Способ сенсибилизации к ультрафиолетовому излучению кристаллов хлорида щелочного металла

 

СПОСОБ СЕНСИБШШЗАВДИ К УЛЬTPAФИOЛETOBO D ИЗЛУЧЕНИЮ КРИСТАЛЛОВ ХЛОРИДА ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА, легированных редкоземельным металлом, путем обработки их парами этого же щелочного металла в течение 1-3 ч при температуре 720-740 0 и давлении 1-4 атм и последующего охлаждения до комнатной температуры, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа, кристаллы хлорида калия, легированные стронцием, после обработки парами калия охлаждают на воздухе до комнатной чемпературы , затем нагревают до температуры 470-510 С на воздухе, вццерживают в течение 10 мин при этой температуре , после чего охлаждают на воздухе при комнатной температуре.g

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

А ае (3D

4(51) G 11 В 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИй

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ в свтотсвовт ссвостаъствт (21) 3663342/24-10 (22) 17. 11.83 (46) 15.01.85 Бюл. У 2 (72) А.Н.Павлов и В.В.Седов (71) Всесоюзный заочный электротехнический институт связи (53) 534.852(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

Ф 909692, кл. G 11 В 7/24, 1982.

2. Авторское свидетельство СССР

Ф 970450, кл. С 11 В 7/24, 1982 (прототип). (54)(57) СПОСОБ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ КРИСТАЛЛОВ ХЛОР ЩА ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА, легированных редкоземельным металлом, путем обработки их парами этого же щелочного металла в течение 1-3 ч при температуре 720-740 С и давлении о

1-4 атм и последующего охлаждения до комнатной температуры, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью унрощения способа, кристаллы хлорида калия, легированные стронцием, после обработки парами калия охлаадают на воздухе до комнатной ".емпературы, затем нагревают до температуры 470-510 С на воздухе, выдерзивают в течение 10 мин при этой температуре, после чего охлаждают на воздухе при комнатной температуре. I

1134960! а

Филиал ШШ Батаем, r.Узз ород, ул.йроектиая, 4

Изобретение относится к приборостроению, а именно к записи оптической информации, и может быть использовано при создании сенсибилизированных щелочногалоидных кристаллов к ультрафиолетовому излучению, служащих носителями информации.

Известен способ изготовления регистрирующего материала носителя путем изотермическогэ отжига при тем- 10 пературе 700 С в па >ах калия в тече0 ние 4 ч и последующего охлаждения со скоростью 30 С в час. В реэульо тате такого способа полученный материал способен многократно воспринимать оптическую информацию при действии ультрафиолетового излучения.

Стирание информации производят вы0 держкой его при температуре 500-600 С

s течение 2-4 мин (1) .

Недостатком этого способа является то, что первичная оптическая информация требует температурного закрепления, заключающегося в выдержке при о температуре 300-400 С в течение 25 нескольких часов.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ сенсибилизации к ультрафиолетовому излучению кристаллов хлорида щелочного металла, легированных редкоземельным металлом, путем обработки их парами этого же щелочного металла в течение 1-3 ч при те:птературе

720-740 С и давлении 1-4 атм и послеО

35 дующего охлаждения до комнатной температуры с режимом скорости 6580 С/ч (2) .

Недостатком данного способа является сложность операции охлаждения, требующей соблюдения заданной скорости охлаждения.

Цель изобретения — упрощение способа.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу сенсибилизации к ультрафиолетовому излучению кристаллов хлоридз щелочного металла, легированных редкоземельным металлом, путем обработки их парами этого же

50 щелочного металла в течение 1-3 ч

0 при температуре 720-740 С и давлении 1-4 ати и последующего охлаждения до комнатной температуры, кристаллы хлорида калия, легированные строн55 цием, после обработки парами калия охлаждают на воздухе до комнатной температуры, затем нагревают до температуры 470 †5 С на воздухе, вью держивают в течение 10 мин при этой температуре, после чего охлаждают на воздухе при комнатной температуре.

Кристалл хлористого калия, содержащий эффективные ловушки электронов в виде катионной примеси стронция с более высоким сродством к электрону, чем у матричного катиона, обладает светочувствительностью к ультрафиолетовой области спектра.

Первая термическая обработка приводит к отсутствию центров светочувствительности, вторая — к способности кристалла окрашиваться при воздействии на него ультрафиолетового излучения.

Пример. Кристалл хлорида калия, легированный стронцием, помещают в титановый герметичный контейнер вместе " навеской металлического калия, затем контейнер нагревают в

d муфельной печи до температуры 730 С н выдерживают там I ч при создании в контейнере давления 1 ати. Извлекают контейнер из печи, достают кристалл и охлаждают до комнатной температуры (примерно со скоростью

500 град/ч). Затем кристалл отжигают в печи при температуре 490 С в течение 10 мин и охлаждают на воздухе при комнатной температуре.

При температуре ниже 470 С запись на кристалл будет неконтрастной из-за фона, при температуре выше

510 С вЂ” нет сенсибилизации. о

Максимальная концентрация стронция 0,01 вес.7 (если более 0,01 вес.7 эффект отсутствует, менее 0,1 вес,7.— эффект слабый.

При времени выдержки более 10 мин эффект тот же, но нет в этом необходимости, поскольку увеличивается общее время сенсибилизации, менее

10 мин — не эффективная сенсибилиза — ция, так как не успевают пройти про— цессы электронной и ионной вакансионной перестройки.

Предлагаемый способ сенсибилизации щелочногалоидных кристаллов позволяет сократить время изготовления в 5 раз и упростить его проведение.

Способ сенсибилизации к ультрафиолетовому излучению кристаллов хлорида щелочного металла Способ сенсибилизации к ультрафиолетовому излучению кристаллов хлорида щелочного металла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе платинокобальтовых материалов для использования в магнитооптической записи и направлено на осуществление прямой перезаписи с модуляцией мощности лазерного излучения

Изобретение относится к технике накопления информации

Изобретение относится к оптическим накопителям данных

Изобретение относится к носителю информации, содержащему флуоресцентный слой, расположенный на подложке, где несущие информацию структуры обеспечиваются в флуоресцентном слое в его поверхности или от его поверхности и к подложке, и где несущие информацию структуры обеспечиваются по линейному или криволинейному пути, или в строках, или в столбцах таким образом, что несущие информацию структуры образуют матрицу, и где флуоресцентный слой в основном содержит молекулы флуоресцентного красителя, заделанные в прозрачный полимерный материал подложки

Изобретение относится к оптическим носителям информации

Изобретение относится к оптическим дискам, которые имеют многочисленные информационные слои
Наверх