×
23.05.2023
223.018.6e28

Результат интеллектуальной деятельности: Люминесцентное соединение на основе ионов редкоземельных металлов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области создания специальных материалов, предназначенных для использования в качестве маркировки ценных объектов, а именно к неорганическому люминесцентному соединению на основе ионов редкоземельных металлов, которое в дополнение к основному катиону матрицы Y содержит в катионной подрешетке ионы по меньшей мере одного из химических элементов La, Gd, а также содержит в качестве примесей-активаторов и примесей-сенсибилизаторов ионы, выбранные из ряда Yb, Tm, Nd, Но, в качестве примесей-доноров носителей свободных зарядов ионы элементов IV и V группы периодической таблицы элементов, и в качестве примесей-акцепторов носителей свободных зарядов ионы элементов II группы периодической таблицы элементов, имеющему химический состав, соответствующий следующей эмпирической формуле: (Υ Ln Yb Me Me Me)Al(BO), либо (Υ Ln Yb Me Me Me)AlO, либо (Υ Ln Yb Me Me Me)VO, где Ln - элемент, выбранный из группы, включающей Gd, La, Се; Me - элемент, выбранный из группы, включающей Nd, Tm, Но; Me - элемент, выбранный из группы, включающей Mg, Са, Sr, Ва; Me - элемент, выбранный из группы, включающей Ti, Zr, Та, Nb; 0,00001≤Х≤0,9; 0,001≤Y≤0,9; 0,001≤Ζ≤0,5; 0,0005≤V≤0,5; 0,0005≤W≤0,5; X+Y+Z+V+W≤1. Разработано новое неорганическое люминесцентное соединение на основе ионов редкоземельных металлов, обладающее низкоэффективной антистоксовой люминесценцией в видимом диапазоне, специфическими спектрами возбуждения и излучения в ИК диапазоне, а также обратимым свойством фотостимулируемой модуляции интенсивности люминесценции при совместном воздействии возбуждающего ИК излучения и стимулирующего излучения в диапазоне (200-700) нм. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 5 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области создания специальных материалов, предназначенных для использования в качестве маркировки ценных объектов, с целью надежного определения их подлинности.

Ввиду значительного количества объектов, нуждающихся в защите от подделки потенциальными злоумышленниками, с каждым годом возрастают требования к материалам, используемым в качестве маркировки.

В первую очередь это касается усложнения идентификации набора физических свойств, присущих используемому маркировочному материалу, а также усложнения воспроизведения необходимого набора свойств. При этом немаловажную роль играют такие факторы, как доступность исходного сырья для производства материалов, и сложность технологии их получения. Очевидно, что выбранная технология получения материалов со специальными свойствами должна не только обеспечивать получение требуемого набора физических параметров целевого вещества, но и приемлемые величины интенсивности возбуждающих и регистрируемых излучений.

Также существенной проблемой, постоянно требующей решения при поиске и разработке новых материалов со специальными свойствами, является наличие промышленных имитаторов - то есть веществ, параметры которых могут совпадать или пересекаться, например, по спектральным диапазонам, с предлагаемым решением. Данная проблема, на практике, представляет весьма серьезную угрозу, и является де-факто основным способом имитации специальных свойств защитных маркировок.

Таким образом, основной задачей, решаемой настоящим изобретением, является поиск и создание новых люминесцентных материалов, обладающих ранее не встречавшимся комплексом оптико-физических свойств.

Веществами-имитаторами, в рамках данного изобретения, в значительной степени можно считать практически все люминесцентные вещества, работающие в ближней ИК области спектра (далее - БИК), известные из уровня техники. Однако, поскольку такое представление является слишком широким, то ввиду того, что многие ИК люминесцентные соединения имеют существенные ограничения по практическому использованию, в дальнейшем основные вещества-прототипы будут рассмотрены более узко, исходя из реальных практических применений.

Основным веществом имитатором (прототипом), наиболее часто встречающимся на практике, является широко известное антистоксовое соединение, обладающее люминесценцией зеленого цвета под воздействием ИК излучения в диапазоне спектра (940 - 980) нм, имеющее эмпирическую формулу вида:

Ln2O2S : Yb, Ег

где Ln - элемент из группы Y, La, Gd.

Это вещество известно из уровня техники, и нашло весьма широкое применение в различных отраслях техники. Одно из его первых описаний приведено в патенте US 3541022 (1970 г. ).

Подобные люминесцентные вещества известны также из источников GB 2258659, кл. С09K 11/77 от 17.02.1993; US 6132642, кл. С09K 1 1/84 от 17.10.2000, RU 2165954, кл. С09K 11/84 от 27.04.2001; Манаширов О.Я., Саттаров Д.К., Светлов А.А. и др. Новое направление разработок антистоксовых люминофоров для визуализации слабых полей ИК излучения 1,4-1,6 мкм // Сб. научных трудов ВНИИ Люминофоров. Ставрополь. 1990. Вып.35. С.73-78.

Указанный класс люминофоров обладает способностью поглощать возбуждающее излучение в следующих диапазонах (0,3 -0,75) мкм, (0,79 -0,82) мкм, (0,94 - 0,98) мкм, за счет оптических переходов 4I15/24G9/2; 4G11/2; 4I15/24I9/2, I15/24I13/2 в ионе Er3+, и 2F7/22F5/2 в ионе Yb3+соответственно, что приводит к появлению полос люминесценции в областях 0,96-1,2 и 1,5-1,6 мкм за счет излучательных переходов 2F5/22F7/2 в ионе Yb3+и 4I11/24I15/2; 4I13/24I15/2 в ионе Er3+, а также в области 0,5-0,7 мкм за счет излучательных переходов 4S3/24I15/2 и 4F9/24Ι15/2 в ионе Er3+.

Использование указанного антистоксового соединения для защиты от подделки банкнот и ценных бумаг раскрыто, в частности, в патенте RU 2137612 (частично аннулирован в 2007 г.).

Недостатком указанного люминофора в рамках решаемой задачи является то, что наряду с эффективной передачей энергии из диапазона (0,79-0,82) мкм в область (0,96-1,1) мкм наблюдается высокоэффективная антистоксовая люминесценция в видимом диапазоне спектра. Поскольку в ряде случаев практического применения указанных материалов наличие зеленого свечения под воздействием ИК излучения является вредным (демаскирующим) фактором, указанное обстоятельство существенно ограничивает возможность использования данных люминофоров в системах со скрытой маркировкой.

Все актуальные разработки последних лет, приведенные ниже, направлены на создание ИК люминофоров на основе РЗМ, преимущественно не имеющих люминесценции в видимом диапазоне спектра под воздействием ИК излучения, поскольку данное свойство приводит к нежелательной визуализации скрытых меток, и упрощает, таким образом, их обнаружение, расшифровку и воспроизведение (имитацию).

Рассматриваемое техническое решение направлено, в первую очередь, на создание мелкодисперсного неорганического кристаллического вещества, обладающего заданным набором оптических свойств*, а именно областью возбуждения (300-1000) нм, областью излучения люминесценции (700-3000) нм, отсутствием полос люминесценции в видимой области, и одновременным наличием фотостимулируемой люминесценции (далее - ФСЛ) и/или фотостимулируемой модуляции люминесценции (далее - ФСМ).

Предлагаемое техническое решение раскрывает способ и особенности изготовления эффективного люминесцентного материала с заданными свойствами, а также описывает закономерности, связывающие химический состав материала и комплекс люминесцентных свойств.

Из уровня техники известны люминесцентные материалы, обладающие полосами излучения, сосредоточенными в спектральном диапазоне (900-1600) нм, например:

Ln2-xYbxO2S,

где Ln - элемент из группы Y, La, Gd.

(О.Я. Манаширов, Е.М. Зверева, В.А. Воробьев. Сравнительное исследование различных классов люминофоров, активированных ионами Yb3+при ИК возбуждении. Вестник Южного Научного Центра РАН. 2012. Т. 8. №4. С. 38-49)

Указанное люминесцентное соединение обладает эффективной ИК люминесценцией в диапазоне (990-1100) нм, при возбуждении в области (940-980) нм.

Одним из основных недостатков является наличие люминесценции в ИК области (990-1100) нм, практически совпадающей по спектру и кинетике с аналогичной люминесценцией описанного выше антистоксового люминофора зеленого цвета свечения. Таким образом, он является практически полным аналогом промышленного люминофора Ф(а)СД 546-2 в БИК, и его приборные свойства полностью имитируются данным промышленным люминофором. Это обстоятельство является критическим недостатком указанного соединения.

Еще одним существенным недостатком является отсутствие способности возбуждения в области (790-810) нм. Это обстоятельство является фундаментальным, и связано в первую очередь со специфической электронной структурой термов ионов иттербия, который не имеет электронных уровней, соответствующих поглощению возбуждающего излучения из области (790-810) нм.

Из уровня техники известно соединение:

Y2-x-yErxCeyO2S,

(Α.Η. Георгобиани, В.Б. Гутан, О.Я, Манаширов, и др. Новый «невидимый» ИК люминофор Y2O2S:Er3+,Ce3+. Неорганические материалы. 2009. Т. 45. №10. С. 1243-1248).

Указанное люминесцентное соединение обладает эффективной ИК люминесценцией в диапазонах (0,5-0,7) мкм, (0,96-1,1) мкм и (1,5-1,6) мкм. Наличие эффективной антистоксовой люминесценции в видимом диапазоне является существенным недостатком, исключающим возможность его использования в системах со скрытой люминесцентной маркировкой.

Из уровня техники также известно соединение: (Y1-xYbx)3Al5O12,

(Ε.И. Поздняков, В.А. Воробьев, О.Я. Манаширов. Синтез и исследование ИК люминесценции твердых растворов (Υ1-xYbx)3Al5O12 при лазерном возбуждении. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. №2, 2013. С. 19 -23.).

Область технического применения соединения - производство полиспектрально чувствительных изделий.

Анализ спектральных характеристик указанных люминесцентных материалов позволил установить, что появление характерных полос люминесценции в диапазоне (900-1000) нм связано с излучательными переходами между электронными уровнями ионов Yb3+ 2F5/22F7/2.

Это обстоятельство является фундаментальным и связано с тем, что энергия возбужденного уровня 2F5/2 примерно соответствует длине волны 940-980 нм. (Е.И. Поздняков, В.А. Воробьев, О.Я. Манаширов. Синтез и исследование ИК люминесценции твердых растворов (Υ1-хУЬх)3А15О12 при лазерном возбуждении. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. №2 2013. С. 19 -23.)

Расширение спектрального диапазона возбуждения люминофоров указанного состава в пользу более коротких длин волн невозможно без введения дополнительных соактиваторов, в частности - ионов Er3+, Но3+, Nd3+, Tm3+. Однако, в тоже время известно, что даже незначительные примеси указанных элементов в совокупности с ионами иттербия в некоторых неорганических матрицах позволяют наряду со стоксовой ИК люминесценцией получить достаточно эффективную антистоксовую люминесценцию в видимом диапазоне спектра. (Манаширов О.Я., Саттаров Д.К., Смирнов В.Б. и др. Состояние и перспективы разработок антистоксовых люминофоров для визуализации ИК излучения из области 0,8-13 мкм. Неорганические материалы. 1993. Т. 29. №10. С. 1322-1325). Указанное обстоятельство приводит к появлению существенных демаскирующих люминесцентных признаков, в таком случае применение таких люминесцентных материалов в изделиях со скрытой маркировкой становится невозможным.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является перспективное неорганическое соединение, применяемое в качестве активной лазерной среды в полупроводниковых лазерах, на основе алюмобората иттрия, активированного иттербием и соактивированного неодимом (Jaque D. et al. Nd3+ → Yb3+ energy transfer in the YАl3(ВО3)4 nonlinear laser crystal // Physical Review B. - 2003. - T. 68. - №. 3. - C. 035118.; Jaque D. et al. Influence of Nd3+and Yb3+concentration on the Nd3+->Yb3+energy-transfer efficiency in the YAl3(BO3)4 nonlinear crystal: determination of optimum concentrations for laser applications // JOSA B. -- 2004. - T. 21. - №. 6. - C. 1203-1209.; Ramirez M.O. et al. Temperature dependence of Nd3+ → Yb3+ energy transfer in the YAl3(BO3)4 nonlinear laser crystal // Journal of applied physics. - 2005. - T. 97. - №. 9. - C. 093510).

Характерной особенностью указанного соединения является специфический фонопный спектр с максимальной энергией фонона (1400-1600) см-1. Указанное обстоятельство определяет низкую эффективность излучательных переходов в ионах эрбия 4S3/24I15/2 и 4F9/24I15/2, способствующих появлению излучения в видимом диапазоне спектра (0,5-0,7 мкм). На практике это приводит к тому, что заметного видимого антистоксового свечения в люминофорах такого состава не наблюдается. В тоже время, излучательные переходы в ионах эрбия 4I11/24I15/2; 4I13/24Ι15/2, приводящих к появлению люминесценции в инфракрасном диапазоне (1,5-1,6 мкм, 2,9-3,0 мкм), достаточно эффективны.

Несмотря на имеющиеся из уровня техники сведения о лазерных материалах на основе алюмобората иттрия, активированного иттербием и соактивированного неодимом, его эффективность, зависящая от приложенного возбуждения, а именно его интенсивности и мощности оптимизирована под применение в качестве активной лазерной среды. Применение люминесцентного материала в полидисперсной форме для использования в качестве скрытых люминесцентных меток зачастую требует оптимизации под возбуждение слабой интенсивности. Таким образом, требуется оптимизация химического состава люминесцентного соединения, а также адаптация технологии синтеза под получение полидисперсных материалов с заданным дисперсным составом и приемлемой эффективностью.

Техническая проблема, на решение которой направлено настоящее изобретение, состоит в необходимости разработки серии люминофоров, лишенных недостатков предыдущих решений - прототипов, таких как наличие антистоксовой видимой люминесценции, носящей характер демаскирующего признака, а также наличие известных из уровня техники диапазонов возбуждения и излучения, которые легко имитируются многими промышленными люминофорами.

Технический результат, достигаемый при реализации разработанного технического решения, состоит в получении серии люминофоров, обладающих низкоэффективной антистоксовой люминесценцией в видимом диапазоне, специфическими спектрами возбуждения и излучения в ИК диапазоне, а также обратимым свойством фотоетимулируемой модуляции интенсивности люминесценции при совместном воздействии возбуждающего ИК излучения и стимулирующего излучения в диапазоне (200-700) нм.

Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанное неорганическое люминесцентное соединение на основе ионов редкоземельных металлов, не имеющее антистоксовой люминесценции в видимом диапазоне спектра (400-700) нм, и обладающее люминесценцией в диапазоне (700-3000) нм при возбуждении излучением в диапазоне длин волн (300-1000) нм, а также свойством фотостимулированной модуляции люминесценции при воздействии излучением в области (200-700) нм, причем в дополнение к основному катиону матрицы Υ3+ оно содержит в катионной подрешетке ионы, по меньшей мере, одного из химических элементов La3+, Gd3+, а также содержит в качестве примесей-активаторов и примесей-сенсибилизаторов ионы, выбранные из ряда Yb3+, Tm3+, Nd3+, Но3+, обладающие оптическими переходами в области (700 - 3000) нм, в качестве примесей-доноров носителей свободных зарядов ионы элементов IV и V группы периодической таблицы элементов, и в качестве примесей-акцепторов носителей свободных зарядов ионы элементов II группы периодической таблицы элементов, имеющее химический состав, соответствующий следующей эмпирической формуле:

1-X-Y-Z-V-W LnX YbY MeIIIZ MeIIV MeIVW)Al3(BO3)4,

либо

1-X-Y-Z-V-W LnXYbY MeIIIZ MeIIV MeIVW)3Al5O12,

либо

(Y1-X-Y-Z-V-W LnX YbYMeIIIZ MeIIV MeIVW)VO4,

где:

Ln - элемент, выбранный из группы, включающей Gd, La, Се;

MeIII - элемент, выбранный из группы, включающей Nd, Tm, Но;

MeII - элемент, выбранный из группы, включающей Mg, Са, Sr, Ва;

MeIV - элемент, выбранный из группы, включающей Ti, Zr, Та, Nb;

0,00001≤Х≤0,9;

0,001≤Υ≤0,9;

0,001≤Ζ≤0,5;

0,0005≤V≤0,5;

0,0005≤W≤0,5;

X+Y+Z+V+W ≤1.

Люминесцентное соединение может быть выполнено в виде порошка с заданным фракционным составом при среднем размере частиц от 0,1 мкм до 50 мкм.

Для повышения химической стойкости и показателя маслоемкости порошка, поверхность частиц порошка люминесцентного соединения может быть покрыта соединением на основе силиката цинка.

Поскольку задачей представленного изобретения являются новые люминесцентные материалы на основе РЗМ, в определенной степени свободные от недостатков предыдущих решений прототипов, для ее решения были синтезированы новые люминесцентные вещества на основе вышеуказанных неорганических матриц, в которых возможна передача энергии от ионов-доноров из числа Nd3+, Tm3+к ионам-акцепторам Yb3+, Ho3+, Тm3+ и, в тоже время, обладающих низкоэффективной способностью к проявлению антистоксовой люминесценции в видимом диапазоне спектра.

Механизм фотостимулируемой модуляции при этом заключается в следующем. Введение в состав люминесцентного соединения некоторых элементов II группы и IV или V групп создают условия для формирования в объеме кристалла глубоких центров захвата носителей заряда, освобождение которых при комнатной температуре маловероятно. Воздействие стимулирующего излучения одновременно с возбуждающим ИК излучением приводит к возникновению свободных носителей в зоне проводимости и валентной зоне, и быстрому захвату этих носителей на соответствующих центрах захвата. Это приводит к тому, что при продолжающемся ИК возбуждении часть ИК квантов расходуется на освобождение носителей заряда из центров захвата, при этом, гораздо меньшее число квантов участвует в механизмах внутрицентровой люминесценции на ионах-активаторах и соактиваторах, что приводит к заметному снижению интенсивности соответствующих этим переходам полос люминесценции.

Для решения поставленной задачи предлагается, в частности, использовать нестандартные, уникальные, люминесцентные соединения, использующие в качестве матрицы (основы кристаллической структуры люминофора) алюмоборат и/или ортованадат, и/или алюминат лантаноида, взятого из ряда La, Y, Gd.

В случае использования алюминатной либо алюмоборатной матрицы, благодаря особенностям фононного спектра, а именно высокой максимальной энергии фонона (800-1600) см-1, очень неэффективна антистоксовая люминесценция в видимом диапазоне спектра.

Описание состава и механизмов функционирования таких соединений рассмотрены ниже.

На рисунке 1 приводится схема возможных электронных переходов между уровнями ионов Yb3+и Nd3+. Поглощение возбуждающей энергии из диапазона (790-810) нм приводит к электронному переходу между уровнями в ионе Nd3+4I9/24F5/2, с последующей релаксацией на уровень 4F3/2. После этого, часть энергии испускается в виде фотонов с энергией в диапазоне (980 - 910) нм в результате перехода 4F3/24I9/2, а также 4F3/24I11/2 с испусканием фотонов с энергией в диапазоне (1050-1070) нм. Одновременно с этим, часть энергии с уровня 4F3/2 иона Nd3+не резонансно передается с участием фонона на уровень 2F5/2 иона Yb3+с последующим излучательным переходом 4F5/22F7/2 с излучением фотонов с длиной волны в диапазоне (950-1050) нм.

Частичная замена ионов иттрия в катионной подрешетке на ионы Gd3+, La3+, Се3+приводит к заметному изменению кристаллического окружения ионов-активаторов, изменению кристаллического поля и расщеплению термов на штарковские подуровни и вызывает изменение соотношения вероятностей излучательных и безызлучательных переходов.

ИК люминесцентное соединение с заданными люминесцентными свойствами, может иметь эмпирическую формулу вида:

1-X-Y-Z-V-W LnX YbY MeIIIZ MeIIV MeIVW)Al3(BO3)4

где:

Ln - элемент, выбранный из группы, включающей Gd, La, Се;

MeIII - элемент, выбранный из группы, включающей Nd, Tm, Но;

MeII - элемент, выбранный из группы, включающей Mg, Са, Sr, Ва;

MeIV - элемент, выбранный из группы, включающей Ti, Zr, Та, Nb;

0,00001≤Х≤0,9;

0,001≤Υ≤0,9;

0,001≤Ζ≤0,5;

0,0005≤V≤0,5;

0,0005≤W≤0,5;

X+Y+Z+V+W ≤1.

Также ИК люминесцентное соединение с заданными свойствами, удовлетворяющими поставленной задаче, в соответствии с изобретением может иметь эмпирическую формулу вида:

1-X-Y-Z-V-W LnXYbY MeIIIZ MeIIV MeIVW)3Al5O12,

где:

Ln - элемент, выбранный из группы, включающей Gd, La, Се;

MeIII - элемент, выбранный из группы, включающей Nd, Tm, Но;

MeII - элемент, выбранный из группы, включающей Mg, Са, Sr, Ва;

MeIV - элемент, выбранный из группы, включающей Ti, Zr, Та, Nb;

0,00001≤Х≤0,9;

0,001≤Y≤0,9;

0,001≤Ζ≤0,5;

0,0005≤V≤0,5;

0,0005≤W≤0,5;

X+Y+Z+V+W ≤1.

Также ИК люминесцентное соединение с заданными свойствами, удовлетворяющими поставленной задаче, в соответствии с изобретением может иметь эмпирическую формулу вида:

(Y1-X-Y-Z-V-W LnX YbYMeIIIZ MeIIV MeIVW)VO4,

где:

Ln - элемент, выбранный из группы, включающей Gd, La, Се;

MeIII- элемент, выбранный из группы, включающей Nd, Tm, Нo;

MeII - элемент, выбранный из группы, включающей Mg, Са, Sr, Ва;

МеIV - элемент, выбранный из группы, включающей Ti, Zr, Та, Nb;

0,00001≤Х≤0,9;

0,001≤Υ≤0,9;

0,001≤Ζ≤0,5;

0,0005≤V≤0,5;

0,0005≤W≤0,5;

X+Y+Z+V+W ≤1.

Люминесцентное соединение может быть выполнено в форме порошка с заданным фракционным составом при среднем размере частиц от 0,1 мкм до 50 мкм.

По мнению авторов, применение указанного люминесцентного материала для решения поставленной задачи не следует прямым образом из достигнутого уровня техники, что позволяе т сделать вывод о ее соответствии критерию «изобретательский уровень».

Предлагаемое техническое решение поясняется примерами.

Пример 1.

Для получения люминесцентного соединения, обладающего люминесценцией в диапазоне длин волн (1,06-1,1) мкм при возбуждении излучением с длиной волны (800-880) нм, не обладающее свечением в видимой области спектра, и обладающее фотостимулируемой люминесценцией при воздействии излучением в диапазоне длин волн (310-430) нм, синтезируется неорганическое люминесцентное соединение вида:

(Y0,66999Ce0,00001Yb0,1Nd0,2Ca0,15Ti0,015)Al5O12

Указанное люминесцентное соединение синтезируют следующим образом. Готовят шихту следующего состава (таблица 1)

Для приготовления шихты, взвешивают необходимые количества Y2O3, Yb2O3, Nb2O3, TiO2, СаСО3, Al2O3, помещают в кварцевую кювету, доливают дистиллированную воду для образования густой суспензии, тщательно перемешивают. Затем в полученную суспензию добавляют раствор азотнокислого или солянокислого церия (в пересчете на оксид церия), тщательно перемешивают и ставят на сушку при температуре 110-120°С. Сушат до состояния пыления. Поле сушки полученную шихту измельчают в ступке и просеивают через лабораторное сито №20-32. Затем к полученной смеси добавляют необходимые количества борной кислоты, бария фтористого и тщательно перемешивают.

Готовую шихту помещают в корундовые тигли, накрывают крышками и прокаливают в среде аргона при температуре 1500°С в течение 5-8 часов. После прокаливания, корольки медленно охлаждают до комнатной температуры, извлекают из тиглей и дробят на гидравлическом прессе. После дробления, корольки размалывают бисером из диоксида циркония, стабилизированного иттрием в соотношении 1:2,5 к массе бисера в шаровой мельнице в течение 1-3 часов. После размола бисер отделяют с помощью лабораторного сита №76, полученный осадок отмывают кипящей дистиллированной водой до достижения рН=7 промывных вод. После отмывки, осадок декантируют на нутч-фильтре и сушат при температуре 120-130°С до состояния пыления. Сухой продукт просеивают через сито №100-120 и передают на измерения.

Пример 2.

Для получения люминесцентного соединения, обладающего люминесценцией в диапазоне длин волн (790-810) нм и (1400-1950) нм при возбуждении излучением с длиной волны (800-880) нм, не обладающее свечением в видимой области спектра, и обладающее фотостимулируемой люминесценцией при воздействии излучением в диапазоне длин волн (210-290) нм, синтезируется неорганическое люминесцентное соединение вида:

(Y0,545986La0,233994Ce0,00002Yb0,2Tm0,01Mg0,005Zr0,005)VO4

Указанное люминесцентное соединение синтезируют следующим образом. Готовят шихту следующего состава (таблица 2)

Для приготовления шихты, взвешивают необходимые количества La2O3, Y2O3, Yb2O3, Tm2O3, ZrO2, MgO, V2O5, помещают в кварцевую кювету, доливают дистиллированную воду для образования густой суспензии, тщательно перемешивают. Затем в полученную суспензию добавляют раствор азотнокислого или солянокислого церия (в пересчете на оксид церия), тщательно перемешивают и ставят на сушку при температуре 110-120°С. Сушат до состояния пыления. Поле сушки полученную шихту измельчают в ступке и просеивают через лабораторное сито №20-32. Затем к полученной смеси добавляют необходимые количества лития углекислого и тщательно перемешивают.

Готовую шихту помещают в корундовые тигли, накрывают крышками и прокаливают в среде аргона при температуре 1200°С в течение 8-10 часов. После прокаливания, корольки медленно охлаждают до комнатной температуры, извлекают из тиглей и дробят на гидравлическом прессе. После дробления, корольки размалывают бисером из диоксида циркония, стабилизированного иттрием в соотношении 1:2,5 к массе бисера в шаровой мельнице в течение 1-3 часов. После размола бисер отделяют с помощью лабораторного сита №76, полученный осадок отмывают кипящей дистиллированной водой до достижения рН=7 промывных вод. После отмывки, осадок декантируют на нутч-фильтре и сушат при температуре 120-130°С до состояния пыления. Сухой продукт просеивают через сито №100-120 и передают на измерения.

Пример 3.

Для получения люминесцентного соединения, обладающего люминесценцией в диапазоне длин волн (1140-1220) нм при возбуждении излучением с длиной волны (790-880) нм, не обладающее свечением в видимой области спектра, и обладающее фотостимулируемой люминесценцией при воздействии излучением в диапазоне длин волн (210-330) нм, синтезируется неорганическое люминесцентное соединение вида:

(Y0,67196Gd0,16799Ce0,00005Yb0,1Ho0,01Sr0,025Ta0,025)Al3(BO3)4

Указанное люминесцентное соединение синтезируют следующим образом. Готовят шихту следующего состава (таблица 3)

Для приготовления шихты, взвешивают необходимые количества Y2O3, Gd2O3, Yb2O3, Ho2O3, Ta2O5, SrCO3, Al2O3, помещают в кварцевую кювету, доливают дистиллированную воду для образования густой суспензии, тщательно перемешивают. Затем в полученную суспензию добавляют раствор азотнокислого или солянокислого церия (в пересчете на оксид церия), тщательно перемешивают и ставят на сушку при температуре 110-120°С. Сушат до состояния пыления. Поле сушки полученную шихту измельчают в ступке и просеивают через лабораторное сито №20-32. Затем к полученной смеси добавляют необходимые количества борной кислоты, бария фтористого и тщательно перемешивают.

Готовую шихту помещают в корундовые тигли, накрывают крышками и прокаливают в среде аргона при температуре 1200°С в течение 2-3 часов. После прокаливания, корольки медленно охлаждают до комнатной температуры, извлекают из тиглей и дробят на гидравлическом прессе. После дробления, корольки размалывают бисером из диоксида циркония, стабилизированного иттрием в соотношении 1:2,5 к массе бисера в шаровой мельнице в течение 1-3 часов. После размола бисер отделяют с помощью лабораторного сита №76, полученный осадок отмывают кипящей дистиллированной водой до достижения рН=7 промывных вод. После отмывки, осадок декантируют на нутч-фильтре и сушат при температуре 120-130°С до состояния пыления. Сухой продукт просеивают через сито №100-120 и передают на измерения.

Пример 4.

Для получения люминесцентного соединения, обладающего люминесценцией в диапазоне длин волн (1,06-1,1) мкм при возбуждении излучением с длиной волны (800-880) нм, не обладающее свечением в видимой области спектра, и обладающее фотостимулируемой люминесценцией при воздействии излучением в диапазоне длин волн (310-430) нм, синтезируется неорганическое люминесцентное соединение вида:

(Y0,55999Ce0,00001Yb0,1Nd0,27Ca0,025Ta0,045)2BaZnO5

Указанное люминесцентное соединение синтезируют следующим образом. Готовят шихту следующего состава (таблица 4)

Для приготовления шихты, взвешивают необходимые количества Y2O3, Yb2O3, Nb2O3, Ta2O5, СаСО3, ZnO, помещают в кварцевую кювету, доливают дистиллированную воду для образования густой суспензии, тщательно перемешивают. Затем в полученную суспензию добавляют раствор азотнокислого или солянокислого церия (в пересчете на оксид церия), тщательно перемешивают и ставят на сушку при температуре 110-120°С. Сушат до состояния пыления. Поле сушки полученную шихту измельчают в ступке и просеивают через лабораторное сито №20-32. Затем к полученной смеси добавляют необходимые количества бария углекислого, бария хлористого, бария фтористого и тщательно перемешивают.

Готовую шихту помещают в корундовые тигли, накрывают крышками и прокаливают в среде аргона при температуре 1200°С в течение 5-7 часов. После прокаливания, корольки медленно охлаждают до комнатной температуры, извлекают из тиглей и дробят на гидравлическом прессе. После дробления, корольки размалывают бисером из диоксида циркония, стабилизированного иттрием в соотношении 1:2,5 к массе бисера в шаровой мельнице в течение 1-3 часов. После размола бисер отделяют с помощью лабораторного сита №76, полученный осадок отмывают кипящей дистиллированной водой до достижения рН=7 промывных вод. После отмывки, осадок декантируют на нутч-фильтре и сушат при температуре 120-130°С до состояния пыления. Сухой продукт просеивают через сито №100-120 и передают на измерения.

Пример 5.

Для получения люминесцентного соединения, обладающего люминесценцией в диапазоне длин волн (1,06-1,1) мкм при возбуждении излучением с длиной волны (800-880) нм, не обладающее свечением в видимой области спектра, и обладающее фотостимулируемой люминесценцией при воздействии излучением в диапазоне длин волн (310-430) нм, синтезируется неорганическое люминесцентное соединение вида:

(Y0,831Ce0,01Yb0,1Nd0,001Ca0,05Ti0,008)2O2S

Указанное люминесцентное соединение синтезируют следующим образом. Готовят шихту следующего состава (таблица 5)

Для приготовления шихты, взвешивают необходимые количества Y2O3, Yb2O3, Nd2O3, TiO2, СаСО3, S, Na2CO3, LiF, помещают в кварцевую кювету, доливают дистиллированную воду для образования густой суспензии, тщательно перемешивают. Затем в полученную суспензию добавляют раствор азотнокислого или солянокислого церия (в пересчете на оксид церия), тщательно перемешивают и ставят на сушку при температуре 110-120°С. Сушат до состояния пыления. Поле сушки полученную шихту измельчают в ступке и просеивают через лабораторное сито №20-32. Затем к полученной смеси добавляют необходимые количества борной кислоты, бария фтористого и тщательно перемешивают.

Готовую шихту помещают в корундовые тигли, накрывают крышками и прокаливают в среде аргона при температуре 1150°С в течение 2-3 часов. После прокаливания, корольки медленно охлаждают до комнатной температуры, извлекают из тиглей и дробят на гидравлическом прессе. После дробления, корольки размалывают бисером из диоксида циркония, стабилизированного иттрием в соотношении 1:2,5 к массе бисера в шаровой мельнице в течение 1-3 часов. После размола бисер отделяют с помощью лабораторного сита №76, полученный осадок отмывают кипящей дистиллированной водой до достижения рН=7 промывных вод. Затем полученную суспензию обрабатывают 10%-ным раствором соляной кислоты, после чего проводят отмывку холодной дистиллированной водой до достижения рН=7 промывных вод. После отмывки, осадок декантируют на нутч-фильтре и сушат при температуре 120-130°С до состояния пыления. Сухой продукт просеивают через сито №100-120 и передают на измерения.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 29.
20.12.2013
№216.012.8e34

Способ обнаружения объектов ядерных технологий радиозондированием

Использование: в способе обнаружения объектов ядерных технологий радиозондированием. Сущность: в способе обнаружения объектов ядерных технологий радиозондированием, включающем регистрацию излучения, измерение превышения регистрируемого излучения над фоном и выдачу сигнала о наличии объекта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502087
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.04.2015
№216.013.42e3

Способ подтверждения подлинности изделий электронной техники в различных режимах функционирования

Изобретение относится к области электронной техники, а именно к способу подтверждения подлинности изделий электронной техники (корпусированных приборов, блоков, модулей), которые содержат по меньшей мере один контакт или разъем для подачи входного сигнала, один контакт или разъем для снятия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548621
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.01.2016
№216.013.a3df

Станция радиомониторинга сигналов геостационарных спутниковых систем

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля источников радиоизлучений, в частности при радиомониторинге сигналов геостационарных спутниковых систем связи (ССС). Технический результат состоит в повышении эффективности мониторинга сигналов с априорно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573593
Дата охранного документа: 20.01.2016
13.01.2017
№217.015.6c45

Устройство измерения амплитудно-временных и частотных параметров сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в цифровых осциллографах, панорамных радиоприемниках и в аппаратуре мониторинга и анализа параметров источников радиоизлучений. В устройство введены АЦП радиоимпульса (канал ПЧ) 1.1, АЦП видеоимпульса (канал Видео)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592730
Дата охранного документа: 27.07.2016
25.08.2017
№217.015.9e28

Способ и устройство повторной передачи данных по протоколу пользовательских дейтаграмм

Изобретение относится к области цифровых систем связи, а именно к методам повторной передачи данных по протоколу пользовательских дейтаграмм (UDP). Технический результат заключается в уменьшении потерь данных при сохранении высоких скоростных характеристик. Сравнивают номер текущей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610697
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.d012

Одноканальное устройство измерения амплитудно-временных и частотных параметров сигналов с цифровым детектированием

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в цифровых осциллографах, панорамных радиоприемниках и в аппаратуре мониторинга и анализа параметров источников радиоизлучений. Целью изобретения является качественное расширение номенклатуры измеряемых импульсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620881
Дата охранного документа: 30.05.2017
25.08.2017
№217.015.d027

Гребенчатая биортогональная рупорная антенна

Изобретение относится к области антенной техники СВЧ диапазона и предназначено для использования в радиотехнических системах различного назначения в качестве самостоятельной широкополосной антенны, либо в качестве широкополосного облучателя зеркальной антенны. Антенна содержит рупор 1 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620877
Дата охранного документа: 30.05.2017
25.08.2017
№217.015.d0e2

Модульная погружная система охлаждения

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к инженерным системам отвода тепла от электронных компонентов высокопроизводительных вычислительных комплексов путем полного их погружения в охлаждающую жидкость. Модульная погружная система охлаждения содержит резервуар с крышкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621360
Дата охранного документа: 02.06.2017
26.08.2017
№217.015.d3fd

Двухканальное устройство измерения амплитудно-временных и частотных параметров сигналов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано в цифровых осциллографах, панорамных радиоприемниках и в аппаратуре мониторинга и анализа параметров источников радиоизлучений. Двухканальное устройство измерения амплитудно-временных и частотных параметров сигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622232
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.ddae

Диапазонная направленная антенна

Изобретение относится к области антенной техники и предназначено для использования в радиотехнических системах различного назначения в качестве самостоятельной диапазонной антенны либо в качестве элемента антенной решетки. Технической задачей изобретения является повышение коэффициента усиления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624788
Дата охранного документа: 06.07.2017
Показаны записи 1-10 из 35.
27.07.2014
№216.012.e2a6

Ценный документ, защищенный от подделки, и способ определения его подлинности

Изобретение относится к области защиты ценных документов от подделки. Ценный документ содержит на своей поверхности невидимую защитную маркировку, нанесенную на протяженный участок вдоль длинной стороны документа, которая предназначена для приборного считывания. Защитная маркировка обладает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523812
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.08.2014
№216.012.ebf3

Ценный документ, защищенный от подделки, и способ определения его подлинности

Изобретение относится к области защиты ценных документов от подделки и предназначено для приборного определения подлинности защищаемых полиграфических изделий, таких как все виды ценных документов. Ценный документ имеет маркировку, включающую, по меньшей мере, одно неорганическое соединение с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526211
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.09.2014
№216.012.f3dd

Многослойный документ на бумажной или полимерной основе и способ определения его подлинности

Изобретение относится к области изготовления материалов, предназначенных для визуального определения подлинности защищаемых полиграфических изделий, таких как все виды ценных документов. Предложен многослойный материал на бумажной или полимерной подложке, содержащий слои с оптико-переменными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528252
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.09.2014
№216.012.f55d

Многослойное изделие, содержащее на поверхности бумажного или полимерного носителя защитный элемент, способ определения подлинности изделия

Изобретение относится к области защиты от подделки изделий, выполненных на бумажном или полимерном носителя, и предназначено для визуального определения подлинности защищаемой полиграфической продукции. Изделие содержит носитель и многослойный защитный элемент, содержащий скрытое изображение....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528646
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.12.2014
№216.013.14cc

Изделие, содержащее бумажный или полимерный носитель с защитной маркировкой, и способ определения подлинности изделия

Изобретение относится к области защиты изделий от подделки и предназначено для приборного определения подлинности защищаемых полиграфических изделий, таких как банкноты и бланки ценных бумаг, этикетки, акцизные и почтовые марки, платежные и идентификационные документы, а также паспорта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536748
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.07.2015
№216.013.659c

Многослойное изделие, защищенное от подделки (варианты), и ценный документ на его основе

Изобретение относится к печатным материалам специального назначения и касается многослойного изделия, защищенного от подделки, и ценного документа на его основе. Изделие и ценный документ выполнены на бумажном, полимерном, композиционном или нетканом материале и содержат не менее двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557565
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.08.2015
№216.013.733f

Изделие, содержащее носитель с защитной маркировкой, и способ определения подлинности изделия

Изобретение относится к области защиты полиграфических изделий от подделки и касается изделия, содержащего носитель с защитной маркировкой, и способа определения его подлинности. Изделие содержит защитную маркировку на основе композиционного материала, обладающего заданной комбинацией магнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561073
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.748e

Многослойный композиционный элемент на основе бумаги и ценный документ, защищенный от подделки

Изобретение относится к получению бумаги с особыми характеристиками, в частности для бланков ценных бумаг. Предложен композиционный защитный элемент на основе бумаги, содержащий слой из материала-основы и по меньшей мере один дополнительный слой, которые содержат водяные знаки. Составы слоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561413
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.10.2015
№216.013.8a89

Способ определения подлинности многослойного изделия

Изобретение относится к области защиты изделий от подделки и предназначено для приборного определения подлинности защищаемых полиграфических изделий. Производят определение подлинности многослойного изделия, содержащего носитель со скрытой защитной маркировкой, выполненной с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567068
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.90e4

Многослойный полимерный защитный элемент

Изобретение относится к полимерным многослойным изделиям, в частности к полимерным защитным элементам, используемым для визуального контроля подлинности защищенной печатной продукции, например ценных бумаг, банкнот, паспортов и ID документов. Элемент для контроля подлинности защищенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568708
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД