BE482035A - - Google Patents

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BE482035A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent
    • C09K11/08Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/70Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing phosphorus
    • C09K11/71Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing phosphorus also containing alkaline earth metals

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Procédé de préparation d'une substance luminescente. 



   L'invention concerne un procédé de préparation de chloro- phosphate de cadmium luminescent activé à l'aide de manganèse et convenant pour convertir les rayons ultraviolets en lumière vi- sible. Ces substances luminescentes sont fréquemment utilisées dans les lampes luminescentes. 



   Dans le procédé conforme à l'invention, un mélange intime de carbonate de cadmium, de biphosphate d'ammonium (NH4)2 HP04) et d'un chlorure d'un ou de plusieurs métaux alcalino-terreux, ma- gnésium, étain bivalent, zinc, ou   àadmium   est chauffé avec un com- posé de manganèse. Le produit de réaction obtenu peut être broyé de manière à fournir une poudre très fine. 



   Le chauffage du mélange donne un chlorophosphate de cad- mium activé à l'aide de manganèse. 



    @   

 <Desc/Clms Page number 2> 

 
Le rapport du carbonate de cadmium au biphosphate d'ammonium peut varier de 3 molécules de carbonate de cadmium à 2,5 jusqu'à 4 molécules de biphosphate d'ammonium. La couleur du rayonnement émis par le produit de réaction excité par des rayons ultraviolets, par exemple des rayons provenant d'une lampe à dé- charge dans la vapeur de mercure, dépend du rapport des substances composantes ; c'est ainsi que, lorsqu'on chauffe un mélange de 3 molécules de carbonate de camium et de 4 molécules de biphos- phate d'ammonium, la couleur de la lumière émise est rosée. 



  Lorsqu'on chauffe 3 molécules de carbonate de cadmium et 2,25 molécules de biphosphate d'ammonium, la couleur de la lumière émise est orangée. Pour des rapports intermédiaires, la couleur est comprise entre le rose et l'orange. 



   Pour l'addition du chlore nécessaire, on utilise un chlorure d'un ou de plusieurs des métaux alcalino-terreux, ma- gnésium, étain bivalent, zinc ou cadmium. La quantité de chlo- rure peut atteindre en poids   50%   de la somme du carbonate de cadmium et du biphosphate d'ammonium. De préférence, la quan- tité de chlore, exprimée en poids, sera comprise entre 10 et 20%. 



  Lorsque la quantité dépasse 20%, le rendement lumineux de la substance n'est plus maximum. 



   La manganèse s'ajoute, de préférence, sous forme de   chlorure de manganèse ; peut cependant utiliser aussi du car-   bonate de manganèse, du nitrate de manganèse ou un autre compo- sé de manganèse approprié. De préférence, on ajoute une quantité de composé de manganèse telle qu'en poids le produit final ne contienne pas plus de 6% de manganèse (des quantités de carbonate de cadmium et de biphosphate d'ammonium). Dans certains cas, la quantité de chlorure   demanganèse   peut atteindre 20% de la somme des poids de carbonate de cadmium et de biphosphate d'ammonium. 



  De préférence, on utilise en poids une quantité de 5 à 10%. 



   La substance luminescente peut se préparer de la manière suivante : 
Les quantités choisies des matières de départ sont intime-   @   

 <Desc/Clms Page number 3> 

 ment mélangées, de préférence, avec addition d'une petite quan- tité d'eau distillée, de manière à former une pâte. Cette pâte est chauffée à une température comprise entre 110 et 180 C; elle est ensuite broyée jusqu'à constituer une poudre fine qui est alors chauffée pendant un certain temps à une température de 700 à 900 C. La durée du chauffage peut varier entre 0,5 et 3 heures suivant la quantité de substance luminescente à préparer. Pen- dant le chauffage, il se produit une réaction qui fournit le chlorophosphate de cadmium activé à l'aide de manganèse. De préfé- rence, le chauffage s'effectue dans une atmosphère réductrice. 



  Un four électrique, à faible alimentation en air, convient par exemple parfaitement pour ce chauffage. Lorsque le produit de réaction obtenu est sorti du four, on le laisse refroidir et on le broie ensuite jusqu'à la grosseur de grain désirée. On le rince ensuite deux fois à l'eau bouillante. De préférence, on choisit, la grosseur des.grains de manière que la substance ne reste pas sur un tamis de 80 mailles par centimètres 
Eventuellement, le matériau luminescent obtenu peut être soumis à un nouveau broyage et à un nouveau chauffage.

Claims (1)

  1. RESUME Procédé de préparation d'un chlorophosphate de cadmium activé à l'aide de manganèse, caractérisé en ce au'un mélange de carbonate de cadmium, et de biphosphate d'ammonium est chauffé avec un chlorure d'un ou de plusieurs des métaux alcalino-terreux, magnésium, étain bivalent, zinc ou cadmium et un composé de man- ganèse, ce procédé pouvant présenter en outre les particularités suivantes prises séparément ou en combinaison: a) le rapport du carbonate de cadmium et du biphosphate d'ammonium est compris entre 3 molécules de carbonate d'ammonium et 2,5 à 4 molécules de biphosphate d'ammonium;
    b) la quantité en poids de chlorure d'un ou de plusieurs métaux alcalino-terreux, magnésium, étain bivalent, zinc ou cad- @ <Desc/Clms Page number 4> mium est au maximum égale à 50% de la somme du carbonate de cad- mium et du biphosphate d'ammonium; c) la quantité de composé de manganèse ajouté est si grande que le produit comporte au maximum 6% de manganèse du poids de carbonate de cadmium et de biphosphate d'ammonium; d) on utilise du chlorure de manganèse; e) le chauffage s'effectue à une température comprise entre 700 et 900 C; f) le chauffage s'effectue dans une atmosphère réductrice.
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