Способ получения катодолюминофоров, содержащих фтористый магний

 

Класс 57h, 12„, 22f, 15 № 108687

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Б. < ((. Гугель и M. M. Шапочник

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТОДОЛЮМИНОФОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР ИСТЫЙ )ЧАГНИЙ

Заявлено 10 ноября 1 )56 г. аа ¹ 560(5 >> и Кими<ет ио делам изооретений

ГIредмстом и:<обре i ения являетСH C110СОО пол с 1((Iи(1 кя 10 IО тl<)минофоров, содергкящих <1>торпcTый ыя Гний. Л loм! Iíофор)>1;(ля катодолюмиписцпру!Ощих экранов, приготовленные ня осн >!)С,ЧоГ.„ предлагались ранее. Нед )c );)тном этих люми нофо ров 0>.!л;(пл;>хая

УCTOII IHBÎC Ь И НЕ,ОС ГЯТОЧН<)я НРКОСТЬ II 0<. .! ((В(.. Нная присутствием в Мо?- псоольших количеств кисло,>о.(со (еря яiI(fIX СОЕДННЕНИИ.

11рН по.l< I(. .пии <))(<т1 ilз ВО,<н<>)х

P3CTBOPOR ИГ),!НОСТЬ!О И;50ЯВИТЬ H от этих сое.(инеи)!й не у,(ае гся.

<1,.)(я уда), предлагае гся следующии c)I<)c()0.

Фторис)ый магний (иг)и coo(Be!ствующуlo смесь фторидов) ф орируют фтористым кядмпем, взятым в количестве от );(o 30" < от веса MgF >) в нейтральной или восстановительной cpe,(e при

700 — 1200 . Лучшие гезультя ы получаются в восстанови гельной среде при температуре 90() — 11()< ».

ФТO!>II ji() BB i) il 0 МО >К Н() !i t) <) ВО,J IJT(>

l(!ll i< введения но ф гористый маг )(й яктивят<)ря (м<)ргянця), так и о;()товый люминофор.

1I р п м е () 1. 9<) г ргор)<стого м ll ния, 1<1 г ф ()VHCT >го кядмия и

<.>,, ) г (1) г(>,)пст<>ГО м;1рг;lнц;l (Bcc

1l j>(ll3!>il! I>l, ))0;,(III(<<ôÎÐÍ,)Н шк;! и прокял: Вяют н Гря(!)и I () ном НГ 10 и рli 95(! В

, BHc l)t< " —, >

I>0PO,! СК . )10 . (ИН<:фОР(l И;)М(:,1Ь Iilг горя (еи Ho;10: II высушивают.

) 1 р и;< (р > (j>T(>!)1)c.)),tjj м;(1-нии

Г(l<)>(il)I!>фоj>1!O)! H!101" )ТЬ) С .((Iп)115;lю! с 5 вес. Нро tc:<гамп фт<>пиC tH>1 0 КЯ.(»1И>1 и IIP<)КЯ, И ВЯ)О! В графит(>вом тигле пр!! 95() — -1<1<)11 .

1!PОц<. с(. ИОВтоj>ЯloT Гj)и Р Iза.

Фто рп рован и ьш Мо 1., н кол пчес гве

56 г смешивают с 10 г ZIJF>) .)8 г

1;Г< и О,<) г МП1- .„

СмеСь ltpOKB.")1!BBiOТ В Гря(1)1(ТОвом !.Игле прп 900 — 951) в течение 1- -2 часов. Полученный королек люминофора;!змельчают. № 108687

Предмет изобретения

Отв. редактор Л. Г. Голаидский

Стаидартгиз. Подп. к печ. 28/Х-1957 г. Объем 0,125 и. л. Тираж 300. Цена 25 коп.

Гор. Алатырь, типография Иа 2 Министерства культуры Чувашской АССР. Зак. 5440

1. Способ получения катодолюминофоров, содержащих фтористый магний, отлича ющипся тем, что, с целью повьппения устойчивости и яркости послесвечения, фтористый магний фторируют фтористым кадмис vl в нейтральной или восстановительной среде.

2. Прием выполнения способа поп. 1, отличающийся тем, что количество вводимого фтористого кадмия составляет от 3 до

;30п/и взятого фтористого магния.

Способ получения катодолюминофоров, содержащих фтористый магний Способ получения катодолюминофоров, содержащих фтористый магний 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к люминесцентным составам красного цвета свечения, используемым для визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения

Изобретение относится к области создания люминесцентных наноструктурных композиционных керамических материалов на основе альфа-оксида алюминия и алюмомагниевой шпинели и может быть использовано при разработке светоизлучающих и светосигнальных устройств (например, светофоров), излучающих определенный цветовой тон видимого спектра

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

Изобретение относится к области люминофоров, применяемых для изготовления светодиодных систем, включая органические светоизлучающие OLED системы с белым спектром свечения, а также люминофоров, используемых для изготовления индикаторов фотонного и корпускулярного излучения и рентгеновских люминесцентных экранов

Изобретение относится к детектированию ионизирующего излучения, а именно к люминофорам для термолюминесцентной дозиметрии и может быть использовано в индивидуальной и клинической дозиметрии, в дозиметрии окружающей среды, в космических исследованиях, в дозиметрии реакторов, ускорителей и других источников смешанного излучения, включающего быстрые нейтроны или тяжелые заряженные частицы и гамма-излучение

Изобретение относится к детектированию ионизирующего излучения, а именно к люминофорам для термолюминесцентной дозиметрии и может быть использовано в индивидуальной и клинической дозиметрии, в контроле радиационной обстановки на ядерных реакторах, ускорителях, в лабораториях и производствах с источниками тяжелых заряженных частиц, быстрых нейтронов и смешанного гамма-нейтронного излучения

Изобретение относится к материалам квантовой электроники и может найти применение в качестве активных сред низкопороговых твердотельных лазеров с оптической накачкой, в устройствах информатики для отображения информации

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к производству рентгенолюминофоров для усиливающих рентгеновских экранов

Изобретение относится к электронной технике, конкретно к катодолюминофорам на основе сульфида кальция, активированного европием с короткой длительностью послесвечения, предназначенным для использования в приборах, с помощью которых ведут наблюдение и измерение параметров процессов, протекающих с большой скоростью, в частности, в фоторегистрирующих приборах
Изобретение относится к неорганической химии, к способам получения сульфидных электролюминофоров, в частности электролюминофоров типа А2В6

Изобретение относится к детектированию ионизирующего излучения, а именно к люминофорам для термолюминесцентной дозиметрии и может быть использовано в индивидуальной и клинической дозиметрии, в дозиметрии окружающей среды, в космических исследованиях, в дозиметрии реакторов, ускорителей и других источников смешанного излучения, включающего быстрые нейтроны или тяжелые заряженные частицы и гамма-излучение
Изобретение относится к материалам функциональных элементов устройств ИК-техники и сцинтилляционного детектирования ионизирующих излучений, преимущественно электронов, -частиц и гамма-квантов энергией до 100 кэВ

Изобретение относится к квантовой оптике и может быть использовано в светотехнике, медицинском и электронном приборостроении

Изобретение относится к технике люминофоров, а именно к люминесцентным материалам на основе фторидов лантаноидов, используемым в качестве лазерных, люминесцентных и оптических материалов
Наверх