Шихта для получения люминофора желтого цвета свечения

 

Изобретение относится к шихте для получения люминофора желтого цвета свечения на основе ванадата лантаноида, содержащего рубидий, используемого Для изготовления люминесцентных ламп. Цель изобретения - упрощение процесса получения люминофора и повышение яркости его свечения. Шихта представляет собой составы из следующих компонентов, мае. %: RD2C03 47.73-48,74; LnaOs 25,76-27.12; V20s - остальное. Люминофор получают твердофазным синтезом в две стадии при 750 и 950° С предварительно спрессованной шихты. Люминофор имеет структуру типа глазерита и соответствует формуле RbaLn(V04)2. Яркость свечения люминофора относительно люминофора Л-26 (цинкбериллий силикат, активированный марганцем) составляет 124% и соответствует 670 лн. 3 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s С 09 К 11/82, 11/55

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4790535/26 (22) 21.11.89 (46) 07. 03.92, Ьюл. М 9 (71) Ташкентский государственный универ. ситет им. В.И. Ленина и МГУ им. M.Â. Ломоносова (72) Ш.Б. Ибрагимов, Е.Г. Заугольникова;

Л.Н. Комиссарова. П.П. Мельников, Н.А.Мавлянов и С. Зайнабидинов (53) 621.3.032.35:546;881 (008.8) (56) Патент США f4 4303547. кл. С 09 К 11/30, 1981.

Фотиев А.А. Ванадаты. Состав, синтез, свойства. М.: Наука, 1988, с. 226. (54) ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮМИНОФОРА ЖЕЛТОГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к шихте для получения люминофора желтого цвета свечеИзобретение относится к технологии люминофоров, в частности к составам шихт для получения люминофора желтого свечения на основе ванадата редкоземельного элемента, используемого для изготовления люминесцентных ламп, например, в технике цветного телевидения.

Известен люминофор в желтой области свечения на основе окиси меди, окиси алюминия, активированный окисью цинка, полученный при температуре 1150 С в течение

20 мин. Отжиг производится в атмосфере

98% азота и 1-2% водорода. Недостатком данного люминофора является технологическая сложность получения люминофора ввиду использования газовой атмосферы, Известен также люминофор на основе ортованадатов редкоземельных элементов. имеющие желтый цвет свечения при темпения на основе ванадата лантаноида, содержащего рубидий, используемого для изготовления люминесцентных ламп. Цель изобретения — упрощение процесса получения люминофора и повышение яркости его свечения. Шихта представляет собой составы из следующих компонентов, мас. %:

ЙЬ2СОз 47.73-48,74; Ы20з 25,76 — 27.12;

Ч205 — остальное. Люминофор получают твердофазным синтезом в две стадии при

750 и 950 С предварительно спрессованной шихты, Люминофор имеет структуру типа глазерита и соответствует формуле

ЙЬз1 п(ЧОд)2. Яркость свечения люминофора относительно люминофора Л-26 (цинкбериллий силикат, активированный марганцем) составляет 124% и соответствует 670 лн. 3 ил. ратурах 100 К. Данные люминофоры получены методом твердофазного свечения при температурах 1100 — 1250 С в течение 5 — 10 ч.

Недостатком этих люминесцентных материалов является технологическая сложность получения материала, а также низкая яркость свечения при низких температурах.

Целью изобретения является упрощение технологического процесса получения люминофора и повышение яркости свечения его, Поставленная цель достигается шихтой, содержащей оксиды редкоземельного элемента — лантаноида, ванадия и карбонат рубидия при следующем соотношении компонентов, мас.%:

ЙЬ2СОз 47,73-48,79

1 п20з 25,76-27,12 /205 Остальное

1717616

1,0 ии ьги j1(n) 400 500 6_#_

На фиг. 1 показана спектральная характеристика двойного ванадата рубидия-терия при Т - 300 К; на фиг. 2 — спектральная характеристика двойного ванадата рубидиягольмия при Т-300 Л; на фиг. 3 — спектральная характеристика двойного ванадата;: рубидия-иттербия при Т = 300 К.

Люминофор синтезируется по керамической методики путем прессования и последующего отжига стехиометрической смеси. В качестве исходных реактивов использованы карбонат рубидия и оксид ванадия имеющие классификацию ХЧ, и оксиды редкоземельных элементов с чистотой

99,998%, Пример 1. 48,79 мас. ((33,22 г)

ВЬгСОз, 25,76 мас.% (1,7 г) ТЬ20з и остальное (1,69 г) Чг05 перемешивают. Смесь прессуют под давлением 200 кг/см . После этого таблетку отжигают при 750 С в течение 2 ч, а затем при 950 C в течение 30 мин на воздухе. Полученные образцы имеют структуру типа глазерита и состав

RbzTb(VQ4)2, Пример 2, 48,34мас. (3.2г)ВЬ СОз, 27,28 мас. ф, (1,74 r) Но20з и остальное (1,68 г)

Ч20в обрабатывают как в примере 1. Состав продукта ВЬзНо(ЧО )2, Пример 3, 4773мас%(315r)

ВЬ СОз, 27,12 мас.% (1,79 r) YbzOa и остальное (1,66 r) ЧгОв обрабатывают как в примере 1. Продукт соответствует химическому составу RbaYb(VQ<)g.

Исследование свечения люминофора произведено с помощью универсального монохроматора типа YM-2, лампы марки

ОИ-18 с фильтром УФС-6-5, пропускающий излучения с длиной волны il = 340 нм, и фотоумножителя Ф ЭУ-79.

Люминофоры желтого цвета свечения по изобретению имеют яркость по отноше5 нию к базовому объекту (эталону) 24%, что соответствует 670 лн. За эталон в данном случае принята яркость в 100% (540 лн) люминофора марки Л - 26 на основе цинк-бериллий сил иката, акти ви рова нного

10 марганцем. Свечение люминесцентного материала наблюдается при комнатной температуре. За счет снижения температуры и времени отжига позволяет получить люминофор желтого цвета свечения с длиной вол15 ны Л = 580 нм, яркость которого выше, чем у люминофоров на основе ортованадатов редкоземельных элементов (LnV04), для которых яркость составляет порядка 200 лн.

Спектральные характеристики люминофо20 ров на основе двойных ванадатов лантаноидов и рубидия (фиг. 3) приведены в соответствии с примерами 1 — 3.

Формула изобретения

Шихта для получения люминофора желтого цвета свечения, включающая оксиды ванадия Ч 05 и лантаноида LnzOa, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью упрощения

30 процесса получения люминофора и повы- шения яркости свечения его, она содержит дополнительно карбонат рубидия ВЬ2СОз .при следующем содержании компонентов, мас. :

35 ВЬ2СОз 47,73 — 48,74

Lnz0a 25,76 — 27,12

Ч20в Остальное

° 1717616

Гунеш е и

44 2

Фиг. 3.

Составитель Л.Романцева

Техред М,Моргентал Корректор О.Ципле

Редактор М.Бланар

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 852 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР t13035, Москва, Ж 35, Раушская наб., 4/5

Шихта для получения люминофора желтого цвета свечения Шихта для получения люминофора желтого цвета свечения Шихта для получения люминофора желтого цвета свечения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к люминесцентным составам красного цвета свечения, используемым для визуализации рентгеновского, электронного излучения и света ультрафиолетового диапазона

Изобретение относится к технике люминофоров, а именно к люминесцентному материалу на основе оксидов редкоземельного элемента, иттрия и ванадия, используемому в электронной промышленности

Изобретение относится к люминесцентным составам для измерения низких температур дистанционным способом

Изобретение относится к технологии люминофоров, а именно к люминесцентному материалу на основе оксидов цезия и ванадия, используемому в газоразрядных лампах и экранах электронно-лучевых приборов , и к способу его получения

Изобретение относится к технологии тоикопленочных люминофоров и позволяет увеличить выход люминесценции и интенсивность свечения люминофора

Изобретение относится к технологии люминофоров, а именно к способу получения люминофора синего цвета свечения на основе силиката стронция-магния, активированного европием, используемого при производстве сцинтилляционных детекторов

Изобретение относится к технологии люминофоров и позволяет повысить яркость и длительность послесвечения люминофора зеленого цвета свечения на основе фторида кальция и алюминия, активированного марганцем и ионом щелочного металла

Изобретение относится к технологии получения люминофоров и позволяет повысить чувствительность и снизить интенсивность люминесценции низкотемпературного пика .термолюминофора на основе сульфата кальция, активированного диспрозием
Изобретение относится к технологии люминофоров, в частности к способам получения люминофора на основе фторида лития, применяемого в термолюминес- центной дозиметрии

Изобретение относится к люминесцентным составам красного цвета свечения, используемым для визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения

Изобретение относится к области создания люминесцентных наноструктурных композиционных керамических материалов на основе альфа-оксида алюминия и алюмомагниевой шпинели и может быть использовано при разработке светоизлучающих и светосигнальных устройств (например, светофоров), излучающих определенный цветовой тон видимого спектра

Изобретение относится к радиационной физике твердого тела, а именно к веществам (детекторам), предназначенным для люминесцентоной дозиметрии ионизирующих излучений, и может быть использовано в персональной и клинической дозиметрии, при мониторинге радиационной обстановки на различных объектах

Изобретение относится к области люминофоров, применяемых для изготовления светодиодных систем, включая органические светоизлучающие OLED системы с белым спектром свечения, а также люминофоров, используемых для изготовления индикаторов фотонного и корпускулярного излучения и рентгеновских люминесцентных экранов

Изобретение относится к детектированию ионизирующего излучения, а именно к люминофорам для термолюминесцентной дозиметрии и может быть использовано в индивидуальной и клинической дозиметрии, в дозиметрии окружающей среды, в космических исследованиях, в дозиметрии реакторов, ускорителей и других источников смешанного излучения, включающего быстрые нейтроны или тяжелые заряженные частицы и гамма-излучение

Изобретение относится к детектированию ионизирующего излучения, а именно к люминофорам для термолюминесцентной дозиметрии и может быть использовано в индивидуальной и клинической дозиметрии, в контроле радиационной обстановки на ядерных реакторах, ускорителях, в лабораториях и производствах с источниками тяжелых заряженных частиц, быстрых нейтронов и смешанного гамма-нейтронного излучения

Изобретение относится к материалам квантовой электроники и может найти применение в качестве активных сред низкопороговых твердотельных лазеров с оптической накачкой, в устройствах информатики для отображения информации

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к производству рентгенолюминофоров для усиливающих рентгеновских экранов
Наверх