×
24.11.2018
218.016.a0ba

Результат интеллектуальной деятельности: Германат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в электронике. Германат редкоземельных элементов состава CaLaEuGeO, где 0,05≤х≤0,15, в наноаморфном состоянии используют в качестве люминофора белого цвета свечения. Предложенное изобретение позволяет расширить номенклатуру люминофоров белого свечения, используемых для визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения в системах светодиодов белого свечения и оптических дисплеях. Предложенный люминофор обладает хорошей термоустойчивостью. 3 пр.

Изобретение относится к люминофорам белого свечения, используемым для визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения в системах WLED и оптических дисплеях.

Известен люминофор белого свечения Sr0.8Ca1.2Y7.2(SiO4)6O2: 0.2Dy3+, 0.6Bi3+ (Qisheng Sun, Xuemin Li, Yide Du, Bo Zhao, Hua Li, Yan Huang, Zhipeng Ci, Jiachi Zhang, Ji Ma, and Yuhua Wang. Luminescence Mechanism and Thermal Stabilities of a White Silicate Phosphor for Multifunctional Applications. J. of the American Ceramic Society, 2016, October, p. 1-9).

Недостатком известного люминофора является отклонение цвета свечения от чисто белого в желто-зеленую область (цветовые координаты 0.3828;0.3999). Известен люминофор белого свечения на основе двойного ванадата цезия и цинка, имеющий состав, масс.%: CsZnVO4 99.94-99.98; Sm2O3 0.03-0.01; СеO2 0.03-0.01. Известный люминофор обеспечивает белый цвет свечения с цветовыми координатами (0.32; 0.34) (патент Ru 2526078; МПК C09K 11/55,82; 2014 г.).

Недостатком известного люминофора являются его невысокая термическая устойчивость, обусловленная достаточно низкой температурой плавления (850°С).

Таким образом, перед авторами стояла задача расширить номенклатуру люминофоров белого цвета свечения за счет разработки термоустойчивого состава.

Поставленная задача решена в предлагаемом германате редкоземельных элементов состава Ca2La8(1-х)EuGe6O26, где 0.05≤х≤0.15, в наноаморфном состоянии в качестве люминофора белого цвета свечения.

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

Спектр свечения предлагаемых люминофоров состава Ca2La8(1-х)EuGe6O26 (0.05≤х≤0.15) в наноаморфном состоянии состоит из люминесценции с максимумом при 420 нм с интегральной интенсивностью IEu2+=15000-16690 отн. ед. и с максимумом при 620 нм с интегральной интенсивностью IEu3+ =3500-2830 отн. ед. Смешение этих двух видов излучения дает результирующее свечение белого цвета.

Исследования, проведенные авторами, позволили сделать вывод, что новое соединение состава Ca2La8(1-х)EuGe6O26, где 0.05≤х≤0.15, в наноаморфном состоянии, обладающее свойством, которое позволяет использовать его в качестве люминофора в белой области свечения, может быть получено только при условии соблюдения значений 0.05≤х≤0.15. При несоблюдении этих значений х целевой продукт образуется в виде смеси нанокристаллических и наноаморфных частиц и цвет свечения становится либо с розовым оттенком при х<0.05 (цветовые координаты 0.34; 0.29) либо с голубым оттенком при х>0.15 (цветовые координаты 0.30; 0.28).

Белое свечения обусловлено одновременно наличием ионов Eu3+ и ионов Eu2+, которые образуются в результате радиационного восстановления ионов Eu3+ в процессе получения соединения. Кроме того, при испарении состава Ca2La8(1-х)EuGe6O26, где 0.05≤х≤0.15 для получения наноаморфного состояния образуются дважды отрицательные вакансии в кристаллографических позициях, занимаемых ионами Са2+. Вакансии передают свой отрицательный заряд двум ионам Eu3+, что приводит к дополнительному образованию ионов Eu2+. Смешение излучений ионов Eu3+ и образовавшихся ионов Eu2+ дает результирующее свечение белого цвета.

Люминофор в наноаморфном состоянии может быть получен следующим способом. Берут CaCO3 и оксиды La2O3, Eu2O3, GeO2 в соотношении 2:(3.8-3.4):(0.2-0.6):6, соответственно. Компоненты CaCO3, La2O3, Eu2O3 растворяют в концентрированной азотной кислоте, а GeO2 растворяют в аммиаке (концентрация 2% об.). Перемешивают растворы и выпаривают в течение 2.5-3 ч. Затем смесь тщательно перетирают и обжигают на воздухе при температуре 1200-1250°С в течение 28-30 ч. Полученный продукт состава Ca2La8(1-х)EuGe6O26 (0.05≤х≤0.15) прессуют в таблетки диаметром 20-25 мм, высотой 15-20 мм при комнатной температуре и давлении 250-255 МПа. Затем таблетку отжигают при температуре 1050-1100°С в течение 8-10 ч. Полученную таблетку для испарения помещают в установку (патент Ru 2353573). Целевой продукт в наноаморфном состоянии получают путем испарения таблетки на стеклянную подложку в вакууме электронным пучком в газе низкого давления (остаточное давление 3 – 5.3 Па). В условия: ускоряющее напряжение в установке 38-40 кВ, длительность импульса 90 - 100 мкс, частота подачи импульсов – 40-50 Гц, ток пучка – 0.2-0.6 А. Контроль наноаморфного состояния проводят с помощью электронной микроскопии и электронографии. Контроль состава целевого продукта проверяют энергодисперсионным и химическим анализами. Люминесценцию возбуждают ксеноновой лампой с использованием светофильтра УФС-5. Спектры люминесценции получают на спектрометре и регистрируют с помощью фотоэлектронного умножителя (ФЭУ).

Получение и применения нового люминофора иллюстрируются следующими примерами.

Пример 1. Берут La2O3 - 15.1100 г., CaCO3 - 2.4425 г., Eu2O3 - 0.9775 г. и GeO2 - 7.6500 г. Компоненты CaCO3, La2O3, Eu2O3 растворяют в концентрированной азотной кислоте, а GeO2 растворяют в аммиаке (концентрация 2% об.). Перемешивают растворы и выпаривают в течение 2.5 ч. Затем смесь тщательно перетирают и обжигают на воздухе при температуре 1200°С в течение 28 ч. Полученный продукт состава Ca2La7.6Eu0.4Ge6O26 (х=0.05) прессуют в таблетку диаметром 20 мм, высотой 15 мм при комнатной температуре и давлении 250-255 МПа. Затем отжигают при температуре 1050°С в течение 8 ч. 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 стеклянную подложку в вакууме (остаточное давление 3 – 5.3 Па). Условия проведения процесса: ускоряющее напряжение в установке - 38 кВ, длительность импульса - 90 мкс, частота подачи импульсов - 40 Гц, ток пучка – 0.2 А. По данным химического и энергодисперсионного анализов состав конечного продукта соответствует формуле Ca2La7.6Eu0.4Ge6O26-δ, где δ – нестехиометрия (δ = 4.3, х = 0. 05). Наноаморфное состояние подтверждено данными электронной микроскопии и электронографии. Люминесценцию возбуждают ксеноновой лампой с использованием светофильтра УФС-5. Спектр люминесценции состоит из полосы с максимумом при 420 нм с интегральной интенсивностью 15000 отн. ед. и полосы с максимумом при 620 нм с интенсивностью 3500 отн. ед. Смешение этих двух видов излучения дает результирующее свечение белого цвета. Отношение интегральных интесивностей IEu2+/IEu3+=4.2 отн. ед. Цветовые координаты (0.34; 0.31). Термоустойчивость: температура плавления – 1300°С.

Пример 2. Берут La2O3 - 14.2825 г., CaCO3 - 2.4350 г., Eu2O3 - 1.7150 г. и GeO2 - 7.6475 г. Компоненты CaCO3, La2O3, Eu2O3 растворяют в концентрированной азотной кислоте, а GeO2 растворяют в аммиаке (концентрация 2 об. %). Перемешивают растворы и выпаривают в течение 2.8 часов. Затем смесь тщательно перетирают и обжигают на воздухе при температуре 1225°С в течение 29 ч. Полученный продукт состава Ca2La7.2Eu0.8Ge6O26 (х=0.1) прессуют в таблетку диаметром 22 мм, высотой 18 мм при комнатной температуре и давлении 250-255 МПа. Затем отжигают при температуре 1075°С в течение 9 ч. 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 стеклянную подложку в вакууме (остаточное давление 3 – 5.3 Па). Условия проведения процесса: ускоряющее напряжение в установке - 39 кВ, длительность импульса - 95 мкс, частота подачи импульсов - 45 Гц, ток пучка – 0.4 А. По данным химического и энергодисперсионного анализов состав конечного продукта соответствует формуле Ca2La7.2Eu0.8Ge6O26-δ, где δ = 5.0, х = 0.1. Наноаморфное состояние подтверждено данными электронной микроскопии и электронографии. Люминесценцию возбуждают ксеноновой лампой с использованием светофильтра УФС-5. Спектр люминесценции состоит из полосы с максимумом при 420 нм с интегральной интенсивностью 16000 отн. ед. и полосы с максимумом при 620 нм с интенсивностью 3000 отн. ед. Смешение этих двух видов излучений дает результирующее свечение белого цвета. Отношение IEu2+/IEu3+=5,3 отн. ед. Цветовые координаты (0.32; 0.32). Термоустойчивость: температура плавления – 1300°С.

Пример 3. Берут La2O3 - 13.4600 г., CaCO3 - 2,4325 г., Eu2O3 - 2.5650 г. и GeO2 - 7.6350 г. Компоненты CaCO3, La2O3, Eu2O3 растворяют в концентрированной азотной кислоте, а GeO2 растворяют в аммиаке (концентрация 2% об.). Перемешивают растворы и выпаривают в течение 3 ч. Затем смесь тщательно перетирают и обжигают на воздухе при температуре 1250°С в течение 30 ч. Полученный продукт состава Ca2La6.8Eu1.2Ge6O26 (х=0.15) прессуют в таблетку диаметром 30 мм, высотой 20 мм при комнатной температуре и давлении 250-255 МПа. Затем отжигают при температуре 1100°С в течение 10 ч. 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 стеклянную подложку в вакууме (остаточное давление 3 – 5.3 Па). Условия проведения процесса: ускоряющее напряжение в установке - 40 кВ, длительность импульса - 100 мкс, частота подачи импульсов - 50 Гц, ток пучка - 0,6 А. По данным химического и энергодисперсионного анализов состав конечного продукта соответствует формуле Ca2La6.8Eu1.2Ge6O26-δ, где δ = 5.2, х = 0.15. Наноаморфное состояние подтверждено данными электронной микроскопии и электронографии. Люминесценцию возбуждают ксеноновой лампой с использованием светофильтра УФС-5. Спектр люминесценции состоит из полосы с максимумом при 420 нм с интегральной интенсивностью 16900 отн. ед. и полосы с максимумом при 620 нм с интенсивностью 2830 отн. ед. Смешение этих двух видов излучений дает результирующее свечение белого цвета. Отношение IEu2+/IEu3+=5.9 отн. ед. Цветовые координаты (0.31; 0.31). Термоустойчивость: температура плавления – 1300°С.

Таким образом, авторы предлагают расширить номенклатуру люминофоров белого свечения за счет использования термоустойчивого люминофора состава Ca2La8(1-х)EuGe6O26 (0.05≤х≤0.15).

Германат редкоземельных элементов состава CaLaEuGeO, где 0.05≤х≤0.15, в наноаморфном состоянии в качестве люминофора белого цвета свечения.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 103.
20.02.2015
№216.013.2a33

Ионоселективный материал для определения ионов аммония и способ его получения

Изобретение может быть использовано в аналитической химии. Гидратированную оксидную ванадиевую бронзу аммония состава (NH)VO·0,5HO используют в качестве ионоселективного материала для селективного определения концентрации ионов аммония в растворах. Для получения гидратированной оксидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542260
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.04.2015
№216.013.45fd

Способ получения наноигл оксидной ванадиевой бронзы натрия

Изобретение может быть использовано в производстве катодного материала химических источников тока, а также термисторов, резисторов, устройств для записи и хранения информации. Способ получения наноигл оксидной ванадиевой бронзы натрия состава α'-NaVO включает получение реакционной смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549421
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4994

Способ извлечения радионуклидов и микроэлементов

Изобретение относится к области сорбционной технологии извлечения радионуклидов и микроэлементов при переработке различных жидких и твердых объектов радиохимических производств. Заявленный способ включает контактирование с сорбентом на основе цианоферрата переходного металла, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550343
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.5525

Способ получения галлия из щелочно-алюминатных растворов глиноземного производства

Изобретение относится к способу электрохимического выделения галлия из шелочно-алюминатных растворов глиноземного производства процесса Байера. Способ включает подготовку исходной смеси смешением маточного и оборотного растворов в соотношении, равном 1: (0,8÷0,9), при постоянном перемешивании и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553318
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.5738

Способ получения тонких пленок сульфида свинца

Изобретение относится к области получения тонких пленок сульфида свинца нанокристаллической структуры, активных в ближнем ИК-диапазоне. Предложен способ получения тонких пленок сульфида свинца, активных в ближнем инфракрасном диапазоне, включающий осаждение из водного раствора смеси ацетата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553858
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.08.2015
№216.013.6e94

Никель-алюминиевая шпинель в качестве катализатора парциального окисления метана и способ ее получения

Изобретение относится к катализатору парциального окисления метана, который представляет собой никель-алюминиевую шпинель. Данная шпинель имеет общую химическую формулу (Ni(МO))·γ-АlO, где М - Сr, Мn или Fe, 0,01≤x≤0,99, 0,01≤y≤1. Изобретение также относится к способу получения такого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559878
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7492

Способ извлечения оксида алюминия из красного шлама

Изобретение относится к металлургии, а именно к переработке красного шлама - отхода глиноземного производства переработки бокситов щелочным способом Байера. Способ извлечения оксида алюминия из красного шлама включет автоклавное выщелачивании красного шлама при температуре 230-260°С и давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561417
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.11.2015
№216.013.8b87

Способ получения коллоидного раствора наночастиц сульфида свинца

Изобретение относится к способам получения коллоидных растворов, содержащих наночастицы полупроводникового соединения, и может быть использовано в оптоэлектронике и медицине. Предлагается способ получения коллоидного раствора наночастиц сульфида свинца, включающий смешивание исходного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567326
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.9496

Сырьевая смесь для сульфатированного цемента

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано в производстве портландцементов. Технический результат заключается в повышении прочности на сжатие, ускорении сроков схватывания. Сырьевая смесь для сульфатированного цемента состоит из двуводного гипса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569657
Дата охранного документа: 27.11.2015
20.12.2015
№216.013.9a52

Сплав для получения водорода на основе алюминия

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения водорода. Сплав для получения водорода на основе алюминия и добавки, разрушающей окисную пленку алюминия при взаимодействии с водой, содержит в качестве добавки лантан при следующем соотношении компонентов: лантан-...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571131
Дата охранного документа: 20.12.2015
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