивания кристаллов и может быть использовано для получения слоев алмаза большой площади на подложках из монокристаллического кремния. Способ выращивания слоев алмаза, включающий нагрев в вакуумной среде в диапазоне температур от 910°С до 1150°С порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722136
Дата охранного документа: 26.05.2020
31.05.2020
№220.018.22bb

Сапфировый роликовый аппликатор для криохирургии и криотерапии

Изобретение относится к криогенной технике, а именно криоаппликаторам иммерсионного типа, и может использоваться в криомедицине и ветеринарии. Криоаппликатор содержит ролик и ручку, ролик выполнен из сапфира в виде шлифованного или полированного шара или цилиндра с углублениями на торцах, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722352
Дата охранного документа: 29.05.2020
Showing 41-41 of 41 items.
16.05.2023
№223.018.6357

Электродуговой способ получения прецизионного сплава timnal

Изобретение относится к области металлургии прецизионных сплавов и может быть использовано для получения сплава Гейслера. Осуществляют сплавление смеси порошков алюминия, марганца и титана в гарнисаже плазмой дугового разряда напряжением от 65 до 70 В и током от 8 до 10 А в атмосфере гелия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776576
Дата охранного документа: 22.07.2022
+ добавить свой РИД