Код документа: RU2689596C1
Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств, которые могут быть использованы для получения линейно-поляризованного света в оптико-электронных приборах: поляриметрах, эллипсометрах, дихрометрах осветительной аппаратуре, дисплеях, стеклах и т.д.
Действие дихроичных поляризаторов, рассматриваемых в рамках настоящего изобретения, основано на свойстве ряда материалов по-разному поглощать ортогональные линейно-поляризованные компоненты электромагнитного излучения. В настоящее время наиболее широкое применение нашли пленочные дихроичные поляризаторы. Так, известен поляризатор на основе полимера, например, поливинилового спирта, обладающий оптической анизотропией, получаемый путем одноосного растяжения пленки из этого полимера. Возникновение оптической анизотропии обусловлено вытягиванием полимерных молекул и их ориентацией вдоль направления растяжения [патент US 5007942, опубл. 16.04.1991, МПК: С08К 5/41, С08К 5/42, С09В 35/215]. Поляризационная эффективность таких пленок определяется концентрацией йода или другого красителя в полимерной пленке и степенью упорядоченности полимерных цепей. Известен поляризатор на основе материала, представляющего собой сульфокислоты азо- и полициклических соединений или их смеси, а также их соли [WO 94/28073, опубл. 12.08.1994, МПК: С09В 35/039, С09В 5/56, С09В 5/62]. Раствор указанного материала способен к образованию стабильной лиотропной жидкокристаллической фазы, что позволяет получать на его основе пленки молекулярно упорядоченной структуры с анизотропией оптических свойств. В патенте [RU 2178900, опубл. 27.01.2002, МПК: G02B 5/30, G02B 1/08] описан термостойкий и светостойкий дихроичный поляризатор на тонких пленках дихроичных органических веществ - органических красителях, нанесенных на поверхность подложки, в которых молекулы дихроичного органического вещества упорядочены в кристаллическую решетку.
Общим недостатком полимерных пленок является низкая прозрачность и относительно невысокая термостойкость, что затрудняет их использование в мощных световых потоках. Альтернативой являются двупреломляющие составные поляризаторы из кристаллов ванадата иттрия, кальцита и др., а также плоскопараллельные поляризаторы из резко дихроичных и минералов, например, турмалина. В последнем случае, при достаточно большой толщине пластинки (около 1 мм) вышедший свет в видимой области спектра будет практически плоскополяризованным.
Благодаря удачному сочетанию свойств кристаллы фторидоборатов представляют значительный интерес для нелинейно-оптических и оптических применений, в том числе, как двупреломляющие и дихроичные материалы. В патенте [RU 2615691, опубл. МПК: 30В 9/04; С30В 29/12; G02F 1/01; G02F 1/17; G02B 5/30] описан кристалл LiBa12(ВО3)7F4, обладающий эффектом дихроизма в видимой области спектра, выращиваемый на монокристаллическую затравку из раствор-расплава при его охлаждении.
Фторидобораты являются наиболее перспективным классом неорганических соединений для создания новых функциональных оптических материалов видимого и УФ диапазона. Это обусловлено их уникальной кристаллохимией и их хорошо известными нелинейно-оптическими свойствами и прозрачностью в УФ диапазоне [Chen С., Sasaki Т., Li R., Wu Z., Lin Z., Mori Y., Hu Z., Wang J., Uda S., Yoshimura M., Kaneda Y. Nonlinear Optical Borate Crystals, Principles and Applications / Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2012, 387 p.; Бубнова P.С, Филатов С.К. Высокотемпературная кристаллохимия боратов и ортосиликатов / СПб.: Наука, 2008, 760 с; Becker P., Borate materials in nonlinear optics / Adv. Mater., 1998, v. 10, p. 979-992; Chen C.T, Wu Y., Li R. The anionic group theory of the non-linear optical effect and its applications in the development of new high-quality NLO crystals in the borate series / Int. Rev. Phys. Chem. 1989, v. 8(1). p. 65-91; Chen C.T., Bai L., Wang Z.Z., Li R.K. Development of new NLO crystals for UV and IR applications / J. Cryst. Growth, 2006, v. 292, p. 169-178; Wang Y., Pan S. Recent development of metal borate halides: Crystal chemistry and application in second-order NLO materials / Coordination Chemistry Reviews. 2016, S1, v. 323, p. 15-35]. Разнообразие вариантов соединения строительных единиц отвечает за гибкую и богатую кристаллохимию боратов, что приводит к появлению слоистых строительных блоков, каркасных структур, многообразие которых может сравниться с силикатами. Ориентация и расположение строительных единиц, в частности [ВО3]3- треугольников, часто исключают наличие центра инверсии и зеркальных плоскостей. По этой причине около 35% всех известных боратов кристаллизуются в не имеющих центра инверсии пространственных группах, что существенно для нелинейно-оптических применений. Это высокий процент по сравнению с другими классами неорганических соединений, в которых в среднем нецентросимметричные соединения составляют 11% [Becker Р. / Adv. Mater. 10, 1998, р. 979-992].
Наше недавнее исследование тройной системы ВаО-BaF2-В2О3 привело к открытию твердого раствора фторидобората Ва3(ВО3)2-xF3x (Pbam, а=13.6012(2)
Наши дальнейшие исследования показали, что способность каркаса вмещать анионные группы не ограничивается фторидными и боратными анионами. Установлено, что каркас также способен вмещать [(Li,Na)F4]3- анионные группы, при этом степень заполнения каркаса этими анионными группами в значительной степени влияет на окраску кристаллов, которая может изменяться от бесцветной до темно-фиолетовой, и определяет край поглощения.
Техническая проблема, решаемая изобретением, - создание дихроичного материала фторидоборатов, структура которых содержит оптически-активные слои с изменяемыми типами и количеством структурных анионных групп.
Технический результат достигается созданием фторидобората с «антицеолитной» структурой с общей формулой
Решение технической проблемы изобретения реализовано на примере материалов четверной системы Ва6(ВО3)4 - Ва6(ВО3)3.6F1.2 - NaBa12(BO3)7F4- LiBa12(BO3)7F4, образующих непрерывный ряд твердых растворов, синтез которых обеспечивает возможность направленного управления оптическим поглощением материалов.
В Таблице 1 представлен состав исходного раствор-расплава для выращивания кристаллов твердого раствора
На фиг. 1 представлена область составов твердых растворов с «антицеолитной» структурой - тетраэдр с общей формулой
На фиг. 2 - спектры пропускания пластинки
На фиг. 3 - структура «антицеолитного»
На фиг. 4 - фотографии кристаллов
С применением методов оптической спектроскопии и электронного парамагнитного резонанса установлено, что поглощение света в видимой области спектра в фторидоборатах с «антицеолитной» структурой с общей формулой
В кристаллах
Кристаллохимия В-слоя является ключом для направленного изменения оптических свойств путем изменения размера, заряда, атомной симметрии оптически-активных гостевых анионных групп. Именно степень упаковки В-слоя [(Li,Na)F4]3- анионными группами определяет дефектность кристалла, при этом цвет кристаллов изменяется от бесцветных до темно-фиолетовых. В случае отсутствия вакансионных групп
Примеры получения фторидоборатов с «антицеолитной» структурой с общей формулой
Пример 1. Кристаллы с переменным соотношением Li и
Пример 2. Составы исходных раствор-расплавов при выращивании кристаллов
Кристаллы из состава (1) выращивали методом Киропулоса, описанном в Примере 1. Из составов (2) и (3) кристаллы выращивали на платиновую петлю из раствор-расплава, массой 40 г, диаметр тигля 40 мм, максимальная температура нагревания раствор-расплава составила 600°С. Скорость снижения температуры составляла 0.5°С/сут. Установлено, что при увеличении концентрации лития в исходном раствор-расплаве увеличивается концентрация [LiF4]3- в оптически активных В-слоях структуры. Соответственно, уменьшается концентрация вакансионных групп
Приведенные примеры не ограничивают изобретение и включают все модификации, эквиваленты и альтернативы в пределах сущности и объема изобретения.
Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств. Дихроичный материал представляет собой фторидоборат с «антицеолитной» структурой с общей формулой; при х=0, у=(0÷0.1) в виде каркаса [Ва(ВО)], сложенного чередующимися слоями (АВАВ) вдоль направления кристаллографической оси Z, содержащего изменяемые количества и тип гостевых анионных групп, образующийся в четверной системе Ва(ВО)-Ва(ВО)F- NaBa(BO)F- LiBa(BO)F, при этом А-слои «антицеолитной» структуры включают гостевые (ВО)и (F)группы, В-слои включают гостевые анионные группы(ВО)и являются оптически-активными, в которых происходит статическое и динамическое разупорядочение гостевых анионных групп. Техническим результатом является создание нового дихроичного материала, структура которого содержит оптически-активные слои с изменяемыми типами и количеством структурных анионных групп. 4 ил., 2 табл., 2 пр.