оптическое стекло, устойчивое к действию гамма-излучения
Классы МПК: | C03C3/095 содержащие редкоземельный металл C03C3/11 содержащие галоген или азот |
Автор(ы): | Молев В.И., Жуковец Ж.Г., Печнева О.П. |
Патентообладатель(и): | Производственное объединение "Лыткаринский завод оптического стекла" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-06-03 публикация патента:
30.04.1994 |
Использование: для создания объективов оптических приборов, работающих в условиях радиации. Оптическое стекло содержит, мас. % : оксид кремния 20 - 25 БФ SiO2 оксид бора 15 - 18 БФ B2O3; оксид лантана 12 - 16 БФ La2O3; оксид бария 40 - 45 БФ BaO; оксид церия 0,3 - 0,5 БФ CrO2; оксид сурьмы 0,3 - 0,5 БФ Sb2O3, хлорид олова 0,5 - 0,7 БФ SnCl2, причем отношение SnCl2/Sb2O3 = 1,4 - 1,66. Пропускание света на 450 нм 77 - 79% , на l = 550 нм 94 - 96% . 1 ил. 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО, УСТОЙЧИВОЕ К ДЕЙСТВИЮ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ, включающее SiO2, B2O3, La2O3, BaO, CeO2, отличающееся тем, что, с целью повышения светопропускания в УФ- и видимой областях спектра и категории по показателю ослабления, оно дополнительно содержит Sb2O3 и SnCl2 при следующем соотношении компонентов, мас. % :SiO2 20 - 25
B2O3 15 - 18
La2O3 12 - 16
BaO 40 - 45
CeO2 0,3 - 0,5
Sb2O3 0,3 - 0,5
SnCl2 0,5 - 0,7
причем соотношение SnCl2/Sb2O3 = 1,4 - 1,66.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к производству оптического стекла, устойчивого к действию гамма-излучения, а именно к многокомпонентным высокопреломляющим стеклам системы В2О3-SiO2-La2O3-BaO, обладающим повышенным светопропусканием в УФ-и видимой областях спектра, что делает возможным использование их для создания объективов оптических приборов, работающих в условиях радиации. При воздействии ионизирующего излучения все стекла уменьшают свою прозрачность (темнеют). Потемнение оптических стекол может быть уменьшено путем введения оксидов церия и сурьмы (совместно или в отдельности) в десятки раз в зависимости от рода и концентрации вводимой добавки, состава стекла и дозы излучения. Однако при введении церия довольно сильно увеличивается светопоглощение. Как известно, церий присутствует в силикатных стеклах в двух валентных состояниях Се3+ и Се4+, которым соответствуют полосы поглощения, расположенные примерно около 310 и 230 нм. Полоса поглощения четырехвалентного церия ( 230 нм) очень интенсивна и заходит в видимую область, сообщая необлученным стеклам желтую окраску. В облучаемых стеклах может происходить как повышение, так и понижение уровня красящих ионов в зависимости от окислительно-восстановительного потенциала стекла, определяемого его составом, условиями варки и присутствием других красящих или примесных ионов. Известно оптическое стекло следующего состава, мас. % : SiO2 15-18; B2O3 10-12; La2O3 17-21; TiO2 8-13; BaO 25-32; ZrO2 1-5; один оксид из группы As2O3, CeO2, Sb2O3, 0,1-0,5, по крайней мере, один оксид из группы CdO, Ma2O5, Nb2O5 1-10 [1] . Оно имеет пропускание = 50% ( = 450 нм) и = 83% (= 530 нм), A = 0,0065. Введение 0,5% СеО2 уменьшает пропускание более чем в 2 раза. Наиболее близким по составу ингредиентов, технической сущности и достигаемому эффекту к описываемому стеклу является стекло, имеющее состав, мас. % : SiO2 24,08; CeO2 0,4; B2O3 17,84; As2O3 0,2; La2O3 14,10; BaO 43,38 [2] . Недостатком этого стекла является низкая категория по показателю ослабления в основном A 4-5 кат. , и малое светопропускание. Целью изобретения является повышение светопропускание в ультрафиолетовой и видимой областях спектра и категории по показателю ослабления. Поставленная цель достигается тем, что оптическое стекло, устойчивое к действию гамма-излучения, имеет следующий состав, мас. % : SiO2 20-25; B2O3 15-18; La2O3 12-16; BaO 40-45; CeO2 0,3-0,5, а также SnCl2 0,5-0,7; Sb2O3 0,3-0,5, причем SnCl2/Sb2O3 = = 1,4-1,66. В рассматриваемой системе при введении SnCl2 при указанных соотношениях остальных компонентов и отношении SnCl2/Sb2O3 создаются окислительно-восстановительные условия, переводящие церий в основном, в трехвалентное состояние, в результате чего существенно повышается пропускание в УФ- и видимой области спектра, повышается категория по показателю ослабления при сохранении гамма-устойчивости. Конкретные составы стекол и их свойства приведены в таблице, а их спектральное пропускание стекол - на чертеже (1 - СТК 103М, 2 - СТК 103). Варку стекол на основе оксидов, карбонатов, нитратов проводили в полупроизводственных и производственных условиях в платиновых тиглях емкостью 2 и 60 л при температуре 1200-1320оС, отжиг по II режиму при температуре 650оС. Как видно из таблицы, предлагаемое стекло имеет параметры, превышающие ранее достигнутые и зафиксированные, например, на серийное стекло СТК 103 (ОСТ 3/-4932-81), характеризуется повышенным светопропусканием, повышением категории по показателю ослабления A и смещением края поглощения в УФ-область спектра на 40 нм при сохранении гамма-устойчивости.Класс C03C3/095 содержащие редкоземельный металл
люминесцирующее стекло - патент 2490221 (20.08.2013) | |
микрошарики из иттрий-алюмосиликатного стекла для радиотерапии и способ их получения - патент 2454377 (27.06.2012) | |
состав для прозрачного стекла с оксидом эрбия - патент 2441852 (10.02.2012) | |
композиция серого стекла - патент 2430024 (27.09.2011) | |
стойкое к воздействию высоких температур стекловидное неорганическое волокно - патент 2385846 (10.04.2010) | |
стекло - патент 2383502 (10.03.2010) | |
стекло для электровакуумных приборов - патент 2345002 (27.01.2009) | |
стекло - патент 2335467 (10.10.2008) | |
стекло - патент 2335466 (10.10.2008) | |
хрустальное стекло - патент 2331595 (20.08.2008) |
Класс C03C3/11 содержащие галоген или азот
стекло - патент 2334703 (27.09.2008) | |
стекло - патент 2325346 (27.05.2008) | |
стекло - патент 2307087 (27.09.2007) | |
стекло - патент 2304099 (10.08.2007) |