Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората



Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората
Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората

Владельцы патента RU 2723028:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (Институт геологии и минералогии СО РАН, ИГМ СО РАН) (RU)

Изобретение относится к химической промышленности. Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората, допированного тербием, относится к пространственной группе Р-1 триклинной сингонии, имеет состав Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+, параметры решетки а=5,2231 b=8,5640 с=11,4209 α=73,362°, β=78,566°, γ=87,037° и излучает свет в диапазоне от 380 до 620 нм. Готовят смесь компонентов, соответствующую формульному составу Li3Ba4Sc3Tb0,1B8O22, содержащую Li2CO3, BaCO3, H3BO3, Sc2O3, Tb4O7. Полученную смесь выдерживают при температуре 600-650 °С в течение суток. Отожженный продукт перетирают и повторно нагревают до 850-870 °C. Расширяется арсенал фотолюминесцентных материалов на основе сложных боратов. 3 ил., 1 пр.

 

Изобретение относится к новому классу люминофоров семейства боратов, включающих в свой состав редкоземельные, щелочноземельные и щелочные металлы одновременно.

Поиск новых функциональных материалов на основе сложных боратов, содержащих в своем составе щелочные, щелочноземельные и редкоземельные металлы, судя по многочисленным публикациям, ведется интенсивно. В последнее время появились публикации, посвященные новым сложным ортоборатам, в которых щелочным металлом является литий. В работе [Pengyun Chen, Mingjun Xia and R. K. Li. A terbium rich orthoborate LiSrTb2(BO3)3 and its analogues // New J.Chem., 2015, 39, 9389] сообщается о синтезе, исследовании кристаллической структуры и люминесцентных свойствах LiSrTb2(BO3)3 и изоструктурных этому соединению ортоборатах LiMLn2(BO3)3 (M = Sr, Ln = Pr, Nd, Sm-Lu; M = Ba, Ln = Pr, Nd, Sm–Tm). Исследованы спонтанные кристаллы сложного состава ASr4La3(BO3)6 (A=Li, Na), выращенные из высокотемпературных раствор-расплавов системы A2O-SrO-La2O3-B2O3-AF [Q.D. Zeng, R.K. Li. A new type of orthoborates: ASr4La3(BO3)6 (A=Li, Na) // Solid State Sciences 29 (2014) 75-78]. Авторами [Song L.M., Gao J.H., Yang X.H., Huang X.W., Liu G.Q. Structure and properties of a new rare-earth borate LiSrY2(BO3)3 // Jiegou Huaxue (Chinese Journal of Structural Chemistry) 29 (2010) 1309-1316] синтезирован ортоборат LiSrY2(BO3)3 и исследован фотолюминесцентный материал на основе этого соединения, допированный Eu3+.

Сложные бораты РЗЭ, содержащие Sс, Y, La не проявляют люминесцентных свойств и их использование в качестве люминофоров связано с разнообразным допированием. Очевидно, что одним из направлений поиска материалов, излучающих свет в широком диапазоне спектра, является допирование катионами РЗЭ соединений сложного состава, не обладающих фотолюминесцентными свойствами. Авторы работы [Lili Han, Yuhua Wang, Yanzhao Wang et al. Observation of efficient energy transfer from host to rare-earth ions in KBaY(BO3)2:Tb3+ phosphor for plasma display panel// Journal of Alloys and Compounds 551 (2013) 485-489] успешно синтезировали твердофазным синтезом серию люминофоров состава KBaY(BO3)2 x Tb3+ (0.001≤x≤0.3), где при введении Tb3+ в KBaY(BO3)2 происходит замещение иттрия тербием, т.к. эти катионы в отличии от Ba2+ имеют одинаковые заряды и близкие значения радиусов. Спектры фотолюминесценции, возбуждаемые УФ-излучением с длиной волны 172 нм, состоят из 5 узких пиков в диапазоне от 350 до 650 нм. В образцах, активированных ионами тербия, наблюдается эффективный перенос энергии от кристаллической решетки к Tb3+ с характерным зеленым свечением, которое может быть использовано в плазменных панелях и светодиодах. Известно также, что ионы Tb3+ могут действовать и как эффективный сенсибилизатор, передавая энергию ионам активатора.

В патенте JPS4937 (кл. C09K 11/08; C09K 11/77; G21K 4/00; H01J 29/20; H01S 3/16, опубл. 1974-01-05), также опубликованного, как: АТ259036, ВЕ668056, СН485832, DE1284296, GB1046569, NL6409208, US3423325 (Espacenet), описан люминесцентный материал, состоящий из смешанных боратов одного или нескольких щелочноземельных металлов и одного или нескольких щелочных металлов, активированный тербием или тербием и гадолинием. Люминесцентный материал может быть приготовлен твердофазным синтезом, включающем нагревание на воздухе смеси оксидов, карбонатов и борной кислоты при 600-700°С для удаления воды из Н3ВО3 и СО2 из карбонатов, а затем нагреванием до температуры, близкой к температуре плавления; материал затем может быть измельчен и снова нагрет. При возбуждении излучением 253,7 мм материал имеет зеленое излучение с максимумом при 545 мм и хорошее излучение при высокой температуре (300-600°С). Может использоваться в H.P.M.V. лампах, лазерах и пр.

Таким образом, задача расширения арсенала фотолюминесцентных материалов, в которых катион РЗЭ при легировании занимает собственную позицию, является актуальной.

Техническим результатом является получение нового сложного бората состава Li3Ba4Sc3B8O22.

Твердофазную реакцию образования этого соединения можно представить следующим образом:

3Li2CO3+8ВаСО3+3Sc2O3+16Н3ВО3=2Li3Ba4Sc3B8O22+24H2O+11CO2

Соединение Li3Ba4Sc3B8O22 не проявляет люминесцентных свойств, однако имеет потенциальные возможности для использования его в качестве фотолюминесцентного материала, получаемого с разнообразными допирующими добавками редкоземельных элементов. Соединение имеет широкий диапазон прозрачности от 250 нм до 900 нм, а люминесцентные свойства могут быть получены введением катиона Tb3+. Благодаря допированию соединения Li3Ba4Sc3B8O22 можно получать люминофоры с новыми функциональными свойствами. Данные рентгеноструктурного анализа показывают, что расстояние между катионами Sc3+ (~6,5 ), и имеется возможность замещения катионной позиции Sc3+ на Tb3+ в широком диапазоне концентраций.

Поставленная задача решена путем получения фотолюминесцентного материала сложного бората, допированного тербием, включающего щелочной и щелочноземельный металл, состава Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+, излучающий свет от 380 до 620 нм, имеющего пространственную группу Р-1 триклинной сингонии, параметры решетки а=5.2231 b=8.5640 с=11.4209 α=73.362°, β=78.566°, γ=87.037°.

На фиг. 1 представлена типичная двухслойная структура соединения Li3Ba4Sc3B8O22, показывающая координацию атомов Li, Ва, Sc, В.

На фиг. 2 - спектры возбуждения и излучения Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+. На фиг. 3 - рентгенограммы соединений: a) Li3Ba4Sc3B8O22 б) Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+.

Соединение сложного бората Li3Ba4Sc3B8O22 имеет пространственную группу Р-1 триклинной сингонии, параметры решетки а=5.2230 b=8.5609 с=11.4157 α=73.375°, β=78.502°, γ=87.052°. Как показано на фиг. 1, все атомы бора данного соединения имеют одну координацию изолированных ВО3 треугольников. Слой «а» сформирован ScO6 полиэдрами, соединенными ВО3 треугольниками с LiO4 полиэдрами. Тогда как слой «б» сложен BaO9 полиэдрами, также соединенными ВО3 треугольниками.

Для соединения сложного бората, допированного Tb3+, состава Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+ при уточнении структуры методом Ритвельда были получены следующие параметры решетки: а=5.2231 b=8.5640 с=11.4209 α=73.362°, β=78.566°, γ=87.037°.

Спектр фотолюминесценции (фиг. 2), возбуждаемый УФ-излучением с длиной волны 250 нм, показывает интенсивное характеристическое зеленое излучение Tb3+, которое состоит из нескольких узких пиков при 380, 485, 504, 540, 580 и 620 нм, обусловленных хорошо известными переходами 5D47Fj (j=6,5,4,3), а также f-f переходам.

На рентгенограмме соединения Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+ (фиг. 3, б) наблюдается закономерный сдвиг рефлексов влево, связанный с замещением катиона Sc3+ на катион Tb3+ с большим ионным радиусом.

Предлагаемое техническое решение иллюстрируется следующим примером получения соединения Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+.

Пример.

Твердофазный синтез Li3Ba4Sc3BsO22:0,1Tb3+ проводили в две стадии. На первой стадии смесь исходных компонентов, содержащих, соответственно: карбоната лития Li2CO3 (ос.ч.) - 9,2 г, карбонат бария ВаСО3 (ос.ч.) - 24,5 г, борную кислоту Н3ВО3 (ос.ч.) - 48,9 г, оксид скандия Sc2O3 - 8,9 г, оксид тербия Tb4O7 (Тбо-Е) - 2,4 г помещали в платиновый тигель и выдерживали сутки в нагревательной установке при температуре при 600-650°С для удаления Н2О и СО2. Весовое соотношение компонентов соответствовало формульному составу соединения, допированному тербием, Li3Ba4Sc2,9Tb0,1B8O22. После первой стадии синтеза порошок спекается и требует тщательного перетирания. Температуру второй стадии подбирали экспериментально. Образцы нагревали до 800, 850, 870°С с выдержкой при каждой температуре в течение 12-16 часов. Рентгенофазовый анализ образца, синтезированного при 800°С показал наличие промежуточных продуктов реакции, а при 850°С и 870°С идентичные пики, соответствующие соединению Li3Ba4Sc3 В8О22:0,1Tb3+ (фиг. 3, б). Следует отметить, что при проведении синтеза в данном способе не требуется восстановительной атмосферы для перехода Tb4+ в Tb3+.

Приведенные пример не ограничивает изобретение и включают все модификации, эквиваленты и альтернативы в пределах сущности и объема изобретения.

Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората, допированного тербием, включающий щелочной и щелочноземельный металлы, отличающийся тем, что сложный борат, допированный тербием, имеет состав Li3Ba4Sc3B8O22:0,1Tb3+, пространственную группу Р-1 триклинной сингонии, параметры решетки а=5,2231 b=8,5640 с=11,4209 α=73,362°, β=78,566°, γ=87,037° и излучает свет от 380 до 620 нм.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано в позитронно-эмиссионных томографах, в геофизических исследованиях скважин, а также в системах безопасности. Сцинтиллятор имеет длину волны излучения больше 200 нм, максимум излучения при 320-460 нм и химическую формулу AD(BO3)X2:E, где А - Ва, Са, Sr, La или их сочетание, D - Al, Ga, Mg или их сочетание, X - F, Cl или их сочетание, Е - Се или сочетание Се и Li.

Изобретение может быть использовано в фотонике, лазерной технике и оптоэлектронике при изготовлении лазерных фотоприемников, оптически активных слоёв фотолюминесцентных, катодолюминесцентных и электролюминесцентных устройств, амперометрических биосенсоров, хемилюминесцентных сенсоров, золь-гелевых стекол.

Изобретение относится к способам получения керамических люминесцентных и сцинтилляционных материалов. Такие материалы находят применение в качестве сцинтилляторов для систем рентгеновской компьютерной томографии, досмотровой техники и др., а также в качестве люминофоров для систем твердотельного освещения.

Изобретение может быть использовано при изготовлении экологически чистых источников света. Сначала готовят исходную смесь следующих компонентов, мол.%: карбонат калия K2CO3 - 12,5; карбонат кальция CaCO3 - 25; борную кислоту Н3ВО3 - 50 и оксид редкоземельного элемента неодима Nd2O3 - 12,5.

Изобретение относится к технологии получения ориентированных кристаллов слоистых гидроксисолей на основе гадолиния, которые могут быть использованы в производстве катализаторов, адсорбентов и анионно-обменных материалов, а также для формирования функциональных покрытий при создании различных гетероструктур и приборов для конверсии электромагнитного излучения, сенсоров и многоцветных светоизлучающих диодов (LEDs).

Изобретение относится к неорганической химии и индикаторной технике и может быть использовано при изготовлении плазменных панелей, возбуждаемых постоянным и переменным полем.

Изобретение относится к химии и может быть использовано при производстве люминесцентных материалов для источников и преобразователей света. Готовят реакционную смесь механическим перемешиванием в планетарной мельнице в течение 20 мин порошков пероксидов или оксидов щелочноземельных металлов, оксида европия (III), оксида магния, оксида марганца (II), оксида алюминия, алюминия, перхлората натрия.

Изобретение относится с области светотехники и может быть использовано в светодиодах для автомобилей. Источник (1) света содержит источник когерентного возбуждающего излучения (3) в виде твердотельного лазера (2) с максимумом испускания в спектральном интервале 340-480 нм и монокристалл (4) кристаллофосфора, имеющий состав (Y0,15Lu0,85)3Al5O12 или химическую формулу B1-qAlO3:Dq, где В - по меньшей мере один из химических элементов Y, Lu и Gd, D - по меньшей мере один из химических элементов Eu, Sm, Ti, Mn, Pr, Dy, Cr и Се, q - от 0,0001 до 0,2, а содержание химических элементов, обозначенных в указанной химической формуле как D, составляет 0,01-20 мол.%.
Изобретение может быть использовано в системах визуализации света ультрафиолетового диапазона, рентгеновского и электронного излучения. Сначала готовят три исходных раствора I, II, III.

Изобретение относится к технологии получения поликристаллических сцинтилляционных материалов, применяемых в различных областях науки и техники, важнейшими из которых являются: медицинские и промышленные томографы, системы таможенного контроля и контроля распространения радиоактивных материалов, приборы дозиметрического контроля, различные детекторы для научных исследований, применяемые в физике высоких энергий и астрофизике, оборудование для геофизических исследований для нефте- и газоразведки.

Изобретение может быть использовано в позитронно-эмиссионных томографах, в геофизических исследованиях скважин, а также в системах безопасности. Сцинтиллятор имеет длину волны излучения больше 200 нм, максимум излучения при 320-460 нм и химическую формулу AD(BO3)X2:E, где А - Ва, Са, Sr, La или их сочетание, D - Al, Ga, Mg или их сочетание, X - F, Cl или их сочетание, Е - Се или сочетание Се и Li.
Наверх