×
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 11-20 из 30.
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
19.01.2018
№218.016.0419

Кристаллический материал для регистрации рентгеновского излучения

Изобретение относится к технологии получения кристаллического материала, являющегося твердым раствором общей формулы ВаSr(ВО)F, где 0≤x≤1 и 0≤y≤0,5, пригодного для регистрации рентгеновского излучения. Кристаллический материал ВаSr(ВО)F имеет центры окраски, образованные под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630511
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0bba

Устройство для получения конденсата водяного пара из горючего природного газа и попутного нефтяного газа в полевых условиях для анализа содержания трития

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга районов мирных подземных ядерных взрывов в пределах нефтегазоносных бассейнов, в частности к малогабаритным устройствам пробоподготовки горючих природных газовых проб в полевых условиях и перевода опасных для транспортировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632453
Дата охранного документа: 04.10.2017
04.04.2018
№218.016.369f

Способ измерения характеристики изотопной системы образца при поэтапном выделении анализируемого вещества (варианты)

Группа изобретений относится к области аналитических методов изотопной геохронологии и геохимии. Способ включает измерение количества каждого из изотопов в анализируемом веществе, выделенном из навески образца на каждом из этапов выделения анализируемого вещества из навески образца; введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646461
Дата охранного документа: 05.03.2018
14.03.2019
№219.016.df06

Способ выращивания кристалла трибората лития (варианты)

Изобретение относится к области получения кристалла трибората лития LiBO (LBO), являющегося высокоэффективным нелинейно-оптическим материалом, применяющимся для пассивного преобразования частоты лазерного излучения. Способ выращивания кристалла трибората лития включает загрузку начальной шихты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681641
Дата охранного документа: 11.03.2019
31.05.2019
№219.017.7137

Дихроичный материал - фторидоборат с "антицеолитной" структурой

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств. Дихроичный материал представляет собой фторидоборат с «антицеолитной» структурой с общей формулой ; при х=0, у=(0÷0.1) в виде каркаса [Ва(ВО)], сложенного чередующимися слоями (АВАВ) вдоль направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689596
Дата охранного документа: 28.05.2019
12.08.2019
№219.017.be7d

Способ определения объемной активности трития в горючем природном газе или попутном нефтяном газе скважин нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к области радиационного мониторинга районов мирных подземных ядерных взрывов в пределах нефтегазоносных бассейнов, в частности к получению количественных данных об объемной активности трития. Способ определения объемной активности трития в горючем природном газе или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696811
Дата охранного документа: 06.08.2019
08.09.2019
№219.017.c941

Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов общей формулы ligainte и способ его получения

Изобретение относится к монокристаллам литиевых халькогенидов, предназначенных к применению в нелинейной оптике для реализации перестройки лазерного излучения видимого и ближнего ИК-диапазона в средний ИК-диапазон. Получен нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов общей формулы LiGaInTe,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699639
Дата охранного документа: 06.09.2019
08.11.2019
№219.017.df02

Способ выращивания кристалла метабората бария β-babo(bbo)

Изобретение относится к получению монокристаллов метабората бария ΒaΒO (ВВО), применяемых в лазерных системах. Рост кристалла ВВО осуществляют в прецизионной нагревательной печи, обладающей высокой симметрией и стабильностью теплового поля из высокотемпературного раствора-расплава, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705341
Дата охранного документа: 06.11.2019
15.11.2019
№219.017.e290

Реакционная ячейка многопуансонного аппарата высокого давления и температуры для обработки алмаза

Изобретение относится к области обработки алмаза на многопуансонных аппаратах высокого давления и температуры. Реакционная ячейка многопуансонного аппарата высокого давления и температуры содержит соосно установленные цилиндрической формы нагревательный элемент 1 с торцевыми двойными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705962
Дата охранного документа: 12.11.2019
Показаны записи 11-20 из 25.
25.08.2017
№217.015.c0ba

Применение нелинейного кристалла трибората лития (lbo) для фазосогласованной генерации излучения терагерцового диапазона

Изобретение относится к нелинейной оптике. Нелинейный анизотропный кристалл трибората лития LiBO (LBO) применяют в качестве активной среды для генерации излучения терагерцового диапазона 0.3-10 ТГц (1000-30 мкм) путем обеспечения выполнения условий фазового синхронизма при генерации разностной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617561
Дата охранного документа: 25.04.2017
20.11.2017
№217.015.ef96

Способ получения частиц хлорида серебра

Изобретение может быть использовано в неорганической химии, в производстве фотокатализаторов, полупроводников и сенсорных материалов. Способ получения частиц хлорида серебра включает обменную реакцию между солями, одна из которых - серебросодержащая, а вторая – хлорсодержащая. Осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629080
Дата охранного документа: 24.08.2017
14.03.2019
№219.016.df06

Способ выращивания кристалла трибората лития (варианты)

Изобретение относится к области получения кристалла трибората лития LiBO (LBO), являющегося высокоэффективным нелинейно-оптическим материалом, применяющимся для пассивного преобразования частоты лазерного излучения. Способ выращивания кристалла трибората лития включает загрузку начальной шихты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681641
Дата охранного документа: 11.03.2019
20.03.2019
№219.016.e81d

Способ получения ag-au халькогенида

Изобретение относится к технологии высокотемпературного синтеза халькогенидов золота и серебра, а именно AgAuX, где X=S, Se, - ютенбогаардтита (α-AgAuS) и фишессерита (α-AgAuSe). Au-Ag халькогениды получают из высокотемпературных расплавов стехиометрического состава смеси элементарных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458190
Дата охранного документа: 10.08.2012
31.05.2019
№219.017.7137

Дихроичный материал - фторидоборат с "антицеолитной" структурой

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств. Дихроичный материал представляет собой фторидоборат с «антицеолитной» структурой с общей формулой ; при х=0, у=(0÷0.1) в виде каркаса [Ва(ВО)], сложенного чередующимися слоями (АВАВ) вдоль направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689596
Дата охранного документа: 28.05.2019
08.11.2019
№219.017.df02

Способ выращивания кристалла метабората бария β-babo(bbo)

Изобретение относится к получению монокристаллов метабората бария ΒaΒO (ВВО), применяемых в лазерных системах. Рост кристалла ВВО осуществляют в прецизионной нагревательной печи, обладающей высокой симметрией и стабильностью теплового поля из высокотемпературного раствора-расплава, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705341
Дата охранного документа: 06.11.2019
10.12.2019
№219.017.ebdb

Способ получения цветного хромдиопсидового стекла (варианты)

Изобретение относится к использованию минерального сырья хромдиопсида (магний-кальциевый силикат состава MgCaSiO, содержащий примесь хрома) для получения ювелирного поделочного материала в виде плавленых цветных однородных окрашенных стеклообразных образцов. Зеленое хромдиопсидовое стекло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708438
Дата охранного документа: 06.12.2019
27.12.2019
№219.017.f31b

Фотолюминесцентный материал редкоземельного ортобората и способ его получения

Изобретение может быть использовано при изготовлении экологически чистых источников света. Сначала готовят исходную смесь следующих компонентов, мол.%: карбонат калия KCO - 12,5; карбонат кальция CaCO - 25; борную кислоту НВО - 50 и оксид редкоземельного элемента неодима NdO - 12,5. Полученную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710191
Дата охранного документа: 24.12.2019
04.02.2020
№220.017.fd88

Способ получения диопсидного стекла (варианты)

Изобретение относится к способу получения на основе минерального сырья доломита (CaMg(CO)) и диоксида кремния (чистого кварцевого песка) диопсидного стекла, близкого к составу MgCaSiO, с различными функциональными свойствами, в частности, для получения люминесцентных и окрашенных диопсидных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712885
Дата охранного документа: 31.01.2020
14.05.2023
№223.018.56d1

Способ выращивания кристалла из испаряющегося раствор-расплава

Изобретение относится к технологии получения кристаллов из испаряющихся (летучих) растворов-расплавов. Кристалл KCaNd(BO) выращивают из испаряющегося раствор-расплава путем контроля степени пересыщения раствор-расплава, при этом сначала подготавливают поликристаллический образец KCaNd(BO),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732513
Дата охранного документа: 18.09.2020
+ добавить свой РИД