×
26.08.2017
217.015.e332

Результат интеллектуальной деятельности: СЛОЖНЫЙ СИЛИКАТ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НАНОАМОРФНОМ СОСТОЯНИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в биомедицине для визуализации кровеносных сосудов, в электронике для ап-конверсионных преобразователей в ячейках кремниевых солнечных батарей. Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии имеет состав SrYYbErSiO, где 0,05≤x≤1; 0,01≤y≤0,2, и является ап-конверсионным люминофором красного свечения с высокой степенью излучения, в котором снижена интенсивность зелёного излучения. 3 пр.

Изобретение относится к ап-конверсионным люминофорам красного свечения, возбуждаемых ИК-излучением, для применения в биомедицине для визуализации кровеносных сосудов, для ап-конверсионных преобразователей в ячейках кремниевых солнечных батарей.

Известен ап-конверсионный люминофор состава ErxYb0.2-xY1.8CaGe4O12, где x=0.05-0.15, состоящий из микрочастиц, излучающий в зеленой (525-575 нм) и красной (625-675 нм) областях спектра при возбуждении ИК-лазером с длиной волны 980 нм (I.I. Leonidov, V.G. Zubkov, A.P. Tyutyunnik, N.V. Tarakina, L.L. Surat, O.V. Koryakova, E.G. Vovkotrub "Upconversion luminescence in Er3+/Yb3+ codoped Y2CaGe4O12", Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) p. 1339-1346).

Недостатком известного люминофора является невысокая интенсивность красного свечения и наличие интенсивной зеленой компоненты. Наибольшая интенсивность красной компоненты равна 1000 отн. ед., а зеленой - 700 отн. ед. Отношение интенсивности красного излучения к интенсивности зеленого излучения составляет 70%.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать ап-конверсионный люминофор красного цвета свечения с более высокой интенсивностью излучения, снизив при этом интенсивность зеленого излучения.

Поставленная задача решена в предлагаемом сложном силикате редкоземельных элементов состава Sr2Y(8-x-y)YbxErySi6O, где 0,05≤x≤1; 0,01≤y≤0,2 в наноаморфном состоянии в качестве ап-конверсионного люминофора красного свечения.

В настоящее время в патентной и научно-технической литературе не описан люминофор предлагаемого состава в наноаморфном состоянии.

Спектр люминесценции предлагаемого люминофора состава Sr2Y(8-x-y)YbxErySi6O26 (0,05≤x≤1; 0,01≤y≤0,2) состоит из красного излучения (640-700 нм) с интенсивностью 2200000-2400000 отн. ед. и зеленой компоненты (515-565 нм) с интенсивностью 190000-200000 отн. ед. При этом отношение интенсивности красной компоненты к интенсивности зеленой компоненты составляет 1160-1200%. Таким образом, отношение интенсивности красного свечения к зеленому для известного люминофора значительно увеличивается по сравнению с известным люминофором.

Резкое увеличение интенсивности красной компоненты и перераспределение интенсивностей красного и зеленого свечения ионов Er3+ обусловлено, по-видимому, безызлучательным переносом энергии возбуждения с уровня 4F7/2 (возбуждаемого лазерным излучением 980 нм) на уровень 4F9/2. Это приводит к возрастанию населенности данного уровня и, как следствие, к увеличению интенсивности красного свечения (переход 4F9/24I15/2).

Исследования, проведенные авторами, позволили сделать вывод, что новое соединение состава Sr2Y(8-x-y)YbxErySi6O26 (0,05≤x≤1; 0,01≤y≤0,2) в виде наноаморфных частиц, обладающее свойством, которое позволяет использовать его в качестве ап-конверсионного люминофора в красной области свечения, может быть получено только при условии соблюдения значений 0,05≤x≤1; 0,01≤y≤0,2. При несоблюдении этих значений (x, y) наблюдается снижение отношения интенсивности красного свечения к зеленому для целевого продукта (в 2 и более раз).

Люминофор в наноаморфном состоянии может быть получен следующим способом. Вначале берут силикаты Sr2Y8Si6O26, Sr2Yb8Si6O26 и Sr2Er8Si6O26 в количестве (молей): x[Sr2Yb8Si6O26] 0,05≤x≤1, y[Sr2Er8Si6O26] 0,01≤y≤0,2 и (8-x-y)[Sr2Y8Si6O26], тщательно перетирают указанные ингредиенты в присутствии этилового спирта, обжигают на воздухе при температуре 1300-1400°C в течение 15-35 ч с измельчением смеси через каждые 5 часов обжига с одновременным повышением температуры на 25-50°C в интервале от 1300 до 1400°C.

Полученный продукт прессуют в таблетку диаметром 10-20 мм, высотой 2-5 мм при комнатной температуре и давлении 600-650 МПа. Затем таблетку отжигают при температуре 1300-1350°C в течение 15-20 часов. Полученную таблетку в качестве мишени помещают в установку для получения нанопорошков посредством испарения мишени импульсным электронным пучком в газе низкого давления (патент RU 2353573). Целевой продукт в наноаморфном состоянии получают путем испарения таблетки на титановую фольгу в вакууме (остаточное давление 4-4,5 Па) электронным пучком. Время испарения составляет 30-40 минут. Условия проведения процесса: ускоряющее напряжение в установке 35-40 кВ, длительность импульса 50-100 мкс, частота подачи импульсов 50-200 Гц, ток пучка 0,2-0,6 А. Контроль наносостояния проводят с помощью электронной микроскопии и электронографии. Средний размер частиц вычисляют методом BET. Состав целевого продукта проверяют химанализом. Люминесценцию возбуждают лазером с длиной волны 980 нм. Спектры люминесценции получают на спектрометре и регистрируют с помощью фотоэлектронного умножителя.

Получение и применения нового соединения иллюстрируются следующими примерами.

Пример 1. Берут 1 г силиката Sr2Y8Si6O26, 0,09179 г Sr2Yb8Si6O26 и 0,001796 г Sr2Er8Si6O26, тщательно перетирают указанные ингредиенты, обжигают на воздухе при температуре 1300-1400°C в течение 35 часов поэтапно с измельчением смеси после каждого этапа: нагревают до 1300°C и выдерживают в течение 15 часов; затем продукт охлаждают и тщательно измельчают; нагревают до 1325°C и выдерживают в течение 5 часов, затем вновь продукт охлаждают и тщательно измельчают; нагревают до 1350°C и выдерживают в течение 5 часов, затем охлаждают и тщательно измельчают; нагревают до 1375°C и выдерживают в течение 5 часов, охлаждают и тщательно измельчают, наконец нагревают до 1400°C и выдерживают в течение 5 часов, охлаждают и тщательно измельчают. Полученный продукт прессуют в таблетку диаметром 10 мм, высотой 2 мм при комнатной температуре и давлении 600-650 МПа. Затем отжигают при температуре 1350°C в течение 15 часов. Полученную таблетку в качестве мишени помещают в устройство для получения нанопорошков посредством испарения мишени импульсным электронным пучком в газе низкого давления (патент RU 2353573). Мишень испаряют на титановую фольгу в вакууме (остаточное давление 4-4,5 Па). Условия проведения процесса: ускоряющее напряжение в установке 35 кВ, длительность импульса 90 мкс, частота подачи импульсов 90 Гц, ток пучка 0,3 А. По данным химического анализа состав конечного продукта соответствует составу Sr2Y7,94Yb0,05Er0,01Si6O26. Наноаморфное состояние подтверждено данными электронной микроскопии и электронографии. По данным BET средний размер частиц 2,7 нм. Люминесценцию возбуждают лазером с длиной волны 980 нм. Спектр люминесценции состоит из красного излучения (640-700 нм) с интенсивностью 2200000 отн. ед. и зеленого излучения (515-565 нм) с интенсивностью 200000 отн. ед. При этом отношение интенсивности красного излучения к интенсивности зеленого составляет 1100%.

Пример 2. Берут 1 г силиката Sr2Y8Si6O26, 0,2143 г Sr2Yb8Si6O26 и 0,02877 г Sr2Er8Si6O26 тщательно перетирают указанные ингредиенты, обжигают на воздухе при температуре 1300-1400°C в течение 25 ч поэтапно с измельчением смеси после каждого этапа: нагревают до 1300°C и выдерживают в течение 15 часов; затем продукт охлаждают и тщательно измельчают; нагревают до 1350°C и выдерживают в течение 5 часов, затем вновь продукт охлаждают и тщательно измельчают; нагревают до 1400°C и выдерживают в течение 5 часов, затем охлаждают и тщательно измельчают. Полученный продукт прессуют в таблетку диаметром 15 мм, высотой 2,5 мм при комнатной температуре и давлении 600-650 МПа. Затем отжигают при температуре 1350°C в течение 17 часов. Полученную таблетку в качестве мишени помещают в устройство для получения нанопорошков посредством испарения мишени импульсным электронным пучком в газе низкого давления (патент RU 2353573). Мишень испаряют на титановую фольгу в вакууме (остаточное давление 4-4,5 Па). Условия проведения процесса: ускоряющее напряжение в установке 40 кВ, длительность импульса 50 мкс, частота подачи импульсов 200 Гц, ток пучка 0.5 А. По данным химического анализа состав конечного продукта соответствует составу Sr2Y6,8YbEr0,2Si6O26. Наноаморфное состояние подтверждено данными электронной микроскопии и электронографии. По данным BET средний размер частиц 2,6 нм. Люминесценцию возбуждают лазером с длиной волны 980 нм. Спектр люминесценции состоит из красного излучения (640-700 нм) с интенсивностью 2400000 отн. ед. и зеленого излучения (515-565 нм) с интенсивностью 200000 отн. ед. При этом отношение интенсивности красного излучения к интенсивности зеленого составляет 1200%.

Пример 3. Берут 1 г силиката Sr2Y8Si6O26, 0,0984 г Sr2Yb8Si6O26 и 0,0192 г Sr2Er8Si6O26, тщательно перетирают указанные ингредиенты, обжигают на воздухе при температуре 1300-1400°C в течение 30 часов поэтапно с измельчением смеси после каждого этапа: нагревают до 1300°C и выдерживают в течение 20 часов; затем продукт охлаждают и тщательно измельчают; нагревают до 1350°C и выдерживают в течение 5 часов, затем вновь продукт охлаждают и тщательно измельчают; нагревают до 1400°C и выдерживают в течение 5 часов, затем охлаждают и тщательно измельчают. Полученный продукт прессуют в таблетку диаметром 20 мм, высотой 5 мм при комнатной температуре и давлении 600-650 МПа. Затем отжигают при температуре 1350°C в течение 20 часов. Полученную таблетку в качестве мишени помещают в устройство для получения нанопорошков посредством испарения мишени импульсным электронным пучком в газе низкого давления (патент RU 2353573). Мишень испаряют на титановую фольгу в вакууме (остаточное давление 4-4,5 Па). Условия проведения процесса: ускоряющее напряжение в установке 37 кВ, длительность импульса - 60 мкс, частота подачи импульсов 150 Гц, ток пучка 0,4 А. По данным химического анализа состав конечного продукта соответствует составу Sr2Y7,4Yb0,5Er0,1Si6O26. Наноаморфное состояние подтверждено данными электронной микроскопии и электронографии. По данным BET средний размер частиц 3,0 нм. Люминесценцию возбуждают лазером с длиной волны 980 нм. Спектр люминесценции состоит из красного излучения (640-700 нм) с интенсивностью 2300000 отн. ед. и зеленого излучения (515-565 нм) с интенсивностью 195000 отн. ед. При этом отношение интенсивности красного излучения к интенсивности зеленого составляет 1179%.

Таким образом, авторами предлагается новое химическое соединение состава Sr2Y(8-x-y)YbxErySi6O26, где 0,05≤x≤1; 0,01≤y≤0,2 в наноаморфном состоянии в качестве ап-конверсионного люминофора красного свечения, характеризующегося высокой степенью излучения.

Сложный силикат редкоземельных элементов состава SrYYbErSiO, где 0,05≤х≤1; 0,01≤y≤0,2 в наноаморфном состоянии в качестве ап-конверсионного люминофора красного свечения.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
10.01.2013
№216.012.1779

Средство для контрастирования при рентгенодиагностике

Изобретение относится к рентгеноконтрастному средству для рентгенологических исследований различных органов. Заявленное средство содержит 2,0-9,0 масс.% танталата в виде наночастиц со средним размером 5 нм по крайней мере одного элемента, выбранного из группы, включающей иттрий, лантан, церий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471501
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.04.2013
№216.012.35d0

Установка для радиационной обработки крови наносекундным рентгеновским излучением

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к рентгенотехнике, а именно к способам облучения биологических объектов, в частности крови и ее компонентов, ионизирующим излучением. Установка для радиационной обработки крови рентгеновским изучением содержит камеру облучения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479329
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.02.2014
№216.012.a3ba

Способ получения тонкослойного, основанного на эффектах термически и/или оптически стимулированной люминесценции детектора заряженных частиц ядерных излучений на основе оксида алюминия

Изобретение относится к способам получения тонкослойных детекторов заряженных частиц, основанных на явлениях термостимулированной и/или оптически стимулированной люминесценции. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает испарение мишени исходного материала импульсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507629
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.11.2014
№216.013.0c3a

Сложный силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии

Изобретение может быть использовано для визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения в осветительных системах и оптических дисплеях. Сложный силикат редкоземельных элементов состава SrGdEuSiO (0,001≤x≤0,5) в наноаморфном состоянии используют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534538
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.03.2016
№216.014.db5b

Силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии

Изобретение может быть использовано для визуализации света ультрафиолетового диапазона в системах светодиодов белого света (WLED) и оптических дисплеях. Люминофор синего свечения представляет собой силикат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии состава CaGdEuSiO, где 0,001≤х≤0,5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579135
Дата охранного документа: 27.03.2016
13.01.2017
№217.015.73f5

Способ измерения интегральной излучательной способности с помощью прямого лазерного нагрева (варианты)

Изобретение относится к измерительной технике. Способ измерения интегральной излучательной способности заключается в закреплении эталонного образца в виде абсолютно черного тела (АЧТ) и в отдельной вакуумной камере исследуемого образца твердого тела, нагревании эталонного образца указанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597937
Дата охранного документа: 20.09.2016
25.08.2017
№217.015.a5f2

Способ измерения интегральной излучательной способности с применением микропечи (варианты)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании излучательных свойств материалов. Способ измерения интегральной излучательной способности заключается в закреплении в отдельной камере исследуемого образца твердого тела, нагревании указанного образца до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607671
Дата охранного документа: 10.01.2017
Показаны записи 11-16 из 16.
29.04.2019
№219.017.41ca

Способ получения нанопорошков и устройство для его реализации

Изобретение относится к способам и устройствам для получения нанопорошков из различных материалов. Способ включает испарение мишени электронным пучком, конденсацию паров материала в камере испарения и осаждение нанопорошка. Испарение мишени осуществляют импульсным электронным пучком с энергией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353573
Дата охранного документа: 27.04.2009
18.05.2019
№219.017.56bf

Способ антимикробной обработки жидкости и устройство для его реализации

Изобретение относится к способу обработки жидкости. На жидкость в потоке, находящуюся в межэлектродном пространстве, без существенного нагрева воздействуют серией наносекундных высоковольтных импульсов, длительностью менее 20 нс, с амплитудой напряженности электрического поля не менее 6·10 В/м....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316989
Дата охранного документа: 20.02.2008
23.08.2019
№219.017.c29f

Средство для контрастирования при рентгенодиагностике

Изобретение относится к рентгенологии. Предложено средство для контрастирования при рентгенодиагностике, содержащее (масс. %): наночастицы танталата по крайней мере одного элемента, выбранного из группы, включающей иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697847
Дата охранного документа: 21.08.2019
14.12.2019
№219.017.edb6

Система-носитель для направленной доставки антибиотиков пенициллинового и антрациклинового ряда

Изобретение относится к фармацевтике и может быть использовано для производства системы-носителя для направленной доставки лекарств при диагностике или терапии. Предложена система-носитель для направленной доставки антибиотиков пенициллинового и антрациклинового ряда на основе нанопорошка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708894
Дата охранного документа: 12.12.2019
06.02.2020
№220.017.ffc1

Способ производства сывороточного изолята для изготовления адаптированных молочных смесей и заменителей грудного молока

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ предусматривает электронно-лучевую обработку импульсным наносекундным пучком электронов плотностью 30-45 кГр на кромке, что соответствует поглощенной дозе 8-9 кГр в усредненном потоке, обезжиренной смеси коровьего молока и коровьего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713275
Дата охранного документа: 04.02.2020
14.05.2023
№223.018.5685

Биомедицинский материал для диагностики патологий в биологических тканях

Изобретение относится к способам диагностики патологий в биологических тканях. Предложен биомедицинский материал для диагностики патологий в биологических тканях, содержащий наноразмерный апконверсионный люминофор и органическую добавку, причем в качестве апконверсионного люминофора он содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734957
Дата охранного документа: 26.10.2020
+ добавить свой РИД