×
15.05.2023
223.018.5971

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЗРАЧНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ДВУХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ AgBr - TlI (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 получения высокопрозрачной кристаллической керамики на основе двух твердых растворов системы AgBr - TlI характеризуется тем, что соли AgBr и TlI чистотой 99,9999 мас. % загружают в ампулы из стекла «пирекс» с коническим дном, расплавляют в вакууме при температуре 470-480°С, выдерживают 4-5 часов в установке, реализующей вертикальный метод направленной кристаллизации, после чего осуществляют перемещение ампулы со скоростью 3-4 мм в час в нижнюю зону установки, имеющей температуру 250-260°С для образования за счет геометрического отбора двух твердых растворов кубической и ромбической фаз, при этом кристаллическая ромбическая фаза имеет состав TlAgBrI, а кубическая кристаллическая фаза на основе бромида серебра и иодида одновалентного таллия содержит AgBr и TlI при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: бромид серебра 65,0-99,0; иодид одновалентного таллия 35,0-1,0. Способ получения двух твердых растворов кубической и ромбической фаз, где кристаллическая ромбическая фаза имеет состав AgTlBrI, а кубическая кристаллическая фаза на основе бромида серебра и иодида одновалентного таллия содержит AgBr и TlI при соотношении ингредиентов, мас.%: бромид серебра 5,0-24,0; иодид одновалентного таллия 95,0-76,0, содержит те же операции. Разработанная высокопрозрачная кристаллическая керамика на основе двух твердых растворов системы AgBr - TlI прозрачна в широком инфракрасном диапазоне от 1,0 до 67,0 мкм. Технический результат изобретения – создание экономичного и безотходного способа изготовления кристаллической керамики, высокопрозрачной в инфракрасном диапазоне от 1 до 67 мкм. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 3 пр.

В настоящее время средний инфракрасный (ИК) диапазон (2,0-25,0 мкм) востребован для многих областей науки и техники, в том числе для технологий двойного назначения. Однако он является малоизученным и освоенным вследствие недостатка композитной элементной базы.

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. Сложная гетерофазная среда, содержащая несколько фаз, какой является новая кристаллическая керамика на основе двух твердых растворов системы AgBr - TlI, позволяет сочетать в одном материале несколько функциональных свойств, таких как эффективную прозрачность в широком инфракрасном диапазоне и высокую стойкость керамики к различным вешним факторам с технологичностью ее получения.

Известен способ получения стеклокристаллической керамики [Синтез и исследование прозрачной стеклокерамики на основе боратов РЗЭ. Л.Н. Дмитрук, О.Б. Петрова и др., труды института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 2008, том 64, с. 49-65]. На первом этапе получают при температуре 1000-1200°С соединения, образующиеся в системах Lu2O3 - В2О3 (рис. 2, стр 51) и La2O3 - В2О3 (рис. 1, стр. 50). Затем осуществляют синтез стекол на основе полученных соединений в корундовых тиглях в силитовой печи при температуре 1250-1500°С на воздухе в течение 1-2 часов. Расплавы отливают в форму из стеклоуглерода, нагретую до 200-250°С.Далее экспериментальным путем подбирают температурно-временные режимы термообработки стекол с целью получения прозрачной стеклокристаллической керамики, имеющей оптимальную микроструктуру и фазовый состав. Следует отметить, что только в длительном процессе термообработки стекол, легированных РЗЭ, происходит зарождение и рост кристаллов в виде твердых растворов, т.е. образуется стеклокристаллическая керамика.

Авторы отмечают, что одной из причин повышенного интереса к подобным материалам является технологичность изготовления стеклокристаллической керамики, что выгодно отличает ее от технологии выращивания монокристаллов, особенно от инконгруэнтно плавящихся соединений. Но описанный способ получения стеклокристаллической керамики является энергозатратным, многоступенчатым, трудоемким и длительным (учитывая термообработку стекол) процессом. Кроме того, стеклокерамика прозрачна в видимом и ближнем ИК диапазоне (до 1 мкм), т.е. в узком спектральном диапазоне.

Известны способы получения многочисленных люминесцентных стеклокристаллических оксогалогенидных материалов, в основе синтеза которых лежит схема совместного легирования двумя примесями, одна из которых отвечает за формирование люминесцентных центров, а вторая за увеличение объемной доли кристаллической люминесцентной фазы систем PbF2 - NdF3 - LaF3 - PbO - B2O3; PF2 - NdF3 - LuF3 - PbO - B2O3 [Петрова О.Б. Гетерофазные люминесцентные материалы на основе оксогалогенидных систем. Автореферат. Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук. Москва, 2019 г. https://diss.muctr.ru/media/autorefs/2019/05/%D0%9F%D0%B5%Dl% 82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%91._%D0%B0%D0% B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0% Dl%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%Dl%81%Dl%8C.pdf].

Приведенные способы получения гетерофазных керамик аналогичны описанным выше примерам и прозрачны также в видимом и ближнем ИК диапазонах, т.е. имеют те же недостатки.

Существует проблема по разработке экономичного и безотходного способа получения высокопрозрачной кристаллической керамики в инфракрасном диапазоне от 1,0 до 67,0 мкм, негигроскопичной, пластичной, устойчивой к ультрафиолетовому и радиационному облучению.

Решение проблемы достигается тем, что в способе (1) получения высокопрозрачной кристаллической керамики на основе двух твердых растворов системы AgBr - TlI, характеризующемся тем, что соли AgBr и TlI чистотой 99,9999 мас. % загружают в ампулы из стекла «пирекс» с коническим дном, расплавляют в вакууме при температуре 470-480°С, выдерживают 4-5 часов в установке, реализующей вертикальный метод направленной кристаллизации, после чего осуществляют перемещение ампулы со скоростью 3-4 мм в час в нижнюю зону установки, имеющую температуру 250-260°С для образования за счет геометрического отбора двух твердых растворов кубической и ромбической фаз, при этом кристаллическая ромбическая фаза имеет состав Tl2AgBr2I, а кубическая кристаллическая фаза на основе бромида серебра и иодида одновалентного таллия содержит AgBr и TlI при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

бромид серебра 65,0-99,0
иодид одновалентного таллия 35,0-1,0

В способе (2) получения высокопрозрачной кристаллической керамики на основе двух твердых растворов системы AgBr - TlI, характеризующемся тем, что соли AgBr и TlI чистотой 99,9999 мас. % загружают в ампулы из стекла «пирекс» с коническим дном, расплавляют в вакууме при температуре 470-480°С, выдерживают 4-5 часов в установке, реализующей вертикальный метод направленной кристаллизации, после чего осуществляют перемещение ампулы со скоростью 3-4 мм в час в нижнюю зону установки, имеющую температуру 250-260°С для образования за счет геометрического отбора двух твердых растворов кубической и ромбической фаз, при этом кристаллическая ромбическая фаза имеет состав AgTl2BrI2, а кубическая кристаллическая фаза на основе бромида серебра и иодида одновалентного таллия содержит AgBr и TlI при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

бромид серебра 5,0-24,0
иодида одновалентного таллия 95,0-76,0

Сущность изобретения состоит в том, что на основании диаграммы плавкости системы AgBr - TlI, представленной на фиг. 1, получают высокопрозрачную керамику на основе двух твердых растворов, составы которых соответствуют левой и правой областям гомогенности при низких температурах (25°С).

Синтез кристаллической керамики осуществляют методом направленной кристаллизации. Высокочистые соли AgBr и TlI (99,9999 мас. %) загружают в ампулы из стекла «пирекс» с коническим дном, которую запаивают при создании вакуума. Затем ампулу помещают в верхнюю часть установки, соли расплавляют при температуре 470-480°С, выдерживают 4-5 часов и перемещают со скоростью 3-4 мм в час в нижнюю часть установки, где температура составляет 250-260°С. Зарождение двух кристаллических фаз твердых растворов происходит в нижней конусной части ампулы за счет геометрического отбора.

Для левой части системы AgBr - TlI кристаллическая кубическая фаза твердого раствора имеет состав в мас. %:

бромид серебра 65,0-99,0
иодид одновалентного таллия 35,0-1,0,

а ромбическая кубическая фаза состава Tl2AgBr2I, которая образуется в центральной части диаграммы за счет полиморфных превращений и является границей между двумя областями.

Для правой части системы кубическая кристаллическая фаза имеет состав в мас. %:

бромид серебра 5,0-24,0
иодида одновалентного таллия 95,0-76,0,

а ромбическая кристаллическая фаза состава AgTl2BrI2 образуется также в центральной части системы и является границе между правой и центральной областями диаграммы (фиг. 1).

Керамика прозрачна в инфракрасном диапазоне от 1,0 до 45,0-67,0 мкм в зависимости от химического состава для левой и правой частей диаграммы (фиг. 2 Спектры пропускания кристаллической керамики системы AgBr b TlI в зависимости от длины волны).

Пример 1.

Для левой части диаграммы AgBr - TlI (фиг. 1). В ампулу с коническим дном, изготовленную из стекла «пирекс», помещают соли чистотой 99,9999 мас. % AgBr и TlI. Затем ампулу запаивают при вакуумировании и помещают в верхнюю зону установки, реализующей метод направленной кристаллизации. Соли расплавляют при температуре 470°С, выдерживают в течение четырех часов и перемещают ампулу со скоростью 4 мм в час в нижнюю зону установки, где температура 250°С. В нижней конусной части ампулы за счет геометрического отбора кристаллизуются две фазы твердых растворов - кубической состава в мас. %:

бромид серебра 99,0
иодид одновалентного таллия 1,0,

и ромбической состава Tl2AgBr2I.

Аналогичным образом получают керамику при тех же температурных режимах и скорости роста, для правой части диаграммы состава твердого раствора ромбической фазы AgTl2BrI2 и кубической фазы при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

бромид серебра 24,0
иодид одновалентного таллия 76,0

Методом горячего прессования из керамики получают оптические изделия различной конфигурации, в том числе образцы для исследования функциональных свойств, что подтверждает высокую пластичность. Она негигроскопична, так как галогениды серебра и одновалентного таллия не растворимы в воде.

Керамика прозрачна без окон поглощения в ИК диапазоне от 1,0 до 67,0 мкм (фиг. 2).

Пример 2.

Для левой части диаграммы. Эксперименты проводят как в примере 1. Соли в ампуле расплавляют при 480°С, выдерживают пять часов и перемещают ампулу со скоростью 3 мм в час в нижнюю зону установки, имеющей температуру 260°С.

Для получения керамики состава твердого раствора ромбической фазы Tl2AgBr2I и кубической фазы используют ингредиенты при следующем соотношении, мас. %:

бромид серебра 65,0
иодид одновалентного таллия 35,0

Синтез керамики на основе двух твердых растворов для правой части диаграммы. Получение ромбической фазы твердого раствора состава Tl2AgBrI2 и кубической фазы твердого раствора используют ингредиенты при следующем соотношении, мас. %:

бромид серебра 5,0;
иодид одновалентного таллия 95,0

Режимы синтеза те же, что и для составов левой части диаграммы. Керамика прозрачна в широком спектральном диапазоне от 1,0 до 67,0 мкм (фиг. 2).

Пример 3.

Для получения керамики на основе двух твердых растворов ромбической фазы состава Tl2AgBr2I и кубической фазы используют ингредиенты в мас. % - для левой части диаграммы:

бромид серебра 82,0
иодид одновалентного таллия 8,0

Для правой части: ромбическая фаза состава AgTl2BrI2; кубическая фаза состава в мас. %:

бромид серебра 15,0;
иодид одновалентного таллия 85,0

Керамику получают как в примере 1 при следующих режимах: соли расплавляют при температуре 475°С, выдерживают 4,5 часа и затем перемещают ампулу со скоростью 3,5 мм в час в нижнюю зону, имеющую температуру 255°С. Получена негигроскопичная, пластичная керамика, прозрачная от 1,0 до 67,0 мкм.

Кристаллическую высокопрозрачную керамику невозможно получить, если ее состав соответствует центральной области диаграммы с полиморфными превращениями, ограниченной двумя твердыми растворами ромбической структуры с левой стороны Tl2AgBr2I и с правой - AgTl2BrI2, в этой области отсутствует кубическая кристаллическая фаза. В примерах 1-3 приведены оптимальные составы кристаллической керамики, обладающей плотной упаковкой, на основе двух твёрдых растворов кубической и ромбической кристаллических фаз, как для левой, так и для правой областей диаграммы AgBr-TlI.

Разработанная высокопрозрачная кристаллическая керамика на основе двух твердых растворов системы AgBr - TlI имеет следующие преимущества перед известной стеклокристаллической керамикой:

1. Керамика системы AgBr - TlI прозрачна в широком инфракрасном диапазоне от 1,0 до 67,0 мкм, по сравнению со стеклокристаллической керамикой, которая прозрачна в видимой и ближней инфракрасной области спектра (до 1,0 мкм).

2. Способ получения керамики является технологичным, одностадийным, безотходным и экономичным по сравнению с получением стеклокристаллической керамики, процесс синтеза которой многостадийный, и включает от трех до пяти стадий процесса.

3. Керамика негигроскопична, устойчива к радиационному излучению дозой более 1000 кГр и пластична, вследствие чего из нее можно изготавливать оптические изделия методом горячего прессования для лазерной и волоконной оптики, оптоэлектроники и фотоники.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
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
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
22.06.2019
№219.017.8e3d

Способ создания лазерно-активных центров окраски в α-alo

Изобретение относится к области лазерной техники. Способ создания лазерно-активных центров окраски в α-AlO заключается в том, что простые центры окраски - кислородные вакансии, захватившие один или два электрона (F- и F-центры), созданные при выращивании или в результате термохимической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692128
Дата охранного документа: 21.06.2019
20.08.2019
№219.017.c193

Способ получения тонкослойных детекторов ионизирующих излучений для кожной и глазной дозиметрии, использующий стандартный детектор alo:с на базе анион-дефектного корунда

Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений. Предлагается способ получения тонкослойных детекторов ионизирующих излучений для кожной и глазной дозиметрии, использующий стандартный детектор АlО:С на базе анион-дефектного корунда, при этом детектор нагревают до температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697661
Дата охранного документа: 16.08.2019
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
Showing 1-10 of 14 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
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
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
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
+ добавить свой РИД