RU2579077C1 - Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол - Google Patents

Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол Download PDF

Info

Publication number
RU2579077C1
RU2579077C1 RU2014153413/03A RU2014153413A RU2579077C1 RU 2579077 C1 RU2579077 C1 RU 2579077C1 RU 2014153413/03 A RU2014153413/03 A RU 2014153413/03A RU 2014153413 A RU2014153413 A RU 2014153413A RU 2579077 C1 RU2579077 C1 RU 2579077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
laser
mol
local
geo
Prior art date
Application number
RU2014153413/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Лотарев
Алексей Сергеевич Липатьев
Татьяна Олеговна Липатьева
Юрий Степанович Присеко
Николай Михайлович Лепёхин
Владимир Николаевич Сигаев
Алёна Игоревна Курина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority to RU2014153413/03A priority Critical patent/RU2579077C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579077C1 publication Critical patent/RU2579077C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к способу локальной кристаллизации легированных стекол под действием лазерного излучения. Техническим результатом изобретения является осуществление возможности кристаллизации стекла. Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол осуществляют с использованием стекла с легирующей добавкой Nd2O3 в концентрации от 0,3 до 3%(мол.). Применяют импульсный лазер на парах меди, генерирующий одновременно желтую и зеленую линии с суммарной средней мощностью от 5 до 15 Вт, частотой следования импульсов до 12,8 кГц. Пучок лазера перемещают относительно образца, помещенного в печь и нагретого до температуры на 10-150°C ниже температуры стеклования выбранных составов стекол в мол. %, а именно: La2O3 22-24,7, В2О3 24,5-25,5, GeO2 49,5-50,5, Nd2O3 0,3-3 или Li2O 23,7-25,3, В2О3 24,3-25,8, GeO2 49,2-50,7, Nd2O3 1-3 (сверх 100%) или Li2O 29,8-30,3, Nb2O3 24,7-25,5, SiO2 44,5-45,8, Nd2O3 1,5-3 (сверх 100%). 3 ил., 4 пр.

Description

Изобретение относится к области оптического материаловедения, в частности к способу локальной кристаллизации легированных стекол под действием лазерного излучения. Полученный результат может быть использован для создания активных волноводных каналов и разработки интегральных усилителей и лазеров на их основе.
Одним из перспективных направлений использования локальных аморфных и кристаллических структур, полученных в виде протяженных каналов, является разработка на их основе волноводных лазеров. В связи с этим представляется выгодным использование легирующей добавки как для поглощения лазерного излучения при формировании в стекле локальных структур, так и в качестве активатора люминесценции при дальнейшем использовании сформированных лазером структур. При этом формирование канала из нелинейно-оптической кристаллической фазы, в состав которой встроен ион-активатор (например, Nd3+:LaBGeO5), открывает путь для создания интегральных лазеров с самоудвоением частоты. Однако практически всегда концентрация иона-поглотителя лазерного излучения, достаточная для эффективного локального нагрева, оказывается в несколько раз выше концентрации, при которой этот же ион может эффективно использоваться в качестве активатора люминесценции для лазерной генерации.
В частности, один из наиболее востребованных в лазерных средах ионов-активаторов Nd3+, который используется как в широко распространенных твердотельных лазерах на основе кристаллов (Nd:ИАГ, Nd:YVO4, и т.д.), так и мощных неодимовых лазерах на основе стекла, в пересчете на оксид неодима Nd2O3 входит в лазерную среду в количестве до 1-3 мол. % в стеклах [1] или 0,5-1 мол. % в кристаллах [2] - при более высоком содержании резко повышается концентрационное тушение люминесценции, которое препятствует использованию люминесцирующего материала для лазерной генерации.
Известен способ кристаллизации стекол легированных ионами-активаторами люминесценции (Er3+) за счет введения дополнительной поглощающей добавки [3]. Для облучения оксифторидного стекла состава 43SiO2·22Al2O3·5CaO·13NaF·17CaF2·3NiO·0 применялся волоконный лазер на кристалле Yb:YVO4, генерирующий излучение на длине волны 1080 нм со средней мощностью 1,7 Вт. С помощью 20-кратного объектива луч фокусировался на поверхность стекла, и стекло перемещалось относительно лазерного пучка со скоростью 2 мкм/с. В результате у поверхности стекла были сформированы протяженные «линии» шириной 3 мкм и высотой 1 мкм, содержащие нанокристаллы CaF2 размером около 15 нм. Было продемонстрировано усиление люминесценции в этих нанокристаллах по сравнению с исходным однородным стеклом в зеленой (515-570 нм) и красной (640-680 нм) областях спектра за счет миграции ионов эрбия в структуру нанокристаллов. В этом случае для эффективного лазерного нагрева исследователям пришлось ввести большое количество оксида никеля (3 мол. %), спектр поглощения которого включает широкие интенсивные полосы, охватывающие значительную часть видимого и ближнего ИК-диапазона, что негативно отражается на свойствах такого материала, как лазерной среды.
В настоящее время продемонстрирован способ локальной кристаллизации стекол с помощью лазера на парах меди для микрокристаллизации лантаноборогерманатного стекла, допированного Cr2O3 [4]. В заданной локальной области поверхности стекла были выделены нелинейно-оптические микрокристаллы борогерманата лантана, идентифицируемые рентгенографически. Также известна работа [5], в которой описана нанокристаллизация стекла с выделением фазы Sr1-xBaxNb2O6, которая проводилась при использовании непрерывного аргонового лазера, излучающего со средней мощностью от 0,4 до 1,5 Вт. Пучок лазера фокусировался на образце с помощью линзы с фокусным расстоянием 100 мм. Для поглощения лазерного излучения в состав стекла вводилась добавка Nd2O3, по спектрам люминесценции которой было установлено вхождение ионов Nd3+ в структуру нанокристаллов. Однако содержание оксида неодима составляло 5 мол. %, что заметно превышает интервал концентраций, подходящих для лазерной генерации.
Способ локального формирования массивов микрокристаллов в лантаноборогерманатном стекле, легированном 5 мол. % оксида неодима, при облучении пучком непрерывного титан-сапфирового лазера [5], является наиболее близким к сути данного изобретения и взят за прототип.
В прототипе облучение поверхности стекла сфокусированным пучком лазера длиной волны 800 нм проводилось совместно с предварительным нагревом стекла до 455°C. Предварительный нагрев использовался для уменьшения термических напряжений, возникающих в процессе облучения. Локальный нагрев стекла лазерным пучком осуществлялся за счет поглощения излучения ионами Nd+3, возбуждения электронов с основного на уровень 4F5/2 и процессов безызлучательной релаксации. При сканировании поверхности стекла лазерным пучком со средней мощностью 1,1 Вт со скоростью 70 мкм/с авторами были получены протяженные области с микрокристаллами борогерманата лантана-неодима [6].
Основным недостатком прототипа является то, что предложенный способ не позволяет получить активную лазерную среду кристаллизацией стекла.
Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение возможности кристаллизации стекла.
Поставленная задача решается способом локальной микрокристаллизации оксидных стекол с поглощающей добавкой Nd2O3 путем перемещения сфокусированного пучка лазера, при этом в состав стекла вводят легирующую добавку Nd2O3 в концентрации от 0,3 до 3% (мол.), а в качестве источника излучения применяют импульсный лазер на парах меди, генерирующий одновременно желтую и зеленую линии с суммарной средней мощностью от 5 до 15 Вт, частотой следования импульсов до 12,8 кГц, и в процессе облучения образец помещают в печь и нагревают до температуры на 10-150°C ниже температуры стеклования выбранных составов стекол в мол. %, а именно La2O3 22-24,7, B2O3 24,5-25,5, GeO2 49,5-50,5, Nd2O3 0,3-3 или Li2O 23,7-25,3, B2O3 24,3-25,8, GeO2 49,2-50,7, Nd2O3 1-3 (сверх) или Li2O 29,8-30,3, Nb2O3 24,7-25,5, SiO2 44,5-45,8, Nd2O3 1,5-3 (сверх).
Спектр поглощения оксидного стекла, допированного оксидом неодима, на примере лантаноборогерманатного стекла, содержащего 3 мол. % Nd2O3 (фиг. 1), показывает, что наиболее сильные полосы поглощения находятся при 512, 525, 583, 741, 747, 804, 876 нм. В этом случае при использовании титан-сапфирового лазера (800 нм) или одной из линий генерации аргонового лазера (514 нм) поглощение лазерной энергии стеклом толщиной 1 мм составит около 85 и 45% соответственно (без учета Френелевского отражения). Одним из лазерных источников достаточной мощности, длина волны генерации которого попадает в оптимальную область поглощения ионов неодима, является лазер на парах меди. Данный лазер излучает на длинах волн 510,6 и 578,2 нм при способности реализации высокой средней мощностей излучения (до 15 Вт), что заметно (для большинства моделей - в несколько раз) выше, чем мощность аргоновых или титан-сапфирового лазеров. Поглощение желтой линии лазера на парах меди лантаноборогерманатным стеклом, содержащим 3 мол. % Nd2O3, достигает 95% на 1 мм толщины.
Для кристаллизации стекол, допированных ионами Nd3+, применялась экспериментальная установка на основе промышленного лазера на парах меди «КУЛОН-10Cu-M», излучающего на длинах волн 510,6 и 578,2 нм при средней мощности до 15 Вт, примерно поровну распределенной между двумя генерируемыми линиями. С помощью оптических элементов - зеркал, диафрагмы и собирающей линзы - в экспериментальной установке осуществляется управление расположением и фокусировка лазерного пучка на поверхность образца. Также экспериментальная установка включает миниатюрную электрическую печь для предварительного нагрева стекла, облегчающего кристаллизацию и снижающего вероятность разрушения стекла в процессе облучения сфокусированным лазерным пучком. Камера электрической печи закрывается крышкой из прозрачного в видимом диапазоне материала, и внутри нее поддерживается заданная температура у поверхности облучаемого стекла. Печь с образцом стекла располагается на двухкоординатной моторизованной платформе, с помощью которой возможно позиционирование в плоскости, перпендикулярной лазерному пучку, по заданной траектории и с постоянной скоростью от 10 до 500 мкм/с.
Локальная кристаллизация стекол под действием лазерного излучения проводилась при предварительном нагреве стекла до температуры, меньшей температуры стеклования на 10-150°C. Образцы стекла перемещались относительно сфокусированного на их поверхность пучка лазера со скоростью 10-500 мкм/с. Оптическая микроскопия проводилась на поляризационном материаловедческом микроскопе Olympus ВХ51. Спектры комбинационного рассеяния (КР) регистрировались на конфокальном КР-микроспектрометре Интегра-Спектра в диапазоне 50-900 см-1 при возбуждении пучком аргонового лазера на длине волны 488 нм. Рентгенофазовый анализ осуществлялся с помощью рентгеновского дифрактометра D2 Bruker с использованием CuKα - излучения и никелевого фильтра при комнатной температуре в интервале углов 2θ от 10 до 70°.
Результативность предложенного способа была продемонстрирована на стеклах лантаноборогерманатной, литиевоборогерманатной и литиевоборосиликатной систем, легированных 0,3-3 мол. % ионов неодима, на поверхности которых в результате облучения сфокусированным пучком лазера на парах меди формировались хорошо ограненные нелинейно-оптические микрокристаллы составов LaBGeO5, LiBGeO4 и LiNbO3, соответственно. Поглощение образцов стекол энергии лазерного излучения линейно зависело от содержания легирующей примеси. Таким образом, чем выше содержание ионов Nd3+ в стекле или средняя мощность излучения лазера, тем более высокие скорости сканирования лазерным пучком и локальной микрокристаллизации можно реализовать.
Достижение заявляемого технического результата подтверждается следующими примерами.
Пример 1
Стекло состава 22 мол. % La2O3, 25 мол. % B2O3, 50 мол. % GeO2 и добавкой 3 мол. %) Nd2O3 было подогрето до температуры, меньшей температуры стеклования на 60°C (674°C), и облучено с помощью лазера на парах меди при перемещении электрической печи относительно лазерного пучка со скоростью 25 мкм/с. Фокусировка лазерного луча осуществлялась с помощью линзы с фокусным расстоянием 150 мм. Средняя мощность излучения составляла 6,5 Вт, частота следования импульсов 12,8 кГц. На фиг. 1 представлено изображение с оптического микроскопа, доказывающее образование на поверхности стекла по линии сканирования хорошо ограненных микрокристаллов LaBGeO5, проявляющих эффект генерации второй гармоники.
Пример 2
Стекло состава 25 мол. % Li20, 25 мол. % B2O3, 50 мол. % GeO2, легированное 3 мол. % Nd2O3 (сверх 100 мол. %), облучалось в камере печи с температурой, меньшей температуры стеклования на 40°C (504°C), пучком лазера на парах меди, сфокусированного линзой с фокусным расстоянием 50 мм. Скорость сканирования лазерным пучком составляла 10 мкм/с, средняя мощность излучения 5,5 Вт, частота следования импульсов 12,8 кГц. Рентгенограмма, снятая с поверхности облученного образца (фиг. 2б) и сопоставленная со штрих-рентгенограммой кристалла LiBGeO4 (фиг. 2а), подтверждает выпадение под действием лазерного излучения нелинейно-оптических кристаллов борогерманата лития, так как на полученной рентгенограмме облученной лазером области присутствуют пики, характерные для кристалла LiBGeO4.
Пример 3
Стекло состава 30 мол. % Li2O, 25 мол. % Nb2O5, 45 мол. % SiO2, легированное 1,5 мол. % Nd2O3 (сверх 100 мол. %), было помещено в печь, нагретую до температуры, меньшей чем температура стеклования на 10°C (550°C), и облучено пучком лазера на парах меди со средней мощностью 15 Вт, частотой следования импульсов 12,8 кГц. Скорость сканирования лазерным пучком составляла 300 мкм/с. В результате была получена кристаллическая линия, которая была исследована методами оптической микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). Присутствие на спектре КР облученной области стекла (фиг. 3б) характеристических пиков кристалла LiNbO3 (фиг. 3а) идентифицирует наличие кристаллической фазы LiNbO3 в облученной области.
Пример 4
Стекло состава 30 мол. % Li2O, 25 мол. % Nb2O5, 45 мол. % SiO2, легированное 3 мол. % Nd2O3 (сверх 100 мол. %), помещено в печь, нагретую до температуры, меньшей, чем температура стеклования, на 150°C (410°C), и облучено пучком лазера на парах меди со средней мощностью 10 Вт, частотой следования импульсов 12,8 кГц. Скорость сканирования лазерным пучком составляла 500 мкм/с. В результате воздействия лазера на поверхности стекла были сформированы микрокристаллы, идентифицируемые с помощью методов КР-спектроскопии.
Литература
1. Алексеев Н.Е., Изынеев А.А., Кравченко В.Б., Рудницкий Ю.П. Влияние концентрационного тушения и воды на энергетические характеристики стекол, активированных неодимом // // Квантовая электроника. - 1969. - Т. 1. - С. 2002.
2. W. Koechner. Solid state laser engineering. 5th edition. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg - New-York. - 1999. - 750 p.
3. Kusatsugu M., Kanno M., Honma Т., Komatsu T. Spatially selected synthesis of LaF3 and Er3+-doped CaF2 crystals in oxyfluoride glasses by laser-induced crystallization // Journal of Solid State Chemistry. - 2008. - V. 181. - P. 1176-1183.
4. Сигаев B.H., Алиева E.A., Лотарев С.В., Лепехин Н.М., Присеко Ю.С., Расстанаев А.В. Локальная кристаллизация стекла системы La2O3-B2O3-GeO2 под действием лазерного излучения // Физика и химия стекла. - 2009. - Т. 35. №1. - С. 14-23.
5. Haro-Gonzalez P., Martin L.L., Gonzalez-Perez S., Martin I.R. Formation of Nd3+ doped Strontium Barium Niobate nanocrystals by two different methods // Optical Materials. - 2010. - V. 32. - Iss. 10. - P. 1389-1392.
6. Gupta P., Jain H., Williams D.В., Toulouse J., Veltchev I. Creation of tailored features by laser heating of Nd0.2La 0.8BGeO5 glass // Optical Materials. - 2006. - V. 29. - Iss. 4. - P. 355-359.

Claims (1)

  1. Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол с поглощающей добавкой Nd2O3 путем перемещения сфокусированного пучка лазера, отличающийся тем, что в состав стекла вводят легирующую добавку Nd2O3 в концентрации от 0,3 до 3% (мол.), а в качестве источника излучения применяют импульсный лазер на парах меди, генерирующий одновременно желтую и зеленую линии с суммарной средней мощностью от 5 до 15 Вт, частотой следования импульсов 12,8 кГц, и в процессе облучения образец помещают в печь и нагревают до температуры на 10-150°C ниже температуры стеклования выбранных составов стекол в мол. %, а именно
    La2O3 22-24,7, B2O3 24,5-25,5, GeO2 49,5-50,5, Nd2O3 0,3-3,
    или
    Li2O 23,7-25,3, В2Оэ 24,3-25,8, GeO2 49,2-50,7, Nd2O3 1-3 (сверх 100 %),
    или
    Li2O 29,8-30,3, Nb2O3 24,7-25,5, SiO2 44,5-45,8, Nd2O3 1,5-3 (сверх 100 %).
RU2014153413/03A 2015-03-10 2015-03-10 Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол RU2579077C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153413/03A RU2579077C1 (ru) 2015-03-10 2015-03-10 Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153413/03A RU2579077C1 (ru) 2015-03-10 2015-03-10 Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2579077C1 true RU2579077C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55657031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153413/03A RU2579077C1 (ru) 2015-03-10 2015-03-10 Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2579077C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809850C1 (ru) * 2023-05-15 2023-12-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Нелинейно оптический стеклокристаллический текстурированный материал и способ его получения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6632758B2 (en) * 2001-05-03 2003-10-14 Corning Incorporated Transparent gallate glass-ceramics
EP2352360A1 (en) * 2008-10-06 2011-08-03 Asahi Glass Company Limited Substrate for electronic device, method for producing same, electronic device using same, method for producing same and substrate for organic led element
US8449964B2 (en) * 2010-05-31 2013-05-28 Sony Corporation Optical recording medium and manufacturing method thereof
RU2494981C1 (ru) * 2012-03-22 2013-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Стеклокристаллический материал

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6632758B2 (en) * 2001-05-03 2003-10-14 Corning Incorporated Transparent gallate glass-ceramics
EP2352360A1 (en) * 2008-10-06 2011-08-03 Asahi Glass Company Limited Substrate for electronic device, method for producing same, electronic device using same, method for producing same and substrate for organic led element
US8449964B2 (en) * 2010-05-31 2013-05-28 Sony Corporation Optical recording medium and manufacturing method thereof
RU2494981C1 (ru) * 2012-03-22 2013-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Стеклокристаллический материал

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Haro-Gonzalez P., Martin L.L., Gonzalez-Perez S., Martin I.R. Formation of Nd 3+ doped Strontium Barium Niobate nanocrystals by two different methods // Optical Materials. - 2010. - V. 32. - Iss. 10. - P. 1389-1392.. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809850C1 (ru) * 2023-05-15 2023-12-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Нелинейно оптический стеклокристаллический текстурированный материал и способ его получения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ganeev High-order harmonic generation in a laser plasma: a review of recent achievements
Mateos et al. Efficient 2-$ mu $ m Continuous-Wave Laser Oscillation of Tm $^ 3+ $: KLu (WO $ _4 $) $ _2$
CN100397576C (zh) 薄膜半导体的制造方法及制造装置
Yasukevich et al. Modelling of graphene Q-switched Tm lasers
Tan et al. Room-temperature continuous wave laser oscillations in Nd: YAG ceramic waveguides produced by carbon ion implantation
Basiev et al. Stimulated Raman scattering in mid IR spectral range 2.31–2.75–3.7 μm in BaWO4 crystal under 1.9 and 1.56 μm pumping
JP2000012484A (ja) レーザアニール装置
Albarkaty et al. Erbium-doped chalcogenide glass thin film on silicon using femtosecond pulsed laser with different deposition temperatures
Martin et al. Local devitrification of Dy3+ doped Ba2TiSi2O8 glass by laser irradiation
RU2579077C1 (ru) Способ локальной микрокристаллизации оксидных стекол
Malyarevich et al. Passively Q-switched Ho 3+: Y 3 Al 5 O 12 laser using a PbSe-doped glass
RU2550622C1 (ru) Способ локальной нанокристаллизации галлийсодержащих оксидных стекол
RU2640606C1 (ru) Способ локальной нанокристаллизации бариевотитаносиликатных стекол
Melekhin et al. Fluorophosphate glasses doped with PbSe quantum dots and their nonlinear optical characteristics
CN103897692A (zh) 过渡金属离子浓度渐变掺杂硫化锌或硒化锌及其制备方法
de Mendívil et al. Mirrorless Yb 3+-doped monoclinic double tungstate waveguide laser combining liquid phase epitaxy and multiplexed beam fs laser writing
Normani Nd Lu CaF2 for high-energy lasers
Nishioka et al. Improvement in UV optical properties of CsLiB6O10 by reducing water molecules in the crystal
Loiko et al. Ho: KLu (WO 4) 2 Microchip Laser Q-Switched by a PbS Quantum-Dot-Doped Glass
Kononenko et al. Laser induced rise of luminescence efficiency in Bi-doped glass
Courrol et al. Color center production by femtosecond-pulse laser irradiation in fluoride crystals
JPS598078B2 (ja) F↑+↓2着色中心を創成する方法
RU2640604C2 (ru) Способ локальной кристаллизации стекол
Kuznetsov et al. Generation of Color Centers and Laser Plasma in LiF during Multipulse Filamentation
RU2579080C1 (ru) Способ локальной кристаллизации лантаноборогерманатного стекла

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190311