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 PDFInfo
- 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
Links
- 229910000678 Elektron (alloy) Inorganic materials 0.000 title claims description 16
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 title claims description 14
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 title claims description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 3
- 229910015667 MoO4 Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 13
- PBYZMCDFOULPGH-UHFFFAOYSA-N tungstate Chemical compound [O-][W]([O-])(=O)=O PBYZMCDFOULPGH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N dioxido(dioxo)molybdenum;lead(2+) Chemical compound [Pb+2].[O-][Mo]([O-])(=O)=O XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 7
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims description 6
- SCKNFLZJSOHWIV-UHFFFAOYSA-N holmium(3+) Chemical compound [Ho+3] SCKNFLZJSOHWIV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 5
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 5
- MEFBJEMVZONFCJ-UHFFFAOYSA-N molybdate Chemical compound [O-][Mo]([O-])(=O)=O MEFBJEMVZONFCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 19
- QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N neodymium atom Chemical compound [Nd] QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- LNBHUCHAFZUEGJ-UHFFFAOYSA-N europium(3+) Chemical compound [Eu+3] LNBHUCHAFZUEGJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910002056 binary alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 3
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 2
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N calcium;dioxido(dioxo)molybdenum Chemical compound [Ca+2].[O-][Mo]([O-])(=O)=O BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KYYSIVCCYWZZLR-UHFFFAOYSA-N cobalt(2+);dioxido(dioxo)molybdenum Chemical compound [Co+2].[O-][Mo]([O-])(=O)=O KYYSIVCCYWZZLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- RKTYLMNFRDHKIL-UHFFFAOYSA-N copper;5,10,15,20-tetraphenylporphyrin-22,24-diide Chemical compound [Cu+2].C1=CC(C(=C2C=CC([N-]2)=C(C=2C=CC=CC=2)C=2C=CC(N=2)=C(C=2C=CC=CC=2)C2=CC=C3[N-]2)C=2C=CC=CC=2)=NC1=C3C1=CC=CC=C1 RKTYLMNFRDHKIL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 holmium(III) ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 1
- QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N manganese(ii) molybdate Chemical compound [Mn+2].[O-][Mo]([O-])(=O)=O QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001665 trituration Methods 0.000 description 1
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.
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)
| 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 |
-
2020
- 2020-08-20 PL PL435027A patent/PL241866B1/pl unknown
Cited By (1)
| 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 |