Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов и способ его получения



Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов и способ его получения
Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов и способ его получения
G02F2202/40 - Приборы или устройства для управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света, оптические функции,которых изменяются при изменениия оптических свойств среды в этих приборах или устройствах например для переключения, стробирования, модуляции или демодуляции ; оборудование или технологические процессы для этих целей; преобразование частоты; нелинейная оптика; оптические логические элементы; оптические аналого-дискретные преобразователи (средства оптической передачи сигнала между чувствительным элементом и индикаторным или записывающим устройством совместно с измерением G01D 5/26; устройства, в которых математические операции выполняются оптическими элементами G06E 3/00; системы для передачи электрических сигналов с использованием оптических средств для преобразования входного сигнала G08C 19/36; запись информации с помощью электрических или магнитных средств и
G02F1/3551 - Устройства или приспособления для управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света, исходящего от независимого источника, например для переключения, стробирования или модуляции; нелинейная оптика (термометры с использованием изменения цвета или прозрачности G01K 11/12; с использованием изменения параметров флуоресценцией G01K 11/32; световоды G02B 6/00; оптические устройства или приспособления с использованием подвижных или деформируемых элементов для управления светом от независимого источника G02B 26/00; управление светом вообще G05D 25/00; системы визуальной сигнализации G08B 5/00; устройства для индикации меняющейся информации путем выбора или комбинации отдельных элементов G09F 9/00; схемы и устройства управления для приборов
C01P2002/54 - Неорганическая химия (обработка порошков неорганических соединений для производства керамики C04B 35/00; бродильные или ферментативные способы синтеза элементов или неорганических соединений, кроме диоксида углерода, C12P 3/00; получение соединений металлов из смесей, например из руд, в качестве промежуточных соединений в металлургическом процессе при получении свободных металлов C21B,C22B; производство неметаллических элементов или неорганических соединений электролитическими способами или электрофорезом C25B)

Владельцы патента RU 2763463:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) (RU)

Изобретение относится к кристаллам литиевых халькогенидов для нелинейной оптики. Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов общей формулы LixAg1-xGaSe2, где х принимает любое значение от 0,01 до 0,98 с соответствующим изменением пространственной группы от тетрагональной I2d до ромбической Pna21 (при х=0,98), параметры элементарной ячейки 5,991<a<6,842 , 5,991<b<8,251, 6,549<с<10,884, объем 369,711<V<390,584 характеризующийся функциональными параметрами: диапазоном прозрачности 0,37-19,6 мкм, шириной запрещенной зоны при температуре 300 К 1,8-3,34 эВ, величиной двулучепреломления Δn>0,02, нелинейным коэффициентом 9,9-39,0 пм/В, порогом оптического разрушения 15-90 МВт/см2 при длительности импульса 6 нс, частоте повторения 100 Гц, длине волны 1,064 мкм. Способ получения монокристалла LixAg1-xGaSe2, где х принимает любое значение от 0,01 до 0,98, состоит в том, что предварительно синтезируют соединения LixAg1-xGaSe2 из элементарных компонентов Ag, Se, Ga (4N) и Li (2N) в условиях обеспечения стехиометрического соотношения компонентов, затем выращивают монокристалл методом Бриджмена в вакуумированной ампуле, установленной в печи, при скорости выращивания от 5 до 10 мм/сут и среднем значении аксиального температурного градиента от 10 до 20°С/см и охлаждают печь при комнатной температуре. Полученные кристаллы прозрачны в широком интервале длин волн и позволяют реализовать перестройку лазерного излучения видимого и ближнего ИК-диапазона в средний ИК-диапазон. 3 ил., 1 табл., 3 пр.

 

Изобретение относится к кристаллам литиевых халькогенидов, предназначенных к применению в нелинейной оптике. Кристаллы прозрачны в широком интервале длин волн и позволяют реализовать перестройку лазерного излучения видимого и ближнего ИК-диапазона в средний РЖ-диапазон.

Кристаллы халькогенидов являются перспективными нелинейно-оптическими материалами для среднего инфракрасного (ИК) диапазона. Они необходимы для создания эффективных широкоперестраиваемых лазерных систем, которые используются для дистанционной связи, мониторинга и зондирования окружающей среды, визуализации органических тканей и многих других применений. Эффективный нелинейный ИК кристалл должен обладать комплексом характеристик: высокая оптическая прозрачность в широком диапазоне, особенно в двух атмосферных окнах, охватывающих 3-5 мкм и 8-13 мкм; эффективная генерация второй гармоники (ГВГ) с коэффициентами dij превышающими значения для AgGaS2 (d36=13 пм/В); высокий порог лазерного повреждения для получения лазера высокой мощности; умеренное двулучепреломление Δn (0.03-0.10); технологичность процессов выращивания кристаллов и их физико-химическая стабильность.

Получение материала, сочетающего все перечисленные условия, остается сложной и актуальной задачей. Так, эффективность ГВГ обычно обратно пропорциональна оптической стойкости, поскольку увеличение dij как правило сопровождается уменьшением ширины запрещенной зоны Eg [1, 2]. Поэтому достижение оптимального баланса между указанными характеристиками является ключевым моментом для создания эффективного ИК кристалла. До настоящего времени основными коммерческими нелинейными ИК материалами остаются кристаллы структурного типа халькопирита: AgGaC2 (С=S, Se) и ZnGeP2, которые характеризуются высокими значениями dij (13, 39.5 и 75 и пм/В, соответственно) [3]. Тем не менее, края ИК-поглощения для AgGaS2 и ZnGeP2 составляют менее 13 мкм, что затрудняет генерацию лазерного излучения в области второго атмосферного окна (8-13 мкм). Кроме того, AgGaC2 (С=S, Se) имеет довольно низкую оптическую стойкость, все три указанных материала характеризуются значительным двухфотонным поглощением и поэтому не подходят для лазерных систем с высокой мощностью.

Было установлено, что замена катионов серебра литием в структурах AgGaC2 может существенно улучшить оптическую стойкость и оптимизировать двухфотонное поглощение [1, 3], однако кристаллы состава LiGaC2 имеют ряд недостатков, включая достаточно низкие значения dij (<10 пм/В) и относительно узкий диапазон прозрачности (например, ИК-край для LiGaSe2 - 13 мкм, тогда как для AgGaSe2 - 18 мкм). Авторы [2] исследовали соединение смешанного халькогенида LixAg2-xGa2S4. Результаты показали, что введение лития позволяет достичь значительного нелинейного эффекта при высоких значениях порога разрушения: для состава Li1.2Ag0.8Ga2S4 ширина запрещенной зоны равна 3.4 эВ, нелинейная восприимчивость в 1.1 раза больше, а оптическая стойкость в 8.6 раз выше по сравнению с AgGaS2 [2]. Селениды обладают более широким диапазоном прозрачности, поэтому при получении нового перспективного соединения в качестве аниона был выбран селен.

Известен способ получения монокристалла литиевых халькогенидов общей формулы LiGaxIn1-xTe2 (патент RU 2699639), который включает предварительный синтез соединения из элементарных компонентов в условиях обеспечения их стехиометрического соотношения и выращивание монокристалла модифицированным методом Бриджмена-Стокбаргера в вакуумированной ампуле при изменении соотношения температурных градиентов в расплаве и растущем кристалле. Этот способ наиболее близок к предлагаемому тем, что включает стадии синтеза и кристаллизации, однако условия осуществления обеих стадий для нового монокристалла являются предметом исследований и установления неизвестных параметров процесса, не следующих из уровня техники.

Задачей настоящего изобретения является создание нелинейного материала на базе твердых растворов LixAg1-xGaSe2, характеризующегося комплексом оптимальных характеристик нелинейно-оптического преобразователя: значительные нелинейные коэффициенты, высокая оптическая стойкость, умеренные значения двулучепреломления, широкий диапазон прозрачности.

Поставленная задача решена созданием нелинейного монокристалла литиевых халькогенидов общей формулы LixAg1-xGaSe2, где x принимает любое значение от 0.01 до 0.98.

Монокристаллы получали следующим образом:

Взвешивание и загрузку исходных элементарных веществ проводили в сухой камере, продуваемой чистым аргоном. Шихту для выращивания кристаллов получали методом пиросинтеза путем сплавления элементарных Ag, Se, Ga (4N) и Li (2N). Синтез проводили в кварцевом контейнере, внутреннюю поверхность которого графитизировали во избежание взаимодействия кварца с литием. Взвешенные в стехиометрическом соотношении компоненты помещали в контейнер, вакуумировали до 10-2 мм рт.ст. и герметично запаивали, затем помещали в горизонтальную двузонную печь так, чтобы Se находился в «холодной» зоне при Т=500°С, а все металлы в «горячей» зоне при Т=1000°С. Контейнер со скоростью 1 см/час перемещали из холодной зоны в горячую до тех пор, пока не заканчивался селен, после чего печь выключали и смесь охлаждали до комнатной температуры.

Кристаллы выращивали методом Бриджмена. Шихту загружали в графитизированную квацевую ампулу с коническим дном, вакуумировали до 10-2 мм рт.ст. и герметично запаивали. Ампулу устанавливали в вертикальную двузонную печь. Температура в горячей зоне составляла 900°С, в холодной -700°С. Температура плавления LixAg1-xGaSe2 по мере увеличения значения x варьируется от 850°С [4] до 890°С [5]. В печи в точке плавления температурный градиент составлял от 10 до 20°/cм. Ампулу перемещали из горячей зоны в холодную со скоростью 5-10 мм/сутки, по окончании кристаллизации печь выключали и охлаждали до комнатной температуры. Полученную монокристаллическую булю перекристаллизовывали повторно. В результате получали прозрачный слиток длиной до 35 мм и диаметром до 25 мм.

Полученный халькогенидный монокристалл имеет формулу LixAg1-xGaSe2, где х принимает любое значение от 0.01 до 0.98 с соответствующим изменением пространственной группы от тетрагональной до ромбической Pna21 (при x=0.98), параметры элементарной ячейки 5.99<a<6.842 , 5.99<b<8.251 , 10.884>с>6.549 , объем 390.584>V>369.711

Монокристалл состава LixAg1-xGaSe2 представляет собой ряд твердых растворов тетрагональной модификации при x от 0.01 до 0.98 и характеризуется оптимальным сочетанием функциональных параметров: при x=0.5 диапазон прозрачности составляет от 0.57 до 19.6 микрон, ширина запрещенной зоны равна 2.365 эВ при 300 К, рассчитанное значение двулучепреломления Δn>0.02, нелинейный коэффициент оценен методом Куртца-Перри - 26.0 пм/В. Значения порога оптического разрушения в 5 раз превышают соответствующее значение для AgGaSe2 при длительности импульса 6 нc (длина волны 1.053 мкм, частота повторения 100 Гц), при 0.5 нc (длина волны 1.064 мкм, частота повторения 1 кГц) эта величина составляет 1 ГВт/см2.

Результаты показывают, что частичное замещение ионов Li+ на Ag+ позволяет получить материал, превосходящий по совокупности параметров тройные аналоги AgGaSe2, LiGaSe2: нелинейный коэффициент, значительно превышающий показатель литиевого кристалла, более длинноволновый край поглощения - до 19 мкм, более высокую оптическую стойкость.

На фиг. 1 представлен выращенный слиток LixAg1-xGaSe2 (а), образец в проходящем поляризованном свете (b), призма для исследований дисперсионных характеристик (с).

На фиг. 2 приведена кристаллическая структура LixAg1-xGaSe2.

На фиг. 3 представлены спектры пропускания кристаллов LixAg1-xGaSe2 при х=0.01; 0.5; 0.98 (а, кривые 1, 2 и 3, соответственно) и построение по Тауцу для прямых межзонных электронных переходов при 300 (1) и 80 (2) К для Li0.5Ag0.5GaSe2 (b).

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1. Для получения монокристаллического образца Li0.98Ag0.02GaSe2 (х=0.98) используют шихту, полученную описанным выше методом из исходных элементарных компонентов: литий, серебро, галлий, и селен высокой чистоты, взятых в стехиометрическом соотношении.

Кристаллы выращивают методом Бриджмена (вертикальный вариант). Температура плавления равна 890°С. Температурный градиент в зоне роста составляет около 20°/см. В результате получают слитки состава Li0.98Ag0.02GaSe2 массой до 30 г. Кристаллы относятся к ромбической симметрии с пространственной группой Pna21, параметры элементарной ячейки а=6.842 , b=8.251 , с=6.549 , V=369.711 Диапазон прозрачности составляет от 0.37 до 13.2 микрон, ширина запрещенной зоны 3.34 эВ при 300 К, рассчитанное значение двулучепреломления Δn>0.05, нелинейный коэффициент равен 9.9 пм/В (2.3 мкм), порог оптического разрушения составляет 90 МВт/см2 (длительность импульса 6 не, частота повторения 100 Гц, длина волны 1.064 мкм).

Пример 2. Для получения образца Li0.5Ag0.5GaSe2 (х=0.5) массой 30 г используют исходные элементарные компоненты: литий, серебро, галлий и селен высокой чистоты, взятые в стехиометрическом соотношении. Условия /получения, как в примере 1. Температура плавления составляет 868°С. Температурный градиент в зоне роста равен около 15°/см. Структура кристаллов - тетрагональная с параметрами решетки: а=5.929 с=10.794, V=379.50(4) Диапазон прозрачности от 0.57 до 19.6 мкм, ширина запрещенной зоны 2.365 эВ при 300 К, рассчитанные значения двулучепреломления Δn>0.02; нелинейный коэффициент измерен методом Куртца-Перри 26.0 пм/В. Значение порога оптического разрушения составляет 70 МВт/см2 (6 нc, 100 Гц, 1.064 мкм).

Пример 3. Для получения образца Li0.01Ag0.99GaSe2 (x=0.01) массой до 30 г используют исходные элементарные компоненты: литий, серебро, галлий и селен высокой чистоты, взятые в стехиометрическом соотношении. Условия получения, как в примере 1. Температура плавления составляет 850°С. Температурный градиент в зоне роста равен около 10%м. Выращенные кристаллы описываются тетрагональной симметрией (пространственная группа ), параметры ячейки: а=5.991 с=10.884 V=390.584 Прозрачность от 0.76 до 18.0 мкм, ширина запрещенной зоны 1.8 эВ при 300 К, рассчитанные значения двулучепреломления Δn>0.04; нелинейный коэффициент составляет 39.0 пм/В (1.06 мкм), величина порога оптического разрушения равна 15 МВт/см2 (6 нc, 100 Гц, 1.064 мкм).

В таблице 1 приведены основные параметры и физические характеристики полученных монокристаллов.

Список использованной литературы:

[1] L. Isaenko, A. Yelisseyev, S. Lobanov, A. Titov, V. Petrov, J.-J. Zondy, P. Krinitsin, A. Merkulov, V. Vedenyapin. J. Smirnova, Cryst. Res. Technol. (2003), 38, 379.

[2] H.-M. Zhou, L. Xiong, L. Chen, L. -M. Wu, Angew. Chem., Int. Ed. (2019), 58, 9979.

[3] D. N. Nikogosyan, Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey, Springer, New York, NY 2005.

[4] A. Yelisseyev, P. Krinitsin, L. Isaenko, J. of Crystal Growth (2014), 387, 41-47.

[5] L.I. Isaenko, A.P. Yelisseyev. Semiconductor Science and Technology (2016), 31, 123001.

1. Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов общей формулы LixAg1-xGaSe2, где х принимает любое значение от 0,01 до 0,98 с соответствующим изменением пространственной группы от тетрагональной I2d до ромбической Pna21 (при х=0,98), параметры элементарной ячейки 5,991<a<6,842 , 5,991<b<8,251, 6,549<с<10,884, объем 369,711<V<390,584 характеризующийся функциональными параметрами: диапазоном прозрачности 0,37-19,6 мкм, шириной запрещенной зоны при температуре 300 К 1,8-3,34 эВ, величиной двулучепреломления Δn>0,02, нелинейным коэффициентом 9,9-39,0 пм/В, порогом оптического разрушения 15-90 МВт/см2 при длительности импульса 6 нс, частоте повторения 100 Гц, длине волны 1,064 мкм.

2. Способ получения монокристалла литиевых халькогенидов общей формулы LixAg1-xGaSe2, где х принимает любое значение от 0,01 до 0,98, состоит в том, что предварительно синтезируют соединения LixAg1-xGaSe2 из элементарных компонентов Ag, Se, Ga (4N) и Li (2N) в условиях обеспечения стехиометрического соотношения компонентов, затем выращивают монокристалл методом Бриджмена в вакуумированной ампуле, установленной в печи, при скорости выращивания от 5 до 10 мм/сут и среднем значении аксиального температурного градиента от 10 до 20°С/см и охлаждают печь при комнатной температуре.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что выращивание монокристалла состава Li0,98Ag0,02GaSe2 осуществляют при соблюдении в зоне роста температурного градиента 20°С/см.

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что выращивание монокристалла состава Li0,01Ag0,99GaSe2 осуществляют при соблюдении температурного градиента в зоне роста 10°С/см.

5. Способ по п. 2, отличающийся тем, что выращивание монокристалла состава Li0,5Ag0,5GaSe2 осуществляют при соблюдении градиента в зоне роста 15°С/см.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологиям отображения, в частности к панели отображения. Панель отображения включает в себя первую подложку; вторую подложку, обращенную к первой подложке; герметизирующий слой между первой подложкой и второй подложкой, совместно герметизирующий первую подложку и вторую подложку, чтобы сформировать ячейку; и первый слой электропроводных линий, имеющий первую непрерывную электропроводную линию, выполненную с возможностью обнаруживать трещину в герметизирующем слое.

Изобретение относится к нелинейным преобразователям частоты лазерного излучения. Способ настройки преобразователей частоты (ПЧ) лазерного излучения (ЛИ) в третью гармонику обеспечивает настройку ПЧ в два этапа.

Изобретение относится к цифровым устройствам и может быть использовано, в частности, при производстве универсальных цифровых фотонных вычислительных машин и цифровых фотонных устройств управления. Работа оптического логического элемента, содержащего оптический волновод с входами и выходом, основана на эффекте интерференции когерентных световых импульсов, поляризованных в одной плоскости.

Изобретение относится к области систем дополненной реальности или виртуальной реальности (AR/VR), а именно к регулировке фокуса изображения в средствах отображения. Устройство отображения для системы AR/VR содержит по меньшей мере один источник изображений виртуальных объектов, по меньшей мере один дисплей для отображения изображений виртуальных объектов и по меньшей мере одну перестраиваемую линзу.

Группа изобретений относится к области прикладной электрохимии, а именно к устройствам на основе модифицированных электрохромных составов и способам их изготовления. Электрохромное устройство содержит два электрода, по меньшей мере, один из которых является оптически прозрачным.

Изобретение относится к технике систем для подсветки жидкокристаллических индикаторов (ЖКИ) и может быть использовано в бортовых индикаторах при работе операторов в обычных условиях и с применением приборов ночного видения (ПНВ). Полный световой поток при дневной и ночной подсветках образуется суммированием прямого излучения соответствующих светодиодов оптического излучателя и переотраженного излучения, которые формируют с помощью отражателя.

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим изменение величины светопропускания под воздействием электрического тока, а именно к стабильным электрохромным модулям, состоящим из нескольких отдельных слоев различных материалов. Технической результат изобретения направлен на реализацию стабильного многослойного электрохромного модуля, обладающего широкой полосой максимума поглощения, обеспечивающей нейтральный оттенок изделия в окрашенном состоянии и смещенной, при этом, в диапазон длин волн видимой части спектра, с целью минимизации риска термошока светопрозрачных конструкций на основе электрохромного модуля под воздействием интенсивных потоков инфракрасного солнечного излучения.

Изобретение относится к оконным контроллерам и связанной с ними прогностической логикой управления для реализации способов управления тонировкой и других функций тонируемых окон. Контроллер для управления тонированием одного или более тонируемого окна помещения содержит процессор, выполненный с возможностью определения пересечения трехмерной проекции дневного света через одно или более тонируемое окно с рассматриваемой плоскостью; определения перекрытия области пересечения с используемым участком, причём используемый участок является участком в помещении; использования определённого перекрытия для определения уровня тонирования одного или более тонируемого окна; и выдачи команд для перевода тонирования одного или более тонируемого окна на определенный уровень тонирования.

Изобретение относится к области технологии дисплеев, параллаксному барьеру, устройству отображения и соответствующему способу управления состоянием дисплея. Технический результат заключается в повышении надежности защиты конфиденциальности отображаемой информации.

Изобретение относится к области техники дисплеев. Техническим результатом является повышение качества изображений за счет повышения коэффициента контраста и насыщенности изображений, полученных оптическими датчиками.

Изобретение относится к технологии выращивания кристаллов типа KDP из раствора. Способ включает изготовление емкости для выращивания кристалла, при этом двигатель установлен в верхней части емкости для выращивания, а соединительный стержень кристаллодержателя присоединяется к нижнему концу вращающегося вала двигателя; изготовление кристаллодержателя для выращивания кристалла, при этом кристаллодержатель включает в себя верхнюю перекладину 7, поддон 12, соединительный стержень 6, боковые несущие стержни 8, 9 и две лезвиеобразные перемешивающие лопасти 10, 11; соединительный стержень 6 закрепляют по центру верхней перекладины 7; нижние концы боковых несущих стержней 8, 9 диаметрально противоположно закреплены на двух краях поддона 12, а верхние концы боковых несущих стержней 8, 9 прикреплены к двум концам верхней перекладины 7; лезвиеобразные перемешивающие лопасти 10, 11 закреплены на боковых несущих стержнях 8, 9; две лезвиеобразные перемешивающие лопасти 10, 11, боковые несущие стержни 8, 9 и верхнюю перекладину 7 располагают в одной вертикальной плоскости; центр верхней поверхности поддона 12 является местом крепления стержневидного затравочного кристалла; все соединения выполнены плавными для обеспечения гладкости; изготовление стержневидного затравочного кристалла 13 с направлением [001] в вертикальном направлении, при этом высота стержневидного затравочного кристалла 13 меньше, чем высота боковых несущих стержней 8, 9 кристаллодержателя, а длина по горизонтали и диапазон ширины стержневидного затравочного кристалла 13 равны 5–15 мм; установку поверхности нижнего конца стержневидного затравочного кристалла 13 в центре верхней поверхности поддона 12 кристаллодержателя; подготовку маточного раствора для выращивания кристалла с точкой насыщения от 40 до 70°C; помещение кристаллодержателя с закрепленным в нем стержневидным затравочным кристаллом 13 в печь для предварительного нагрева на время от 4 до 12 ч, при этом температура предварительного нагрева является температурой точки насыщения маточного раствора; помещение кристаллодержателя с закрепленным в нем стержневидным затравочным кристаллом 13 в подготовленный маточный раствор, присоединение соединительного стержня 6 кристаллодержателя к вращающемуся валу двигателя, запуск двигателя и установку диапазона скорости вращения равным от 10 до 50 об/мин, при этом режим вращения состоит из цикла: вращение в прямом направлении – 25 с, замедление – 2 с, остановка – 1 с, ускорение в обратном направлении – 2 с, вращение в обратном направлении – 25 с, замедление – 2 с, остановка – 1 с, ускорение в прямом направлении – 2 с; нагрев маточного раствора до температуры, на 5–15°C превышающей температуру точки насыщения, для обработки перегревом, охлаждение, чтобы степень перенасыщения маточного раствора была между 5 и 15%, таким образом реализуя быстрый рост кристалла на стержневидном затравочном кристалле и получение кристалла типа KDP.
Наверх