Сложный ванадат серебра в качестве люминофора в красной и ближней инфракрасной области свечения и способ его получения

Изобретение может быть использовано при изготовлении индикаторов и сенсоров ионизирующего и инфракрасного излучения. Готовят исходную смесь ингредиентов, мас.%: AgNO3 - 39,91÷42,28; MCO3 - 12,46÷17,3; где М - Са или Sr; V2O5 - 42,74÷45,26; тщательным перемешиванием указанных компонентов в присутствии спирта. Затем ее нагревают до 300-350°С с выдержкой при этой температуре 2-3 ч. После этого снова нагревают до 480-500°С с выдержкой при этой температуре 95-105 ч. Порошок брикетируют и термообрабатывают при 490-500°С в течение 38-42 ч. Полученный сложный ванадат серебра имеет состав Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, и люминесцирует в красной и ближней инфракрасной области вплоть до 840-850 нм. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к новому соединению, конкретно к сложному ванадату серебра состава Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, который может быть использован в качестве люминофора в индикаторах и сенсорах электронного излучения в устройствах и системах индикации и визуализации ионизирующих излучений, особо в системах индикации и визуализации, оснащенных чувствительными в красной и ближней инфракрасной областях спектра фотодиодными регистраторами люминесцентных потоков, а также к способу его получения.

В настоящее время в патентной и научно-технической литературе не описаны сложные ванадаты серебра предлагаемого состава и структуры, а также способ их получения.

Известны люминофоры на основе сложных ванадатов редкоземельных элементов состава (Y1-dTbd)VO4: Eu, где ионы Tb могут быть частично замещены ионами Mg, Са, Sr, Ba, Zn (патент США №6402987, МПК С09К 11/77, 2002 год). Способ получения известных люминофоров включает получение исходной смеси компонентов, в которую могут входить карбонаты, оксиды, оксалаты и/или нитраты соответствующих металлов. Кроме того, смесь содержит флюс или инертный растворитель, например спирт. Исходную смесь обрабатывают в течение 2-х часов в вибрационной мельнице с использованием в качестве мелющих тел оксида циркония, стабилизированного иттрием. Затем полученный порошок сушат и отжигают при температуре 800-1300°С в течение 3-х часов на воздухе. Получают люминофоры ультрафиолетовой области свечения.

Таким образом, у известных люминофоров свечение в области 700-800 нм практически отсутствует, что не позволяет эффективно использовать их в системах с фотодиодной регистрацией.

Известны сложные ванадаты состава A2Sr(VO3)4, где A=Na, К, Rb, Cs, которые могут быть использованы в качестве люминофоров (Б.В.Слободин, Л.Л.Сурат "Фазообразование в системах Me2O-SrO-V2O5", Журнал неорганической химии, 2002, т.47, №8, с.1349). Известные соединения получены методом твердофазного синтеза.

Однако люминесценция известных метаванадов состава A2Sr(VO3)4, где A=Na, К, Rb, Cs (B.V.Slobodin, L.L.Surat, V.G.Zubkov, A.P.Tyutyunnik, B.V.Shulgin, A.V.Kruzhalov, V.S.Cheremnykh, A.N.Tcherepanov, G.Svensson, B.Forslund. "Some radioluminescence properties of new cyclic alkaline metal-strontium tetravanadates M2Sr(VO3)4, where M=Na, K, Rb, Cs", Book of Abstracts International Conference of Inorganic Scintillators an Their Industrial Application, SCINT 2005, Alushta, Ukraina, P.140) характеризуется свечением в зеленой области спектра с максимумами полос при 520-540 нм. Составы Rb2Sr(VO3)4 и Cs2Sr(VO3)4 имеют, кроме зеленых полос, дополнительную полосу в красной области спектра с максимумом при 620 нм. Однако инфракрасной люминесценцией (ближний ИК-диапазон) соединения A2Sr(VO3)4, где A=Na, К, Rb, Cs, не обладают и перспективы их применения в системах с фотодиодной регистрацией отсутствуют.

Задачей изобретения является разработка состава сложных ванадатов серебра, обладающих свойствами, позволяющими использовать их в качестве люминофоров со свечением в красной и ближней инфракрасной областях спектра.

Поставленная задача решена путем применения нового соединения сложного ванадата серебра состава Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, в качестве люминофора, излучающего в красной и ближней инфракрасной областях.

Поставленная задача решена также в способе получения сложного ванадата серебра состава Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, включающем приготовление исходной смеси ингредиентов, содержащей, мас.%: AgNO3 - 39,91÷42,28; МСО3 - 12,46÷17,35; где М - Са или Sr; V2O5 - 42,74÷45,26; тщательным перемешиванием указанных компонентов в присутствии спирта, нагрев приготовленной смеси до 300-350°С с выдержкой при этой температуре 2-3 ч, последующий нагрев до 480-500°С с выдержкой при этой температуре 95-105 ч, после чего порошок брикетируют и термообрабатывают при 490-500°С в течение 38-42 ч.

Особенностью нового соединения Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, относящегося к пространственной группе P4/nbm, в отличие от известного соединения А2М(VO3)4, где А - Na, К, Rb, Cs; M - Са, Sr; также имеющего пространственную группу P4/nbm, является такое изменение параметров кристаллической решетки (а,b,с), которое вызывает сдвиг спектра экситонной люминесценции в красную и инфракрасную область спектра (см. фиг.1 и фиг.2).

Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом. Для подготовки исходной смеси ингредиентов берут порошкообразные карбонат соответствующего металла (стронция или кальция), пентаоксид ванадия и азотнокислое серебро в соотношении (мас.%): AgNO3 - 39.91÷42,28; MCO3 (где M - Са или Sr) - 12.46÷17.35; V2O5 - 42.74÷45.26, тщательно перемешивают в присутствии спирта, затем нагревают до 300-350°С и выдерживают при этой температуре в течение 2-3 часов, затем нагревают до 480-500°С и выдерживают при этой температуре в течение 95-105 ч, затем порошок брикетируют и термообрабатывают при 490-500°С в течение 38-42 ч. Готовый продукт подвергают ренгенофазовому и структурному анализам.

Исследования, проведенные авторами, позволили сделать вывод о том, что новое соединение состава Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, обладающее свойством, которое позволяет использовать его в качестве люминофора в красной и инфракрасной области свечения, может быть получено только при условии соблюдения всех условий и параметров, заявленных в предлагаемом способе, а именно при содержании ингредиентов в исходной смеси более или менее заявленного интервала значений, то есть при содержании азотнокислого серебра менее 39,91 мас.% или более 42.28 мас.%, карбоната соответствующего металла более 17,35 мас.% или менее 12.46 мас.% и пентаоксида ванадия менее 42,74 мас.% или более 45.26 мас.%, а также при выходе за заявленные интервалы значений температур и временные интервалы при осуществлении нагрева и термообработки, конечный продукт представляет собой смесь мета-, пиро- и ортованадатов кальция (или стронция). При этом в спектрах свечения из-за образования дополнительных фаз начинают проявляться зелено-желтые полосы, что снижает эффективность использования их в качестве люминофоров в системах с фотодиодной регистрацией.

Предлагаемое техническое решение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Готовят смесь исходных ингредиентов, взятых в следующем соотношении: 5.214 г азотнокислого серебра AgNO3 (42.28 мас.%), 1.536 г карбоната кальция СаСО3 (12.46 мас.%) и 5.582 г пентаоксида ванадия V2O5 (45.26 мас.%), тщательно перемешивают в присутствии спирта, нагревают до 300°С и выдерживают в течение 3-х часов при этой температуре, затем нагревают до 500°С и выдерживают при этой температуре с периодической перешихтовкой через каждые 10 часов в течение 95 ч, затем порошок брикетируют с последующей термообработкой при 500°С в течение 38 ч с перешихтовкой через каждые 10 ч. Готовый продукт является двойным метаванадатом серебро-кальция Ag2Ca(VO3)4. Параметры решетки равны а=b=10,4427(2)Å, с=4,9673(1)Å, V=541,69Å3. Спектр люминесценции состава Ag2Ca(VO3)4 при возбуждении электронным излучением приведен на фиг 1. Спектр люминесценции расположен в красной и ближней инфракрасной области 500-850 нм с максимумом при 672,3 нм, полуширина спектра 191,26 нм.

Пример 2. Готовят смесь исходных ингредиентов, взятых в следующем соотношении: 4.859 г азотнокислого серебра AgNO3 (39.91 мас.%), 2.112 г карбоната стронция SrCO3 (17.35 мас.%) и 5.204 г пентаоксида ванадия V2O5 (42.74 мас.%), тщательно перемешивают в присутствии спирта, нагревают до 350°С и выдерживают в течение 2-х часов при этой температуре, затем нагревают до 480°С и отжигают при этой температуре с периодической перешихтовкой через каждые 10 часов в течение 105 ч, затем порошок брикетируют с последующей термообработкой при 490°С в течение 42 ч с перешихтовкой через каждые 10 ч. Готовый продукт является двойным метаванадатом серебро-стронция Ag2Sr(VO3)4. Параметры решетки равны a=b=10,6239(2)Å, c=4,9789(1)Å, V=561,95Å3. Спектр люминесценции при возбуждении электронным излучением приведен на фиг.2. Спектр люминесценции расположен в красной и ближней инфракрасной области 500-840 нм с максимумом при 660,7 нм, полуширина спектра 165,8 нм.

Таким образом, в соответствии с техническим решением предлагается новое соединение - сложный ванадат серебра состава Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, в качестве люминофора, который имеет полосу свечения, сдвинутую в красную область на ˜ 150 нм по сравнению с известным люминофором, то есть предлагаемое новое соединение и способ его получения обеспечивают получение люминофоров на основе ванадатов, имеющих красный спектр свечения, простирающийся в ближнюю инфракрасную область вплоть до 840-850 нм. Такие люминофоры могут быть использованы в системах с фотодиодной регистрацией.

1. Сложный ванадат серебра состава Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, в качестве люминофора, излучающего в красной и ближней инфракрасной области.

2. Способ получения сложного ванадата серебра состава Ag2M(VO3)4, где М - Са или Sr, включающий приготовление исходной смеси ингредиентов, содержащей, мас.%: AgNO3 - 39,91÷42,28; MCO3 - 12,46÷17,35, где М - Са или Sr; V2O5 - 42,74÷45,26; тщательным перемешиванием указанных компонентов в присутствии спирта, нагрев приготовленной смеси до 300-350°С с выдержкой при этой температуре 2-3 ч, последующий нагрев до 480-500°С с выдержкой при этой температуре 95-105 ч, после чего порошок брикетируют и термообрабатывают при 490-500°С в течение 38-42 ч.



 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к составам для получения электролюминесцентных слоев, которые могут применяться в электролюминесцентных приборах, устройствах отображения информации, индикаторной и конденсаторной технике.

Изобретение относится к способам создания нанокомпозитного люминофора в виде кварцевого стекла SiO2, включающего нанокластеры меди Сu+, который может быть использован при создании светоизлучающих и светосигнальных устройств, например плазменных дисплейных панелей, световых матричных индикаторов, светофоров

Изобретение относится к способам создания нанокомпозитного люминофора в виде кварцевого стекла SiO2, включающего нанокластеры меди Cu+ и титана Ti+, который может быть использован при создании светоизлучающих и светосигнальных устройств, например, плазменных дисплейных панелей, световых матричных индикаторов, светофоров

Изобретение относится к химической промышленности и дозиметрии излучений. Для получения прозрачного тканеэквивалентного детектора излучений на основе Li2B4O7 осуществляют следующие этапы: a) смешивают компоненты исходного реагента детектора, включающие деионизированную воду, борную кислоту H3BO3, примесь Mn и связующий материал двуокись кремния SiO2; b) повышают температуру смеси до 75-85°C, добавляют карбонат лития Li2CO3 и побочную примесь Be2+, которая не уменьшает прозрачность детектора в диапазоне длин волн 320-750 нм; c) осуществляют старение, сушку и предварительный обжиг полученного исходного реагента; d) измельчают, шлифуют и просеивают исходный реагент; e) формуют под давлением; f) спекают сформованные корпуса детектора. Полученный детектор имеет подавленный низкотемпературный максимум и прозрачен как для стимулирующего света, так и для выходной люминесценции. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к коллоидной химии и может быть использовано в люминесцентных метках, а также при изготовлении материалов для лазеров, светодиодов, солнечных батарей, фотокатализаторов. Сначала раздельно готовят растворы сульфида натрия и азотнокислого серебра. Для этого по 0,01-0,5 г сульфида натрия и азотнокислого серебра растворяют в 40-200 мл холодной дистиллированной воды. 0,5-20 г желатина набухает в реакторе в течение 30 мин в 100-500 мл дистиллированной воды с температурой от 20-30°C. Полученный желатиновый раствор нагревают до 40-90°C при перемешивании, в него сливают 5 мл 96%-этанола. Затем осуществляют двуструйное сливание приготовленных растворов сульфида натрия и азотнокислого серебра, нагревают 10-20 мин с получением золя коллоидных квантовых точек сульфида серебра и охлаждают его до 4- 10°C в течение 10 часов. Полученный студень измельчают до размера гранул 5-10 мм, промывают дистиллированной водой при температуре 7-13°C, лишнюю воду сцеживают и гранулы нагревают до температуры свыше 40°C. Изобретение позволяет получить квантовые точки сульфида серебра размером 1-5 нм в матрице из желатина, люминесцирующие в области 800-1100 нм. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 пр.

Изобретение относится к технологии получения порошкового материала, содержащего наночастицы полупроводникового соединения, и может быть использовано в оптоэлектронике и медицине. Нанокристаллический порошок сульфида серебра получают осаждение из водного раствора смеси нитрата серебра и сульфида натрия в присутствии цитрата натрия при температуре 20-35°С в течение 5-60 минут при соотношении компонентов нитрат серебра: сульфид натрия: цитрат натрия, равном 1:0.5÷10:0.1÷2. Способ отличается простотой и позволяет получать однофазные беспримесные нанокристаллические порошки сульфида серебра с узким распределением частиц по размеру в заранее указанном диапазоне от 20 до 500 нм. 3 пр.

Изобретение относится к квантовым точкам сульфида серебра, излучающим в ближней инфракрасной области спектра, и их применению в биологии. Квантовые точки сульфида серебра содержат присоединенные к поверхности гидрофильные группы из меркаптосодержащего гидрофильного реагента. Гидрофильный реагент выбран из меркаптоуксусной кислоты, меркаптопропионовой кислоты, цистеина, цистеамина, тиоктовой кислоты и меркаптоацетата аммония или любых их комбинаций. Способ получения указанных квантовых точек включает реакцию гидрофобных квантовых точек сульфида серебра со стехиометрическим или избыточным количеством меркаптосодержащего гидрофильного реагента в полярном органическом растворителе. Квантовые точки сульфида серебра имеют высокий выход флуоресценции, хорошую стабильность флуоресценции, хорошую биосовместимость, единообразные размеры и могут быть использованы для визуализации клеток и для визуализации биологических тканей. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 5 ил., 6 пр.

Изобретение может быть использовано в оптоэлектронике и медицине при получении источников излучения и флуоресцентных меток. Способ получения водного коллоидного раствора наночастиц сульфида серебра включает получение смеси водных растворов нитрата серебра, сульфида натрия и стабилизатора. К водному раствору нитрата серебра добавляют водный раствор стабилизатора. Затем к полученному раствору добавляют водный раствор сульфида натрия при контролируемом значении рН и комнатной температуре. В качестве стабилизатора используют цитрат натрия Na3C6H5O7 при мольном соотношении компонентов нитрат серебра : сульфид натрия : цитрат натрия = 1:(0,5÷1):(0,4÷20) и значении рН, равном 5,2-6,1. Изобретение позволяет упростить получение стабильных до года водных коллоидных растворов наночастиц сульфида серебра с размером частиц от 6 до 20 нм при условии их хранения при комнатной температуре. 3 ил., 1 табл., 3 пр.

Изобретение может быть использовано в медицине, фотонике, гетерогенном катализе. Наночастицы сульфида серебра имеют лигандную оболочку, состоящую из цитратных групп. Толщина оболочки от 1 до 10 нм. Способ получения указанных наночастиц сульфида серебра включает получение исходного раствора нитрата серебра и сульфида натрия при их соотношении (0,5-3,5):(0,9-1,1). К исходному раствору добавляют 0,01-10 % раствор цитрата натрия в количестве 1-50 % от общего объема. Затем проводят выдержку в течение от 0,1 до 50 часов при температуре 20-35°С. Изобретение позволяет получить в одну стадию полупроводниковые изолированные наночастицы сульфида серебра типа ядро-оболочка с использованием только безвредных и экологически чистых веществ. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 6 пр.

Изобретение относится к способам синтеза гибридных наноструктурированных материалов, а именно к способу получения гибридных плазмонно-люминесцентных маркеров. Способ заключается в формировании металлических плазмонных наночастиц на поверхности неорганических люминесцентных наночастиц, предварительно активированных ионами редкоземельных металлов. Плазмонные наночастицы получают восстановлением из жидких растворов. При этом коллоидный раствор неорганических люминесцентных наночастиц в 1.2-дихлорэтане смешивают с раствором супрамолекулярного комплекса [{Au10Ag12(C2Ph)20}Au3(PPh2(С6Н4)3PPh2)3][PF6]5 в 1.2-дихлорэтане с получением жидкого раствора, а восстановление жидкого раствора проводят лазерным излучением с длиной волны, соответствующей полосе поглощения супрамолекулярного комплекса, плотностью мощности от 0.1 до 1 мВт/см2, при времени лазерного воздействия 10-60 мин. Изобретение позволяет обеспечить высокую химическую чистоту получаемых маркеров и малое количество технологических операций. 5 ил., 3 пр.
Наверх