RU2194675C2 - Магнитооптическое стекло - Google Patents

Магнитооптическое стекло Download PDF

Info

Publication number
RU2194675C2
RU2194675C2 RU2001103072A RU2001103072A RU2194675C2 RU 2194675 C2 RU2194675 C2 RU 2194675C2 RU 2001103072 A RU2001103072 A RU 2001103072A RU 2001103072 A RU2001103072 A RU 2001103072A RU 2194675 C2 RU2194675 C2 RU 2194675C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
region
magnetooptic
spectrum
magneto
Prior art date
Application number
RU2001103072A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001103072A (ru
Inventor
А.В. Замков
А.И. Зайцев
В.Н. Заблуда
А.М. Сысоев
Original Assignee
Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН filed Critical Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН
Priority to RU2001103072A priority Critical patent/RU2194675C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2194675C2 publication Critical patent/RU2194675C2/ru
Publication of RU2001103072A publication Critical patent/RU2001103072A/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/12Silica-free oxide glass compositions
    • C03C3/14Silica-free oxide glass compositions containing boron
    • C03C3/15Silica-free oxide glass compositions containing boron containing rare earths

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к составам магнитооптических стекол, обладающих высоким значением постоянной Верде в ультрафиолетовой (УФ) области спектра, которые могут быть использованы в оптическом приборостроении и квантовой электронике, например, для создания магнитооптических (фарадеевских) затворов, модуляторов, циркуляторов и аналогичных устройств. Техническим результатом изобретения является увеличение постоянной Верде в средней части УФ-области спектра и расширение ассортимента используемых в УФ-диапазоне материалов. Магнитооптическое стекло включает В2О3, Li2O, Ce2O3 при следующем соотношении указанных компонент, вес.%: В2О3 52,5 - 78,7; Ce2O3 10 - 40; Li2O 7,5 - 11,3, при соотношении В2О3/Li2O, равном 4 - 7. 2 табл.

Description

Изобретение относится к составам магнитооптических стекол, обладающих высоким значением постоянной Верде в ультрафиолетовой (УФ) области спектра, которые могут быть использованы в оптическом приборостроении и квантовой электронике, например для создания магнитооптических (фарадеевских) затворов, модуляторов, циркуляторов и аналогичных устройств.
Известно магнитооптическое стекло, содержащее, вес.%:
К2О - 12 - 28
Аl2О3 - 6 - 32
В2О3 - 36 - 79
2O3 - 1 - 4
MnO - 1 - 6
причем К2О/Аl2О3 = 1,9-1,7.
Данное стекло имеет значение константы Верде 0,1 - 1,6 мин/см•Э.
Недостатком этого стекла является его непрозрачность в УФ-диапазоне спектра, поскольку коротковолновый край поглощения находится в видимой области [1].
Наиболее близким к заявляемому стеклу является магнитооптическое стекло, включающее, вес.%:
В2O3 - 52,5 - 78,7
Рr2O3 - 10 - 40
Li2O - 7,5 - 11,3
при отношении В2O3/Li2O, равном 4-7. Данное стекло имеет значение постоянной Верде 2,83 - 0,47 мин/см•Э при λ = 248 - 366 нм в УФ-области.
Недостатком этого стекла является недостаточно высокое значение постоянной Верде в средней части УФ-области спектра 310 - 360 нм [2].
Техническим результатом изобретения является увеличение постоянной Верде в средней части УФ-области спектра и расширение ассортимента используемых в УФ-диапазоне материалов.
Технический результат достигается тем, что магнитооптическое стекло, включающее В2О3 и Li2O, содержит Се2О3 при следующем соотношении указанных компонент, вес.%:
В2О3 - 52,5 - 78,7
Се2O3 - 10 - 40
Li2O - - 7,5 - 11,3
при соотношении В2O3/Li2O, равном 4 - 7.
От наиболее близкого аналога заявляемое стекло отличается тем, что содержит Се2O3 при соотношении компонент, вес.%:
В2O3 - 52,5 - 78,7
Се2O3 - 10 - 40
Li2O - 7,5 - 11,3
при соотношении В2O3/Li2O, равном 4 - 7.
Введение Се2O3 в состав стекла позволяет увеличить значения постоянной Верде в средней части УФ-области спектра.
Стекло синтезируется при 1100 + 50 С в течение 2 часов в стеклоуглеродном тигле в атмосфере аргона. Стеклование производится путем быстрого охлаждения в этом же тигле. Полученные стекла отжигаются при температуре 250 - 300oC в течение суток.
В таблице 1 приведены примеры составов магнитооптического стекла. В таблице 2 приведены значения постоянной Верде заявляемого магнитооптического стекла и прототипа [2] в средней части УФ-области спектра.
Как видно из таблиц 1 и 2, заявляемое магнитооптическое стекло обладает высокими значениями постоянной Верде в средней части УФ-области спектра (310 - 360 нм) и может быть использовано для управления оптическим излучением в этой области.
ЛИТЕРАТУРА
1. Авт. св. СССР 643448, МКИ2 С 03 С 3/30.
2. Пат. России 2098366, 6 С 03 С 3/15, 1997 г. (прототип).

Claims (1)

  1. Магнитооптическое стекло, включающее В2О3 и Li2O, отличающееся тем, что оно содержит Се2O3 при следующем соотношении компонентов, вес. %:
    В2O3 - 52,5 - 78,7
    Се2O3 - 10 - 40
    Li2O - 7,5 - 11,3
    при соотношении В2O3/Li2O, равном 4 - 7.
RU2001103072A 2001-02-02 2001-02-02 Магнитооптическое стекло RU2194675C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001103072A RU2194675C2 (ru) 2001-02-02 2001-02-02 Магнитооптическое стекло

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001103072A RU2194675C2 (ru) 2001-02-02 2001-02-02 Магнитооптическое стекло

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2194675C2 true RU2194675C2 (ru) 2002-12-20
RU2001103072A RU2001103072A (ru) 2003-01-27

Family

ID=20245538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001103072A RU2194675C2 (ru) 2001-02-02 2001-02-02 Магнитооптическое стекло

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2194675C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452698C2 (ru) * 2010-05-06 2012-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Магнитооптическое стекло

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452698C2 (ru) * 2010-05-06 2012-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Магнитооптическое стекло

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5420080A (en) Wavelength up-conversion transparent glass ceramics
JP6318288B2 (ja) 濃緑灰色低透過ガラス組成物
Marzouk et al. Spectroscopic studies and luminescence spectra of Dy2O3 doped lead phosphate glasses
HUP0402291A2 (hu) Stabilizált azithromycin összetételek, eljárás az előállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
US5413971A (en) Laser absorbing filter glass
RU2194675C2 (ru) Магнитооптическое стекло
Secu et al. Crystallization and spectroscopic properties of Eu-doped CaF2 nanocrystals in transparent oxyfluoride glass-ceramics
RU2209189C1 (ru) Магнитооптическое стекло
EP0881994B1 (en) A uv absorbing liquid, method of making and applications
US6124038A (en) Strong UV absorbing glass
Luewarasirikul et al. Preparation and spectroscopic studies of Cr3+-doped aluminium calcium sodium borate glasses
Jain et al. Luminescence studies on ZnO–P2O5 glasses doped with Gd2O3: Eu nanoparticles and Eu2O3
RU2098366C1 (ru) Магнитооптическое стекло
DK0430473T3 (da) Lysbeskyttelsessammensætning med forbedret virkning
KR102133953B1 (ko) 자외선 및 적외선 차단용 화장료 조성물
Guan et al. Abnormal luminescence behavior in Bi-doped borosilicate glasses
El‐Hadi et al. Physicochemical studies of some borate glasses containing nickel and titanium oxides in relation to their structure
RU2280625C1 (ru) Стекло для светофильтров
SU1698200A1 (ru) Керамический пигмент зеленый
Nagirnyi et al. Polarized Singlet and Triplet Luminescence and Off‐Centre Position of Excited In+ Ions in a CsBr: In Crystal
Baccaro et al. Transmission properties of heavy-germanate glasses as hosts for scintillating rare earths
Möncke et al. Radiation defects in CoO and NiO doped glasses of different structure
RU2064903C1 (ru) Магнитооптическое стекло
BR112014006132B1 (pt) Composição de vidro cinza neutro
Kuppinger et al. Viscosity and thermal expansion of mixed‐alkali borate glasses