×
12.04.2023
223.018.4578

Результат интеллектуальной деятельности: Терагерцовый кристалл

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам прозрачным в видимом, инфракрасном (0,5 – 50,0 мкм), терагерцовом и миллиметровом диапазонах – 0,05 – 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 30,0 мкм. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что он выполнен на основе хлорида и бромида серебра, и дополнительно содержит твердый раствор бромида-иодида одновалентного таллия (TlBrI) при следующем соотношении компонентов, мас.%: Хлорид серебра – 5,0 – 20,0; Бромид серебра – 60,0 – 75,0; Твердый раствор (TlBrI) – 35,0 – 5,0. Изобретение позволяет получить кристаллы с негигроскопичными и высокопластичными свойствами, прозрачные в терагерцовом, миллиметровом, видимом и инфракрасном спектральном диапазонах, причем в диапазоне от 7,0 до 10,0 ТГц кристаллы обладают оптической прозрачностью до 78%, что соответствует теоретическому пропусканию.

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, конкретно к ТГц кристаллам, для изготовления ТГц оптики и оптических систем. ТГц излучение располагается в спектральном диапазоне от 0,1 до 10,0 ТГц, которое соответствует длинам волн от 3000 до 30,0 мкм [Режим доступа: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, ТГц материалы; X.- C. Zhang и Jian Chen из Rensselaer Polytechnic Institute, USA; X.-C. Zhang, J. Xu, Introduction to THz Wave Photonics, Springer Science+Business Media, LLC 2010 (с. 73), DOI: 10.1007/978-1-4419-0978-7; Steven Dodge и Graham Lea из Simon Fraser University, Canada.].

В последние годы интенсивно исследуется терагерцовый диапазон в области 0,2 – 1,0 ТГц, т.к. в этом диапазоне находятся линии поглощения сложных органических молекул, в том числе взрывчатых и наркотических веществ [Л. А. Скворцов. Дистанционное обнаружение скрытых взрывчатых веществ, холодного и огнестрельного оружия с помощью методов импульсной терагерцовой спектроскопии и активного формирования спектральных изображений. Журнал прикладной спектроскопии. 2014, том 81, № 5, с. 653–678].

Известны ТГц кристаллы высокоомного кремния, температура плавления (Тпл) 1500°С, кристаллического кварца (Тпл≈1800°С) и сапфира (Тпл≈2100°С), которые играют важную роль для ТГц применений [Режим доступа: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, ТГц материалы].

Из трех ТГц кристаллов лучшим по оптическим свойствам является высокоомный кремний, пропускающий в диапазоне от 50,0 до 1000,0 мкм, что соответствует частоте от 6,0 до 0,3 ТГц при оптической прозрачности 50-54%. Кремний не прозрачен в видимой области.

Но технологии получения этих высокотемпературных кристаллов требуют большего количества электроэнергии, длительные во времени изготовления, дорогие при синтезе высокочистого сырья, так и при выращивании кристаллов и их оптической обработке. Кроме того, кристаллы кремния не обладают пластичными свойствами.

Существует проблема по созданию пластичных и негигроскопичных кристаллов, прозрачных в терагерцовом, миллиметровом, видимом и инфракрасном спектральном диапазонах в сочетании с технологичностью их получения и оптической обработкой, которые должны быть энергосберегающими, безотходными и экспрессными.

Решение проблемы достигается за счет того, что терагерцовый кристалл, характеризующийся тем, что он выполнен на основе хлорида и бромида серебра, и дополнительно содержит твердый раствор бромида-иодида одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54) при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Хлорид серебра 5,0 – 20,0
Бромид серебра 60,0 – 75,0
Твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 35,0 – 5,0

Преимущества новых терагерцовых кристаллов перед известными:

1. Оптическая прозрачность новых терагерцовых кристаллов составляет 78% на длине волны 50,0 мкм, у кремния – 50%; на длине волны 1000,0 мкм прозрачность 64%, у кремния – 54%. В видимом диапазоне от 0,5 до 0,8 мкм кристаллы прозрачны до 65%, высокоомный кремний не прозрачен.

2. Технологии получения гидрохимическим методом высокочистого сырья при температурах 80 – 100°С и выращивания кристаллов (температура плавления – 300 – 350°С) являются энергосберегающими, безотходными по сравнению с известными ТГц кристаллами, температуры плавления которых от 1500°С до 2100°С, т.е. требуются большие энергозатраты и дорогостоящее оборудование, как при получении сырья, так и при выращивании кристаллов.

3. Разработан экспрессный, простой и дешевый метод горячего прессования для изготовления оптических изделий (окон, линз, пленок) из новых кристаллов в виду их высокой пластичности. Для известных высокотемпературных ТГц кристаллов применяют оптико-механическую обработку, которая требует высококвалифицированного персонала, является трудоемкой, длительной во времени и для такой обработки характерно образование значительного количества отходов.

Сущность изобретения состоит в том, что разработан новый пластичный ТГц кристалл на основе хлорида и бромида серебра, в состав которого введен твердый раствор галогенидов одновалентного таллия TlBr0,46I0,54, имеющий кубическую структуру, как и галогениды серебра. Тяжелый по молекулярной массе TlBr0,46I0,54 расширяет спектральный диапазон пропускания кристаллов в длинноволновую ИК область – до 50,0 мкм.

Образование кристаллов системы AgCl – AgBr – TlBr0,46I0,54 подтверждено теоретическими расчетами и экспериментально, а также моделированием кристаллических решеток для всех составов, указанных в формуле и примерах. Моделирование структуры кристаллов проводили с помощью программы ChemDrow 3D, что позволило значительно сократить материальные и временные затраты на проведение экспериментов по выявлению оптимальных составов кристаллов.

Разработанные терагерцовые кристаллы прозрачны в спектральном диапазоне от 0,05 до 10,0 ТГц (6000,0-30,0 мкм) с окнами поглощения.
В диапазоне длин волн от 50,0 до 30,0 мкм (6,0-10,0 ТГц) оптическая прозрачность составляет 78%; в диапазоне от 6000,0 до 1000,0 мкм (0,05-0,3 ТГц) прозрачность – 62-64%; в диапазоне от 850,0 до 350,0 мкм (0,35-0,9 ТГц) прозрачность – от 50% до 30%. Кристаллы пропускают также без окон поглощения от видимого до дальнего ИК диапазона от 0,5 до 50,0 мкм. В видимом и ближнем ИК диапазонах прозрачность составляет 65-68%,
в дальнем – 78%.

Сочетание в терагерцовых кристаллах многофункциональных свойств, таких как негигроскопичность, пластичность, прозрачность в видимом, инфракрасном, терагерцовом и миллимитровом диапазонах определяется их составом и технологичностью получения. Выращивание кристаллов является ресурсо-, энергосберегающим и безотходным процессом, так как температуры их плавления низкие (от 300 до 350°С), а вследствие высокой пластичности кристаллов оптическая обработка их методом горячего прессования является экспрессной, дешевой и простой.

Пример 1.

Гидрохимическим методом в температурном диапазоне от 80
до 100°С получили высокочистую шихту с выходом 98 % для выращивания кристаллов, состава в мас.%:

Хлорид серебра 5,0
Бромид серебра 60,0
Твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 35,0

Методом Бриджмена-Стокбаргера вырастили в ампулах из стекла «пирекс» кристалл, Тпл которого – 300°С. Методом горячего прессования из кристаллов изготовили плоскопараллельные пластины с высокой оптической точностью, толщиной 1,0-2,0 мм. Спектры снимали на терагерцовом спектрометре СТД-21, где в качестве источника ТГц излучения используется лампа обратной волны (ЛОВ), а также использовали несколько ЛОВ, соответствующих длинам волн от 30,0 до 6000,0, т.е. терагерцовому излучению в спектральном диапазоне от 10,0 до 0,05 ТГц. Измерения проводились на воздухе при комнатной температуре. В качестве детектора применяли ячейку Голея фирмы Tidex. Оптическая прозрачность кристаллов составляет 64% в ТГц диапазонах от 1000,0 до 6000,0 мкм; 30-50% в области от 350,0 до 850,0 мкм и 78% в ТГц диапазоне от 30,0 до 50,0 мкм.

Кристаллы также пропускают без окон поглощения от 0,5 до 50,0 мкм с оптической прозрачностью в видимой и ближней ИК области 65 – 68% до дальней – 78%. Спектры сняты на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 в диапазоне от 190,0 до 1100,0 нм и на ИК-Фурье спектрометре Vertex 80, Bruker с расширенным ИК диапазоном (от 14,7 до 60,6 мкм), а также на ИК-Фурье спектрометре IR-Prestige-21, Shimadzu (1,28 – 41,7 мкм).

Пример 2.

Эксперименты проводили как в примере 1. Вырастили кристалл (Тпл – 350°С) из высокочистой шихты состава в мас.%:

Хлорид серебра 20,0
Бромид серебра 75,0
Твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 5,0

Методом горячего прессования изготовили пластины для измерения спектров пропускания в широком спектральном диапазоне. Кристаллы пропускают в трех ТГц диапазонах – от 30,0 до 50,0 мкм с прозрачностью 75% и от 1000,0 до 6000,0 мкм с прозрачностью 62%. Кристаллы также пропускают без окон поглощения от видимой до дальней ИК области – 0,5-50,0 мкм с оптической прозрачностью – 65-75%.

Пример 3.

Вырастили кристалл (Тпл – 330°С) состава в мас.%:

Хлорид серебра 13,0
Бромид серебра 67,0
Твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 20,0

Изготовили оптические пластины и определили спектральный диапазон прозрачности кристаллов, как в примере 1.

Оптическая прозрачность в терагерцовом диапазоне от 1000,0 до 6000,0 мкм составляет 64%; в диапазоне от 350,0 до 850,0 мкм составляет от 30% до 50%; в диапазоне от 30,0 до 50,0 мкм – 78%; а в видимой и инфракрасной области спектра 65 – 78% в диапазоне от 0,5 до 50,0 мкм.

Оптимальные составы кристаллов системы AgCl – AgBr – TlBr0,46I0,54 определены на основании моделирования их структуры и подтверждены экспериментально (см. примеры). При уменьшении содержания тяжелого по молекулярной массе твердого раствора TlBr0,46I0,54 менее 5,0% сокращается диапазон пропускания кристаллов, а при увеличении твердого раствора более 35% кристаллы вырастают блочными с плохой оптической прозрачностью во всем спектральном диапазоне: в ТГц – 30,0-6000,0 мкм до 40-45%, в видимом – до 40%, в ИК диапазоне до 45 – 50%.

Технический результат позволяет получать новые ТГц кристаллы системы AgCl – AgBr – TlBr0,46I0,54 оптимального состава, прозрачные в видимом, инфракрасном (0,5-50,0 мкм), терагерцовом и миллиметровом диапазонах – 0,05-10,0 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0-30,0 мкм (см. примеры). Причем в диапазоне от 7,0 до 10,0 ТГц кристаллы обладают оптической прозрачностью до 78%, что соответствует теоретическому пропусканию.

Кристаллы обладают уникальными для оптики химическими (негигроскопичны) и механическими (высокопластичны) свойствами с технологичностью получения, включающего экологически чистые, безотходные, ресурсо- и энергосберегающие процессы синтеза высокочистого сырья, роста кристаллов и их экспрессную, дешевую оптическую обработку, не требующей высококвалифицированного персонала.

Прозрачность кристаллов в видимом диапазоне может быть использована так же, как и кристаллический кварц, для настраивания оптической системы по гелий-неоновому лазеру [Режим доступа: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, ТГц материалы.; X.- C. Zhang и Jian Chen из Rensselaer Polytechnic Institute, USA; X.-C. Zhang, J. Xu, Introduction to THz Wave Photonics, Springer Science+Business Media, LLC 2010 (с. 73), DOI: 10.1007/978-1-4419-0978-7; Steven Dodge и Graham Lea из Simon Fraser University, Canada].

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 207 items.
20.08.2016
№216.015.4acb

Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов

Изобретение относится к области разделения компонентов дисперсной сыпучей среды, различающихся размером, и может быть использовано в сельском хозяйстве для удаления посторонних примесей при очистке сельскохозяйственных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень и др.) от мелкодисперсной среды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594494
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4e31

Реактор для аэробной ферментации биомассы

Изобретение используется в сельском и лесном хозяйстве. Цилиндрический термостатированный корпус реактора установлен вертикально и содержит трубу загрузочного устройства, соединенную через подшипниковые узлы с кольцевой пустотелой трубой мешалки, на выходе которой подключена гребенка с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595143
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4e4e

Система управления тепловым режимом в комплексе "печь ванюкова - котел-утилизатор"

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано, например, в печи Ванюкова. Система дополнительно снабжена корректирующим регулятором соотношения шихта/кислородно-воздушная смесь по температуре в котле-утилизаторе, датчиком температуры котла-утилизатора, установленным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595188
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4f6a

Способ упрочнения поверхности деталей обработкой трением с перемешиванием вращающимся инструментом

Изобретение относится к упрочнению плоских поверхностей заготовок. Осуществляют перемещение вращающегося упрочняющего инструмента по всей поверхности механически обработанной заготовки с установленными нагрузкой и скоростью по заданной траектории. Используют упрочняющий инструмент с рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595191
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.548e

Способ улучшения энергетического разрешения сцинтилляционного гамма-спектрометра

Изобретение относится к гамма-спектрометрам с неорганическими сцинтилляторами, имеющими зависимость световыхода от энергии образованных в них гамма-квантами вторичных электронов. Способ улучшения энергетического разрешения сцинтилляционного гамма-спектрометра включает преобразование с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593617
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5571

Способ получения извести

Изобретение относится к технологиям производства извести различного назначения, включая производство строительных материалов, и рекомендуется для предприятий мощностью от 10 до 300 тыс т в год. Технический результат заключается в повышении химической активности, улучшении технических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593396
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5d60

Валковый пресс для брикетирования

Изобретение относится к области обработки давлением и может быть использовано в оборудовании для брикетирования. Валковый пресс содержит станину, на которой размещены с возможностью вращения от привода валки. Валки выполнены с рядом формующих ячеек в форме плоского овала, последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590435
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5e53

Брикет для легирования алюминиевого сплава

Изобретение относится к брикетам для легирования при выплавке алюминиевых сплавов. Брикет содержит стружку сплава алюминия с медью и частицы меди в количестве 20-40 мас.% от общей массы брикета. Частицы меди могут быть использованы в виде стружки. Обеспечивается погружение брикета в расплав при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590441
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5fd3

Способ обработки металлов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением. Способ включает формоизменение заготовки протягиванием ее через деформирующий инструмент с нагревом от тепла деформации и трения за счет повышения скольжения на поверхности контакта между деформирующим инструментом и заготовкой, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590437
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.669c

Волновая электростанция

Изобретение предназначено для выработки электрической энергии от движения волн в морях и океанах. Волновая электростанция содержит платформу на понтонах с размещенными на ней электрическим генератором и штангой с шестерней. На платформе с помощью стоек размещено дугообразное зубчатое коромысло....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592094
Дата охранного документа: 20.07.2016
Showing 1-10 of 17 items.
13.01.2017
№217.015.728e

Способ повышения радиационной стойкости и стабилизации светопропускания германо-силикатных стекловолокон

Изобретение относится к германо-силикатным стекловолокнам. Технический результат изобретения заключается в снижении уровня радиационно-наведенного поглощения, повышении трансмиссионных свойств и надежности Ge-SiO стекловолокон, работающих в радиационных полях. Германо-силикатные стекловолокна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598093
Дата охранного документа: 20.09.2016
19.01.2018
№218.016.0271

Способ получения керамических форм методом электрофореза для литья по выплавляемым моделям химически активных сплавов

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для литья отливок из тугоплавких химически активных сплавов, в частности жаропрочных никелевых и титановых сплавов, сложнолегированных сталей в условиях вакуума. Способ включает формирование на токопроводной модели из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630081
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.1381

Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды

Изобретение относится к фотонно-кристаллическим световодам для волоконной оптики среднего инфракрасного диапазона спектра, конкретно к медицинским СО лазерам. Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды содержит сердцевину и оболочку, состоящую из стержней, расположенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634492
Дата охранного документа: 31.10.2017
25.06.2018
№218.016.6635

Способ воздействия на расплавленный металл

Изобретение относится к области металлургии и литейного производства, в частности к средствам изменения структуры черных и цветных металлов и их сплавов посредством электромагнитных полей. В способе обработку проводят циклично, при этом расплав металла под давлением инертного газа на зеркало...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658772
Дата охранного документа: 22.06.2018
03.10.2018
№218.016.8d44

Способ получения кристаллов твердых растворов галогенидов серебра и таллия (i)

Изобретение относится к области получения кристаллов на основе твердых растворов бромида серебра (AgBr) и иодида одновалентного таллия (TlI). Кристаллы прозрачны от видимой до дальней инфракрасной (ИК) области спектра (0,5-67,0 мкм), пластичны, не обладают эффектом спайности, поэтому из них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668247
Дата охранного документа: 27.09.2018
21.03.2019
№219.016.eadb

Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды

Изобретение относится к радиационностойким фотонно-кристаллическим световодам для длины волны 10,0 мкм, в которых одномодовый режим работы соблюдается за счет влияния двух механизмов: фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) и полного внутреннего отражения (ПВО). Инфракрасный световод с большим диаметром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682603
Дата охранного документа: 19.03.2019
21.03.2019
№219.016.ebbb

Одномодовый кристаллический инфракрасный световод

Изобретение относится к одномодовым кристаллическим ИК световодам, которые предназначены для доставки ИК излучения медицинских твердотельных лазеров с параметрическим преобразованием частоты на длине волны 5,75 мкм. Одномодовый кристаллический инфракрасный световод включает сердцевину и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682563
Дата охранного документа: 19.03.2019
10.04.2019
№219.017.056a

Способ получения волоконных сцинтилляторов

Изобретение относится к сцинтилляционным материалам, конкретно к волоконным сцинтилляторам, предназначенным для измерения ионизирующих излучений. Способ получения волоконных сцинтилляторов, включающий разогрев материала сцинтиллятора с последующим формированием структуры волокна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361239
Дата охранного документа: 10.07.2009
01.05.2019
№219.017.481a

Двухслойный кристаллический инфракрасный световод для спектрального диапазона 2-50 мкм

Изобретение относится к оптоволоконной ИК-Фурье спектроскопии, конкретно к двухслойным ИК световодам, которые прозрачны в среднем ИК диапазоне спектра от 2,0 до 50,0 мкм и изготовлены из радиационно-стойких кристаллов определенного состава на основе системы бромид серебра - твердый раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686512
Дата охранного документа: 29.04.2019
13.12.2019
№219.017.ecf7

Инфракрасная волоконно-оптическая система контроля температуры ветрогенератора

Изобретение относится к инфракрасной волоконно-оптической системе, предназначенной для контроля температуры и диагностики комплектующих узлов ветрогенератора (подшипников и обмоток электродвигателей), которые работают в температурном интервале от +300 до -20°С. Инфракрасная волоконно-оптическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708814
Дата охранного документа: 11.12.2019
+ добавить свой РИД