люминесцирующее стекло
Классы МПК: | C03C3/15 содержащие редкоземельный металл C03C4/12 для люминесцентного стекла; для флуоресцентного стекла |
Автор(ы): | Малашкевич Георгий Ефимович (BY), Сигаев Владимир Николаевич (RU), Голубев Никита Владиславович (RU), Мамаджанова Евгения Хусейновна (RU), Саркисов Павел Джибраелович (RU) |
Патентообладатель(и): | Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси" (BY), Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2009-12-04 публикация патента:
27.03.2011 |
Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к составам оптических стекол, которые могут использоваться в качестве активных сред лазеров (в том числе волоконных), генерирующих в оранжево-красной области спектра. Техническим результатом изобретения является создание люминесцирующего стекла, пригодного для накачки светодиодами и характеризующегося широкими полосами люминесценции в оранжево-красной области спектра и высокими значениями квантового выхода люминесценции и коэффициента ее ветвления для данных полос. Это позволит использовать такое люминесцирующее стекло в качестве активного материала для миниатюрных лазеров, генерирующих в оранжево-красной области спектра. Люминесцирующее стекло содержит В2 О3, Аl2О3, Lа2О 3 или Y2О3 и Sm2O 3 при следующем соотношении компонентов, мол.%: 65-73 В 2О3, 15-20 Аl2О3, 8-15 La2O3 или Y2О3, 0,1-4 Sm2O3. 1 табл., 2 ил.
Формула изобретения
Люминесцирующее стекло, содержащее В2О3 и Аl2О3, отличающееся тем, что дополнительно содержит Sm2O3 и Lа2О3 или Y2O3 при следующем соотношении компонентов, мол %:
В2O3 | 65-73 |
Аl 2О3 | 15-20 |
Lа 2O3 или Y2O3 | 8-15 |
Sm 2O3 | 0,1-4 |
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к составам оптических стекол, которые могут использоваться в качестве активных сред лазеров (в том числе волоконных), генерирующих в оранжево-красной области спектра.
Известно люминесцирующее гельное кварцевое стекло состава, масс.%: (0,05-1,0)Sm2 O3, (0,001-0,010)OH-, остальное - SiO 2 (патент РБ № 5391 с приоритетом от 1997.08.19, МПК C03C 3/06, 4/12).
Данное стекло имеет низкий квантовый выход люминесценции ( 10% при 1 масс.% Sm2O3) и малый коэффициент ветвления люминесценции ( 20%) для перехода 5G5/2 6H7/2 ( 600 нм) ионов Sm3+, что затрудняет получение генерации на этом переходе, а также малая эффективная ширина (примерно 7 нм) наиболее интенсивной полосы 5G 5/2 6H9/2 ( 650 нм), ограничивающая область перестройки длины волны генерируемого излучения.
Известно светотехническое стекло состава, масс.%: (62-76)SiO2, (0,5-5)Al 2O3, (7-16)Na2O, (0,1-6)K2 O, (1-8)CaO, (1-8)MgO, (0,01-0,4)Fe2O3, (0,01-3)СеО2, (1-6)B2O3, (0,8-5)ZnO, (0,1-4)ВаО, (0,01-0,6)Sm2O3, (0,01-0,6)Eu 2O3 (патент РФ № 2145582 C1, МПК C03C 3/095, дата публикации 20.02.2000).
Стекло имеет низкую интенсивность люминесценции ионов Sm3+ из-за малой концентрации последних и наличия таких тушителей их люминесценции, как ионы европия и железа.
Известно люминесцирующее гельное кварцевое стекло состава, масс.%: (96,000-99,299)SiO2, (0,2-2,0)Sm 2O3, (0,001-0,010)OH-, (0,5-2,0)Ag 2O (патент РБ № 9281 с приоритетом от 2004.11.19, МПК C03C 3/06, 4/12).
Недостатками данного стекла являются малый коэффициент ветвления люминесценции ( 20%) для перехода 5G5/2 6H7/2 ( 600 нм) ионов Sm3+, что затрудняет получение генерации на этом переходе, и малая эффективная ширина ( ~7 нм) наиболее интенсивной полосы 5G5/2 6H9/2 ( 650 нм), ограничивающая область перестройки длины волны генерируемого излучения.
Наиболее близким к заявляемому люминесцирующему стеклу по технической сущности является стекло состава, масс.%: (37,67-40,17)SiO2; (34,08-34,59)B 2O3; (16,14-17,14)Al2O3 ; (9,11-10,6)Na2O; Tb4O7 в количестве 10% сверх 100% и GdO - 50% от содержания оксида тербия (патент RU 2297987 C1, опубликован 27.04.2007, МПК C03C 3/064, C03C 4/12).
Недостатком прототипа является низкая интенсивность люминесценции в оранжево-красной области спектра из-за невысоких коэффициентов ветвления люминесценции в переходах 5 D3 7F3 ( 15%) и 5D3 7F2 ( 10%) 7F1 ионов Tb3+, лежащих соответственно при 585 и 620 нм. Это является одной из причин, не позволяющих использовать его для получения оптической генерации в указанной области. Кроме того, прототип характеризуется очень слабым поглощением в спектральной области 385-500 нм - пиковое значение линейного коэффициента поглощения, обусловленного f-f-переходами ионов Tb3+, почти на два порядка меньше значения одноименного параметра для стекол с идентичной концентрацией ионов Sm 3+, что не позволяет эффективно возбуждать люминесценцию прототипа излучением светодиодов.
Задачей предполагаемого изобретения является создание люминесцирующего стекла, пригодного для накачки светодиодами и характеризующегося широкими полосами люминесценции в оранжево-красной области спектра и высокими значениями квантового выхода люминесценции и коэффициента ее ветвления для данных полос. Это позволит использовать такое люминесцирующее стекло в качестве активного материала для миниатюрных лазеров, генерирующих в оранжево-красной области спектра.
Для решения поставленной задачи люминесцирующее стекло, содержащее B2O3 и Al2O3, дополнительно содержит Sm2O3 и La2O3 или Y2O3 при следующем соотношении компонентов, мол.%: (65-73)B2O3, (15-20)Al2 O3, (8-15)La2O3 или Y2 O3, (0,1-4)Sm2O3.
Исходные материалы смешивали в требуемом соотношении, а полученную шихту плавили на воздухе в платиновом тигле в течение 1 часа. Выработку осуществляли путем отлива в металлические формы. При отжиге вплоть до температуры Т=900°C кристаллизации не наблюдалось.
Уменьшение концентрации Sm2O3 ниже заявляемой нецелесообразно из-за снижения интенсивности люминесценции и отсутствия повышения ее квантового выхода. Увеличение концентрации Sm2O3 сверх заявляемой нецелесообразно из-за значительного снижения квантового выхода люминесценции. Изменение концентрации остальных ингредиентов в заявляемых пределах слабо влияет на спектр и квантовый выход люминесценции заявляемого люминесцирующего стекла. Вместо Lа2O3 заявляемое люминесцирующее стекло может содержать Y2O3 , что практически не отражается на его спектрально-люминесцентных свойствах.
Составы заявляемого люминесцирующего стекла и значения средней длительности затухания и квантового выхода люминесценции ионов Sm3+, а также коэффициенты ветвления люминесценции 1 и 2 для спектральных полос 5G5/2 6H7/2 ( max 603 нм) и 5G5/2 6H9/2 ( max 650 нм) этих ионов и эффективные значения ширины таких полос и сведены в таблицу. Приведенные спектрально-люминесцентные характеристики определялись по кинетике затухания и спектрам люминесценции с использованием следующих известных формул:
, , , ,
где I - интенсивность люминесценции, д - постоянная дальней экспоненты, определенная при низкой (1 мол %) концентрации Sm2O3 , Si - площадь под i-ой полосой в «квантовом» спектре люминесценции.
Таблица | ||||||||||
№ образца | Состав, мол. % | , МКС | , % | 1, % | 2, % | , нм | , нм | |||
B2O3 | Al2O3 | La2O3 или Y2O3 | Sm2O 3 | |||||||
1 | 67 | 17,9 | 15 | 0,1 | 1750 | 95 | 38 | 26 | 16 | 17 |
2 | 65 | 20 | 14 | 1 | 690 | 38 | 37 | 27 | 16 | 18 |
3 | 73 | 15 | 8 | 4 | 85 | 5 | 37 | 27 | 16 | 18 |
На фигурах 1 и 2 изображены соответственно спектры светоослабления и «квантовые» спектры люминесценции (длина волны возбуждения 402 нм) заявляемого люминесцирующего стекла для образца 2.
Видно, что заявляемое люминесцирующее стекло характеризуется достаточно высоким квантовым выходом люминесценции при концентрациях Sm 2O3 менее или равных 4 мол.%, относительно высокими коэффициентами ветвления люминесценции в потенциальных «лазерных» переходах 5G5/2 6H7/2 и 5G5/2 6H9/2 и значительными эффективными значениями ширины полос. Люминесценция такого люминесцирующего стекла может эффективно возбуждаться в спектральных полосах при 402 и 470 нм, при этом оптимальная длина активного лазерного элемента в зависимости от концентрации Sm2O3 и длины волны излучения накачки составит от долей до десятков сантиметров. Поскольку при этих длинах волны излучают достаточно мощные светодиоды синего и фиолетового излучения, это позволит создавать относительно миниатюрные источники оранжево-красного излучения.
Таким образом, заявляемое люминесцирующее стекло существенно превосходит прототип и аналоги по величине коэффициента ветвления люминесценции в оранжево-красной области спектра, характеризуется относительно слабоэффективным концентрационным тушением люминесценции и значительным линейным коэффициентом поглощения излучения накачки в абсорбционных полосах активатора при 402 и 470 нм. Кроме того, эффективная ширина «рабочих» полос заявляемого люминесцирующего стекла, по крайней мере, не уступает одноименной характеристике полос прототипа, составляющей 15 нм для полосы при 585 нм и 12 нм для полосы при 620 нм. Это обеспечивает заявляемому люминесцирующему стеклу преимущество в качестве активного элемента при создании лазерных преобразователей синего и фиолетового излучения в оранжево-красную область спектра.
Класс C03C3/15 содержащие редкоземельный металл
стекло - патент 2386596 (20.04.2010) | |
магнитооптическое стекло - патент 2209189 (27.07.2003) | |
магнитооптическое стекло - патент 2194675 (20.12.2002) | |
магнитооптическое стекло - патент 2098366 (10.12.1997) |
Класс C03C4/12 для люминесцентного стекла; для флуоресцентного стекла