Люминесцентный состав красного цвета свечения

 

Изобретение относится к люминесцентным составам красного цвета свечения, используемым для визуализации рентгеновского, электронного излучения и света ультрафиолетового диапазона. Целью изобретения является повышение интенсивности люминесценции состава в области 77 - 600 K за счет снижения эффекта температурного гашения. Смесь из 0,1749 г ScO3, 0,1408 г V2O5 и 0,6485 г Ta2O5 перетирают с этиловым спиртом и полученную шихту спекают на воздухе, начиная с 400oC, в течение 2 ч ступенчато на 100oC повышая температуру и выдерживая при каждой температуре 2 ч. По достижении 100oC образец выдерживают 8 ч. После охлаждения с печью получен состав, содержащий, мол.%: Sr2O3 25; V2O5 25; Ta2O5 50. Интенсивность красной люминесценции состава при нагревании от 77K до 600 K повышается от 0,01 до 1 отн. ед. 2 з.п. ф-лы. 1 табл.

Изобретение относится к люминесцентным составам для получения люминофоров красного цвета свечения, пригодных для визуализации рентгеновского, электронного излучения и света ультрафиолетового диапазона в рентгеновских экранах, экранах электронно-лучевых трубок, в активных средах квантовой оптики и для пигментов. Целью изобретения является повышение интенсивности люминесценции состава в области 77 600K за счет снижения эффекта температурного гашения. Пример 1. Берут 0,1749 г V2O3, 0,1408 г V2O5 и 0,6848 г Ta2O5, тщательно смешивают с 5 мл этилового спирта в агатовой ступке. Полученную шихту помещают в алундовый тигель и спекают на воздухе при температуре, начиная с 400oC, в течение 2 ч, ступенчато на 100oC повышая температуру и выдерживая при каждой температуре 2 ч. Достигнув температуры 1200oC, образец выдерживают при этой температуре в течение 8 ч. Затем печь выключают и она произвольно охлаждается до комнатной температуры. Полноту получения проверяют рентгенографически и химическим анализом. Получают люминесцентный состав, содержащий, мол. V2O3 25, V2O5 25, Ta2O5 50, где Y - представитель элементов подгруппы скандия. Цвет люминесценции состава красный. Интенсивность люминесценции I при различных температурах T и спектр излучения представлены в таблице. В таблице также представлены данные по указанным показателям для различного содержания компонентов в пределах состава по изобретению, сравнительные данные для составов за пределами оптимального содержания компонентов и для известного состава. Составы получены аналогично примеру 1. Составы по примерам 1 9 имеют спектр основных линий: 536, 538, 587, 593, 594, 609, 615, 619, 698, 704 нм (узкие линии); состав 10 (запредельный): 450, 390 нм (широкие линии); состав 11 (запредельный): 450, 400 нм. Из таблицы следует, что выход за пределы указанного интервала соотношения компонентов приводит к неоднофазности люминесцентного состава и к существованию в нем смеси фаз M2O5, Ln2O3 и V2O5, LnVO4, LnMO4, что приводит к изменению спектра и температурному гашению люминесценции. Таким образом, люминесцентный состав позволяет повысить интенсивность люминесценции при нагревании состава от 77 до 600 K, т.е. в широком диапазоне температур. В отличие от известного состава, для которого происходит гашение люминесценции при нагревании, для состава по изобретению напротив имеет место при нагревании разгорание люминесценции, т.е. увеличение интенсивности по сравнению с известным.

Формула изобретения

1 1. Люминесцентный состав красного цвета свечения, включающий оксиды редкоземельного элемента Ln2O3, ванадий V2O5 и второго тугоплавкого металла M2O5, отличающийся тем, что, с целью повышения интенсивности люминесценции в области 77 600 К за счет снижения эффекта температурного гашения, он содержит указанные оксиды при следующем соотношении, мол.3 Ln2O37 20 303 V2O57 20 303 M2O57 Остальное2 2. Состав по п.1, отличающийся тем, что он содержит в качестве Ln2O3 оксид из группы элементов, включающий Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Ln.2 3. Состав по п. 1, отличающийся тем, что он содержит оксид тугоплавкого металла тантала или ниобия.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике люминофоров, а именно к люминесцентному материалу на основе оксидов редкоземельного элемента, иттрия и ванадия, используемому в электронной промышленности

Изобретение относится к новому соединению, конкретно к сложному ванадату серебра состава Ag2M(VO 3)4, где М - Са или Sr, который может быть использован в качестве люминофора в индикаторах и сенсорах электронного излучения в устройствах и системах индикации и визуализации ионизирующих излучений, особо в системах индикации и визуализации, оснащенных чувствительными в красной и ближней инфракрасной областях спектра фотодиодными регистраторами люминесцентных потоков, а также к способу его получения

Изобретение относится к технологии люминофоров, а именно к люминесцентному материалу на основе оксидов цезия и ванадия, используемому в газоразрядных лампах и экранах электронно-лучевых приборов , и к способу его получения
Изобретение относится к способу получения наночастиц с диаметром менее 30 нм, содержащих ванадат металла(III)

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 шихте для получения люминофора желтого цвета свечения на основе ванадата лантаноида, содержащего рубидий, используемого Для изготовления люминесцентных ламп

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; СеO2 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, СеO2 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.

Изобретение может быть использовано для изготовления люминесцентных источников света, люминесцентных панелей, экранов и индикаторов, оптических квантовых генераторов. Оксид ванадия (V) растворяют в 10% растворе NaOH. К полученному раствору приливают в стехиометрическом количестве раствор прекурсора - Y(NO3)3·6H2O, а затем вводят второй прекурсор - Eu(NO3)3·6H2O, в концентрации от 1 до 8 ат.% и воздействуют микроволновым излучением мощностью 700 Вт в течение 10 мин. После этого охлаждают до комнатной температуры, отделяют осадок, сушат его и отжигают при температуре 800°C в течение 2 часов. Люминофор на основе ортованадата иттрия имеет интенсивность люминисценции до 34000 отн.ед. 3 ил., 2 пр.

Изобретение относится к химической промышленности. Шихта для получения люминесцентного материала содержит следующие компоненты, мас.%: YF3 26,0-29,0; Y2O3 26,0-28,5; V2O5 20,0-30,0; Gd2O3 15,0-25,5. Изобретение позволяет расширить ассортимент люминесцентных материалов. 1 табл.
Наверх