Терагерцовая галогенидсеребряная нанокерамика


C04B35/5152 - Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом (пористые изделия C04B 38/00; изделия, характеризуемые особой формой, см. в соответствующих классах, например облицовка для разливочных и плавильных ковшей, чаш и т.п. B22D 41/02); керамические составы (содержащие свободный металл, связанный с карбидами, алмазом, оксидами, боридами, нитридами, силицидами, например керметы или другие соединения металлов, например оксинитриды или сульфиды, кроме макроскопических армирующих агентов C22C); обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий (химические способы производства порошков неорганических соединений C01)

Владельцы патента RU 2774554:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (RU)

Изобретение относится к нелинейно-оптическим терагерцовым материалам, а именно к нанокерамике на основе нетоксичных и пластичных галогенидов серебра, прозрачных в терагерцовой, миллиметровой, инфракрасной и видимой области (область спектра от 0,1 до 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн от 3000,0 до 30,0 мкм) без окон поглощения и с высокой прозрачностью. Терагерцовая галогенидсеребряная нанокерамика изготовлена на основе системы хлорида серебра и йодида серебра и дополнительно содержит бромид серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: система «5,0% AgCl – 95,0% AgI» 60,0 – 65,0; AgBr 40,0 – 35,0. Новая нетоксичная нанокерамика может быть использована при создании терагерцовых томографических и спектрографических приборов, а также приборов для определения наркотических, взрывчатых и различных органических веществ. 3 пр., 1 ил.

 

Изобретение относится к нелинейно-оптическим терагерцовым материалам, а именно к нанокерамике на основе нетоксичных и пластичных галогенидов серебра, прозрачных в терагерцовой, миллиметровой, инфракрасной и видимой области. Терагерцовый диапазон определяют, как область спектра от 0,1 до 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн от 3000,0 до 30,0 мкм. Вследствие малой энергии квантов, терагерцовое излучение безопасно для людей, по сравнению с рентгеновским, что открывает широкие перспективы для использования новой нетоксичной нанокерамики при создании терагерцовых томографических и спектрографических приборов. Кроме того, в терагерцовом диапазоне находятся спектры поглощения наркотических, взрывчатых и различных органических веществ, которые можно эффективно определять с помощью новой терагерцовой нанокерамики.

Известны многочисленные исследования различных авторов по разработке прозрачной кристаллической нанокерамики на основе алюмомагниевых шпинелей MgAl2O4 для диапазона 0,2 – 5,5 мкм [Ibarra A. High-dose neutron irradiation of MgAl2O4 spinel: Effects of post-irradiation thermal annealing on EPR and optical absorption, Journal of Nuclear Materials. 2005. V. 336. № 2-3. P. 156-162;

Mironova-Ulmane N. Luminescence and EPR spectroscopy of neutron-irradiated single crystals of magnesium aluminium spinel, Radiation Measurements. 2016. V. 90. P. 122-126.]. Нанокерамику легируют катионными примесями Fe2+, Cu2+, Mr2+ и другими с целью создания люминесцентных свойств в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области. Но данная нанокерамика прозрачна в узком спектральном диапазоне от 0,2 до 5,5 мкм и непрозрачна от 5,5 до 50,0 мкм, а тем более в терагерцовом и миллиметровом диапазонах. Кроме того, нанокерамика на основе шпинелей не обладает высокой пластичностью, поэтому из нее невозможно получать экструзией нанокристаллические ИК волокна.

Существует проблема по разработке с выходом до 85-90 % в готовые оптические изделия многофункциональной высокопластичной галогенидсеребряной нанокерамики для передачи, управления и приема терагерцовых волн в диапазоне от 6000,0 до 30,0 мкм, а также в инфракрасном диапазоне от 0,45 до 50,0 мкм без окон поглощения и с высокой прозрачностью.

Решение проблемы достигается за счет того, что терагерцовая галогенидсеребряная нанокерамика, характеризующаяся тем, что она изготовлена на основе системы хлорида серебра (5,0 %) и йодида серебра (95,0 %) и дополнительно содержит бромид серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

5,0% AgCl – 95,0% AgI - 60,0 – 65,0;
AgBr - 40,0 – 35,0.

Разработана новая терагерцовая нанокерамика на основе системы оптимального состава 5,0% AgCl – 95,0% AgI и бромида серебра. Нанокерамика состоит из двух негигроскопичных и пластичных фаз – кристаллической фазы с кубической решеткой на основе хлорида-бромида-йодида серебра и нанокристаллической гексагональной фазой с большим содержанием йодида серебра. Эта фаза равномерно распределена в кубической фазе (см. фиг. 1). Обе фазы имеют близкие показатели преломления, этим объясняется высокая прозрачность в широком спектральном диапазоне без окон поглощения от 0,45 до 50,0 мкм и в терагерцовом диапазоне от 0,05 до 10,0 ТГц, но с окнами поглощения (см. примеры).

Нанокерамика обладает многофункциональными свойствами, что также подтверждает высокую однородность ее состава. Она нетоксична, т.к. изготовлена на основе галогенидов серебра, которые являются дезинфицирующим материалом; негигроскопична, т.к. AgHal практически нерастворимы в воде, а высокая пластичность ТГц нанокерамики обеспечивает создание активных волоконных элементов, способных генерировать и преобразовывать лазерное излучение и работать без охлаждения при более высоких температурах.

Пример 1.

Терагерцовую галогенидсеребряную нанокерамику состава в мас. %:

система 5,0% AgCl – 95,0% AgI - 60,0;
бромид серебра - 40,0;

получили гидрохимическим методом с последующей переплавкой методом направленной кристаллизации.

На токарном станке вырезали образцы для определения диапазона прозрачности нанокерамики в широком спектральном диапазоне и заготовки для экструзии ИК световодов. Выход составил 85 %.

Методом горячего прессования подготовили оптическую поверхность образцов для измерения спектральных характеристик и для определения структуры нанокерамики методом сканирующей электронной микроскопии. На фигуре 1 представлена фотография терагерцовой наноструктуры галогенидсеребряной нанокерамики, полученная методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).

На спектрометре СТД-21 измерили пропускание нанокерамики в терагерцовом и миллиметровом диапазонах. В качестве источника ТГц излучения использовали несколько Ламп обратной волны (ЛОВ), перекрывающих диапазоны частот от 0,05 до 10,0 ТГц. В качестве детектора использовали ячейки Голея фирмы Tidex. Диапазоны пропускания нанокерамики в видимой и инфракрасной области спектра были сняты на спектрофотометре фирмы Shimadzu UV-1800 (190 – 1100 нм), IR-Prestige-21 (1.28 – 41.7 мкм) и Vertex 80 Bruker (14,7 – 60,6 мкм).

Нанокерамика пропускает в терагерцовой области:

- от 0,05 до 0,3 ТГц (соответствует диапазону длин волн 6000,0 – 1000,0 мкм) с прозрачностью 64%;

- от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) с прозрачностью 50%;

- от 6,0 до 10,0 ТГц (50,0 – 30,0 мкм) с прозрачностью 78%.

Нанокерамика пропускает без окон поглощения от видимого до дальнего ИК диапазона:

- в видимом и ближнем ИК диапазоне от 0,45 до 2,0 мкм с прозрачностью 65-69 %;

- в средней и дальней ИК области от 2,0 до 50,0 мкм с прозрачностью 69-77%.

Методом экструзии изготовили ИК световод нанокристаллической структуры для диапазона 2 – 25 мкм.

Пример 2.

Терагерцовую нанокерамику состава в мас. %:

система 5,0% AgCl – 95,0% AgI - 65,0;
бромид серебра - 35,0;

получили, подготовили образцы и провели измерение оптических свойств, как в примере 1. Выход нанокерамики в оптические изделия составил 90 %.

На фигуре 1 представлена структура галогенидсеребряной нанокерамики, полученной с помощью СЭМ.

Нанокерамика высокопрозрачна и пропускает в терагерцовой области, как в примере 1. В видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасных диапазонах нанокерамика высокопрозрачна и пропускает от 0,45 до 50,0 мкм без окон поглощения (см. пример 1).

Нанокерамика пропускает в терагерцовой области:

- от 0,05 до 0,3 ТГц (соответствует диапазону длин волн 6000,0 – 1000,0 мкм) с прозрачностью 62%;

- от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) с прозрачностью 49%;

- от 6,0 до 10,0 ТГц (50,0 – 30,0 мкм) с прозрачностью 77%.

Нанокерамика пропускает без окон поглощения от видимого до дальнего ИК диапазона:

- в видимом и ближнем ИК диапазоне от 0,45 до 2,0 мкм с прозрачностью 64-68 %;

- в средней и дальней ИК области от 2,0 до 50,0 мкм с прозрачностью 68-75%.

Пример 3.

Терагерцовую нанокерамику состава в мас. %:

система 5,0% AgCl – 95,0% AgI - 63,0;
бромид серебра - 37,0;

аналогично примеру 1, получили, подготовили образцы и провели измерение оптических свойств. Выход нанокерамики в готовые оптические изделия составил 88 %.

Нанокерамика высокопрозрачна и пропускает в терагерцовой области, аналогично примерам 1 и 2. В видимой области, ближнем, среднем и дальнем инфракрасных диапазонах нанокерамика высокопрозрачна и пропускает от 0,45 до 50,0 мкм без окон поглощения.

Нанокерамика пропускает в терагерцовой области:

- от 0,05 до 0,3 ТГц (соответствует диапазону длин волн 6000,0 – 1000,0 мкм) с прозрачностью 61%;

- от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) с прозрачностью 50%;

- от 6,0 до 10,0 ТГц (50,0 – 30,0 мкм) с прозрачностью 78%.

Нанокерамика пропускает без окон поглощения от видимого до дальнего ИК диапазона:

- в видимом и ближнем ИК диапазоне от 0,45 до 2,0 мкм с прозрачностью 65-68 %;

- в средней и дальней ИК области от 2,0 до 50,0 мкм с прозрачностью 68-76%.

Разработанные составы терагерцовой радиационно стойкой нанокерамики обеспечивают высокую прозрачность в указанных диапазонах пропускания в терагерцовой области, а также в видимом, ближнем, среднем и дальнем ИК диапазонах, необходимые для указанных областей применения.

Технический результат.

Создана новая терагерцовая нанокерамика на основе хлорид-йодидной системы определенного состава и бромида серебра (см. примеры). На основании моделирования, теоретических расчетов и экспериментальных исследований определены в мас. % составы ингредиентов нанокерамики, приведенные в формуле и примерах.

В нанокерамике действует механизм твердорастворного упрочнения, соединяющий кристаллические фазы регулируемого состава с кубической решеткой, в которых равномерно размещены нанокристаллические фазы с гексагональной решеткой (тип вюрцит) размером 50-100 нм (фиг. 1).

Уплотнение структуры нанокерамики способствует уменьшению размеров нанозерен и пустот между ними, что обеспечивается технологичностью ее получения.

Высокая пластичность (текучесть) нанокерамики позволяет изготавливать методом экструзии новый класс терагерцовых волокон, а методом горячего прессования – терагерцовую оптику: линзы, окна, пленки, оптические нанокристаллические слои.

Терагерцовая галогенидсеребряная нанокерамика, характеризующаяся тем, что она изготовлена на основе системы хлорида серебра и йодида серебра и дополнительно содержит бромид серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

система 5,0% AgCl – 95,0% AgI 60,0-65,0
бромид серебра 40,0-35,0



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиационно стойким оптическим терагерцовым материалам, конкретно к терагерцовой нанокерамике на основе галогенидов серебра и одновалентного таллия, предназначенной для ядерной физики, фотоники, лазерной и ИК волоконной оптики, с выходом в оптическое изделие до 90 %. Нанокерамика выполнена на основе бромида серебра и дополнительно содержит йодид серебра и йодид одновалентного таллия при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: бромид серебра 75,0-80,0; йодид серебра 15,0-5,0, йодид одновалентного таллия 10,0-15,0.

Изобретение может быть использовано для изготовления осветительных приборов, экранов для проекционного телевидения и поверхностно-излучающих устройств. Полимерная композиция для изготовления светорассеивающих изделий содержит прозрачную полимерную матрицу, характеризующуюся показателем преломления от 1,35 до 1,65, первые рассеивающие частицы на основе полибутилакрилата и вторые рассеивающие частицы, отличные по химическому составу от первых рассеивающих частиц.

Изобретение относится к системам дополненной реальности, более конкретно к системе дополненной реальности для аттракциона для катания. Система дополненной реальности для аттракциона для катания включает в себя датчик отслеживания посетителя, выполненный с возможностью определения положения посетителя, проектор, выполненный с возможностью проецирования визуального образа, полупрозрачное зеркало, выполненное с возможностью отражения визуального образа в качестве визуального образа дополненной реальности, и контроллер, включающий в себя процессор и память.

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается способа изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на подложках из алюминиево-магниевого сплава. Способ включает в себя предварительную обработку подложки из алюминиево-магниевого сплава травлением ее в водном растворе смеси азотной и фтористоводородной кислот.

Способ включает напыление, осуществляемое путем электронно-лучевого испарения материала покрытия в вакууме и осаждения паров на поверхности подложки при вращении подложек. Контроль процесса напыления путем измерения спектра пропускания покрытия производят комбинированной системой широкополосного оптического контроля, включающей в себя прямой оптический контроль, осуществляемый на каждом обороте подложки вокруг оси вакуумной камеры, и косвенный оптический контроль по образцу-свидетелю, расположенному на той же высоте, что и подложки, и вращающемуся вокруг оси вакуумной камеры.

Изобретение относится к технике проекционных систем отображения информации и может быть использовано для бортовых индикаторов на лобовом стекле коллиматорного типа. Система содержит источник изображения, находящийся в фокальной плоскости силового комбайнера, который наклонен к горизонтальной оси визирования.

Изобретение относится к способу наблюдения внутренней структуры прозрачных объектов с высоким показателем преломления, заключающемуся в том, что с помощью пресса при повышенной температуре в атмосфере инертного газа, либо в вакууме, указанный прозрачный объект размещают на по меньшей мере одной пластине из иммерсионного порошка, в состав которого входит кристаллический материал, имеющий абсолютный показатель преломления n более 2.1, и вдавливают указанный прозрачный объект в упомянутую по меньшей мере одну пластину, на гладкой поверхности по меньшей мере одной пластины формируют по меньшей мере одно оптическое окно, осуществляют наблюдение внутренней структуры указанного прозрачного объекта посредством ввода оптического излучения внутрь прозрачного объекта сквозь сформированное по меньшей мере одно оптическое окно.

Изобретение относится к естественно смачиваемым силикон–гидрогелевым контактным линзам. Предложена силикон-гидрогелевая контактная линза, содержащая силикон-гидрогелевый материал матрицы, который содержит полисилоксан-винильное сшивающее средство, содержащее фрагменты, представляющие собой H–доноры, силоксансодержащий винильный мономер с фрагментами, представляющими собой H–доноры, или без них и N–виниламидный мономер.

Изобретение относится к офтальмологическим устройствам, таким как контактные линзы, которые содержат привитые полимерные сети. Устройство формируется с использованием полимерной композиции, полученной способом, включающим: (a) обеспечение первой реакционноспособной композиции, содержащей: (i) инициатор полимеризации, который способен при первой активации формировать две или более свободнорадикальные группы, по меньшей мере одна из которых дополнительно может активироваться при последующей активации, (ii) одно или более этиленненасыщенных соединений и (iii) поперечно-сшивающий агент; (b) подвергание первой реакционноспособной композиции первой стадии активации так, что первая реакционноспособная композиция полимеризуется на ней с образованием поперечно-сшитой субстратной сети, содержащей ковалентно связанный активируемый инициатор свободнорадикальной полимеризации; (c) приведение в контакт поперечно-сшитой субстратной сети с композицией для прививки, содержащей одно или более этиленненасыщенных соединений, причем приведение в контакт проводят в таких условиях, что композиция для прививки проникает в поперечно-сшитую субстратную сеть; и (d) активацию ковалентно связанного активируемого инициатора свободнорадикальной полимеризации в одной или более выбранных областях поперечно-сшитой субстратной сети таким образом, что композиция для прививки полимеризуется с поперечно-сшитой субстратной сетью в выбранных областях.

Изобретение относится к оптическим терагерцовым (ТГц) материалам, конкретно к терагерцовой нанокерамике на основе твердых растворов галогенидов серебра, прозрачной в терагерцовом, миллиметровом, инфракрасном и видимом диапазонах, которая может использоваться при изготовлении волоконно-оптических устройств для медицины, инфракрасной волоконной и лазерной оптики, оптоэлектроники и фотоники.

Изобретение может быть использовано при изготовлении керамических изоляторов и вращателей Фарадея, предназначенных для устранения обратного поляризованного излучения в лазерах. Сначала смешивают в молярной пропорции: оксид тербия Tb4O7 - не менее 80% и остальное – по меньшей мере один из оксидов иттрия, скандия, циркония, лантана или лантаноидов.
Наверх