ДВУХСЛОЙНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 2-50 МКМ Российский патент 2019 года по МПК G02B6/02 

Описание патента на изобретение RU2686512C1

Изобретение относится к оптоволоконной ИК-Фурье спектроскопии, конкретно, к двухслойным ИК световодам, которые прозрачны в среднем ИК диапазоне спектра от 2,0 до 50,0 мкм и изготовлены из радиационно-стойких кристаллов определенного состава на основе системы бромид серебра - твердый раствор галогенидов одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54).

Волоконные ИК-Фурье спектрометры используются для анализа с высокой степенью точности химического состава жидких, твердых и газообразных веществ, в том числе при повышенной радиационной активности, а также для диагностики природных и техногенных процессов. Следует отметить, что оптоволоконная технология позволяет проводить анализ на расстоянии в труднодоступных участках, в том числе с высокой радиационной активностью.

Известны двухслойные ИК световоды, изготавливаемые методом экструзии из кристаллов на основе системы AgCl-AgBr и применяемые в качестве оптического кабеля (зонда) стыкуемого с ИК-Фурье спектрометрами различных фирм: американской Mettler Toledo, германских компаний - Art Photonics, Bruker, и других.

Но галогенидсеребряные световоды светочувствительны, особенно к ультрафиолетовому и радиационному излучениям и не применимы в условиях повышенной радиации.

Известен инфракрасный световод с большим диаметром поля моды [Патент РФ №2506615 от 10.02.2014. Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды // Корсаков А.С., Жукова Л.В., Жуков В.В., Врублевкий Д.С.], включающий сердцевину и оболочку, состоящую из стержней, расположенных в гексагональном порядке и изготовленных из кристаллов различного состава на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор TlBr0,46I0,54.

Но ИК световод является одномодовым при работе на длине волны 10,6 мкм (СО2 лазер) и обеспечивает распространение только одной моды низшего порядка в пределах фундаментальной запрещенной зоны.

Наиболее близким техническим решением является одномодовый двухслойный кристаллический инфракрасный световод для спектрального диапазона от 2,0 до 50,0 мкм [Патент РФ №2504806 от 20.01.2014, авторов Корсакова А.С, Жуковой Л.В., Кортова С.В., Врублевского Д.С.], сердцевина которого имеет диаметр 10-250 мкм и выполнена из кристаллов на основе бромида серебра в мас.%: 98,8-65,0 и твердого раствора TlBr0,46I0,54 в мас.%: 1,2-35,0, а оболочка диаметром 0,6-1,1 мкм выполнена из тех же кристаллов в мас.%: AgBr - 99,0-69,5; твердый раствор - 1,0-30,5. Световод устойчив к радиационному, ультрафиолетовому (УФ) и ИК излучениям за счет наличия в его составе TlBr0,46I0,54, что также расширяет его прозрачность до 50,0 мкм.

Но в прототипе приведена структура и состав одномодовых световодов, предназначенных для работы на определенной длине волны 10,6 мкм и 30,0 мкм. Кроме того, состав световодов соответствует левой части новой диаграммы системы AgBr-TlBr0,46I0,54, изученной нами (см. фиг.1, где - расплав системы AgBr-TlBr0,46I0,54; α1- высокотемпературная ромбическая фаза AgBr; α - твердый раствор системы AgBr-TlBr0,46I0,54 на основе низкотемпературной кубической гранецентрированной модификации AgBr; β - твердый раствор системы AgBr-TlBr0,46I0,54 на основе кубической модификации TlBr0,46I0,54; Х1 Х2, Х3 - химические соединения; X1*, Х2*, Х3* -высокотемпературные фазы химических соединений Х1 Х2, Х3), где существуют области гомогенности твердых растворов, как в левой, так и в правой части диаграммы. Установлено, что при длительном УФ облучении кристаллов, соответствующих составам левой части диаграммы, происходит просветление в спектральном диапазоне от 5,0 до 20,0 мкм, что является положительным эффектом при использовании одномодовых световодов в данном диапазоне [Волоконные световоды для среднего инфракрасного диапазона. Учебник, Л.В. Жукова, А.С.Корсаков, А. Е.Львов, Д.Д. Салимгареев. С. 185-189]. Но для использования ИК световодов в качестве оптоволоконного кабеля, стыкуемого с ИК-Фурье спектрометром, этот эффект недопустим. Кроме того, ИК световоды, соответствующие составам левой части диаграммы, устойчивы к ионизирующему излучению дозой до 500 кГр, что недостаточно при использовании их в различных областях атомной энергетики.

В хранилищах радиоактивных отходов, горячих камерах, напорных спец. канализациях и других объектах при повышенном радиационном фоне протекают различные химические реакции, которые необходимо контролировать с использованием ИК - Фурье спектроскопии. Существует техническая проблема по определению химического состава веществ в режиме реального времени с использованием волоконного ИК Фурье спектрометра в условиях ионизирующего (гамма) излучения дозой от 1000 кГр и более. Анализ известных технических решений позволяет сделать вывод, что их использование не возможно в условиях повышенной радиации.

Проблема решена за счет изготовления двухслойного кристаллического инфракрасного световода для спектрального диапазона 2,0-50,0 мкм, включающего сердцевину и оболочку, выполненных из кристаллов на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор бромид-иодида одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54), отличающийся тем, что сердцевина выполнена диаметром 900±10 мкм и содержит ингредиенты при следующем соотношении компонентов, в мас. %:

бромид серебра 13,0-7,0; твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 87,0-93,0,

а оболочка выполнена диаметром 1100±15 мкм и изготовлена из кристаллов при следующем соотношении компонентов, мас. %:

бромид серебра 18,0-15,0; твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 82,0-85,0,

что позволяет контролировать состав продуктов и кинетику происходящих процессов на изолированных ядерных объектах за счет использования стыкуемого с ИК-Фурье спектрометром волоконного кабеля на основе двухслойного кристаллического инфракрасного световода не обладающего эффектом просветления при длительном (более 10 часов) ультрафиолетовом облучении.

По сравнению с прототипом двухслойный кристаллический инфракрасный световод для спектрального диапазона 2-50 мкм обладает следующими преимуществами:

1. Двухслойные кристаллические ИК световоды имеют диаметр сердцевины 900±10 мкм для работы во всем спектральном диапазоне от 2,0 до 50,0 мкм в сравнение с прототипом, в котором одномодовые двухслойные ИК световоды имеют диаметр сердцевины от 10 до 250 мкм в зависимости от длины волны, т.е. чем меньше длина волны, тем меньше диаметр сердцевины.

2. Стойкость к ионизирующему излучению дозой от 1100 кГр и выше, в прототипе до 500 кГр.

3. Оптические свойства не изменяются при длительном УФ облучении и высоком ионизирующем излучении.

Пример 1. Изготовлен двухслойный ИК световод с диаметром сердцевины 890 мкм и состава в мас.%: бромид серебра 13,0; твердый раствор TlBr0,46I0,54 87,0. Сердцевина имеет больший показатель преломления (n=2,337), чем в оболочке, диаметр которой 1085 мкм, состав в мас.%: бромид серебра 18,0; твердый раствор TlBr0,46I0,54 82,0, n=2,308.

Оптикомеханические свойства световодов при гамма облучении дозой 1500 кГр не изменяются в спектральном диапазоне от 2 до 50 мкм.

Проведен дистанционный анализ с помощью оптоволоконного ИК-Фурье спектрометра в среднем инфракрасном диапазоне спектра на химический состав по пикам поглощения различных калибровочных растворов, содержащих спирт, минеральные масла, воду и другие компоненты. Также определен состав и концентрация смеси вода-тяжелая вода (Н2О-D2O) в спектральном диапазоне от 3,56 мкм до 5,0 мкм. Предел обнаружения метода от 10-3 до 10-4 моль/л.

Пример 2. Изготовлен двухслойный ИК световод

При гамма облучении ИК световода дозой 1300 кГр оптические свойства (пропускание) не изменяется в спектральном диапазоне от 2,0 до 50,0 мкм.

Химический анализ различных растворов проведен как в примере 1 с помощью оптоволоконного ИК-Фурье спектрометра с пределом обнаружения от 10-3 до 10-4 моль/л.

Пример 3. Изготовлен двухслойный ИК световод, состав и структура которого приведена в таблице

При гамма облучении ИК световода дозой 1100 кГр пропускание не изменяется в спектральном диапазоне от 2,0 до 50,0 мкм.

Подтвержден предел обнаружения (от 10-3 до 10-4 моль/л) веществ по пикам поглощения, в том числе тяжелой воды.

Согласно диаграмме (см. фиг.1) нельзя получить ИК световоды из кристаллов составов менее 87,0 мас.% твердого раствора AgBr-TlBr0,46I0,54, т.к. кристаллы не вырастают в связи с полиморфными переходами, а также более 93,0 мас. % TlBr0,46I0,54 в AgBr, т.к. световоды полученные из данных составов методом экструзии разрушаются под действием эффекта рекристаллизации.

Таким образом технический результат, при использовании радиационно-стойких двухслойных кристаллических ИК световодов в спектральном диапазоне 2-25 мкм совместимых с ИК-Фурье спектрометром, заключается, во-первых, в возможности определения в режиме реального времени химического состава различных веществ с пределом обнаружения 10-3-10-4 моль/л, в том числе D2O [Королева А. В. Новый метод исследования инфракрасных спектров фазовых состояний водных систем при различных температурах. Диссертация, Москва, МГУ, 2016 г.] в условиях ионизирующего излучения дозой от 1100 до 1500 кГр; во-вторых, сердцевина диаметром 900±10 мкм упрощает стыковку световода с ИК-Фурье спектрометром.

Похожие патенты RU2686512C1

название год авторы номер документа
Двухслойный галогенидсеребряный инфракрасный световод 2023
  • Жукова Лия Васильевна
  • Южакова Анастасия Алексеевна
  • Салимгареев Дмитрий Дарисович
  • Львов Александр Евгеньевич
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Пестерева Полина Владимировна
RU2816746C1
ОДНОМОДОВЫЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД 2012
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Жукова Лия Васильевна
  • Кортов Сергей Всеволодович
  • Врублевский Дмитрий Станиславович
RU2504806C1
Способ получения двухслойных галогенидсеребряных инфракрасных световодов 2023
  • Жукова Лия Васильевна
  • Южакова Анастасия Алексеевна
  • Салимгареев Дмитрий Дарисович
  • Львов Александр Евгеньевич
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Южаков Иван Владимирович
RU2819347C1
Терагерцовая кристаллическая керамика системы TlBrI -AgI 2022
  • Жукова Лия Васильевна
  • Салимгареев Дмитрий Дарисович
  • Львов Александр Евгеньевич
  • Южакова Анастасия Алексеевна
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Белоусов Дмитрий Андреевич
RU2786691C1
Терагерцовая нанокристаллическая керамика 2022
  • Жукова Лия Васильевна
  • Салимгареев Дмитрий Дарисович
  • Южакова Анастасия Алексеевна
  • Кондрашин Владислав Максимович
  • Львов Александр Евгеньевич
  • Корсаков Александр Сергеевич
RU2779713C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКОННЫХ СБОРОК НА ОСНОВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ИНФРАКРАСНЫХ СВЕТОВОДОВ 2019
  • Жукова Лия Васильевна
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Салимгареев Дмитрий Дарисович
  • Корсакова Елена Анатольевна
  • Лашова Анастасия Алексеевна
RU2708900C1
ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ ПОЛЯ МОДЫ 2018
  • Жукова Лия Васильевна
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Корсаков Виктор Сергеевич
  • Львов Александр Евгеньевич
  • Лашова Анастасия Алексеевна
RU2682603C1
ОДНОМОДОВЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД 2018
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Жукова Лия Васильевна
  • Корсакова Елена Анатольевна
  • Лашова Анастасия Алексеевна
  • Корсаков Михаил Сергеевич
RU2682563C1
ОДНОМОДОВЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД 2007
  • Жукова Лия Васильевна
  • Жуков Владислав Васильевич
  • Примеров Николай Витальевич
  • Чазов Андрей Игоревич
  • Корсаков Александр Сергеевич
RU2340921C1
ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ ПОЛЯ МОДЫ 2012
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Жукова Лия Васильевна
  • Жуков Владислав Васильевич
  • Врублевский Дмитрий Станиславович
RU2506615C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 686 512 C1

Реферат патента 2019 года ДВУХСЛОЙНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 2-50 МКМ

Изобретение относится к оптоволоконной ИК-Фурье спектроскопии, конкретно к двухслойным ИК световодам, которые прозрачны в среднем ИК диапазоне спектра от 2,0 до 50,0 мкм и изготовлены из радиационно-стойких кристаллов определенного состава на основе системы бромид серебра - твердый раствор галогенидов одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54). Двухслойный кристаллический инфракрасный световод для спектрального диапазона 2,0-50,0 мкм, включающий сердцевину и оболочку, выполненные из кристаллов на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор бромид-иодида одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54), отличающийся тем, что сердцевина выполнена диаметром 900±10 мкм и содержит ингредиенты при следующем соотношении компонентов, в мас.%:

бромид серебра 13,0-7,0 твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 87,0-93,0,

а оболочка выполнена диаметром 1100±15 мкм и изготовлена из кристаллов при следующем соотношении компонентов, мас.%:

бромид серебра 18,0-15,0 твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 82,0-85,0

Технический результат – возможность использования ИК световода в условиях повышенной радиации. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 686 512 C1

Двухслойный кристаллический инфракрасный световод для спектрального диапазона 2,0-50,0 мкм, включающий сердцевину и оболочку, выполненные из кристаллов на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор бромид-иодида одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54), отличающийся тем, что сердцевина выполнена диаметром 900±10 мкм и содержит ингредиенты при следующем соотношении компонентов, в мас.%:

бромид серебра 13,0-7,0 твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 87,0-93,0,

а оболочка выполнена диаметром 1100±15 мкм и изготовлена из кристаллов при следующем соотношении компонентов, мас.%:

бромид серебра 18,0-15,0 твердый раствор (TlBr0,46I0,54) 82,0-85,0

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2686512C1

Л.В
ЖУКОВА, монография "НОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: КРИСТАЛЛЫ И СВЕТОВОДЫ", 2014 ГОД, всего - 280 стр
ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ ПОЛЯ МОДЫ 2016
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Врублевский Дмитрий Станиславович
  • Жукова Лия Васильевна
  • Корсаков Виктор Сергеевич
  • Жуков Владислав Васильевич
RU2634492C1
ОДНОМОДОВЫЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД 2009
  • Чазов Андрей Игоревич
  • Жукова Лия Васильевна
  • Корсаков Александр Сергеевич
  • Жуков Владислав Васильевич
RU2413257C2
JP 58102903 A, 18.06.1983.

RU 2 686 512 C1

Авторы

Корсаков Александр Сергеевич

Салимгареев Дмитрий Дарисович

Львов Александр Евгеньевич

Жукова Лия Васильевна

Гулько Денис Яковлевич

Даты

2019-04-29Публикация

2018-04-25Подача