Люминесцентные, например электролюминесцентные, хемилюминесцентные материалы: ..содержащие бериллий, магний, щелочные или щелочноземельные металлы – C09K 11/55

МПКРаздел CC09C09KC09K 11/00C09K 11/55
Раздел C ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
C09 Красители; краски; полировальные составы; природные смолы; клеящие вещества; вещества или составы, не отнесенные к другим рубрикам; использование материалов, не отнесенных к другим рубрикам
C09K Материалы, не отнесенные к другим подклассам; использование материалов, не отнесенных к другим подклассам
C09K 11/00 Люминесцентные, например электролюминесцентные, хемилюминесцентные материалы
C09K 11/55 ..содержащие бериллий, магний, щелочные или щелочноземельные металлы

Патенты в данной категории

ЛЮМИНОФОР БЕЛОГО СВЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДВОЙНОГО ВАНАДАТА ЦЕЗИЯ ЦИНКА

Изобретение относится к области люминофоров, применяемых для изготовления светодиодных систем с белым свечением, близким к спектру солнечного света. Люминофор на основе двойного ванадата цезия цинка CsZnVO4 дополнительно содержит оксиды церия и самария и имеет состав, мас.%: CsZnVO4 99,94-99,98; Sm2O3 0,03-0,01; СеO 2 0,03-0,01. Сначала смешивают стехиометрические количества Сs2СО3 и V2O5. Смесь тщательно перемешивают в этаноле, сплавляют при 680 °С в течение 1 ч. Полученный спек СsVО3 измельчают в шаровой мельнице. К измельченному продукту добавляют ZnO, СеO 2 и Sm2О3, тщательно перемешивают в этаноле и сплавляют при 880.°С в течение 3 ч. Полученный люминофор обладает белым свечением, близким к спектру солнечного света, негигроскопичен, термоустойчив, т.к. его температура плавления 850°С, и не содержит дорогостоящего оксида европия. 1 ил., 3 пр.

2526078
патент выдан:
опубликован: 20.08.2014
ПРОЗРАЧНЫЙ ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДЕТЕКТОР ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ Li2B4O7 ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКИ ИЛИ ОПТИЧЕСКИ СТИМУЛИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДОЗИМЕТРИИ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изобретение относится к химической промышленности и дозиметрии излучений. Для получения прозрачного тканеэквивалентного детектора излучений на основе Li2B4O 7 осуществляют следующие этапы: a) смешивают компоненты исходного реагента детектора, включающие деионизированную воду, борную кислоту H3BO3, примесь Mn и связующий материал двуокись кремния SiO2; b) повышают температуру смеси до 75-85°C, добавляют карбонат лития Li2 CO3 и побочную примесь Be2+, которая не уменьшает прозрачность детектора в диапазоне длин волн 320-750 нм; c) осуществляют старение, сушку и предварительный обжиг полученного исходного реагента; d) измельчают, шлифуют и просеивают исходный реагент; e) формуют под давлением; f) спекают сформованные корпуса детектора. Полученный детектор имеет подавленный низкотемпературный максимум и прозрачен как для стимулирующего света, так и для выходной люминесценции. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

2516655
патент выдан:
опубликован: 20.05.2014
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение может быть использовано в дозиметрии слабого ионизирующего излучения, для контроля работы атомных энергетических установок, ускорителей заряженных частиц, рентгеновской аппаратуры. Сначала готовят смесь, содержащую соединения компонентов термолюминесцентного материала на основе бората магния, допированного диспрозием, перетиранием в этиловом спирте. Затем полученную смесь вводят в водный раствор полигексаметиленгуанидин хлорида с молекулярной массой 8,5 кДа и концентрацией 7,09 масс.%, нагревают, сушат, и отжигают при температуре 700-800°C в течение 10-20 часов. Снижается температура синтеза, достигается устойчивая интенсивность термолюминесценции. 1 табл., 1 ил., 2 пр.

2502777
патент выдан:
опубликован: 27.12.2013
ЛЕГИРОВАННЫЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛЮМИНОФОР НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И НИТРИДА КРЕМНИЯ, СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ТАКОЙ ЛЮМИНОФОР

Изобретение может быть использовано при изготовлении источников света для светоизлучающих диодов и дисплеев со сканирующим лучом. Соединения, каждое из которых содержит, по меньшей мере, один элемент из группы, содержащей редкоземельные элементы, щелочноземельные элементы, кремний и азот, реагируют при повышенной температуре, при которой намеренно или ненамеренно добавляется небольшое количество кислорода. Полученный люминофор имеет общую формулу AE2 Si5N8-2xCxOx:RE, где АЕ - щелочноземельный элемент, RE - редкоземельный элемент, x меньше чем 1. Люминофор имеет стабильные оптические свойства, высокую долговечность и эффективность. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 пр.

2470980
патент выдан:
опубликован: 27.12.2012
ДВОЙНОЙ K-Na-СУЛЬФАТ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ВЕЩЕСТВА ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТОРА РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Изобретение может быть использовано при измерении рентгеновского и гамма-излучения в персональной дозиметрии, при определении дозозатрат персонала рентгеновских кабинетов и обслуживающего персонала мобильных комплексов радиационного контроля, а также при радиоэкологическом мониторинге в зонах с повышенным радиационным фоном, в частности, на территориях хвостохранилищ урановых руд. Рабочим веществом для термолюминесцентного детектора рентгеновского и гамма-излучения является двойной K-Na-сульфат состава K 2-xNaxSO4, где x=0,4-0,6. Исходную смесь, содержащую, мас.%: K2SO4 33,2-33,6, Na2SO4 66,4-66,8, перемешивают, растворяют в воде в соотношении 1:1. Выращивание кристаллов состава K 2-xNaxSO4 ведут путем медленного изотермического испарения полученного водного раствора при pH 4-6, температуре 38,1-38,5°C и подсветке в течение суток светом красной лампы. Выращенные кристаллы нагревают на воздухе до температуры 150-160°C со скоростью 2,0-2,2°C/с, выдерживают при этой температуре в течение 3-5 мин и охлаждают в режиме естественного остывания кристаллов. Изобретение обеспечивает увеличение световыхода и чувствительности ТЛД-детектора рентгеновского и гамма-излучения. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 5 пр.

2468060
патент выдан:
опубликован: 27.11.2012
ЛЮМИНОФОР НА ОСНОВЕ ДВОЙНОГО ПИРОВАНАДАТА ЦЕЗИЯ

Изобретение может быть использовано при изготовлении светодиодных систем, включая органические светоизлучающие системы с белым спектром свечения, индикаторов фотонного и корпускулярного излучения и рентгеновских люминесцентных экранов. Люминофор на основе двойного пированадата цезия Cs2CaV2 O7 дополнительно содержит оксид европия и имеет состав, мас.%: Cs2CaV2O7 99,95-99,99, Eu2O3 0,05-0,01. Для получения люминофора сначала готовят Cs2CaV2O7 смешиванием стехиометрических количеств СаСО3 и CsVO3 . Смесь тщательно перетирают и отжигают при 500-550°C в течение 110 ч с периодическим перемешиванием через 12-20 ч. К полученному продукту добавляют Eu2O3, тщательно перемешивают и отжигают при 550°C в течение 20-30 ч. Люминофор обладает белым спектром свечения, близким к спектральной чувствительности человеческого глаза, менее гигроскопичен, чем известный люминофор CsVO3, и термоустойчив, т.к. его температура плавления 700°C. 2 ил., 4 пр.

2458963
патент выдан:
опубликован: 20.08.2012
НАНОРАЗМЕРНОЕ АНИОНО-ДЕФЕКТНОЕ ВЕЩЕСТВО НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДОЗИМЕТРА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Изобретение относится к радиационной физике твердого тела, а именно к веществам (детекторам), предназначенным для люминесцентоной дозиметрии ионизирующих излучений, и может быть использовано в персональной и клинической дозиметрии, при мониторинге радиационной обстановки на различных объектах. Наноразмерное анионо-дефектное вещество на основе оксида алюминия включает алюминий в кристаллическом состоянии, в него введен магний в кристаллическом состоянии, оксид алюминия находится в альфа-фазе в керамическом состоянии, размеры зерен всех составляющих вещества находятся в пределах 50÷70 нм при следующем соотношении указанных составляющих в весовых процентах: магний - 0,01÷0,05, алюминий - 0,1÷0,5, оксид алюминия - 99,45÷99,89. Технический результат изобретения заключается в увеличении верхнего значения линейного диапазона дозовой зависимости до 10 Гр и в повышении точности оценки поглощенной дозы. Кроме того, обеспечивается проведение измерений поглощенной дозы в двух рабочих областях по температуре - низкотемпературной области с пиком 256°С и высокотемпературной области с пиком 375°С. 3 ил., 1 табл.

2424273
патент выдан:
опубликован: 20.07.2011
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ НАНОСТРУКТУРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение может быть использовано при разработке светоизлучающих устройств, например, сигнальных ламп и светофоров. Люминесцентный наноструктурный композиционный керамически материал выполнен на основе 53,1÷99,0 вес.% матрицы -Al2O3 с размерами зерен от 200 до 2000 нм, содержащей распределенные в ней нанокристаллические керамические фазы: первую наноструктурную компоненту, включающую Si, в количестве 0,9÷39,9 вес.% и вторую наноструктурную компоненту в виде алюмомагниевой шпинели MgAl2O 4 в количестве 0,1÷7 вес.%. Первая наноструктурная компонента представляет собой 3Al2O3·2SiO 2, Al2O3·SiO2 или совокупности указанных алюмосиликатов в любом объемном соотношении. Размеры зерен первой и второй компонент от 1 до 100 нм. Полученный материал обладает интенсивным излучением красного цвета в полосе 680÷700 нм. 1 табл., 1 ил.

2382810
патент выдан:
опубликован: 27.02.2010
СЛОЖНЫЙ СИЛИКАТ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Изобретение может быть использовано в производстве люминофоров с излучением в красной области спектра. Люминофоры на основе сложного силиката редкоземельных элементов имеют стехиометрическую формулу SrY4(1-X)Eu4X(SiO4) 3O, где 0,1 х 0,8. Способ их получения включает приготовление исходной смеси ингредиентов, содержащей SrY4(SiO4 )3O, и SrEu4(SiO4)3 O, взятых в соотношении (0,2÷0,9):(0,1÷0,8), тщательное перетирание в присутствии этилового спирта, обжиг на воздухе при температуре 1350-1450°С в течение 35-40 ч с измельчением смеси после 5-ти и 10-ти часов обжига. Изобретение позволяет получить люминофор с высокой интенсивностью свечения в красной области, имеющий уменьшенную интенсивность оранжевого свечения, составляющую 18-19,6% от интенсивности красного свечения, пригодный для работы на воздухе при нормальном давлении. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

2379328
патент выдан:
опубликован: 20.01.2010
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЛЮМИНОФОРА

Использование: получение детекторов ионизирующего излучения в медицине для контроля радиационной обстановки. Сущность: готовят шихту, содержащую основу - фторид кальция, и активаторы - соединения редкоземельных металлов или марганца, прессуют таблетку, проводят термообработку CO2-лазером при плотности излучения P = (0,6-1,2)105 Втсм-2 и скорости сканирования луча V = (50-100) смс-1 в течение времени t = (3-30) с. Произведение PVt выбирают в соответствии с условием 3,6107 Втсм-1 PVt 9,0107 Втсм-1, получают термолюминофоры с заданным соотношением чувствительности на поверхности и в объеме. 2 табл.
2098448
патент выдан:
опубликован: 10.12.1997
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОЛЮМИНОФОР НА ОСНОВЕ ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ, АКТИВИРОВАННОГО ТУЛИЕМ

Использование: детектирование ионизирующего излучения, в индивидуальной дозиметрии, в дозиметрии окружающей среды, в космических исследования в дозиметрии реактора и т.д. Сущность изобретения: избирательный термолюминофор на основе фторида кальция, активированного тулием, дополнительно содержит церий при следующем соотношении компонентов, мас.%: тулий 0,1 - 0,7, церий 0,01 - 0,04, фторид кальция остальное. Эффективное избирательное детектирование быстрых нейтронов в реальных смешанных гамма-нейтронных полях при D/Dn 3,0. 1 табл.
2053248
патент выдан:
опубликован: 27.01.1996
КАТОДОЛЮМИНОФОР

Катодолюминофор на основе сульфида кальция, активированного европием и содержащего в качестве соактиватора серебро при соотношении компонентов, мас. европий 0,1 0,2, серебро 0,05 - 0,2, сульфид кальция остальное. Показатели: длительность послесвечения, 1% 6 10 мкс, яркость 100 105% координаты цветности: X 0,69 0,70; Y 0,29 0,30. 1 табл.
2048502
патент выдан:
опубликован: 20.11.1995
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Сущность изобретения: термолюминесцентный материал на основе термолюминофора с шириной запрещенной зоны от 7 до 11,5 эВ содержит дополнительно полупроводниковый элемент или полупроводниковое соединение с шириной запрещенной зоны от 0,18 до 2,7 эВ в количестве 1 30 мас. Относительная чувствительность к тяжелым заряженным частицам / материала составляет 1,46 13,6. 1 з.п. ф-лы.
2039076
патент выдан:
опубликован: 09.07.1995
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙВОЛЬФРАМАТНОГО РЕНТГЕНОЛЮМИНОФОРА

Сущность изобретения: шихта содержит следующие компоненты, мас.%: кальций хлористый 0,5 - 6; гексагидрат магния хлористого в расчете на безводную соль 0,1 - 5; очищенный вольфрамат кальция остальное. К очищенному вольфрамату кальция добавляют деминерализованную воду, раствор CaCl2 и раствор MgCl2. Полученную шихту сушат до состояния пыления и прокаливают на воздухе при 900°С 1 ч. Характеристики люминофора: относительная интенсивность 102 - 132% ; относительное послесвечение 14 - 99%; средний размер частиц 3,8 - 5,0 мкм. 1 табл.
2034898
патент выдан:
опубликован: 10.05.1995
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ВЕЩЕСТВО

Использование изобретения: активные среды низкопороговых твердотельных лазеров с оптической накачкой, устройства для отображения информатики. Сущность изобретения: состав, содержащий оксиды, мас.%: K2O 6,3 - 6,32; ВаО 20,48 - 20,57; Y2O3 14,33 - 15,14; Nd2O3 0,02 - 1,22; MoO3 остальное. Шихту из указанных оксидов гомогенизируют и отжигают в две стадии: при 550 - 570°С 35 - 40 ч и 720 - 750°С 70 - 80 ч. Интенсивность люминесценции полученного вещества в 1,23 - 1,56 раз превышает этот показатель для базового люминофора Y3Al5O12:Nd3+. 2 ил.
2024570
патент выдан:
опубликован: 15.12.1994
Наверх