Люминесцентный материал и способ 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. Цель изобретения - повышение интенсивности свечения люминесцентного материала. Рассчитанные количества соединений цезия (карбонат, нитрат, ванадат), оксида берилия и/или оксида титана и диванадийпентоксида смешивают и прокаливают при 600- 650°С в течение 100-200 ч с промежуточным перетиранием. Затем продукт прока ливания дополнительно отжигают при 300- 350°С в течение 150-250 ч. Состав получаемого люминофора соответствует эмпирической формуле CsaO V20s 2nx BeO y(1 - n), где 0.5 2x 1; 0,5 1 и 0 n 1. Интенсивность свечения люминофора 1,01-1,66 отн.ед. 2 с. и 3 з.п.флы, 1 табл. сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (п)5 С 09 К 11/55, 11/69

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4493231/26 (22) 05.07.88 (46) 07.10,91. Бюл. М 37 (71) Институт химии Уральского отделения

АН СССР (72) Б.Г.Головкин, В.К.Слепухин и В.Л.Волков (53) 621.3.032.35:546,36 45 881.5 824 (088.8) (56) Фатеев А.А. и др. Ванадиевые кристал. лофосфоры. — M. Наука, 1976, с. 204.

Фатеев А.А. и др. Люминофоры на основе двойных ортовайадатов цезия. — В кн.:

Синтез и свойства соединенний редких элементов IV-V групп. Труды института химии УН Ц АН СССР. — Свердловск, 1975, вып.

32, с. 75. (54) ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ И

СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к технологии люминофоров, а именно к люминесцентноИзобретение относится к технологии люминофоров, а именно к люминесцентному материалу на основе оксидов цезия и ванадия, используемому в гаэоразрядных лампах и экранах электронно-лучевых приборов, и способу его получения.

Целью изобретения является повышение интенсивности свечения люминесцентного материала.

Пример 1, 2,25811 г Сэ2СОз, 0,789 r TIOz и 1,8188 г UzOs смешивают и перетирают в ступке. После этого смесь прокаливают при

6000С в течение 100 ч с перетиранием через каждые 10 ч. Затем температуру понижают до 300 С и отжигают 200 ч с перетиранием через каждые 60 ч. Интенсивность свечения

„, SU „„1682377 А1 му материалу на основе оксидов цезия и ванадия, используемому в газоразрядных лампах и экранах электронно-лучевых приборов, и к способу его получения. Цель изобретения — повышение интенсивности свечения люминесцентного материала. Ðàñсчитанные количества соединений цезия (карбонат, нитрат, ванадат), оксида берилия и/или оксида титана и диванадийпентоксида смешивают и прокаливают при 600—

650 С в течение 100 — 200 ч с промежуточным перетиранием. Затем продукт прокаливания дополнительно отжигают при 300—

3500С в течение 150 — 250 ч. Состав получаемого люминофора соответствует эмпирической формуле Сз20 Ч205 . 2nx

ВеО у(1 — n)TI0z, где 0,5 < 2х(1; 0,5 < у 1 и 0 < и 1. Интенсивность свечения люминофора 1,01 — 1,66 отн.ед. 2 с. и 3 з.п.флы, 1 табл. (, Ь полученного люминофора Сз20 VzOs (ф

TtOz (x = 0; у = 1; n = О) по отношению к известному люминофору равна 1,3 отн.ед. „р

Пример 2, Смешивают 38982 r

СзйОз, 0,3502 r ВеО и 1,8188 Vz0s и далее смесь обрабатывают аналогично примеру 1.

Интенсивность свечения полученного люминофора Csz0 Чг05 1,4ВеО (х = 0.7; у

=0; п =1) равна 1,43 отн.ед, аваев

Пример 3. Смешивают 5,1366 г CsV04, 0,2501 r ВеО; 0,799 г TIOz и 1,8188 r VzOs u смесь прокаливают при 650 С в течение 200 ч с перетиранием через каждые 20 ч, а затем дополнительно отжигают при 350 С в течение 150 ч с перетиранием через каждые 50 ч. ИнтенСивность свечения полученного лю1682377

Составитель В. Божевольнов

Редактор Н.Рогулич Техред М.Моргентал Корректор М.Пожо

Заказ 3382 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 минофора Сз20 V20s 0,66 ВеО 0,66

Т iOz (х - 0,33; у = 0,66; n = 0,5) равна 1,43 отн.ед.

В таблице представлены данные по интенсивнссти свечения люминофора, полученного по предлагаемому Способу, общей эмпирической формулой ®зф Ч205 2п х Ве02 у (1 — n) Т!Оьл е 0,5, 2х 1; . 0,5< у < 1 и О< п< 1, для-различных значений х, у и и;

Формула изобретения

1. Люминесцентный материал, включающий Сз ОиVzOs,отличающийсятем, что, с целью повышения интенсивности свечения, он дополнительно содержит ВеО и/или TIOz и состав его соответствует следующей эмпирической формуле

CszO V20s 2пхВеО у" (1 — и) ° Т102, где 0,5 « 2х =- 1,0; 0 5 «» у а 1,0 иОа па

<1.

2. Способ получения люминесцентного материала, включающий перетирание смеси соединений цезия и ванадия, взятых в стехиометрии, отжиг смеси и дополнительное перетирание отоженного продукта и повторный отжиг его, отличающийся тем, 5 что, с целью повышения интенсивности материала свечения, в исходную смесь добавляют соединения бериллия и/или титана в количестве в расчете на оксиды 2пх и/или

y(1-п), где 0,5 2х 1,0; 0,5 у 1,0 и 0

10 n 1, а повторный отжиг осуществляют при

300-350 С в течение 150-250 ч.

3, Способ по и. 2, отличающийся тем, что в качестве соединений цезия, вана.15 дия, бериллия и титана используют карбонаты и/или нитраты и/или оксиды.

4, Способ по и. 3, о т л и ч à ю шийся тем, что в качестве соединения ванадия берут диванадий пентаоксид.

20 5.Способпоп.2,отличающийся тем, что отжиг исходной смеси ведут при

600-650 С в течение 100 — 200 ч.

Люминесцентный материал и способ его получения Люминесцентный материал и способ его получения 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к технологии тоикопленочных люминофоров и позволяет увеличить выход люминесценции и интенсивность свечения люминофора

Изобретение относится к технологии люминофоров, а именно к способу получения люминофора синего цвета свечения на основе силиката стронция-магния, активированного европием, используемого при производстве сцинтилляционных детекторов

Изобретение относится к технологии люминофоров и позволяет повысить яркость и длительность послесвечения люминофора зеленого цвета свечения на основе фторида кальция и алюминия, активированного марганцем и ионом щелочного металла

Изобретение относится к технологии получения люминофоров и позволяет повысить чувствительность и снизить интенсивность люминесценции низкотемпературного пика .термолюминофора на основе сульфата кальция, активированного диспрозием
Изобретение относится к технологии люминофоров, в частности к способам получения люминофора на основе фторида лития, применяемого в термолюминес- центной дозиметрии

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
Наверх