Изобретение относится к технике люминофоров, а именно к люминесцентным материалам на основе фторидов лантаноидов, используемым в качестве лазерных, люминесцентных и оптических материалов.
 Известны люминесцентные материалы на основе фторидов, лантаноидов, активированных ионами тербия [1, 2]
 Недостатком их является низкая яркость излучения или полное ее отсутствие.
 Наиболее близким к изобретению является люминесцентный материал, описываемый формулой KY3F10˙Tb [3]
 Недостатком указанного люминофора является то, что он слабо люминесцирует в видимой области спектра при ультрафиолетовом возбуждении и, кроме того, имеет недостаточную насыщенность зеленого цвета свечения.
Целью изобретения является повышение яркости свечения при ультрафиолетовом возбуждении и улучшение яркости свечения при ультрафиолетовом возбуждении и улучшение насыщенности зеленого цвета свечения люминесцентного материала на основе фторида элемента группы и фторида иттрия, активированного тербием.
 Указанную цель обеспечивает люминесцентный материал из фторида цезия и/или рубидия и фторида иттрия, активированного тербием следующей химической формулы:
 (Rb1-xCsx) F ˙2(Y1-y)˙Tby)F3, где 0≅x≅ 1;
 0,005 ≅y≅ 0,99.
Данный люминесцентный материал имеет интенсивное зеленое свечение при ультрафиолетовом возбуждении при длине волны λ 365 нм.
Спектральные и светотехнические характеристики приведены в таблице.
На фиг. 1 представлена зависимость интенсивности свечения люминофора Iотн. от содержания активатора; на фиг.2 зависимость Iотн. от длины волны или спектра излучения.
Яркость люминесценции предлагаемого люминесцентного материала составляет 529% от яркости промышленного люминофора Y2O2S:Tb (КЛЗ-31); длина волны основного спектрального максимума 5D4-7F5 перехода смещена в коротковолновую область спектра (543,5 нм) по отношению к длине волны (545 нм) промышленного люминофора Y2O2S:Tb, что свидетельствует об улучшении насыщенности зеленого цвета свечения предлагаемого материала.
Для получения люминесцентного материала готовят механическую смесь, содержащую 70 мол. оксида иттрия и 30 мол. оксида тербия. Эту смесь двух оксидов в количестве 10 г переносят в сосуд высокого давления, футерованный медным вкладышем, объемом 60 см3 и заливают 21 мол. раствором фторида цезия в количестве 35 см3. Сосуд высокого давления герметизируют, помещают в печь, нагревают до 450оС и выдерживают 100 ч при указанной температуре. Затем печь охлаждают до комнатной температуры, сосуд высокого давления вскрывают и извлекают продукт взаимодействия между окислами редкоземельных элементов и раствором фторида цезия. Для получения составов, содержащих два одновалентных катиона, используют сложные растворы фторидов цезия и рубидия.
Монофазность получаемого продукта контролировали методом РФА.
 Во всех случаях регистрировали образование только соединений с набором рентгеновских рефлексов, которые индицируются в гексагональной сингонии с параметрами а≈15,6  и с≈12,0
 и с≈12,0  , т.е. соединений, отвечающих составам Rb1-xCsx(Y1-y)Tby)2F7.
, т.е. соединений, отвечающих составам Rb1-xCsx(Y1-y)Tby)2F7.
Частичная или полная замена иона Cs+ на Rb+ в составах Rb1-xCsx.(Y1-yTby)2. F7 в пределах ошибки эксперимента не влияет как на яркость, так и на цветовые координаты люминесценции. Данное обстоятельство позволяет использовать при синтезе предлагаемых составов неочищенный по рубидию фторид цезия.
В таблице приведены конкретные примеры составов предлагаемого люминесцентного материала.
Высокие люминесцентные характеристики описанного люминесцентного материала позволяют использовать для его изготовления эффективных преобразовательных экранов электронно-лучевых приборов и визуализатоpов ультрафиолетового излучения.
| название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЕЛОГО СВЕТА | 2009 | 
 | RU2474009C2 | 
| ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЕЛОГО СВЕТА | 2012 | 
 | RU2506301C2 | 
| СОЕДИНЕНИЕ ДИ(НИТРАТО)АЦЕТИЛАЦЕТОНАТОБИС (1,10-ФЕНАНТРОЛИН) ЛАНТАНОИД (III), ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДОБАВКИ В ЧЕРНИЛА, И ЧЕРНИЛА ДЛЯ СКРЫТОЙ МАРКИРОВКИ ЦЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ | 2007 | 
 | RU2373211C2 | 
| КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЕЛОГО СВЕТА | 2009 | 
 | RU2511030C2 | 
| СВЕТОПРЕОБРАЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ И КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2007 | 
 | RU2407770C2 | 
| ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ МАРКИРОВКИ И СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МАРКИРОВКИ ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО СОСТАВА | 2004 | 
 | RU2253665C1 | 
| Способ скрытой маркировки | 2022 | 
 | RU2790680C1 | 
| Сложный танталат редкоземельных элементов в наноаморфном состоянии | 2022 | 
 | RU2787472C1 | 
| САМОАКТИВИРОВАННЫЙ ЛЮМИНОФОР С ИЗЛУЧЕНИЕМ В ОБЛАСТИ 0,5 - 0,7 МКМ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1990 | 
 | RU2031918C1 | 
| ЛЮМИНОФОР И СОСТАВ ДЛЯ СКРЫТОЙ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ НА ЕГО ОСНОВЕ | 2000 | 
 | RU2165954C1 | 
 
		
		 
		
		 
		
         
         
            Сущность изобретения: состав материала соответствует формуле, указанной в описании. Показатели: яркость люминесценции Bотн.о 121 - 529; λmax 543 нм; координаты цветности X - (0,304 - 0,407); Y - (0,522 - 0,592). 2 ил., 1 табл.
 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ на основе фторида первой группы и фторида иттрия, активированного тербием, отличающийся тем, что, с целью повышения яркости свечения при ультрафиолетовом возбуждении и насыщенности цвета свечения, он содержит в качестве фторида первой группы фторид цезия и/или рубидия при соотношении компонентов, удовлетворяющем следующей формуле:
 (Rb1-xCsx)F · 2(Y1-y · Tby)F3,
 где о ≅ x ≅ 1;
 0,05 ≅ y ≅ 0,99.
| Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 | 
 | SU3A1 | 
| C.Andrand, J.P.Denis, B.Blazat, A.Vedrine Chem.Phys.Lett, 1983, v101, p.352. | |||
Авторы
Даты
1995-05-10—Публикация
1991-01-11—Подача