×
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 71-80 of 207 items.
10.05.2018
№218.016.4657

Универсальный термоэнергетический генератор. варианты

Изобретение относится к области энергетик и может быть использовано в качестве автономных источников энергопитания. Заявлен термоэнергетический генератор, который содержит батарею термоэнергетических модулей, горячие электроды которых подключены к источнику тепловой энергии, а холодные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650439
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.4664

Твердый экстрагент с высокой динамической обменной емкостью для извлечения скандия и способ его получения

Изобретение относится к составу и способу получения твердого экстрагента для извлечения скандия из сернокислых растворов. Предлагается твердый экстрагент (ТВЭКС) для извлечения скандия из скандийсодержащих растворов, содержащий стиролдивинилбензольную матрицу с ди-(2-этилгексил)фосфорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650410
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.46c0

Способ получения нанокристаллического магнитотвердого материала из сплава системы (nd, ho)-(fe, co)-b

Изобретение относится к производству аморфных и нанокристаллических металлических сплавов путем сверхбыстрой закалки расплавов. Способ получения нанокристаллического магнитотвердого материала из сплава системы (Nd, Ho)-(Fe, Со)-В включает плавление сплава в тигле и выдавливание расплава через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650652
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.487a

Гелиодистиллятор

Изобретение может быть использовано для опреснения морских, минерализованных и загрязненных вод. Гелиодистиллятор содержит корпус с прозрачным покрытием 1 и дном 2, размещенный на плавающей платформе 3, конденсатор 8, зачерненные жгуты 5 из гидрофильного материала, прикрепленные внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651025
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4882

Солнечный опреснитель

Изобретение относится к дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством солнечной энергии. Солнечный опреснитель содержит заполненную жидкостью емкость 1 с оптически прозрачной крышкой 2, теплоприемник 3, выполненный в виде полого металлического стержня, погруженного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651003
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4928

Способ переработки жидких отходов производства диоксида титана

Изобретение может быть использовано в химической, металлургической, электронной промышленности. Для переработки жидких отходов производства диоксида титана проводят экстракцию скандия из гидролизной серной кислоты (ГСК) на экстрагенте, состоящем из смеси ди(2-этилгексил)фосфорной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651019
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4bff

Способ получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к технологиям переработки кислых зол ТЭС в заполнитель для бетонов конструкционного назначения. Способ получения безобжигового зольного гравия на основе кислой золы, негашеной извести и щелочного активизатора твердения включает измельчение, дозирование, перемешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651863
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f4c

Глушитель звука выстрела, изготовленный по технологии селективного лазерного сплавления металлов

Изобретение относится к области вооружения, а именно к глушителям. Глушитель звука выстрела содержит рабочую часть с перегородками, ячеистое тело и корпус. Корпус выполнен в монолитном исполнении всех своих частей и элементов. Глушитель содержит ребристую структуру заданной шероховатости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652767
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.51c9

Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной железобетонной опалубки

Изобретение относится к области контроля качества монолитного бетона в сборно-монолитных строительных конструкциях и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве. Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653211
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.56a7

Способ повышения электрической и механической прочности вакуумно-плотных окон ввода/вывода свч-излучений (варианты)

Изобретение относится к электронной и ускорительной технике для повышения электрической и механической прочности вакуумно-плотных окон ввода и/или вывода энергии СВЧ-излучения в волноводные ускоряющие структуры и может быть использовано при создании/эксплуатации мощных современных ускорителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654582
Дата охранного документа: 22.05.2018
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