PL241866B1 - Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu - Google Patents

Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu Download PDF

Info

Publication number
PL241866B1
PL241866B1 PL435027A PL43502720A PL241866B1 PL 241866 B1 PL241866 B1 PL 241866B1 PL 435027 A PL435027 A PL 435027A PL 43502720 A PL43502720 A PL 43502720A PL 241866 B1 PL241866 B1 PL 241866B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
solid solution
metal ions
mol
electron metal
iii
Prior art date
Application number
PL435027A
Other languages
English (en)
Other versions
PL435027A1 (pl
Inventor
Magdalena Maciejkowicz
Elżbieta Tomaszewicz
Original Assignee
Univ West Pomeranian Szczecin Tech
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 Univ West Pomeranian Szczecin Tech filed Critical Univ West Pomeranian Szczecin Tech
Priority to PL435027A priority Critical patent/PL241866B1/pl
Publication of PL435027A1 publication Critical patent/PL435027A1/pl
Publication of PL241866B1 publication Critical patent/PL241866B1/pl

Links

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku są nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu. Nowe fazy mogą znaleźć zastosowanie w produkcji laserów krystalicznych, dla których ciągła akcja laserowa rejestrowana jest przy ~2,1 μm.
Z opisu patentowego PL 235245 znane są fazy typu roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu, który stanowi europ(III). Nowe fazy opisane są ogólnym wzorem Pbi-3xDxEu2x(MoO4)i-3x(WO4)3x, gdzie 0 < x < 0,1970, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Znany jest również sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wolframianu(VI) europu(III) i molibdenianu(VI) ołowiu(II), który polega na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu i charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) ołowiu(II) w ilości większej lub równej 67,50% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) europu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego a mniejszej lub równej niż 32,50% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 985°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3 ΧΠΧ Eu2 x (MoO4)i-3 x (WO4)3 x, gdzie 0 < x < 0,1970, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Korzystnie mieszaniny molibdenianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) europu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera.
Z opisu patentowego PL 235245 znane są nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu, które charakteryzują się tym, że f-elektronowy metal stanowi europ(III), zaś nowe fazy opisane są ogólnym wzorem Pb1-3 χΠχ Eu2 x (MoO4)1-3 x (WO4)3 x, gdzie 0 < x < 0,1970, a oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Z tego samego opisu znany jest też sposób wytwarzania tych faz polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) ołowiu(II) w ilości większej lub równej 67,50% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) europu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a mniejszej lub równej niż 32,50% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 985°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3xDxEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 < x < 0,1970, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej.
Z opisu patentowego PL 231517 znane są nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami d- i f-elektronowego metalu, które charakteryzują się tym, że d-elektronowy metal stanowi mangan lub kobalt, a f-elektronowy metal stanowi neodym o ogólnym wzorze Ca0,9934-3xM0,0066DxNd2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 < x < 0,25, M oznacza Mn lub Co, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej. W tym samym opisie przedstawiono sposób wytwarzania tych faz, który charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) wapnia w ilości większej niż lub równej 49,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a mniejszej niż lub równej 50,00% molowego oraz molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) w ilości równej 1,00% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 1170°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Ca0,9934-3xM0,0066DxNd2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 < x < 0,25, M oznacza Mn lub Co, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej.
Z opisu patentowego PL 221621 znane są fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków neodymu(III), o ogólnym wzorze Nd2Mo2xWxO9, gdzie 0 < x < 1,00, w którym układ dwuskładnikowy oznacza dimolibdenian(VI) neodymu(III) diwolframian(VI) neodymu(III). Znany jest też sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków neodymu(III), polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że dimolibdenian(VI) neodymu(III) w ilości równej lub większej niż 50,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z diwolframianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a równej lub mniejszej niż 50,00% molowego. Mieszaninę praży się w temperaturze od 1073 do 1223 K, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Nd2Mo2-xWxO9, gdzie 0 < x < 1,00. Korzystnie mieszaninę dimolibdenianu(VI) neodymu(III) z diwolframianem(VI) neodymu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury pokojowej i rozciera.
Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu według wynalazku charakteryzują się tym, że f-elektronowy metal stanowi holm(III), zaś nowe fazy opisane
PL 241 866 Β1 są ogólnym wzorem Pbi-3xDxHo2x(MoO4)i-3x(WO4)3x, gdzie 0 < x < 0,0455, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej.
Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu według wynalazku, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) ołowiu(ll) w ilości większej lub równej 95,00% molowych, a mniejszej niż 100,00% molowych miesza się z wolframianem(VI) holmu(lII) w ilości większej niż 0,00% molowych, a mniejszej lub równej niż 5,00% molowych, przy czym suma składników wynosi 100,00% molowych. Mieszaninę praży się w temperaturze od 900 do 975°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pbi-3xDxHo2x(MoO4)i-3x(WO4)3x, gdzie 0 < x < 0,0455, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej.
Korzystnie mieszaninę molibdenianu(VI) ołowiu(ll) z wolframianem(VI) holmu(lll) praży się w pięciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera.
Nowe fazy według wynalazku, których przykładowe wzory zamieszczono w tabeli są trwałe w stałym stanie skupienia do temperatury co najmniej 1000°C. Nowe fazy krystalizują w układzie tetragonalnym i posiadają strukturę typu szelitu (grupa przestrzenna /4i/a). Parametry komórki elementarnej nowych faz oraz ich gęstość przedstawiono w tabeli.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania.
Miesza się PbMoO4 i Ho2(WO4)3, w % molowych, których składy podano w tabeli. Mieszaniny ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie praży się w atmosferze powietrza, w pięciu etapach, przy czym po każdym etapie próbki chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, a następnie rozciera. Próbki PbMoO4 i Ho2(WO4)3 wygrzewano w następujących etapach:
- w pierwszym etapie próbki praży się w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin,
- w drugim etapie próbki praży się w temperaturze 925°C w ciągu 12 godzin,
- w trzecim etapie próbki praży się w temperaturze 950°C w ciągu 12 godzin,
- w czwartym i piątym etapie próbki praży się w temperaturze 975°C w ciągu 12 godzin.
Tabela
Lp- X % molowy Wzór fazy typu Pbl-3xDxHO2x(MoO4)1.3A(WO4)3x a [A] C[A] doś [g cm η
PbMoO4 Ho2(WO4)3
1 0,0098 99,00 1,00 Pbo,9706 Oo,0098Ηθ0,0196(ΜθΟ4)0,9706(W04)o,0294 5,43635 12,1017 6,81
2 0,0283 97,00 3,00 P bo, 9151 □<!, 02S3H00,0566(MoO4)0,9151 (WOł)o. 0849 5,42042 12,0477 6,85
3 0,0455 95,00 5,00 Pbo,8635[l0,0455H00,0910(MoO4)0,8635(WO4)0,1365 5,41977 12,0357 6,87
Syntezę materiałów laserowych opartych na nowych fazach typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony holmu(lll), opisanych ogólnym wzorem Pbi-3xDxHo2x(MoO4)i-3x(WO4)3x, gdzie 0 < x < 0,0455, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej z mieszanin związków PbMoO4 i Ho2(WO4)3 przedstawia poniższe równanie reakcji:
(l-3x) PbMoO4 + X HO2(WO4)3 = Pbl-3xElxHo2x(MoO4)l-3x(WO4)3x

Claims (3)

1. Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu znamienne tym, że f-elektronowy metal stanowi holm(lll), zaś roztwór stały opisany jest ogólnym wzorem Pbi-3xDxHo2x(MoO4)i-3x(WO4)3x, gdzie 0<x < 0,0455, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej.
2. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, znamienny tym, że molibdenian(VI) ołowiu(ll) w ilości większej lub równej niż 95,00% molowych, a mniejszej niż 100,00% molowych miesza się z wolframianem(VI) holmu(lll) w ilości większej niż 0,00% molowych, a mniejszej lub równej niż 5% molowych, przy czym suma składników
4 PL 241 866 B1 wynosi 100% molowych, po czym mieszaninę praży się w temperaturze od 900 do 975°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pbi-3xDxHo2x(MoO4)i-3x(WO4)3x, gdzie 0 < x < 0,0455, a □ oznacza wakancje w sieci krystalicznej.
3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że mieszaninę molibdenianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) holmu(III) praży się w pięciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera.
PL435027A 2020-08-20 2020-08-20 Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu PL241866B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL435027A PL241866B1 (pl) 2020-08-20 2020-08-20 Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL435027A PL241866B1 (pl) 2020-08-20 2020-08-20 Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL435027A1 PL435027A1 (pl) 2022-02-21
PL241866B1 true PL241866B1 (pl) 2022-12-19

Family

ID=80492611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL435027A PL241866B1 (pl) 2020-08-20 2020-08-20 Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL241866B1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL448670A1 (pl) * 2024-05-24 2025-12-01 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie Faza typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami d-elektronowego trójwartościowego metalu oraz jonami metalu ziem rzadkich oraz sposób wytwarzania fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami d-elektronowego trójwartościowego metalu oraz jonami metalu ziem rzadkich

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL448670A1 (pl) * 2024-05-24 2025-12-01 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie Faza typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami d-elektronowego trójwartościowego metalu oraz jonami metalu ziem rzadkich oraz sposób wytwarzania fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami d-elektronowego trójwartościowego metalu oraz jonami metalu ziem rzadkich

Also Published As

Publication number Publication date
PL435027A1 (pl) 2022-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jeon et al. Synthesis and luminescence properties of Eu3+/Dy3+ ions co-doped Ca2La8 (GeO4) 6O2 phosphors for white-light applications
Song et al. Crystal structure and magnetic-dipole emissions of Sr2CaWO6: RE3+ (RE= Dy, Sm and Eu) phosphors
US8062420B2 (en) Nonlinear optical crystals and their manufacture and use
PL241866B1 (pl) Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego zawierającego jony f-elektronowego metalu
Marques et al. BaMoO4: Tb3+ phosphor properties: synthesis, characterization and photophysical studies
Shinde et al. Structural and luminescence properties of Gd2Si2O7: Ce prepared by solution combustion followed by heat treatment
Dereń et al. Cross relaxation in CaTiO3 and LaAlO3 perovskite nanocrystals doped with Ho3+ ions
Rao et al. Novel metal oxides prepared by ingenious synthetic routesa
Kundu et al. A citrate process to synthesize nanocrystalline zinc ferrite from 7 to 23 nm crystallite size
Tugova et al. Phase diagram of the LaFeO3-LaSrFeO4 system
Das et al. High entropy effect on double exchange interaction and charge ordering in half doped Nd0. 5Sr0. 5MnO3 manganite
DE2364320A1 (de) Leuchtstoffe aus oxysulfiden seltener erden
Blonska-Tabero et al. The synthesis and properties of the phases obtained by solid-solid reactions
PL241785B1 (pl) Sposób wytwarzania faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami iterbu (III)
Li et al. Effect of Eu/Ca ratio on the crystalline phase, morphology and luminescent properties of Ca2-1.5 xEux (MoO4) 2 (0≤ x≤ 4/3) ceramics phosphors
Gouveia et al. Thermal study of CoxZn7-xSb2O12 spinel obtained by Pechini method using different alcohols
Ekmekçi et al. Molten salt synthesis and optical properties of Eu3+, Dy3+ or Nd3+ doped NiNb2O6 columbite-type phosphors
PL236322B1 (pl) Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami metalu ziem rzadkich i sposób wytwarzania faz typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami metalu ziem rzadkich
Motohashi et al. Structural phase transition in the perovskite-type tantalum oxynitrides, Ca1− xEuxTa (O, N) 3
Alcaraz et al. Nanopowders Y1− yNdyV1− xCrxO4 with y= 0 and 1; x= 0, 0.1, 0.2 and 0.5 synthesized by a sol–gel process. Relationship between morphological characteristics and optical properties
Kanunov et al. Synthesis, structure and luminescence properties of phosphates A1− 3 x Eu x Zr2 (PO4) 3 (A—alkali metal)
WO2017195232A1 (ja) Ltpまたはlatp結晶粒子の製造方法
PL235461B1 (pl) Nowa faza typu ograniczonego roztworu stałego w potrójnym układzie tlenków wanadu, iterbu i itru oraz sposób wytwarzania nowej fazy typu ograniczonego roztworu stałego w potrójnym układzie tlenków wanadu, iterbu i itru
JP2016155707A (ja) Ltpまたはlatp結晶粒子の製造方法
Karolewicz et al. Influence of Pr3+-doping and Mn2+ co-doping on structural and optical properties of calcium molybdato-tungstates