×
12.04.2023
223.018.4581

Результат интеллектуальной деятельности: Терагерцовый кристалл

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, используемым в производстве терагерцовой оптики. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr – TlI и содержит хлорид, бромид серебра и иодид одновалентного таллия при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: хлорид серебра – 5,0–10,0; бромид серебра – 70,0–85,0; иодид одновалентного таллия – 25,0–5,0. Изобретение обеспечивает создание кристаллов, обладающих оптической прозрачностью в ТГц и мм диапазонах, а также прозрачных в видимой и широкой инфракрасной области спектра, которые значительно дешевле в выращивании и обработке.

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, а именно к ТГц кристаллам, которые используются в производстве ТГц оптики.

В спектральном диапазоне от 0,1 до 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн ≈ 3,0 мм – 30 мкм электромагнитного спектра, находится терагерцовое излучение, которое не вызывает повреждений (по сравнению с ионизирующим излучением), проникая в органические материалы.

Известны ТГц кристаллы высокоомного кремния, кристаллического кварца и сапфира, которые наиболее применяемы для изготовления ТГц оптики – линз, монохроматических волновых пластин и других изделий [Режим доступа: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, ТГц материалы.; X.-C. Zhang и Jian Chen из Rensselaer Polytechnic Institute, USA; X.-C. Zhang, J. Xu, Introduction to THz Wave Photonics, Springer Science+Business Media, LLC 2010 (с. 73), DOI: 10.1007/978-1-4419-0978-7; Steven Dodge и Graham Lea из Simon Fraser University, Canada.].

Недостатками ТГц кристаллов являются высокоэнергозатратные и трудоемкие технологии получения высокочистого сырья и выращивания кристаллов, так как они имеют высокие температуры плавления – от 1500°С до 2100°С, требующие специального дорогого оборудования. Кроме того, оптико-механическая обработка кристаллов также является дорогостоящей и длительной, которую могут осуществлять только высококвалифицированный персонал.

Существует проблема по созданию кристаллов, обладающих оптической прозрачностью в ТГц и мм диапазонах, а также прозрачных в видимой и широкой инфракрасной области спектра, технология получения которых, включая изготовление ТГц оптики, должна быть ресурсо- и энергосберегающей, безотходной, экологически чистой, экспрессной и дешевой, по сравнению с технологией получения известных ТГц кристаллов.

Решение проблемы достигается за счет того, что терагерцовый кристалл, характеризующийся тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr – TlI и содержит хлорид, бромид серебра и иодид одновалентного таллия при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

Хлорид серебра 5,0–10,0
Бромид серебра 70,0–85,0
Иодид одновалентного таллия 25,0–5,0

Преимущества новых ТГц кристаллов перед известными.

1. Оптическая прозрачность кристаллов в ТГц диапазоне составляет:

• от 6000,0 до 1000,0 мкм (0,05 – 0,3 ТГц) – 64 – 66%;

• от 850,0 до 350,0 мкм (0,35 – 0,9 ТГц) – 50 – 40%;

• от 60,0 до 30,0 мкм (5,0 – 10,0 ТГц) – 76 – 78%,

по сравнению с высокоомным кремнием 50 – 54%, начиная с 50,0 мкм.

Кроме того, кристаллы прозрачны от 65 до 78% без окон поглощения в видимом и дальнем ИК диапазонах от 0,5 до 60,0 мкм, а кремний не прозрачен в видимой области и пропускает в более узком диапазоне – от 1,0 – 2,0 до 15,0 мкм. При этом оптическая прозрачность такая же, что и в ТГц диапазоне, т.е. 50 – 54% [Е. М. Воронкова, Б. Н. Гречушников, Г. И. Дистлер, И. П. Петров. Оптические материалы для инфракрасной техники. Справочное издание. Издательство «Наука». 1965. С. 207].

2. Технология получения новых ТГц кристаллов включает, на первом этапе, синтез высокочистого сырья гидрохимическим методом, который является экологически чистым, ресурсо- и энергосберегающим, безотходным (выход конечного продукта до 98%) и последующим выращиванием кристаллов методом Бриджмена-Стокбаргера, температура плавления которых от 300 до 350°С. Поэтому выращивание кристаллов также является энергосберегающим процессом. [Structure modeling and growing AgClxBr1-x, Ag1-xTlxBr1-xIx, and Ag1-xTlxClyIzBr1-y-z crystals for infrared fiber optics. Korsakov A., Zhukova L., Korsakova, E., Zharikov E. Journal of Crystal Growth, Vol. 386, 2014. P. 94-99].

Синтез сырья и выращивание ТГц кристаллов высокоомного кремния
пл ≈ 1500°С), кристаллического кварца (Тпл ≈ 1800°С) и сапфира
пл ≈ 2100°С), являются высокоэнергозатратными процессами, требующими дорогостоящего оборудования.

3. Новые кристаллы негигроскопичны и пластичны, поэтому оптические изделия из них (окна, линзы, пленки и другие изделия) изготавливают методом горячего прессования. Метод является экспрессным, простым, дешевым и безотходным по сравнению с длительной и затратной оптико-механической обработкой известных ТГц кристаллов, требующих, кроме того, высококвалифицированного персонала.

Сущность изобретения состоит в том, что созданы новые негигроскопичные и пластичные ТГц кристаллы на основе однофазных твердых растворов оптимального состава системы AgCl – AgBr – TlI. При образовании твердых растворов, которое подтверждено расчётами, моделированием и экспериментально, происходит замещение атомов серебра в катионной подрешетке на атомы таллия; атомов брома либо хлора в анионной подрешетке на атомы йода. Ионные радиусы Tl+ и I больше ионных радиусов Ag+ и Br, Cl, поэтому происходит искажение плоскостей катионной и анионной подрешеток и уплотнение ионных слоев вокруг Tl+. Этим можно объяснить одну из причин ограниченной взаимной растворимости компонентов в системе AgCl – AgBr – TlI.

Наличие тяжелых по молекулярной массе иодидов одновалентного таллия в кристаллах обеспечивает расширение спектральной области до дальнего инфракрасного диапазона – 60,0 мкм, при оптической прозрачности, соответствующей теоретическому значению 76 – 78%.

В терогерцовой спектральной области от 0,05 до 0,3 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 1000,0 мкм, оптическая прозрачность кристаллов составляет 64 – 66%; в диапазоне от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) кристаллы прозрачны от 50 до 40%; в диапазоне от 5,0 до 10,0 ТГц (60,0 – 30,0 мкм) прозрачность – 76 – 78%. Кроме того, кристаллы пропускают без окон поглощения от видимого до дальнего ИК диапазона – 0,5 до 60,0 мкм. В видимой и ближней ИК области кристаллы прозрачны на 65 – 68%, в среднем и дальнем ИК диапазонах – на 76 – 78% (см. примеры).

Получение высокочистого сырья и сам процесс роста кристаллов, а также их оптическая обработка достигается специальными технологиями с применением оригинального нестандартного оборудования, разработанного авторами

Пример 1.

Гидрохимическим методом получили высокочистое сырье (выход 98%) для выращивания терагерцовых кристаллов состава, в мас.%:

Хлорид серебра 5,0
Бромид серебра 70,0
Иодид одновалентного таллия 25,0,

и вырастили в ампулах из стекла «пирекс» кристалл (Тпл = 300°С) по методу Бриджмена-Стокбаргера. Из кристалла изготовили методом горячего прессования плоскопараллельные пластины с высокой оптической точностью толщиной 1 – 2 мм. Спектры пропускания кристалла снимали на спектрометре СТД-21 с использованием в качестве источника ТГц излучения Лампу обратной волны (ЛОВ). Измерения проводили на воздухе при комнатной температуре. В качестве детектора использовали ячейку Голея фирмы Tidex. Кристалл пропускает в терагерцовой области от 0,05 до 0,3 ТГц (6000,0 – 1000,0 мкм) с прозрачностью 66%; в диапазоне от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм), прозрачность – 50%; в диапазоне от 5,0 до 10,0 ТГц (60,0 – 30,0 мкм), прозрачность 78%. В видимой и ближней ИК области спектра от 0,5 до 2,0 мкм прозрачность 65 – 68%; в среднем и дальнем ИК диапазонах от 2,0 до 60,0 мкм прозрачность 78%.

Спектры пропускания в видимой и ИК области снимали на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 от 190,0 до 1100,0 нм; на ИК-Фурье спектрометре Vertex 80, Bruker с расширенным ИК диапазоном от 14,7 до 60,6 мкм, а также на ИК-Фурье спектрометре IRprestige-21, Shimadzu от 1,28 до 41,7 мкм.

Пример 2.

Получение высокочистого сырья, выращивание кристалла (Тпл = 350°С) состава в мас.%:

Хлорид серебра 10,0
Бромид серебра 85,0
Иодид одновалентного таллия 5,0,

а также изготовление пластин для исследования оптических свойств кристалла проводили как в примере 1. Кристалл прозрачен на 64% в диапазоне от 0,05 до 0,3 ТГц; в диапазоне от 0,35 до 0,9 ТГц прозрачен на 40%; в диапазоне от 50,0 до 10,0 ТГц прозрачен на 76%. В видимой и ближней ИК области, прозрачность кристалла составляет 65 – 68%, в дальней – до 76%.

Пример 3.

Эксперименты проводили как в примере 1. Вырастили кристалл
пл = 320°С) состава компонентов в мас.%:

Хлорид серебра 7,0
Бромид серебра 75,0
Иодид одновалентного таллия 18,0.

Изготовили из кристалла пластины для исследования оптической прозрачности в мм, ТГц, ИК и видимом диапазонах. Кристалл пропускает в ТГц диапазоне:

• от 0,05 до 0,3 ТГц с прозрачностью 65%;

• от 0,35 до 0,9 ТГц с прозрачностью 45%;

• от 5,0 до 10,0 ТГц с прозрачностью 77%.

Кристалл пропускает от видимой до дальней ИК области без окон поглощения в диапазоне:

• от 0,5 до 2,0 мкм с прозрачностью 65 – 68%;

• от 2,0 до 60,0 мкм с прозрачностью 77%.

Химические составы новых терагерцовых кристаллов системы AgCl – AgBr – TlI, указанные в формуле, определены на основании моделирования их структуры и подтверждены экспериментально. При уменьшении содержания иодида одновалентного таллия в кристаллах менее 5% сокращается диапазон прозрачности кристаллов в длинноволновой области, а в случае увеличения содержания TlI более 25% кристаллы вырастают блочными с плохой оптической прозрачностью во всем спектральном диапазоне – от видимой до ТГц и мм области.

Технический результат позволяет получать новые терагерцовые кристаллы на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr – TlI, обладающих высокой оптической прозрачностью в ТГц области, а также в видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. По сравнению с известными ТГц кристаллами (Si, SiO2, Al2O3), разработанные ТГц кристаллы значительно дешевле в выращивании и обработке.

При изготовлении окон из новых ТГц кристаллов, они будут обладать такими же важными свойствами, как и кристаллический кварц [Режим доступа: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, ТГц материалы]:

• прозрачность в видимом диапазоне длин волн позволит легко настраивать оптическую систему по гелий-неоновому лазеру;

• не будет изменяться состояние линейной поляризации луча;

• изделия могут охлаждаться ниже λ-точки жидкого гелия.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 207.
20.08.2016
№216.015.4acb

Способ удаления мелких частиц из крупнозернистого слоя сыпучих материалов

Изобретение относится к области разделения компонентов дисперсной сыпучей среды, различающихся размером, и может быть использовано в сельском хозяйстве для удаления посторонних примесей при очистке сельскохозяйственных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень и др.) от мелкодисперсной среды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594494
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4e31

Реактор для аэробной ферментации биомассы

Изобретение используется в сельском и лесном хозяйстве. Цилиндрический термостатированный корпус реактора установлен вертикально и содержит трубу загрузочного устройства, соединенную через подшипниковые узлы с кольцевой пустотелой трубой мешалки, на выходе которой подключена гребенка с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595143
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4e4e

Система управления тепловым режимом в комплексе "печь ванюкова - котел-утилизатор"

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано, например, в печи Ванюкова. Система дополнительно снабжена корректирующим регулятором соотношения шихта/кислородно-воздушная смесь по температуре в котле-утилизаторе, датчиком температуры котла-утилизатора, установленным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595188
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4f6a

Способ упрочнения поверхности деталей обработкой трением с перемешиванием вращающимся инструментом

Изобретение относится к упрочнению плоских поверхностей заготовок. Осуществляют перемещение вращающегося упрочняющего инструмента по всей поверхности механически обработанной заготовки с установленными нагрузкой и скоростью по заданной траектории. Используют упрочняющий инструмент с рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595191
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.548e

Способ улучшения энергетического разрешения сцинтилляционного гамма-спектрометра

Изобретение относится к гамма-спектрометрам с неорганическими сцинтилляторами, имеющими зависимость световыхода от энергии образованных в них гамма-квантами вторичных электронов. Способ улучшения энергетического разрешения сцинтилляционного гамма-спектрометра включает преобразование с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593617
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5571

Способ получения извести

Изобретение относится к технологиям производства извести различного назначения, включая производство строительных материалов, и рекомендуется для предприятий мощностью от 10 до 300 тыс т в год. Технический результат заключается в повышении химической активности, улучшении технических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593396
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5d60

Валковый пресс для брикетирования

Изобретение относится к области обработки давлением и может быть использовано в оборудовании для брикетирования. Валковый пресс содержит станину, на которой размещены с возможностью вращения от привода валки. Валки выполнены с рядом формующих ячеек в форме плоского овала, последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590435
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5e53

Брикет для легирования алюминиевого сплава

Изобретение относится к брикетам для легирования при выплавке алюминиевых сплавов. Брикет содержит стружку сплава алюминия с медью и частицы меди в количестве 20-40 мас.% от общей массы брикета. Частицы меди могут быть использованы в виде стружки. Обеспечивается погружение брикета в расплав при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590441
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5fd3

Способ обработки металлов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением. Способ включает формоизменение заготовки протягиванием ее через деформирующий инструмент с нагревом от тепла деформации и трения за счет повышения скольжения на поверхности контакта между деформирующим инструментом и заготовкой, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590437
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.669c

Волновая электростанция

Изобретение предназначено для выработки электрической энергии от движения волн в морях и океанах. Волновая электростанция содержит платформу на понтонах с размещенными на ней электрическим генератором и штангой с шестерней. На платформе с помощью стоек размещено дугообразное зубчатое коромысло....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592094
Дата охранного документа: 20.07.2016
Показаны записи 1-10 из 17.
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
25.08.2017
№217.015.c659

Импульсно-периодический лазер на парах химических элементов

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер содержит помещенную в резонатор газоразрядную трубку, источник импульсной накачки, задающий генератор и дополнительный источник питания. Газоразрядная трубка состоит из вакуумноплотной оболочки, разрядного канала, электродов – катода и анода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618477
Дата охранного документа: 03.05.2017
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
11.06.2018
№218.016.60a4

Поглотитель электромагнитных волн гигагерцевого диапазона

Изобретение относится к области радиопоглощающих материалов и конструкциям поглотителей, а конкретней к системам защиты от сверхвысокочастотного электромагнитного излучения, и может быть использовано для решения задач электромагнитной совместимости радиоэлектронных систем и комплексов, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657018
Дата охранного документа: 08.06.2018
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
01.12.2019
№219.017.e8be

Состав и способ получения материала, поглощающего электромагнитное излучение

Использование: для поглощения электромагнитного излучения в диапазоне высоких частот. Сущность изобретения заключается в том, что состав для получения материала, поглощающего электромагнитное излучение, включает стекло и карбид кремния, при этом в качестве стекла содержит жидкое стекло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707656
Дата охранного документа: 28.11.2019
+ добавить свой РИД