Люминесцирующее оксифторидное стекло

Изобретение относится к материалам квантовой электроники, оптики и может быть использовано в устройствах для отображения информации, электронно-лучевых приборах, индикаторной технике, светодиодах белого свечения, сцинтилляторах, катодо- и рентгенолюминофорах. Люминесцирующее оксифторидное стекло имеет следующий состав, мас.%: 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO - остальное (3 ≤ х ≤ 7). Технический результат изобретения – увеличение интенсивности люминесценции ионов европия на длине волны электронного перехода 5D07F2. 3 пр., 1 табл.

 

Изобретение относится к материалам квантовой электроники, оптики и может быть использовано в устройствах для отображения информации, электронно-лучевых приборах, индикаторной технике, светодиодах белого свечения, сцинтилляторах, катодо- и рентгенолюминофорах.

Люминесцирующее оксифторидное стекло имеет следующий состав (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO остальное (3 ≤ х ≤ 7).

Цель изобретения – увеличение интенсивности люминесценции ионов Eu3+ на длине волны электронного перехода 5D07F2.

Поставленная цель достигается тем, что люминесцирующее оксифторидное стекло состоит из нового оксифторидного стекла состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO остальное (3 ≤ х ≤ 7).

Аналогами предлагаемого люминесцирующего оксифторидного стекла являются люминофоры на основе оксифторидных стекол [1, 2]. (1. Aseev V.A., Kolobkova E.V., Nekrasova Ya.A. Nikonorov N.V., Rohmin A.S. Oxyfluoride glasses for red phosphors // Materials Physics and Mechanics. 2013. Vol. 17. PР. 135-141. 2. Лойко П.А., Рачковская Г.Е., Захаревич Г.Б. и др. Новые люминесцирующие оксифторидные стекла с ионами европия и иттербия // Стекло и керамика. 2014. № 2. С. 3-6).

Недостатком этих люминесцентных материалов является невысокая интенсивность люминесценции Eu3+, низкий энергосъем вследствие концентрационного тушения. Кроме того, стекла содержат токсичные соединения свинца РbO и PbF2 и кадмия CdF2.

Наиболее близким к предполагаемому люминесцирующему оксифторидному стеклу по составу и технической сущности является люминесцирующее стекло (взято за прототип), которое содержит (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 –5 Lu2O3 – 31Bi2O3 – 36ZnO – 5 Eu2O3 (Кожевникова Н.М., Цыретарова С.Ю. Синтез и исследование люминесцентных свойств насиконсодержащей стеклокерамики, легированной Eu2O3. Неорганические материалы. 2015. № 5. С. 550-553). Недостатком этого материала является невысокая интенсивность люминесценции ионов Eu3+ на длине волны 620 нм, соответствующая электронному переходу 5D07F2.

Техническая задача изобретения - создание стекла, характеризующегося высокой интенсивностью люминесценции ионов Eu3+ на длине волны электронного перехода 5D07F2.

Увеличение интенсивности люминесценции достигается тем, что люминесцирующее оксифторидное стекло, содержащее оксиды SiO2, B2O3, Bi2O3, Eu2O3, ZnO, дополнительно содержит CaF2, образуя при этом люминесцирующее стекло состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO остальное (3 ≤ х ≤ 7).

Соотношение заявляемых составов обусловлено областью фазовой однородности люминесцентного материала, образующегося в системе SiO2 – B2O3 – Bi2O3 – CaF2 – Eu2O3 – ZnO.

Пример 1. Шихту состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – 33Bi2O3– 10CaF2 – 3 Eu2O3 – ZnO остальное, многократно перетирали в агатовой ступке и проводили двухступенчатый отжиг при 250-400 °С в течение 2-3 часов и 900 °С в течение 10 ч для гомогенизации расплава, после чего отливали в медную форму. Синтезированные образцы стекол дополнительно отжигали при 300 °С (45 ч) для снятия напряжения. Полученное люминесцирующее оксифторидное стекло имеет интенсивность на длине электронного перехода 5D07F2 иона европия в 1.25 раза выше, чем прототип и в 1.43 раз выше, чем промышленный люминофор К-77 Y2O3:Eu3+ (1 ат. %), что показано в таблице.

Пример 2. Шихту состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – 31Bi2O3– 10CaF2 – 5 Eu2O3 – ZnO остальное, готовили по технологии, описанной в примере 1. Полученное люминесцирующее оксифторидное стекло имеет интенсивность люминесценции на длине волны электронного перехода 5D07F2 иона европия в 1.31 раз выше, чем прототип и в 1.57 раз выше, чем промышленный люминофор К-77 Y2O3:Eu3+ (1 ат. %). Результаты измерений интенсивности люминесценции Eu3+ приведены в таблице.

Пример 3. Шихту состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – 29Bi2O3– 10CaF2 – 7 Eu2O3 – ZnO остальное, готовили по технологии, описанной в примере 1. Полученное люминесцирующее оксифторидное стекло имеет интенсивность люминесценции на длине волны электронного перехода 5D07F2 иона европия в 1.18 раз выше, чем прототип и в 1.35 раз выше, чем промышленный люминофор К-77 Y2O3:Eu3+ (1 ат. %). Результаты измерений интенсивности люминесценции Eu3+ приведены в таблице.

Уменьшение содержания SiO2 ниже 8 мас. % приводит к уменьшению однородности люминесцентного материала и ухудшает его оптическое качество. Уменьшение Bi2O3, В2O3 и ZnO ниже заявляемых нецелесообразно из-за увеличения температуры синтеза. Увеличение концентрации CaF2 способствует повышению температурного интервала стеклования.

Как следует из полученных данных техническим результатом изобретения является повышение интенсивности люминесценции ионов европия на длине волны электронного перехода 5D07F2. В интервале 3-7 мас. % Eu3+ интенсивность свечения люминесцирующего оксифторидного стекла состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO остальное (3 ≤ х ≤ 7) превышает интенсивность промышленного люминофора К-77 и прототипа.

Сравнительные характеристики заявляемых составов

Пример Состав, мас. % Iотн.
SiO2 В2O3 Bi2O3 ZnO CaF2 Eu2O3
1 8 20 33 31 10 3 1.43*
1.25
2 8 20 31 31 10 max 5 1.57*
1.31
3 8 20 29 31 10 7 1.35*
1.18
К-77
промышленный люминофор
Y2O3:Eu3+
- - - - - 1ат.% Eu3+ 1.0
Прототип 8 20 31 36 - 5 1.2

Примечание: источник возбуждения – ксеноновая лампа высокого давления ДкСШ 150-1М. Измерение интенсивности люминесценции проведено на длине волны 620 нм электронного перехода 5D07F2 иона европия.

Iотн.* соответствует интенсивности люминесценции люминесцирующего оксифторидного стекла относительно промышленного люминофора К-77 Y2O3:Eu3+ (1 ат. %), вторая цифра в столбце Iотн соответствует интенсивности люминесценции люминесцирующего оксифторидного стекла относительно прототипа.

Люминесцирующее оксифторидное стекло, содержащее оксиды кремния SiO2, бора B2O3, висмута Bi2O3, европия Eu2O3, цинка ZnO, отличающееся тем, что дополнительно содержит фторид кальция CaF2 при следующем отношении компонентов мас.%: 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO - остальное (3 ≤ х ≤ 7).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фторцирконатных и фторгафнатных люминесцирующих стекол, легированных трифторидом церия. В шихту из смеси фторидов металлов, выбранных из ряда: фторид металла IV группы; BaF2; LaF3; AlF3; NaF, где в качестве фторида металла IV группы используют либо ZrF4, либо HfF4, дополнительно вводят тетрафторид церия в качестве фторирующего агента и люминесцирующего компонента.

Изобретение относится к прозрачным стеклокристаллическим оксидным материалам. Люминесцирующая стеклокерамика, содержащая следующие компоненты, мас.%: Li2O 0,03-2,94; Na2O 0,06-5,77; Ga2O3 26,5-53,5; SiO2 9,9-17,3; GeO2 31,2-54,1; TiO2 сверх 100% 0,04-3,9.

Стекло // 2661959
Изобретение относится к составам люминесцирующих свинцовоборосиликатных стекол. Стекло содержит следующие компоненты, вес.%: B2O3 6,0-27,0; SiO2 3,0-10,0; Al2O3 1,0-3,0; PbO 60,0-90,0 и по крайней мере один окисел из группы Pr2O3, Sm2O3, Nd2O3, Tb2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Eu2O3, Ce2O3 при следующем соотношении компонентов, причем указанный окисел вводится сверх 100% (вес.

Изобретение относится к ап-конверсионно люминесцирующей оксифторидной наностеклокерамике. Наностеклокерамика включает, мол.%: SiO2 34.5-40.0; PbF2 30.0-32.0; CdF2 10.0-12.0; YbF3 1.0-2.0; PbO 16.0-17.0; Eu2O3 1.5-2.5 и Tb2O3 0.5-1.0.

Изобретение относится к способу модифицирования структуры стекла под действием лазерного пучка для формирования люминесцирующих микрообластей. Фосфатное стекло, содержащее ионы серебра, локально облучают фемтосекундными лазерными импульсами с длиной волны в ближнем инфракрасном диапазоне, с энергией лазерных импульсов в пределах 30-200 нДж, длительностью лазерных импульсов в пределах 300-1200 фс, частотой следования лазерных импульсов в пределах 1-500 кГц.

Изобретение относится к ап-конверсионно люминесцирующей оксифторидной наностеклокерамике. Люминесцирующая наностеклокерамика включает следующие компоненты, мол.

Изобретение относится к оптически прозрачным стеклокристаллическим наноматериалам. Ап-конверсионно люминесцирующая наностеклокерамика содержит, мол.

Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к фосфатным стеклам, которые могут использоваться в качестве активных сред лазеров (в том числе волоконных) и усилителей лазерных импульсов сверхкороткой длительности, генерирующих в ближней инфракрасной области спектра.

Изобретение относится к люминесцентным материалам. Технический результат изобретения заключается в повышении квантового выхода люминесценции стекол с переходными металлами.

Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к материалам, прозрачным в видимой области спектра, с высоким поглощением в ИК области спектра. Технический результат – повышение поглощения в ближней ИК-области.
Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к бесцветным оптическим стеклам, не содержащим оксидов свинца, со значением коэффициента преломления nd≥l,73, числом Аббе νd≥40 и плотностью ρ≤4,2 г/см3.

Изобретение относится к технологии силикатов, а именно к производству стекол, которые могут быть использованы для изготовления изделий декоративно-художественного назначения.

Стекло // 2661959
Изобретение относится к составам люминесцирующих свинцовоборосиликатных стекол. Стекло содержит следующие компоненты, вес.%: B2O3 6,0-27,0; SiO2 3,0-10,0; Al2O3 1,0-3,0; PbO 60,0-90,0 и по крайней мере один окисел из группы Pr2O3, Sm2O3, Nd2O3, Tb2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Eu2O3, Ce2O3 при следующем соотношении компонентов, причем указанный окисел вводится сверх 100% (вес.

Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к фосфатным стеклам, которые могут использоваться в качестве активных сред лазеров (в том числе волоконных) и усилителей лазерных импульсов сверхкороткой длительности, генерирующих в ближней инфракрасной области спектра.

Изобретение относится к производству стекол, используемых, преимущественно, в электронной и радиотехнической промышленности. Легкоплавкое стекло содержит, мас.

Изобретение относится к стеклам, предназначенным для применения в твердотельных лазерах, в частности в короткоимпульсных лазерах с высокой пиковой мощностью. Технический результат – увеличение ширины полосы излучения редкоземельных ионов, используемых в качестве генерирующих ионов в активных средах твердотельных лазеров на стекле, особенно в композициях стекол на фосфатной основе.

Стекло // 2614762
Изобретение касается составов стекла, которое может быть использовано для изготовления ваз, декоративных панно, сувениров. Стекло содержит, мас.%: PbO 31,0-32,0; TiO2 3,0-4,0; ZrO2 3,5-4,5; K2O 1,6-2,53; Na2O 1,0-2,1; Al2O3 1,0-1,8; SiO2 29,5-30,4; BaO 17,82-18,76; CaO 3,7-4,5; Nb2O5 1,48-2,22; SnO2 1,74-1,98.

Стекло // 2612380
Изобретение относится к производству стекол, которые могут быть использованы, например, для изготовления плафонов люстр. Стекло содержит, мас.
Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к магнитооптическим стеклам, содержащим оксид тербия, для использования в качестве устройств, работающих на принципе эффекта Фарадея.
Изобретение относится к составам стекла, используемого в оптическом приборостроении. .
Наверх