×
12.04.2023
223.018.457e

Результат интеллектуальной деятельности: Терагерцовый кристалл

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, а именно к кристаллам востребованных для применения в медицине, фармацевтике, таможенном дистанционном контроле и в других областях. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl - AgBr, содержит хлорида и бромида серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас. %: хлорид серебра - 0,0-90,0; бромид серебра - 90,0-10,0. Изобретение обеспечивает возможность формировать кристаллы, пропускающие излучение в широкой спектральной области - от терагерцового до миллиметрового, инфракрасного и видимого диапазонов с высокой оптической прозрачностью из нетоксичных, негигроскопичных, пластичных материалов.

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, а именно к кристаллам для ТГц применения. ТГц излучение располагается в спектральном диапазоне от 0,1 до 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн ≈ 3,0 мм – 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].

Терагерцовый диапазон от 0,2 до 3,0 ТГц в последние годы интенсивно исследуется, поскольку в этом диапазоне находятся информативные линии поглощения сложных органических молекул, которые являются основой взрывчатых и наркотических веществ.

Известны кристаллы, которые играют важную роль для терагерцового применения: высокоомный кремний, кристаллический кварц и сапфир [ТГц материалы. Режим доступа http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf]. Высокоомный кремний, выращенный методом зонной плавки, прозрачен от ближнего инфракрасного (ИК) диапазона 1,0 ÷ 2,0 мкм до 15,0 мкм, а для терагерцового диапазона – от 50,0 мкм до 3 мм и более. Кристаллический кварц и сапфир прозрачны в видимом и субмиллиметровом диапазонах.

Недостатки: выращивание кристаллов высокоомного кремния является дорогостоящей технологией; требует больших энергозатрат, т. к. температура плавления Тпл ≈ 1500 оС, дорогого оборудования и контейнеров для получения высокочистого сырья, изготовленных из драгоценных металлов, технология которого также высоко энергозатратна. Этими же недостатками обладают кристаллический кварц (Тпл ≈ 1800 оС) и сапфир (Тпл ≈ 2100 оС).

Существует проблема по технологичному получению нетоксичных, негигроскопичных, пластичных кристаллов, прозрачных в терагерцовом и миллиметровом диапазонах, а также обладающих высокой оптической прозрачностью без окон поглощения в видимом и ИК диапазонах и востребованных для применения в медицине, фармацевтике, таможенном дистанционном контроле и в других областях.

Решение проблемы достигается за счет того, что терагерцовый кристалл, характеризующийся тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr содержит хлорида и бромида серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

хлорид серебра – 10,0 – 90,0;

бромид серебра – 90,0 – 10,0.

Новые ТГц кристаллы обладают, перед известными, следующими преимуществами.

1. Кристаллы пропускают в ТГц области:

от 0,05 до 0,3 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 1000,0 мкм,
с оптической прозрачностью 62 – 64 %;

от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) – прозрачность 50 – 30 %;

от 10,0 до 8,5 ТГц (30,0 – 35,0 мкм) – прозрачность составляет 78 %,

по сравнению с высокоомным кремнием, прозрачность которого составляет
50 – 54 %, начиная с 50,0 мкм (6,0 ТГц).

Следует отметить, что новые кристаллы прозрачны от 65 % до 78 % без окон поглощения в широком оптическом диапазоне от 0,4 до 35,0 мкм. Кремний прозрачен до 50 – 54 % в диапазоне от 1,0 ÷ 2,0 до 15,0 мкм с окнами поглощения до 50,0 мкм [Е. М. Воронкова, Б. Н. Гречушников, Г. И. Дистлер, И. П. Петров. Оптические материалы для инфракрасной техники. Справочное издание. Издательство «Наука». 1965. С. 207-212].

2. Технология получения является экологически чистой, безотходной, высоко энергосберегающей, так как температуры плавления галогенидов серебра низкие – до 440 оС, в сравнении с кристаллами кремния, сапфира и кристаллического кварца.

3. Не требуется дорогостоящего оборудования, так как синтез высокочистого галогенидсеребрянного сырья и рост кристаллов проводится в ампулах из стекла «пирекс» в сравнении с контейнерами из драгоценных металлов для синтеза указанных высокотемпературных кристаллов.

4. Вследствие негигроскопичности и пластичности галогенидсеребряных кристаллов, оптические изделия из них получают экспрессным методом горячего прессования – линзы, окна, пленки, световоды, по сравнению с длительным и дорогим методом оптико-механической обработки известных терагеровых кристаллов. Кроме того, метод требует высококвалифицированных обработчиков.

Таким образом, сочетание пластичных, нетоксичных, негигроскопичных и оптически прозрачных в широком спектральном диапазоне новых ТГц кристаллов с высокой технологичностью их получения, является неоспоримым преимуществом перед известными ТГц кристаллами.

Сущность изобретения состоит в том, что созданные новые ТГц кристаллы широкого концентрационного состава на основе системы AgCl – AgBr, которая характеризуются образованием непрерывного ряда однофазных твердых растворов при их кристаллизации. Кристаллы обладают высокой оптической прозрачностью до 62 – 64 % не только в терагерцовом и миллиметровом диапазонах, но и в оптическом – от видимой до дальней (до 78 %) ИК-области спектра. Они нетоксичны, негигроскопичны, пластичны, что позволяет изготавливать из них методом горячего прессования (см. примеры) с высокой оптической точностью плоскопараллельные пластины (окна), линзы, световоды, пленки, оптические гетерофазные структуры. Метод является экспресным, простым и дешевым по сравнению с оптико-механической обработкой, которая обычно применяется в оптике.

Синтез высокочистого сырья и выращивание галогенидсеребрянных кристаллов методом Бриджмена-Стокбаргера достигается специальными технологиями с применением нестандартного оборудования. Разработанные терагерцовые кристаллы и оптика на их основе являются нетоксичными и хорошо стерилизуются, поэтому могут широко использоваться в медицине, фармацевтике и других областях.

Пример 1.

В контейнере из стекла «пирекс» получили высокочистое сырье в виде однофазных твердых растворов состава в мас. %:

хлорид серебра – 10,0;

бромид серебра – 90,0.

В ампуле из стекла «пирекс» вырастили методом Бриджмена-Стокбаргера кристалл, температура плавления которого 415 оС.

Из кристаллов изготовили методом горячего прессования оптические плоскопараллельные пластины с высокой точностью, толщиной 1 – 2 мм, которые прозрачны до 64 % в диапазоне от 0,05 до 3,0 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 1000,0 мкм; в диапазоне от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм), прозрачность – 50 %; в диапазоне от 10,0 до 8,5 ТГц (30,0 – 35,0 мкм) – прозрачность составляет 78 %. В видимом и ближнем ИК диапазонах от 0,4 до 2,0 мкм, прозрачность составляет от 65 до 68 %; в среднем и дальнем ИК диапазонах от 2,0 до 35,0 мкм прозрачность составляет 78 %. Спектры ТГц пропускания сняты на спектрометре СТД-21, в качестве источника ТГц излучения используется лампа обратной волны (ЛОВ). В качестве детектора применяли ячейку Голея фирмы Tidex. В видимом и инфракрасном диапазонах спектры сняты на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 в диапазоне от 190,0 до 1100,0 нм и на ИК-Фурье спектрометре IR-Prestige-21, Shimadzu (1,28 – 41,7 мкм).

Пример 2.

Из высокочистого сырья вырастили кристалл состава в мас. %:

хлорид серебра – 90,0;

бромид серебра – 10,0,

Тпл которого 440 оС.

Методом горячего прессования изготовили из кристалла с оптической точностью плоскопараллельные пластины толщиной 1 – 2 мм и с помощью спектрометра СТД-21 определили ТГц и миллиметровый диапазоны прозрачности кристаллов: от 0,05 до 3,0 ТГц прозрачность составляет 62 %, от 0,35 до 0,9 ТГц, прозрачность 30 %; от 10,0 до 8,5 ТГц, прозрачность 76 %. Измерения проводили как в примере 1.

Кристаллы также имеют стабильное однородное пропускание в спектральном диапазоне от 0,4 до 35,0 мкм с прозрачностью от 65 % до 76 %.

Пример 3.

Вырастили кристалл по методу Бриджмена-Стокбаргера как в примере 1, температура плавления которого 425 оС, состав в мас. %:

хлорид серебра – 50,0;

бромид серебра – 50,0.

Измерения пропускания проводили аналогично примеру 1. Кристаллы пропускают от 0,05 до 3,0 ТГц с прозрачностью 63 %, от 0,35 до 0,9 ТГц с прозрачностью 45 %, и от 10,0 до 8,5 ТГц с прозрачностью 77 %. В спектральном диапазоне от 0,4 до 35,0 мкм прозрачность составляет 35 % – 77 %.

Отклонение от составов, указанных в формуле и примерах, приводит к ухудшению оптических свойств во всем спектральном диапазоне.

Технический результат позволяет получать новые терагерцовые кристаллы на основе однофазных твердых растворов оптимального состава системы AgCl – AgBr. Кристаллы пропускают в широкой спектральной области – от терагерцового до миллиметрового, инфракрасного и видимого диапазонов с высокой оптической прозрачностью.

Получение кристаллов и оптических изделий на их основе методом горячего прессования является технологичным процессом: безотходным, экологически чистым, ресурсо- и энергосберегающим, т. е. высокоэкономичным. Вследствие низкой энергии фотонов, терагерцовое излучение не вызывает повреждений при проникновении в органическую среду – организм человека, кожу, одежду, пластик, бумагу и т. д. В терагерцовом диапазоне прозрачны нетоксичные кристаллы системы AgCl – AgBr, которые могут найти широкое применение в медицине, например, при замене рентгеновского ионизирующего излучения, в биохимических исследованиях, в химическом контроле лекарств при их производстве и других областях.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 207 items.
11.10.2018
№218.016.904d

Устройство для получения пленок

Изобретение относится к области ионно-плазменного напыления многослойных пленок, в частности к устройству для получения многослойных пленок. Устройство содержит экранированную катод-мишень и подложкодержатель, расположенный в горизонтальном магнитном поле. При распылении центр подложки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669259
Дата охранного документа: 09.10.2018
27.10.2018
№218.016.9750

Мобильный гелиоопреснитель

Изобретение относится к устройствам для дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством использования только солнечной энергии. В корпусе опреснителя установлено последовательно несколько пар металлических листов с образованием зон конденсации, между листами в каждой паре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670928
Дата охранного документа: 25.10.2018
04.12.2018
№218.016.a31e

Способ производства пористых имплантатов на основе металлических материалов

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ производства пористых имплантатов на основе титана или сплава титана ВТ6, включающий подготовку модели ячеистых структур и изготовление ячеистой структуры при воздействии на плавкий материал источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673795
Дата охранного документа: 30.11.2018
13.12.2018
№218.016.a692

Способ получения концентрата скандия из скандийсодержащего раствора

Изобретение относится к технологии извлечения скандия из продуктивных растворов, образующихся при переработке урановых руд, при их добыче методом подземного выщелачивания. Получение концентрата скандия из скандийсодержащего раствора проводят сорбцией скандия из скандийсодержащего раствора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674717
Дата охранного документа: 12.12.2018
19.12.2018
№218.016.a856

Способ извлечения металлов из растворов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к извлечению благородных металлов из цианистых растворов цинком или алюминием. Способ включает контактирование растворов с электроотрицательным металлом, загруженным в донную конусную часть цементатора. Раствор подают снизу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675135
Дата охранного документа: 17.12.2018
30.12.2019
№218.016.adb5

Имитатор радиолокационной цели

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к радиолокации, и может быть использовано для настройки технических параметров радиолокационных станций (РЛС) на заводе-изготовителе и их проверки при регламентных работах в течение всего срока эксплуатации. Наиболее предпочтительно его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676469
Дата охранного документа: 29.12.2018
18.01.2019
№219.016.b134

Способ изготовления труб

Изобретение относится к металлургии, к изготовлению стальных горячедеформированных труб и может использоваться при производстве труб горячей прокаткой на трубопрокатных агрегатах. Способ включает нагрев и прошивку заготовки с получением толстостенной гильзы, деформацию гильзы на оправке с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677404
Дата охранного документа: 16.01.2019
19.01.2019
№219.016.b1be

Антенная решетка свч с щелями переменной геометрии

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть применено в составе бортовых радиолокационных систем с частотным сканированием. Антенная решетка СВЧ содержит дуговой волновод с вырезанными на внешней его стороне поперечными щелями. Длина щелей убывает по линейному или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677496
Дата охранного документа: 17.01.2019
17.02.2019
№219.016.bbc6

Способ кучного выщелачивания золота

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано при кучном выщелачивании золота из руд, концентратов и хвостов обогащения. Способ кучного выщелачивания золота включает обработку минерального сырья выщелачивающим раствором, окомкование, закладку окомкованной руды в штабель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680120
Дата охранного документа: 15.02.2019
21.03.2019
№219.016.ead7

Способ получения диаграммы направленности антенной решетки свч с частотным сканированием

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть применено в составе бортовых радиолокационных систем с частотным сканированием. Способ получения диаграммы направленности антенной решетки СВЧ с частотным сканированием, для чего генерируются сигналы с линейно-частотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682592
Дата охранного документа: 19.03.2019
Showing 11-16 of 16 items.
14.12.2019
№219.017.edf0

Способ получения волоконных сборок на основе поликристаллических инфракрасных световодов

Изобретение относится для применений в различных областях специальной волоконной оптики на основе инфракрасных (ИК) волоконных сборок, изготовленных из фото- и радиационно-стойких световодов новой системы AgBr – (TlBrI). Способ получения волоконных сборок на основе поликристаллических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708900
Дата охранного документа: 12.12.2019
19.12.2019
№219.017.ef4d

Способ получения инфракрасных волоконных сборок на основе галогенидсеребряных световодов

Изобретение относится к области получения ИК волоконных сборок из галогенидсеребряных световодов, предназначенных для передачи теплового изображения в среднем инфракрасном диапазоне (2-20 мкм) и востребованных для применения в промышленной и медицинской термографии с целью визуализации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709371
Дата охранного документа: 17.12.2019
12.04.2023
№223.018.4578

Терагерцовый кристалл

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756582
Дата охранного документа: 01.10.2021
12.04.2023
№223.018.4581

Терагерцовый кристалл

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, используемым в производстве терагерцовой оптики. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr – TlI и содержит хлорид, бромид серебра и иодид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756581
Дата охранного документа: 01.10.2021
15.05.2023
№223.018.5971

Способ получения высокопрозрачной кристаллической керамики на основе двух твердых растворов системы agbr - tli (варианты)

Предлагаемый способ относится к получению галогенидных оптических материалов, обладающих эффективными многофункциональными свойствами, конкретно к получению высокопрозрачной в диапазоне от 1,0 до 67,0 мкм кристаллической керамики на основе двух фаз твердых растворов системы AgBr - TlI. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762966
Дата охранного документа: 24.12.2021
15.05.2023
№223.018.5972

Способ получения высокопрозрачной кристаллической керамики на основе двух твердых растворов системы agbr - tli (варианты)

Предлагаемый способ относится к получению галогенидных оптических материалов, обладающих эффективными многофункциональными свойствами, конкретно к получению высокопрозрачной в диапазоне от 1,0 до 67,0 мкм кристаллической керамики на основе двух фаз твердых растворов системы AgBr - TlI. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762966
Дата охранного документа: 24.12.2021
+ добавить свой РИД