×
09.06.2020
220.018.25c3

Результат интеллектуальной деятельности: Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химической промышленности. Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората, допированного тербием, относится к пространственной группе Р-1 триклинной сингонии, имеет состав LiBaScBO:0,1Tb, параметры решетки а=5,2231 b=8,5640 с=11,4209 α=73,362°, β=78,566°, γ=87,037° и излучает свет в диапазоне от 380 до 620 нм. Готовят смесь компонентов, соответствующую формульному составу LiBaScTbBO, содержащую LiCO, BaCO, HBO, ScO, TbO. Полученную смесь выдерживают при температуре 600-650 °С в течение суток. Отожженный продукт перетирают и повторно нагревают до 850-870 °C. Расширяется арсенал фотолюминесцентных материалов на основе сложных боратов. 3 ил., 1 пр.

Изобретение относится к новому классу люминофоров семейства боратов, включающих в свой состав редкоземельные, щелочноземельные и щелочные металлы одновременно.

Поиск новых функциональных материалов на основе сложных боратов, содержащих в своем составе щелочные, щелочноземельные и редкоземельные металлы, судя по многочисленным публикациям, ведется интенсивно. В последнее время появились публикации, посвященные новым сложным ортоборатам, в которых щелочным металлом является литий. В работе [Pengyun Chen, Mingjun Xia and R. K. Li. A terbium rich orthoborate LiSrTb2(BO3)3 and its analogues // New J.Chem., 2015, 39, 9389] сообщается о синтезе, исследовании кристаллической структуры и люминесцентных свойствах LiSrTb2(BO3)3 и изоструктурных этому соединению ортоборатах LiMLn2(BO3)3 (M = Sr, Ln = Pr, Nd, Sm-Lu; M = Ba, Ln = Pr, Nd, Sm–Tm). Исследованы спонтанные кристаллы сложного состава ASr4La3(BO3)6 (A=Li, Na), выращенные из высокотемпературных раствор-расплавов системы A2O-SrO-La2O3-B2O3-AF [Q.D. Zeng, R.K. Li. A new type of orthoborates: ASr4La3(BO3)6 (A=Li, Na) // Solid State Sciences 29 (2014) 75-78]. Авторами [Song L.M., Gao J.H., Yang X.H., Huang X.W., Liu G.Q. Structure and properties of a new rare-earth borate LiSrY2(BO3)3 // Jiegou Huaxue (Chinese Journal of Structural Chemistry) 29 (2010) 1309-1316] синтезирован ортоборат LiSrY2(BO3)3 и исследован фотолюминесцентный материал на основе этого соединения, допированный Eu3+.

Сложные бораты РЗЭ, содержащие Sс, Y, La не проявляют люминесцентных свойств и их использование в качестве люминофоров связано с разнообразным допированием. Очевидно, что одним из направлений поиска материалов, излучающих свет в широком диапазоне спектра, является допирование катионами РЗЭ соединений сложного состава, не обладающих фотолюминесцентными свойствами. Авторы работы [Lili Han, Yuhua Wang, Yanzhao Wang et al. Observation of efficient energy transfer from host to rare-earth ions in KBaY(BO3)2:Tb3+ phosphor for plasma display panel// Journal of Alloys and Compounds 551 (2013) 485-489] успешно синтезировали твердофазным синтезом серию люминофоров состава KBaY(BO3)2 x Tb3+ (0.001≤x≤0.3), где при введении Tb3+ в KBaY(BO3)2 происходит замещение иттрия тербием, т.к. эти катионы в отличии от Ba2+ имеют одинаковые заряды и близкие значения радиусов. Спектры фотолюминесценции, возбуждаемые УФ-излучением с длиной волны 172 нм, состоят из 5 узких пиков в диапазоне от 350 до 650 нм. В образцах, активированных ионами тербия, наблюдается эффективный перенос энергии от кристаллической решетки к Tb3+ с характерным зеленым свечением, которое может быть использовано в плазменных панелях и светодиодах. Известно также, что ионы Tb3+ могут действовать и как эффективный сенсибилизатор, передавая энергию ионам активатора.

В патенте JPS4937 (кл. C09K 11/08; C09K 11/77; G21K 4/00; H01J 29/20; H01S 3/16, опубл. 1974-01-05), также опубликованного, как: АТ259036, ВЕ668056, СН485832, DE1284296, GB1046569, NL6409208, US3423325 (Espacenet), описан люминесцентный материал, состоящий из смешанных боратов одного или нескольких щелочноземельных металлов и одного или нескольких щелочных металлов, активированный тербием или тербием и гадолинием. Люминесцентный материал может быть приготовлен твердофазным синтезом, включающем нагревание на воздухе смеси оксидов, карбонатов и борной кислоты при 600-700°С для удаления воды из Н3ВО3 и СО2 из карбонатов, а затем нагреванием до температуры, близкой к температуре плавления; материал затем может быть измельчен и снова нагрет. При возбуждении излучением 253,7 мм материал имеет зеленое излучение с максимумом при 545 мм и хорошее излучение при высокой температуре (300-600°С). Может использоваться в H.P.M.V. лампах, лазерах и пр.

Таким образом, задача расширения арсенала фотолюминесцентных материалов, в которых катион РЗЭ при легировании занимает собственную позицию, является актуальной.

Техническим результатом является получение нового сложного бората состава Li3Ba4Sc3B8O22.

Твердофазную реакцию образования этого соединения можно представить следующим образом:

3Li2CO3+8ВаСО3+3Sc2O3+16Н3ВО3=2Li3Ba4Sc3B8O22+24H2O+11CO2

Соединение Li3Ba4Sc3B8O22 не проявляет люминесцентных свойств, однако имеет потенциальные возможности для использования его в качестве фотолюминесцентного материала, получаемого с разнообразными допирующими добавками редкоземельных элементов. Соединение имеет широкий диапазон прозрачности от 250 нм до 900 нм, а люминесцентные свойства могут быть получены введением катиона Tb3+. Благодаря допированию соединения Li3Ba4Sc3B8O22 можно получать люминофоры с новыми функциональными свойствами. Данные рентгеноструктурного анализа показывают, что расстояние между катионами Sc3+ (~6,5 ), и имеется возможность замещения катионной позиции Sc3+ на Tb3+ в широком диапазоне концентраций.

Поставленная задача решена путем получения фотолюминесцентного материала сложного бората, допированного тербием, включающего щелочной и щелочноземельный металл, состава Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+, излучающий свет от 380 до 620 нм, имеющего пространственную группу Р-1 триклинной сингонии, параметры решетки а=5.2231 b=8.5640 с=11.4209 α=73.362°, β=78.566°, γ=87.037°.

На фиг. 1 представлена типичная двухслойная структура соединения Li3Ba4Sc3B8O22, показывающая координацию атомов Li, Ва, Sc, В.

На фиг. 2 - спектры возбуждения и излучения Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+. На фиг. 3 - рентгенограммы соединений: a) Li3Ba4Sc3B8O22 б) Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+.

Соединение сложного бората Li3Ba4Sc3B8O22 имеет пространственную группу Р-1 триклинной сингонии, параметры решетки а=5.2230 b=8.5609 с=11.4157 α=73.375°, β=78.502°, γ=87.052°. Как показано на фиг. 1, все атомы бора данного соединения имеют одну координацию изолированных ВО3 треугольников. Слой «а» сформирован ScO6 полиэдрами, соединенными ВО3 треугольниками с LiO4 полиэдрами. Тогда как слой «б» сложен BaO9 полиэдрами, также соединенными ВО3 треугольниками.

Для соединения сложного бората, допированного Tb3+, состава Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+ при уточнении структуры методом Ритвельда были получены следующие параметры решетки: а=5.2231 b=8.5640 с=11.4209 α=73.362°, β=78.566°, γ=87.037°.

Спектр фотолюминесценции (фиг. 2), возбуждаемый УФ-излучением с длиной волны 250 нм, показывает интенсивное характеристическое зеленое излучение Tb3+, которое состоит из нескольких узких пиков при 380, 485, 504, 540, 580 и 620 нм, обусловленных хорошо известными переходами 5D47Fj (j=6,5,4,3), а также f-f переходам.

На рентгенограмме соединения Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+ (фиг. 3, б) наблюдается закономерный сдвиг рефлексов влево, связанный с замещением катиона Sc3+ на катион Tb3+ с большим ионным радиусом.

Предлагаемое техническое решение иллюстрируется следующим примером получения соединения Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+.

Пример.

Твердофазный синтез Li3Ba4Sc3BsO22:0,1Tb3+ проводили в две стадии. На первой стадии смесь исходных компонентов, содержащих, соответственно: карбоната лития Li2CO3 (ос.ч.) - 9,2 г, карбонат бария ВаСО3 (ос.ч.) - 24,5 г, борную кислоту Н3ВО3 (ос.ч.) - 48,9 г, оксид скандия Sc2O3 - 8,9 г, оксид тербия Tb4O7 (Тбо-Е) - 2,4 г помещали в платиновый тигель и выдерживали сутки в нагревательной установке при температуре при 600-650°С для удаления Н2О и СО2. Весовое соотношение компонентов соответствовало формульному составу соединения, допированному тербием, Li3Ba4Sc2,9Tb0,1B8O22. После первой стадии синтеза порошок спекается и требует тщательного перетирания. Температуру второй стадии подбирали экспериментально. Образцы нагревали до 800, 850, 870°С с выдержкой при каждой температуре в течение 12-16 часов. Рентгенофазовый анализ образца, синтезированного при 800°С показал наличие промежуточных продуктов реакции, а при 850°С и 870°С идентичные пики, соответствующие соединению Li3Ba4Sc3 В8О22:0,1Tb3+ (фиг. 3, б). Следует отметить, что при проведении синтеза в данном способе не требуется восстановительной атмосферы для перехода Tb4+ в Tb3+.

Приведенные пример не ограничивает изобретение и включают все модификации, эквиваленты и альтернативы в пределах сущности и объема изобретения.

Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората, допированного тербием, включающий щелочной и щелочноземельный металлы, отличающийся тем, что сложный борат, допированный тербием, имеет состав LiBaScBO:0,1Tb, пространственную группу Р-1 триклинной сингонии, параметры решетки а=5,2231 b=8,5640 с=11,4209 α=73,362°, β=78,566°, γ=87,037° и излучает свет от 380 до 620 нм.
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 30.
20.08.2013
№216.012.600b

Способ изготовления пеностекла

Изобретение относится к теплоизоляционным материалам, в частности пеностеклу. Технический результат изобретения заключается в расширении диапазона плотности пеностекла от 150 до 600 кг/м и в создании способа производства пеностекла, безопасного для печного оборудования и для окружающей среды....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490219
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.09.2013
№216.012.6f6d

Способ выращивания кристалла методом киропулоса

Изобретение относится к выращиванию крупных кристаллов, предназначенных для использования в приборах квантовой электроники. Способ выращивания кристалла методом Киропулоса из расплава или из раствор-расплава включает рост кристалла на затравку, зафиксированную в кристаллодержателе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494176
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.12.2013
№216.012.8e0c

Способ оценки проходимости местности вне дорог

Изобретение относится к области картографии и может быть использовано в качестве информационной базы при управлении движением различных транспортных средств и пеших групп, использовании автоматизированной системы управления войсками, планировании и проведении полевых исследований и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502047
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.02.2014
№216.012.a284

Способ выращивания кристаллов парателлурита гранной формы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технологии выращивания кристаллов парателлурита методом Чохральского, которые могут быть использованы при изготовлении поляризаторов в ближней ИК-области. Способ выращивания кристаллов парателлурита гранной формы из расплава включает наплавление порошка диоксида теллура...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507319
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.05.2014
№216.012.c0b9

Пирометрический способ измерения распределения температуры на поверхности объекта

Изобретение относится к области оптической пирометрии и касается способа измерения распределения температуры на поверхности объекта. Способ включает формирование на выбранной частоте цифрового изображения объекта за счет испускаемого объектом теплового излучения и получение дополнительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515086
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.09.2015
№216.013.7a7f

Гранулированный наполнитель

Изобретение относится к наполнителям, предназначенным для создания гигиенических условий при содержании домашних и лабораторных животных, например кошек, хомяков и других грызунов, в условиях вивариев и квартир. Гранулированный наполнитель туалета для животных на основе высушенного сапропеля с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562948
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.10.2015
№216.013.81cd

Способ оценки транспортной проницаемости местности вне дорог

Изобретение относится к области картографии и может быть использовано в системах оценки транспортной проницаемости местности вне дорог при управлении перемещением соединений оперативного масштаба - смешанных колонн автотранспорта повышенной проходимости и транспорта на гусеничном ходу (колонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564826
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.8376

Гранулированный почвогрунт для аквариумов

Изобретение относится к аквариумистике. Гранулированный почвогрунт, предназначенный для создания благоприятной среды для развития водных растений и рыб в аквариумах, изготовлен на основе предварительно промороженного и высушенного до влажности не более 5% органического сапропеля с зольностью не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565257
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.03.2016
№216.014.c0b4

Монокристаллический материал srmgf и способ его получения

Изобретение относится к области получения сегнетоэлектрических монокристаллов фторидов, применяемых в нелинейной оптике. Получен монокристаллический материал фторида SrMgF, обладающий способностью к преобразованию лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра от длины волны 0,122 мкм до 11,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576638
Дата охранного документа: 10.03.2016
12.01.2017
№217.015.6141

Способ выращивания монокристалла метафторидобората бария-натрия bana (bo)f

Изобретение относится к технологии выращивания монокристаллов метафторидобората бария-натрия BaNa(ВО)F для использования в терагерцовой области спектра в диапазоне от 0,3 ТГц до 1 ТГц в качестве волновых пластин, поляризаторов, а также в воздушной терагерцовой фотонике. Монокристалл BaNa(ВО)F...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591156
Дата охранного документа: 10.07.2016
Показаны записи 1-10 из 25.
20.01.2013
№216.012.1cd6

Способ изменения обыкновенного показателя преломления нелинейного кристалла gase

Изобретение относится к технической физике и нелинейной оптике и может быть использовано при создании параметрических преобразователей частоты лазерного излучения в средний инфракрасный (ИК) и терагерцовый (ТГц) диапазоны спектра. Изменение обыкновенного показателя преломления нелинейного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472876
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.09.2013
№216.012.6f6d

Способ выращивания кристалла методом киропулоса

Изобретение относится к выращиванию крупных кристаллов, предназначенных для использования в приборах квантовой электроники. Способ выращивания кристалла методом Киропулоса из расплава или из раствор-расплава включает рост кристалла на затравку, зафиксированную в кристаллодержателе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494176
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.02.2014
№216.012.a284

Способ выращивания кристаллов парателлурита гранной формы и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технологии выращивания кристаллов парателлурита методом Чохральского, которые могут быть использованы при изготовлении поляризаторов в ближней ИК-области. Способ выращивания кристаллов парателлурита гранной формы из расплава включает наплавление порошка диоксида теллура...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507319
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.02.2015
№216.013.2865

Способ приготовления индикаторных углеродсодержащих электродов, модифицированных наночастицами металлов, для вольтамперометрического анализа органических соединений

Изобретение относится к способу приготовления индикаторных углеродсодержащих электродов, модифицированных наночастицами металлов Au, Pt, Pd, Ni, Cu. При этом модифицирование проводится путем осаждения наночастиц металлов полученных методом лазерной абляции металлических мишеней в чистых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541798
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.08.2015
№216.013.6f15

Камуфляжный материал инфракрасного диапазона

Изобретение относится к средствам укрытия и маскировки и может использоваться для повышения качества камуфляжа. Камуфляжный материал инфракрасного диапазона содержит наружный слой, близкий по спектральной характеристике отражения к фоновой поверхности, и внутренний слой из материала с низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560007
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.03.2016
№216.014.cb8c

Облицовочный материал для антенных измерений в неприспособленном помещении

Использование: для антенных измерений в неприспособленном помещении. Сущность изобретения заключается в том, что облицовочный материал, выполненный в виде конструкции на основе картона, покрытой углеродсодержащим составом, отличающийся тем, что он выполнен на основе рифленых картонных ячеек для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577796
Дата охранного документа: 20.03.2016
25.08.2017
№217.015.9ad9

Способ определения аскорбиновой кислоты и дофамина в воде при совместном присутствии с использованием модифицированных электродов

Изобретение относится к области электрохимического анализа и предназначено для проведения качественного и количественного определения аскорбиновой кислоты и дофамина вольтамперометрическим методом в широком спектре объектов (пищевые продукты, фармацевтические препараты, объекты окружающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610220
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.aedd

Способ определения наночастиц au, ni и cu в жидких объектах

Использование: для количественного химического анализа с использованием электрохимических методов. Сущность изобретения заключается в том, что способ заключается в получении циклических вольтамперограмм с последующим расчетом концентрации наночастиц в образце по значениям тока аналитического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612845
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.baa2

Способ получения материала с антибактериальными свойствами на основе хлопковой ткани, модифицированной наночастицами оксида цинка

Изобретение относится к области получения материалов с антибактериальными свойствами на основе тканей из волокна природного происхождения, содержащих неорганические антибактериальные агенты. В способе получения материала с антибактериальными свойствами хлопковую ткань модифицируют наночастицами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615693
Дата охранного документа: 06.04.2017
25.08.2017
№217.015.baac

Материал для дихроичной поляризации света - кристалл liba(bo)f

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств, которые могут быть использованы для получения линейно-поляризованного света в оптико-электронных приборах: поляриметрах, эллипсометрах, дихрометрах, фотоэлектрических автоколлиматорах, модуляторах световых потоков,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615691
Дата охранного документа: 06.04.2017
+ добавить свой РИД