Патенты автора Садовский Андрей Павлович (RU)

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. Из полученной смеси формируют таблетку мишени холодным одноосным прессованием под давлением до 50 МПа. Участок таблетки мишени распыляют в кислородсодержащей или восстановительной атмосфере, используя непрерывное и/или импульсное излучение твердотельного, в частности волоконного, или газового лазера на длине волны 0,9-1,1 мкм, перемещая пучок лазерного излучения по облучаемой поверхности мишени и не выходя за её пределы. Можно использовать фемто- или пикосекундный импульсный лазер. Распылённые компоненты выносят газовым потоком и подвергают вихревому сепарированию. Выделяют фракцию порошка наночастиц с размером 5-30 нм, наполняют им формы и прокаливают на воздухе при 300-500°С. Прокалённый порошок уплотняют в компакт сначала одноосным прессованием под давлением до 50 МПа и далее холодным изостатическим прессованием под давлением большим, чем при одноосном прессовании, затем спекают в разреженной воздушной атмосфере с выдержкой при 300-500°С в течение 10-24 ч и рекристаллизуют с выдержкой при 1800-2100°С в течение 6-10 ч. Часть таблетки мишени, оставшуюся после лазерного распыления, размалывают до однородного состояния и смешивают с исходными порошкообразными оксидами, прессуют смесь в таблетку мишени и повторяют процесс лазерного распыления её участка. Полученная магнитооптическая керамика из нанопорошка на основе оксида тербия является однородной, прозрачной, имеет высокую механическую и лучевую стойкость, при этом постоянная Верде в три раза выше, чем в монокристалле тербий-галлиевого граната. Производительность составляет 26-28 кг/ч. 7 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

Изобретение может быть использовано для получения триоксида молибдена высокой чистоты, используемого при выращивании монокристаллов трибората лития, при синтезе сырья для выращивания монокристаллов молибдата лития и теллуритных стекол. Очистку триоксида молибдена ведут сублимацией в вакууме. Перед очисткой триоксид молибдена смешивают с оксидом d-элемента. Полученную смесь прокаливают при температуре 650-700°C. При этом создают давление кислорода 0,2-1 атм. Прокаленную смесь очищают сублимацией в вакууме при температуре 650-715°C, осаждают очищенный триоксид молибдена в градиенте температуры 520-600°C. Сублимацию смеси в вакууме чередуют с окислением смеси при давлении кислорода 0,1-0,4 атм. Изобретение позволяет снизить количество примесей металлов в триоксиде молибдена до 10-3 мас.%, получить триоксид молибдена с фиксированным отклонением состава от стехиометрического в пределах области гомогенности фазы α-MoO3 с содержанием основного вещества не менее 99,995 мас.% и выходом очищенного продукта 82-85%, уменьшить количество отходов. 2 табл., 2 пр.

 


Наверх