[go: up one dir, main page]

RU2703039C1 - Люминесцирующее оксифторидное стекло - Google Patents

Люминесцирующее оксифторидное стекло Download PDF

Info

Publication number
RU2703039C1
RU2703039C1 RU2018140054A RU2018140054A RU2703039C1 RU 2703039 C1 RU2703039 C1 RU 2703039C1 RU 2018140054 A RU2018140054 A RU 2018140054A RU 2018140054 A RU2018140054 A RU 2018140054A RU 2703039 C1 RU2703039 C1 RU 2703039C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
luminescent
zno
oxyfluoride glass
glass
luminescence intensity
Prior art date
Application number
RU2018140054A
Other languages
English (en)
Inventor
Сэсэг Юрьевна Батуева
Нина Михайловна Кожевникова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН)
Priority to RU2018140054A priority Critical patent/RU2703039C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2703039C1 publication Critical patent/RU2703039C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/062Glass compositions containing silica with less than 40% silica by weight
    • C03C3/064Glass compositions containing silica with less than 40% silica by weight containing boron
    • C03C3/068Glass compositions containing silica with less than 40% silica by weight containing boron containing rare earths
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/12Compositions for glass with special properties for luminescent glass; for fluorescent glass

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к материалам квантовой электроники, оптики и может быть использовано в устройствах для отображения информации, электронно-лучевых приборах, индикаторной технике, светодиодах белого свечения, сцинтилляторах, катодо- и рентгенолюминофорах. Люминесцирующее оксифторидное стекло имеет следующий состав, мас.%: 8SiO– 20BO– (36-х)BiO– 10CaF– хEuO– ZnO - остальное (3 ≤ х ≤ 7). Технический результат изобретения – увеличение интенсивности люминесценции ионов европия на длине волны электронного переходаD→F. 3 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к материалам квантовой электроники, оптики и может быть использовано в устройствах для отображения информации, электронно-лучевых приборах, индикаторной технике, светодиодах белого свечения, сцинтилляторах, катодо- и рентгенолюминофорах.
Люминесцирующее оксифторидное стекло имеет следующий состав (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO остальное (3 ≤ х ≤ 7).
Цель изобретения – увеличение интенсивности люминесценции ионов Eu3+ на длине волны электронного перехода 5D07F2.
Поставленная цель достигается тем, что люминесцирующее оксифторидное стекло состоит из нового оксифторидного стекла состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO остальное (3 ≤ х ≤ 7).
Аналогами предлагаемого люминесцирующего оксифторидного стекла являются люминофоры на основе оксифторидных стекол [1, 2]. (1. Aseev V.A., Kolobkova E.V., Nekrasova Ya.A. Nikonorov N.V., Rohmin A.S. Oxyfluoride glasses for red phosphors // Materials Physics and Mechanics. 2013. Vol. 17. PР. 135-141. 2. Лойко П.А., Рачковская Г.Е., Захаревич Г.Б. и др. Новые люминесцирующие оксифторидные стекла с ионами европия и иттербия // Стекло и керамика. 2014. № 2. С. 3-6).
Недостатком этих люминесцентных материалов является невысокая интенсивность люминесценции Eu3+, низкий энергосъем вследствие концентрационного тушения. Кроме того, стекла содержат токсичные соединения свинца РbO и PbF2 и кадмия CdF2.
Наиболее близким к предполагаемому люминесцирующему оксифторидному стеклу по составу и технической сущности является люминесцирующее стекло (взято за прототип), которое содержит (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 –5 Lu2O3 – 31Bi2O3 – 36ZnO – 5 Eu2O3 (Кожевникова Н.М., Цыретарова С.Ю. Синтез и исследование люминесцентных свойств насиконсодержащей стеклокерамики, легированной Eu2O3. Неорганические материалы. 2015. № 5. С. 550-553). Недостатком этого материала является невысокая интенсивность люминесценции ионов Eu3+ на длине волны 620 нм, соответствующая электронному переходу 5D07F2.
Техническая задача изобретения - создание стекла, характеризующегося высокой интенсивностью люминесценции ионов Eu3+ на длине волны электронного перехода 5D07F2.
Увеличение интенсивности люминесценции достигается тем, что люминесцирующее оксифторидное стекло, содержащее оксиды SiO2, B2O3, Bi2O3, Eu2O3, ZnO, дополнительно содержит CaF2, образуя при этом люминесцирующее стекло состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO остальное (3 ≤ х ≤ 7).
Соотношение заявляемых составов обусловлено областью фазовой однородности люминесцентного материала, образующегося в системе SiO2 – B2O3 – Bi2O3 – CaF2 – Eu2O3 – ZnO.
Пример 1. Шихту состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – 33Bi2O3– 10CaF2 – 3 Eu2O3 – ZnO остальное, многократно перетирали в агатовой ступке и проводили двухступенчатый отжиг при 250-400 °С в течение 2-3 часов и 900 °С в течение 10 ч для гомогенизации расплава, после чего отливали в медную форму. Синтезированные образцы стекол дополнительно отжигали при 300 °С (45 ч) для снятия напряжения. Полученное люминесцирующее оксифторидное стекло имеет интенсивность на длине электронного перехода 5D07F2 иона европия в 1.25 раза выше, чем прототип и в 1.43 раз выше, чем промышленный люминофор К-77 Y2O3:Eu3+ (1 ат. %), что показано в таблице.
Пример 2. Шихту состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – 31Bi2O3– 10CaF2 – 5 Eu2O3 – ZnO остальное, готовили по технологии, описанной в примере 1. Полученное люминесцирующее оксифторидное стекло имеет интенсивность люминесценции на длине волны электронного перехода 5D07F2 иона европия в 1.31 раз выше, чем прототип и в 1.57 раз выше, чем промышленный люминофор К-77 Y2O3:Eu3+ (1 ат. %). Результаты измерений интенсивности люминесценции Eu3+ приведены в таблице.
Пример 3. Шихту состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – 29Bi2O3– 10CaF2 – 7 Eu2O3 – ZnO остальное, готовили по технологии, описанной в примере 1. Полученное люминесцирующее оксифторидное стекло имеет интенсивность люминесценции на длине волны электронного перехода 5D07F2 иона европия в 1.18 раз выше, чем прототип и в 1.35 раз выше, чем промышленный люминофор К-77 Y2O3:Eu3+ (1 ат. %). Результаты измерений интенсивности люминесценции Eu3+ приведены в таблице.
Уменьшение содержания SiO2 ниже 8 мас. % приводит к уменьшению однородности люминесцентного материала и ухудшает его оптическое качество. Уменьшение Bi2O3, В2O3 и ZnO ниже заявляемых нецелесообразно из-за увеличения температуры синтеза. Увеличение концентрации CaF2 способствует повышению температурного интервала стеклования.
Как следует из полученных данных техническим результатом изобретения является повышение интенсивности люминесценции ионов европия на длине волны электронного перехода 5D07F2. В интервале 3-7 мас. % Eu3+ интенсивность свечения люминесцирующего оксифторидного стекла состава (мас. %): 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO остальное (3 ≤ х ≤ 7) превышает интенсивность промышленного люминофора К-77 и прототипа.
Сравнительные характеристики заявляемых составов
Пример Состав, мас. % Iотн.
SiO2 В2O3 Bi2O3 ZnO CaF2 Eu2O3
1 8 20 33 31 10 3 1.43*
1.25
2 8 20 31 31 10 max 5 1.57*
1.31
3 8 20 29 31 10 7 1.35*
1.18
К-77
промышленный люминофор
Y2O3:Eu3+
- - - - - 1ат.% Eu3+ 1.0
Прототип 8 20 31 36 - 5 1.2
Примечание: источник возбуждения – ксеноновая лампа высокого давления ДкСШ 150-1М. Измерение интенсивности люминесценции проведено на длине волны 620 нм электронного перехода 5D07F2 иона европия.
Iотн. * соответствует интенсивности люминесценции люминесцирующего оксифторидного стекла относительно промышленного люминофора К-77 Y2O3:Eu3+ (1 ат. %), вторая цифра в столбце Iотн соответствует интенсивности люминесценции люминесцирующего оксифторидного стекла относительно прототипа.

Claims (1)

  1. Люминесцирующее оксифторидное стекло, содержащее оксиды кремния SiO2, бора B2O3, висмута Bi2O3, европия Eu2O3, цинка ZnO, отличающееся тем, что дополнительно содержит фторид кальция CaF2 при следующем отношении компонентов мас.%: 8SiO2 – 20B2O3 – (36-х)Bi2O3 – 10CaF2 – хEu2O3 – ZnO - остальное (3 ≤ х ≤ 7).
RU2018140054A 2018-11-14 2018-11-14 Люминесцирующее оксифторидное стекло RU2703039C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018140054A RU2703039C1 (ru) 2018-11-14 2018-11-14 Люминесцирующее оксифторидное стекло

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018140054A RU2703039C1 (ru) 2018-11-14 2018-11-14 Люминесцирующее оксифторидное стекло

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2703039C1 true RU2703039C1 (ru) 2019-10-15

Family

ID=68280143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018140054A RU2703039C1 (ru) 2018-11-14 2018-11-14 Люминесцирующее оксифторидное стекло

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2703039C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744539C1 (ru) * 2020-06-08 2021-03-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Люминесцирующее стекло
RU2785975C1 (ru) * 2021-11-29 2022-12-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Люминесцирующее оксифторидное стекло

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0847964B1 (en) * 1996-12-12 2001-06-27 Sumita Optical Glass, Inc. An oxide fluorescent glass capable of exhibiting visible fluorescence
US6599852B2 (en) * 2000-08-10 2003-07-29 Asahi Glass Company, Limited Optical amplifying glass
CN101497498A (zh) * 2008-01-31 2009-08-05 朱冬梅 用于炸药标识的实心玻璃微珠及其制备方法
RU2657906C1 (ru) * 2017-01-09 2018-06-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Люминесцентный материал

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0847964B1 (en) * 1996-12-12 2001-06-27 Sumita Optical Glass, Inc. An oxide fluorescent glass capable of exhibiting visible fluorescence
US6599852B2 (en) * 2000-08-10 2003-07-29 Asahi Glass Company, Limited Optical amplifying glass
CN101497498A (zh) * 2008-01-31 2009-08-05 朱冬梅 用于炸药标识的实心玻璃微珠及其制备方法
RU2657906C1 (ru) * 2017-01-09 2018-06-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Люминесцентный материал

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОЖЕВНИКОВА Н.М. и др. Синтез и исследование люминесцентных свойств насиконсодержащей стеклокерамики, легированной Eu2O3. Неорганические материалы, 2015, N 5, с. 550-553. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744539C1 (ru) * 2020-06-08 2021-03-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Люминесцирующее стекло
RU2785975C1 (ru) * 2021-11-29 2022-12-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Люминесцирующее оксифторидное стекло

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5234781B2 (ja) 蛍光体とその製造方法および発光器具
TWI515286B (zh) Silicate phosphors and light-emitting devices having high light-emitting characteristics and moisture resistance
US11932790B2 (en) Red light and near-infrared light-emitting material, preparation method thereof and light-emitting device
Sahu et al. Structural characterization and optical properties of dysprosium doped strontium calcium magnesium di-silicate phosphor by solid state reaction method
JP2011017004A (ja) 酸窒化物蛍光体を用いた発光器具
Sahu The role of europium and dysprosium in the bluish-green long lasting Sr2Al2SiO7: Eu2+, Dy3+ phosphor by solid state reaction method
KR20080003435A (ko) 발광에 사용되는 신규 물질
Yang et al. Ultraviolet long afterglow emission in Bi3+ doped CdSiO3 phosphors
Valiev et al. Spectroscopic investigations of phosphate-borate-fluoride glass doped with Tb3+/Eu3+
JP2006036943A (ja) 橙色蛍光体
Namboothiri et al. Impact of Sm3+ ions concentration on the luminescence features of aluminium incorporated tri-former glasses for photonic applications
DE102009059798A1 (de) Mittel zur Verbesserung der Stabilität gegenüber der auftretenden Strahlenbelastung sowie Resistenz gegenüber dem Einfluß von Luftfeuchtigkeit bei Strontiumoxyorthosilikat-Leuchtstoffen
RU2703039C1 (ru) Люминесцирующее оксифторидное стекло
US9631140B2 (en) Light-emitting device
EP2671938B1 (en) Phosphor, production method for same, and light-emitting device
WO2011066685A1 (zh) 硼酸盐发光材料及其制造方法
KR20120013430A (ko) 잔광 특성을 갖는 조명 장치
CN103922584A (zh) 一种过渡金属离子共掺紫外激发可调发光玻璃及其制备方法
DE102009030205A1 (de) Leuchtstoffe mit Eu(II)-dotierten silikatischen Luminophore
US3502592A (en) Calcium and strontium beta-alumina-phosphors activated by terbium and europium
EP2671937B1 (en) Phosphor, production method for same, and light-emitting device
RU2785975C1 (ru) Люминесцирующее оксифторидное стекло
RU2544940C1 (ru) Люминесцентное литий-боратное стекло
KR20050045884A (ko) 녹색발광 이트륨 실리케이트 형광체 및 그것을 사용한음극선관
Luewarasirikul et al. Dy3+-doped Ba-Na-B white light-emitting glass for w-LED applications

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201115