Неорганический фотохромный материал с пространственно-селективным эффектом памяти



Неорганический фотохромный материал с пространственно-селективным эффектом памяти
Неорганический фотохромный материал с пространственно-селективным эффектом памяти
Неорганический фотохромный материал с пространственно-селективным эффектом памяти

Владельцы патента RU 2721095:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) (RU)

Изобретение относится к области неорганических материалов для твердотельных индикаторов ультрафиолетового излучения. Неорганический фотохромный материал с пространственным эффектом памяти содержит Сu - 0,012-0,015 мас.%, Gd - 0,0004-0,0006 мас.% и ZnS – остальное. Техническим результатом является создание материала с выраженными пространственно-селективными фотохромными свойствами при облучении длинноволновым ультрафиолетовым излучением и эффектом памяти изменения цвета ≥ 30 сек. 1 табл., 2 ил.

 

Изобретение относится к области неорганических материалов для твердотельных индикаторов ультрафиолетового (УФ) излучения.

Фотохромные неорганические материалы, изменяющие цвет под воздействием УФ излучения, известны достаточно давно. Обычно они, в зависимости от состава, затемняются, просветляются или изменяют окраску при увеличении интенсивности УФ излучения. При этом изменение прозрачности или окраски происходит во всем объеме материала. Некоторые из неорганических фотохромных материалов сохраняют изменения окраски после снятия УФ излучения, т.е., их можно рассматривать как имеющие эффект памяти. Такой эффект не носит избирательного характера и наблюдается во всем объеме материала.

Развитие приборов для детектирования и индикации УФ излучения вызывает интерес к созданию материалов с избирательным эффектом памяти, который можно охарактеризовать как пространственно-селективный. Такой предполагаемый материал позволял бы «запоминать» на определенное время облучение, произведенное в конкретном месте датчика, а не во всем его объеме, и, соответственно, представлял бы интерес не только для индикаторов и детекторов УФ излучения, но и для устройств оптической памяти.

Наибольший интерес представляет разработка такого фотохромного материала для применения в длинноволновом УФ диапазоне, так же называемом «Ультрафиолет А» [стандарт ISO-DIS-21348], то есть в области длин волн приблизительно от 315 до 400-410 нм. С одной стороны, такое УФ излучение широко распространено в повседневной жизни, так как присутствует в спектре многих светоизлучающих приборов, в том числе, бытовых, косметических и медицинских. УФ излучение длинноволнового диапазона, при повышенной интенсивности, может представлять опасность для здоровья человека даже на удалении от источника, т.к. оно слабо поглощается атмосферой. Человеческий глаз не может определить наличие УФ излучения большей части этого диапазона, что является дополнительным фактором риска. Поэтому индикация и детектирование длинноволнового УФ излучения являются важными задачами. С другой стороны, для работы в этом диапазоне создано много источников излучения, в том числе, недорогих светодиодов, достаточно монохроматичных для применения в приборах оптической записи информации.

Известен фотохромный неорганический материал, имеющий состав, содержащий оксид европия Eu2O3 в концентрации 0,43-0,49% (масс.) и тетраборат лития Li2B4O7 (остальное). [Редькин Б.С, Синицын В.В., Колесников Н.Н., Орлов В.И. Фотохромное люминесцентное стекло. Патент РФ на изобретение №2583967, 15.04.2016 г.] - аналог. Этот материал мгновенно реагирует на УФ излучение, приобретая интенсивную окраску. Основной недостаток этого аналога - отсутствие эффекта памяти. При снятии УФ излучения материал сразу возвращается в бесцветное исходное состояние.

Известен фотохромный неорганический материал, содержащий SiO2, Al2O3, В2О3, Li2O, Na2O, K2O, Ag, CuO и NiO, просветляющийся практически до полной прозрачности при увеличении интенсивности УФ излучения [J.C. Mauro, L.M. Thirion. Reverse photochromic borosilicate glasses. US patent application publication Pub. No.: 20150099130 A1, 09.04.2015] - прототип. Этот фотохромный материал можно рассматривать как имеющий неизбирательный (наблюдающийся во всем объеме) эффект памяти - просветление остается после снятия УФ излучения. Основной недостаток такого материала - отсутствие пространственной селективности эффекта памяти. Существенным недостатком является необходимость термообработки для возврата материала в исходное состояние (повторное затемнение), затрудняющее применение материала в приборах.

Задачей настоящего изобретения является создание неорганического фотохромного материала с пространственно-селективным эффектом памяти.

Поставленная задача решается тем, что материал имеет состав Cu - 0,012-0,015% (масс.), Gd - 0,0004-0,0006% (масс.), ZnS - остальное.

Такой материал обладает пространственно-селективным эффектом памяти. На фотографиях Фиг. 1 представлена выборочная последовательная раскадровка кинограммы, показывающая эффект воздействия на предлагаемый материал источника излучения с длиной волны 405 нм. Сфокусированное пятно 1 от источника излучения совершает движение по замкнутому контуру (по часовой стрелке) в плоскости кристаллического образца, отдельно показанного на Фиг. 2. Облучение образца производилось снизу, то есть со стороны, противоположной представленной на Фиг. 1.В месте текущего нахождения сфокусированного пятна 1 цвет образца меняется на белый. При перемещении пятна 1 за ним остается след, в люминесценции которого на протяжении 2-3 секунд после сдвига пятна преобладает голубая компонента, что на раскадровке кинограммы отмечено как участок следа 2. Через 2-3 секунды после сдвига пятна в люминесценции следа начинает преобладать зеленая составляющая (участок следа 3), что хорошо видно визуально на Фиг. 1 и регистрируется в спектрах люминесценции как широкая полоса в интервале длин волн 480-550 нм, что соответствует практически всему зеленому поддиапазону видимой части спектра. Зеленое свечение образца сохраняется не менее 30 секунд и наблюдается на всю его толщину, но ширина следа не превышает диаметра сфокусированного пятна 1.

Таким образом, предлагаемый материал является фотохромным, так как его цвет меняется при воздействии ультрафиолетового излучения, и обладает эффектом памяти не менее 30 секунд. Эффект памяти пространственно-селективный: он наблюдается на всю толщину материала, но изменение цвета материала избирательно и наблюдается только по следу движущегося сфокусированного пятна УФ излучения.

Изготовление материала возможно путем, например, выращивания кристалла из расплава методами Бриджмена или зонной плавки в графитовых тиглях. Учитывая физико-химические свойства основного компонента (ZnS) такие процессы необходимо проводить под давлением инертного газа.

Интервалы концентраций Cu и Gd выбраны экспериментально.

При снижении концентраций до уровня ниже заявленных значений сначала падает время послесвечения, то есть эффект памяти становится непродолжительным. При дальнейшем уменьшении концентраций эффект памяти и фотохромные свойства материала пропадают полностью.

При увеличении концентраций Cu и Gd выше заявленных сначала быстро снижается продолжительность действия эффекта памяти, а затем, при дальнейшем повышении концентраций, перестают наблюдаться и фотохромные свойства материала.

Примеры составов приведены в таблице.

Неорганический фотохромный материал с пространственным эффектом памяти, отличающийся тем, что содержит Сu - 0,012-0,015 мас.%, Gd - 0,0004-0,0006 мас.% и ZnS - остальное.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается управляемого защитного фильтра от лазерного излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается управляемого защитного фильтра от лазерного излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Способ отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения основного потока включает направление потока излучения на светоделительный оптический элемент, установленный под углом β к его направлению, для отражения части потока от его наклонной поверхности.

Изобретение относится к области лазерной техники и касается способа получения последовательности идентичных фемтосекундных импульсов. Способ включает в себя разделение излучения лазера на две части, одна из которых поступает на фотодетектор, где выделяется сигнал с частотой повторения импульсов, который смешивается с сигналом синтезатора опорной частоты повторения импульсов и поступает на блок фазовой привязки частоты повторения импульсов лазера.

Изобретение относится к области лазерной техники и касается способа получения последовательности идентичных фемтосекундных импульсов. Способ включает в себя разделение излучения лазера на две части, одна из которых поступает на фотодетектор, где выделяется сигнал с частотой повторения импульсов, который смешивается с сигналом синтезатора опорной частоты повторения импульсов и поступает на блок фазовой привязки частоты повторения импульсов лазера.

Изобретение относится к оптической интерферометрии, в частности к спектральной рефлектометрии, и может быть использовано для получения фазового сдвига для излучения оптического диапазона.

Изобретение относится к области оптического приборостроения, лазерной, телекоммуникационной, дисплейной и биомедицинской техники при использовании в приборах защиты глаз сварщиков, пилотов самолетов и др.

Изобретение относится к области оптических способов измерения физических величин с использованием фазовых оптических датчиков (интерферометров), в том числе для измерения механических и акустических колебаний, а также линий сбора данных на их основе.

Изобретение относится к области оптического наблюдения в условиях недостаточной освещенности. Система инфракрасного ночного видения включает источник света видимого диапазона, головной блок управления, блок переключения источника света видимого диапазона в инфракрасный диапазон, камеру ночного видения, светоотражающий экран и средство вывода графической информации на светоотражающий экран.

Изобретение относится к области автоматизированных систем для длительного испытания узлов лазерных систем. Изобретение представляет собой станцию для оценки времени жизни тестируемого каскада усиления волоконного лазера, включающую задающий лазер для генерации лазерных импульсов, оптоволокно для передачи лазерных импульсов, первый предусилитель для усиления импульсов из задающего лазера и увеличения соотношения сигнала к шуму, акустооптический модулятор для управления частотой следования импульсов, второй предусилитель для усиления сигнала до уровня сигнала одного волоконного усилителя из каскада усиления, третий предусилитель для усиления сигнала до уровня нескольких волоконных усилителей из каскада усиления, разветвитель для деления сигнала из третьего предусилителя в равном соотношении и передачи его в тестируемые волоконные усилители, диоды накачки, создающие инверсную населенность в тестируемых волоконных усилителях, подключенные через электрические контакты к источникам тока, ответвители мощности с фотодиодами, которые служат для ответвления небольшой доли мощности на измерительные фотодиоды, АЦП, осуществляющий оцифровку сигнала с измерительных фотодиодов, и передающий сигнал на компьютер с управляющей программой, при этом станция включает управляющую плату, осуществляющую изменение параметров перечисленных устройств и сбор данных, а также блок данных.

Изобретение относится к неорганической химии и оптоэлектронике. Сложный оксид празеодима, молибдена и теллура, имеющий химическую формулу Pr2MoTe4O14, применяют в шихте для получения празеодимсодержащих теллуритно-молибдатных стекол, что позволяет использовать их в оптоэлектронных приборах.
Наверх