Составы для изготовления стекла: .составы для изготовления стекла, не содержащие оксидов, например двойные или тройные галогенные соединения, сульфиды или нитриды германия, селена или теллура – C03C 3/32

МПКРаздел CC03C03CC03C 3/00C03C 3/32
Раздел C ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
C03 Стекло; минеральная и шлаковая вата
C03C Химический состав стекла, глазурей или эмалей; обработка поверхности стекла; обработка поверхности волокон или нитей из стекла, минералов или шлака; соединение стекла со стеклом или с другими материалами
C03C 3/00 Составы для изготовления стекла
C03C 3/32 .составы для изготовления стекла, не содержащие оксидов, например двойные или тройные галогенные соединения, сульфиды или нитриды германия, селена или теллура

Патенты в данной категории

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДНЫХ СТЕКОЛ С ШИРОКИМ ИК ДИАПАЗОНОМ ПРОПУСКАНИЯ

Изобретение относится к технологии получения фторидных хлор- и бромсодержащих стекол с широким ИК-диапазоном пропускания и повышенной прозрачностью. Способ получения фторидных стекол включает плавление шихты из исходных компонентов в инертной атмосфере в платиновом или углеродном тигле с последующим выливанием расплава в металлическую литьевую форму и охлаждение расплава в форме. В шихту из смеси галогенидов, выбранных из ряда: HfF 4; BaF2; BaCl2; LaF3; AlF3; InF3; NaF; NaBr дополнительно вводят 2÷3 мол.% предварительно высушенного при температуре до 100°C гидрофторида бария. Шихту загружают в тигель, который помещают в ампулу из кварцевого стекла, нагревают в токе инертного газа до температуры разложения гидрофторида и выдерживают в течение 20÷40 мин. Затем тигель накрывают графитовой пробкой, а зазор между пробкой и стенкой тигля заполняют порошком стекла того же состава, после чего в верхней части ампулы размещают металлическую литьевую форму. Ампулу герметизируют, промывают инертным газом и помещают в двухзонную печь сопротивления. Тигель нагревают до температуры на 250÷350°C выше температуры плавления шихты и выдерживают в течение 30÷50 минут, после чего температуру снижают на 120÷160°C, а форму, находящуюся в верхней части ампулы, нагревают во второй зоне печи сопротивления до температуры на 35÷45°C ниже температуры стеклования. Затем расплав охлаждают, а полученное стекло извлекают из формы. Предложенный способ позволяет получить фторидные хлор- или бромсодержащие стекла с малой концентрацией кислородсодержащих примесей и исключить испарения тяжелых галогенов. и 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил., 3 пр.

2526955
патент выдан:
опубликован: 27.08.2014
ФТОРИДНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО, ОБЛАДАЮЩЕЕ СПОСОБНОСТЬЮ К ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ДИАПАЗОНЕ 1000-1700 нм, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОГО СТЕКЛА И ВОЛОКОННЫЙ СВЕТОВОД

Изобретение относится к фторидным оптическим стеклам, обладающим способностью к люминесценции в диапазоне 1000-1700 нм при возбуждении излучением с длинами волн в пределах 400-1100 нм. Стекло в качестве основных стеклообразующих компонентов содержит BiF3, ZrF4, а также фториды Li, Na, Al и Ba, а в качестве источника люминесценции висмут в субвалентном состоянии. Стекло может дополнительно содержать BaF2 , и/или LiF, и/или NaF, и/или AlF3 при следующем содержании компонентов (в молярных процентах): BiF3 1-50%, ZrF 4 40-58%, BaF2 0-25%, LiF 0-20%, NaF 0-10%, AlF3 0-5%. В качестве восстанавливающего агента при получении стекла используют NH4F, или NH4 HF2, или мочевину, или металлический висмут. Способ получения оптического стекла включает приготовление шихты путем смешения BiF3, ZrF4 в качестве стеклообразующих компонентов с добавлением восстанавливающего агента, нагрев полученной смеси в среде инертного газа до температуры 700-900°C, выдерживание расплава при этой температуре до получения висмута в субвалентном состоянии и быстрое охлаждение полученного стекла. Из данного стекла изготавливают волоконные световоды, обладающие низкими потерями излучения на большие расстояния. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 7 пр., 2 ил.

2487840
патент выдан:
опубликован: 20.07.2013
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТЫХ ТУГОПЛАВКИХ ХАЛЬКОЙОДИДНЫХ СТЕКОЛ

Изобретение относится к материалам для волоконной оптики и касается разработки способа получения особо чистых тугоплавких халькойодидных стекол, которые могут быть использованы для изготовления волоконных световодов, применяемых в оптике и оптоэлектронных приборах для ближнего и среднего ИК-диапазона. Техническим результатом изобретения является снижение загрязняющих примесей в составе стекол. Способ получения особо чистых тугоплавких халькойодидных стекол включает загрузку компонентов шихты в реактор, при этом в качестве компонентов шихты используют халькогены и другие исходные веществ -макрокомпоненты стекла, синтез стеклообразующего расплава, его гомогенизацию и охлаждение. При этом в качестве компонентов шихты, наряду с халькогенами, используют летучие иодиды элементов. Синтез стеклообразующих соединений ведут в реакторе, соединенном с разделительной секцией, при управляемой скорости нагрева и выводе из реактора йода, образующегося при химическом превращении исходных йодидов, и возвращении в зону реакции непрореагировавших йодидов элементов до достижения заданного макросостава расплава. 1 пр., 1 табл.

2467962
патент выдан:
опубликован: 27.11.2012
ОСОБО ЧИСТЫЙ СУЛЬФИДНО-МЫШЬЯКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СИНТЕЗА ВЫСОКОПРОЗРАЧНЫХ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКОЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Заявляемое изобретение относится к области оптического материаловедения и касается разработки особо чистого сульфидно-мышьякового материала, исходного для синтеза халькогенидных стекол системы As-S с высокой прозрачностью в среднем ИК-диапазоне. Сульфидно-мышьяковый материал содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%: мышьяк - 51÷53, сера - 49÷47. Способ получения высокочистого материала включает сплавление элементарных мышьяка и серы в соотношении 51÷53:49÷47 ат.% соответственно при температуре не выше 450°С в присутствии паров сероуглерода, после чего полученный расплав подвергают глубокой очистке вакуумной дистилляцией со скоростью испарения (1-5·10-4 г/см2 ·сек). Изобретение позволяет получать особо чистый сульфидно-мышьяковый материал с содержанием примеси кислорода на уровне (1-2)10 -7 мас.%. Выход продукта при его очистке составляет 99,0-99,5%. 2 н.п. ф-лы, 2 пр.

2450983
патент выдан:
опубликован: 20.05.2012
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ As-S С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА

Изобретение относится к волоконной оптике и касается разработки способа получения халькогенидных стекол системы As-S с низким содержанием примеси кислорода в виде гидроксильных групп, молекулярной воды, диоксида углерода и может быть использовано для получения волоконных световодов, применяемых в оптике и приборах для ближнего и среднего ИК-диапазона. Способ включает сплавление высокочистых мышьяка и серы в вакуумированном кварцевом реакторе, при этом источником As является моносульфид мышьяка, полученный взаимодействием серы с мышьяком в присутствии паров сероуглерода. Синтез моносульфида мышьяка ведут, предпочтительно, при температуре не выше 450°С, после чего полученный моносульфид мышьяка очищают вакуумной дистилляцией с удельной скоростью испарения (0.8-1)·10-3 г/см2·сек. Затем к моносульфиду мышьяка добавляют серу и ведут сплавление шихты из моносульфида мышьяка и серы при температуре не выше 750°С. Изобретение позволяет получать стекла системы As-S с низким содержанием кислорода в форме гидроксильных групп (на уровне 1·10 -7 мол.%) на длине волны 2.9 мкм. 1 з.п. ф-лы.

2419589
патент выдан:
опубликован: 27.05.2011
ХАЛЬКОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Изобретение относится к составам халькогенидных стекол, используемых в приборостроении. Халькогенидное стекло включает, мас.%: GeS 2 40-42; NaCl 28-32; Ga2S 3 10-12; As2S3 8-10; As2Te3 8-10. Твердое состояние халькогенидного стекла сохраняется до температуры 430-440°С. Техническая задача изобретения - повышение термической устойчивости стекла. 1 табл.

2334705
патент выдан:
опубликован: 27.09.2008
ХАЛЬКОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Изобретение относится к составам халькогенидных стекол, используемых в приборостроении. Халькогенидное стекло включает, мас.%: GeS 2 44-52; NaCl 12-16; Ga2S 3 26-32; Sb2S3 6-12. Халькогенидное стекло может содержать InSb в количестве 2-4 мас.%. Твердое состояние халькогенидного стекла сохраняется до температуры 430-440°С. Техническая задача изобретения - повышение химической устойчивости стекла. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

2334704
патент выдан:
опубликован: 27.09.2008
ХАЛЬКОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Изобретение относится к составам халькогенидных стекол, используемых в микроэлектронике. Халькогенидное стекло содержит GeS 2, NaCl, Ga2S3 и дополнительно In2S3 и GaAs при следующем соотношении компонентов, мас.%: GeS 2 35,0-45,0, NaCl 10,0-15,0, Ga2S 3 15,0-25,0, In2S 3 15,0-25,0, GaAs 5,0-10,0. Технический результат - повышение термической устойчивости халькогенидного стекла. 1 табл.

2316497
патент выдан:
опубликован: 10.02.2008
ХАЛЬКОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Изобретение относится к составам халькогенидных стекол, используемых для защиты и изоляции полупроводниковых приборов и интегральных схем. Технический результат - повышение термической устойчивости стекла. Халькогенидное стекло содержит, мас.%: GeS 2 50,0-54,0; NaCl 15,0-20,0; Ga2S 3 15,0-25,0; SnS2 7,0-10,0. 1 табл.

2316496
патент выдан:
опубликован: 10.02.2008
СТЕКЛО, ПРОЗРАЧНОЕ В ИК-ОБЛАСТИ СПЕКТРА

Изобретение относится к оптическим фторидным стеклам, прозрачным в ИК-области спектра, используемым в качестве перспективных материалов для ИК-оптики: ИК-пропускающие сердцевины оптических волокон, элементы оптических устройств, рабочих тел лазеров в различных оптических усилителях, планарных волноводах и в светотрансформирующих устройствах. Стекло содержит, мол.%: InF3 25 до 60, BaF2 10 до 40, ZnF2 5 до 40, BiF3 2,5 до 40. Для варьирования физико-химических показателей получаемого стекла оно может дополнительно содержать до 20 мол.% соединений, выбранных из группы LiF, NaF, KF, TlF, и/или до 35 мол.% соединений, выбранных из группы CdF2, SrF2, PbF 2, EuF2, и/или до 15 мол.% соединений, выбранных из группы LaF3, PrF3, NdF3, SmF3, EuF3, GdF3, TbF3 , DyF3, HoF3, ErF3, TmF 3, YbF3, LuF3, AlF3, ScF 3, GaF3, YF3, UF4 . Техническим результатом изобретения является расширение ассортимента фторидных стекол, имеющих расширенную область пропускания света, широкий диапазон показателя преломления и одновременно обладающих высокой термической устойчивостью. 2 з. п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

2250880
патент выдан:
опубликован: 27.04.2005
ТЕЛЛУРГАЛОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Изобретение относится к теллургалогенидным стеклам, прозрачным в инфракрасной области спектра. Технической задачей изобретения является расширение области пропускания в ИК-диапазоне длин волн, повышение термической устойчивости, уменьшение коэффициента термического расширения стекла. Стекло включает Те, I, Cu при следующем соотношении компонентов, мол.%: Те 33-80, Cu 10-35, I 5-50. Стекло прозрачно в области длин волн от 2-25 мкм, имеет температуру размягчения 385-435К и коэффициент объемного термического расширения (90-56)10 -6К-1. Предлагаемые составы стекол могут быть использованы как волноводные и регистрирующие среды для записи, обработки и передачи информации. 1 табл., 1 ил.

2249567
патент выдан:
опубликован: 10.04.2005
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПАР ВЫСОКОЧИСТЫХ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ AS-S ДЛЯ СЕРДЦЕВИНЫ И ОБОЛОЧКИ ОДНОМОДОВЫХ И МАЛОАПЕРТУРНЫХ МНОГОМОДОВЫХ СВЕТОВОДОВ

Изобретение относится к волоконной оптике и касается разработки способа получения сульфидно-мышьяковых стекол для сердцевины и оболочки одномодовых и малоапертурных многомодовых световодов, используемых в оптике и приборах для ближнего и среднего ИК-диапазона. Способ включает синтез путем сплавления высокочистых мышьяка и серы при 700-800С в вакуумированном двухкамерном реакторе из высокочистого кварцевого стекла. Реактор предварительно отжигают в атмосфере азота при температуре не ниже 900С, полученный расплав разливают в камеры. Затем образуют расплав для сердцевины и расплав для оболочки, для чего часть расплава перегоняют из одной камеры в другую при 500-720С и создают непроницаемую перегородку из кварцевого стекла между оболочечным и сердцевинным составами, после чего осуществляют гомогенизацию и отверждение расплавов. Формирование стекол для сердцевины и оболочки из одного расплава, гомогенизация и отверждение последних в одних и тех же условиях обеспечивают получение пары стекол для сердцевины и оболочки с требуемой разностью показателей преломления. 4 з.п. ф-лы.

2237030
патент выдан:
опубликован: 27.09.2004
ХАЛЬКОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Изобретение относится к составам халькогенидных стекол, используемых преимущественно в оптоэлектронике. В основу изобретения положена задача создания халькогенидного стекла, обладающего свойством преобразования инфракрасного излучения в видимое излучение при одновременном сохранении области прозрачности люминесцентного халькогенидного стекла за счет введения в состав стекла Al, Br, B, Er, Ln. Халькогенидное стекло имеет следующий состав, ат.%: Si 1-5, Al 1-8, Br 1-15, В 1-6, Ln 1-15, Er 1-5, Ge 10-25, Ga 3-20, S 54-70. 2 табл.

2237029
патент выдан:
опубликован: 27.09.2004
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКОЛ GEX S1-X (X=0,1-0,5)

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для синтеза стекол GexS1-x(X= 0,1-0,5) особой чистоты. Задачей изобретения является снижение температуры синтеза и увеличение прозрачности стекол GexS1-x(X= 0,1-0,5) в диапазоне частот 1500-4000 см-1. В способе получения стекол GexS1-x(X= 0,1-0,5), включающем загрузку элементарных Ge и S в реакционную камеру, вакуумирование, нагревание и закалку, реакционную камеру выполняют в виде двух сообщающихся сосудов, вводят дополнительно Вr в герметичном сосуде. Затем вскрывают в ней сосуд с Вг, проводят взаимодействие компонентов шихты с Br при Тmax 550oС. Образовавшийся GeBr4 и легколетучие примеси конденсируют во втором сосуде и отпаивают его. Способ позволяет получать стекла, целевые свойства которых чувствительны к примесям.
2186744
патент выдан:
опубликован: 10.08.2002
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКОЛ ASXS1-X(X=0,10-0,45), ASXSE1- X(X=0-0,60)

Изобретение относится к способам синтеза стекол AsxS1-x(х = 0,10-0,45), AsxSe1-x (х = 0-0,60) и может быть использовано в различных областях электронной техники, волоконной оптики, электронографии. Задачей изобретения является снижение температуры синтеза и увеличение прозрачности стекол в диапазоне частот 750-4000 см-1. В реакционную камеру, содержащую As, S и Se, вводят дополнительно Cl в герметичном сосуде, затем камеру вакуумируют, вскрывают в ней сосуд с хлором, нагревают до 600°С, обеспечивая градиент в камере Tmax 600°С, - Tmin комнатная температура. Способ позволяет получать элементарные As, S, Se и халькогенидные стекла систем As-S, As-Se и As-S-Se с содержанием примесей 1х10-4 мас.%.
2152364
патент выдан:
опубликован: 10.07.2000
ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩЕЕ ХАЛЬКОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Изобретение относится к галогеносодержащим халькогенидным стеклам, прозрачным в инфракрасной области спектра. Технической задачей изобретения является повышение температуры размягчения и увеличение показателя преломления. Халькогенидное стекло имеет следующий состав, мол.%: S 52,2-31,6, Sb 34,8-21,0, PbI2 47,4-13,0. Предлагаемое стекло прозрачно в области длин волн от 2-15 мкм, имеет температуру размягчения 370-386°С, показатель преломления 2.66-3.21 и может быть использовано в качестве материала для изготовления передающих и иммерсионных сред оптически связанных систем. 1 табл., 1 ил.
2140398
патент выдан:
опубликован: 27.10.1999
ХАЛЬКОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Использование: изобретение: относится к акустооптическим материалам. Сущность изобретения: халькогенидное стекло содержит, мас. %: германий БФ Ge 3-35; сурьма БФ Sb 24-68; сера БФ S 29-41. Акустическая добротность Me 1015 (390-620) с/кг,акустические потери на 100 Гмц (0,2-0,5) дБ/мк/с. 1 табл.
2028982
патент выдан:
опубликован: 20.02.1995
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХАЛЬКОГЕНИДНОГО СТЕКЛА GeS2

Изобретение относится к химии, а именно к способам синтеза стеклообразного GeS2 . Сущность изобретения: способ включает загрузку шихты в двухкамерный реакционный сосуд, нагревание, создание градиента температур, выдержку и закалку, причем в качестве шихты используют сплав Ge2S3Br2 , нагревают его до 500 - 550°С, обеспечивая градиент от температуры синтеза в одной камере до комнатной температуры в другой камере, а закаливание осуществляют на воздухе.
2021218
патент выдан:
опубликован: 15.10.1994
ХАЛЬГОГЕНИДНОЕ СТЕКЛО

Использование: в электронике. Сущность изобретения: халькогенидное стекло содержит, мас. % : теллур 65 - 70, таллий 10 - 15, мышьяк 2 - 5, индий 12 - 15, бор 2 - 3. Стекло имеет запрещенную зону 0,15 - 0,2 эВ. 1 табл.
2013396
патент выдан:
опубликован: 30.05.1994
Наверх