RU2371399C2 - Method of making antireflection coating based on mesoporous silica using sol-gel method in presence of certain polymers, static copolymers - Google Patents

Method of making antireflection coating based on mesoporous silica using sol-gel method in presence of certain polymers, static copolymers Download PDF

Info

Publication number
RU2371399C2
RU2371399C2 RU2007146114/04A RU2007146114A RU2371399C2 RU 2371399 C2 RU2371399 C2 RU 2371399C2 RU 2007146114/04 A RU2007146114/04 A RU 2007146114/04A RU 2007146114 A RU2007146114 A RU 2007146114A RU 2371399 C2 RU2371399 C2 RU 2371399C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sol
copolymers
organic additive
coating
mesoporous silica
Prior art date
Application number
RU2007146114/04A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2007146114A (en
Inventor
Борис Борисович Троицкий (RU)
Борис Борисович Троицкий
Михаил Александрович Лопатин (RU)
Михаил Александрович Лопатин
Валентина Николаевна Денисова (RU)
Валентина Николаевна Денисова
Мария Александровна Новикова (RU)
Мария Александровна Новикова
Людмила Васильевна Хохлова (RU)
Людмила Васильевна Хохлова
Original Assignee
Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева 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 металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН filed Critical Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН
Priority to RU2007146114/04A priority Critical patent/RU2371399C2/en
Publication of RU2007146114A publication Critical patent/RU2007146114A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2371399C2 publication Critical patent/RU2371399C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: invention relates to thin-film interference coatings for coating optical elements. A method is proposed for making thin 50-200 nm single-layer antireflection coating based on mesoporous silica on objects made from silicate glass with transmission maximum of 97.0 to 98.5% in the visible spectrum, involving a) sol-gel process of silicon tetraalkoxide in the presence of an organic additive in concentration of 0.1 to 5.0 wt % to the weight of the sol, using nanostructure self-organising techniques, induced by evaporating solvent EISA, b) heating a sample with coating in an air atmosphere at 300 to 600°C for several hours for thermal decomposition of the organic additive. The organic additive, which determines spontaneous micro-separation of inorganic and organic phases during formation of solid coating on glass, is in form of carbon-chain polymers, which contain lateral ether or ester groups or carbon-chain static copolymers, containing ether groups and ester groups.
EFFECT: design of a method of obtaining cheap coating with low refraction index of 1,25-1,34.
1 cl, 7 dwg, 7 ex

Description

Тонкопленочные интерференционные покрытия для просветления оптических элементов широко применяются в оптической промышленности и в коммерческой индустрии (просветление экранов дисплеев, фотодетекторов, волоконных световодов и т.д.). Основным ограничением тонкопленочных просветляющих покрытий является невозможность их вакуумного напыления на оптические детали больших размеров (большеапертурная оптика на основе оптических элементов из плавленого кварца и оптических стекол различных марок, нелинейных водорастворимых кристаллов и др.).Thin-film interference coatings for the illumination of optical elements are widely used in the optical industry and in the commercial industry (enlightenment of display screens, photodetectors, fiber optical fibers, etc.). The main limitation of thin-film antireflection coatings is the impossibility of vacuum deposition on large optical parts (larger aperture optics based on optical elements from fused silica and optical glasses of various grades, nonlinear water-soluble crystals, etc.).

В общем случае, отражение света происходит на границе раздела двух материалов, например силикатного стекла и воздуха. При показателе преломления стекла n≈1,51 от двух поверхностей раздела стекла и воздуха отражается около 8,6% падающего под углом 0° света. Теоретически, чтобы уменьшить до минимума в пределе (0,0%) отражение света с длиной волны λ, нужно покрыть стекло прозрачной пленкой с показателем преломления nп=√n≈1,23 и оптической толщиной λ/4.In general, light reflection occurs at the interface between two materials, such as silicate glass and air. With a glass refractive index of n≈1.51, about 8.6% of the light incident at an angle of 0 ° is reflected from two glass-air interfaces. Theoretically, to minimize the reflection of light with a wavelength λ to a minimum (0.0%), it is necessary to cover the glass with a transparent film with a refractive index n p = √n≈1.23 and an optical thickness of λ / 4.

Однако пленкообразующих материалов с таким низким показателем преломления в природе не существует.However, film-forming materials with such a low refractive index do not exist in nature.

Например, низкие показатели преломления имеют фторированные соединения дифторид магния (показатель преломления 1,38), тефлон (показатель преломления 1,33), но показатели преломления этих веществ значительно больше теоретического значения 1,23. Поэтому в практике просветления оптических деталей нашли широкое применение многослойные покрытия: двухслойные, трехслойные, четырехслойные и т.д. (Н.А. Macleod, "Thin Film Optical Filters", Adam Hilger Ltd., Bristol, 1985). Двухслойные пленочные покрытия имеют строение M/L, где М - внутреннее (примыкающее к стеклу) покрытие определенной толщины с показателем преломления от 1,6 до 1,9, L - внешнее покрытие с низким показателем преломления менее 1,6. Трехслойные пленочные покрытия имеют структуру M/H/L, где М - внутреннее покрытие с показателем преломления от 1,6 до 1,9, Н - промежуточное покрытие с показателем преломления более 1,9 и L - внешнее покрытие с показателем преломления менее 1,6. Четырехслойные пленочные покрытия имеют структуру H/L/H/L, шестислойные - H/L/H/L/H/L и т.д.For example, fluorinated compounds of magnesium difluoride (refractive index 1.38), Teflon (refractive index 1.33) have low refractive indices, but the refractive indices of these substances are much higher than the theoretical value of 1.23. Therefore, in the practice of enlightening optical parts, multilayer coatings are widely used: two-layer, three-layer, four-layer, etc. (N.A. Macleod, "Thin Film Optical Filters", Adam Hilger Ltd., Bristol, 1985). Two-layer film coatings have an M / L structure, where M is an internal (adjacent to the glass) coating of a certain thickness with a refractive index of 1.6 to 1.9, L is an external coating with a low refractive index of less than 1.6. Three-layer film coatings have an M / H / L structure, where M is an inner coating with a refractive index of 1.6 to 1.9, H is an intermediate coating with a refractive index of more than 1.9, and L is an outer coating with a refractive index of less than 1, 6. Four-layer film coatings have the structure H / L / H / L, six-layer coatings have H / L / H / L / H / L, etc.

Материалами, которые имеют высокий показатель преломления (Н), являются, например, диоксид титана (2,35 при 520 нм), пентаоксид тантала (2,25 при 520 нм), диоксид циркония (2,05÷2,08 при 520 нм), диоксид олова (2,0 при 520 нм), диоксид церия (1,95 при 520 нм) и другие.Materials that have a high refractive index (H) are, for example, titanium dioxide (2.35 at 520 nm), tantalum pentoxide (2.25 at 520 nm), zirconia (2.05 ÷ 2.08 at 520 nm ), tin dioxide (2.0 at 520 nm), cerium dioxide (1.95 at 520 nm) and others.

Материалами с низким показателем преломления (L) являются, например, диоксид кремния (1,46 при 520 нм), дифторид магния (1,38 при 520 нм) и другие.Materials with a low refractive index (L) are, for example, silicon dioxide (1.46 at 520 nm), magnesium difluoride (1.38 at 520 nm) and others.

Материалами со средним показателем преломления (М) 1,6-1,9 являются Al2O3 (1,65), Sc2O3 (1,85), LaF3 (1,54), CeF3 (1,57), Dy2O3 (1,78) и другие.Materials with an average refractive index (M) of 1.6-1.9 are Al 2 O 3 (1.65), Sc 2 O 3 (1.85), LaF 3 (1.54), CeF 3 (1.57 ), Dy 2 O 3 (1.78) and others.

Различные варианты многослойных просветляющих покрытий на силикатном стекле хорошо известны и детально рассмотрены, например, в патентах США: S. Katsube, et al., №3958042, 1976; O.Kamiya, et al., №3960441, 1976; F.Onoki, et al., №4128303, 1978; H.Tani, №4387960, 1983; J.Rijpers, et al., №4798994, 1989; Y.Iida, et al., №5073481, 1991; R. Austin, №5147125, 1992; R. Austin, №5332618; P.Boire, №5618579, 1997; S.Machol, №5719705, 1998; P.Macquart, et al., №5935702, 1999; C.Bright, et al., №5981059; 1991; C.Anderson, et al., №6238781, 2001; J.Sopko, et al., №6436541, 2002; C.Anderson, et al., № 7005188, 2006.Various variants of multilayer antireflection coatings on silicate glass are well known and are discussed in detail, for example, in US patents: S. Katsube, et al., No. 3958042, 1976; O. Kamiya, et al., No. 3960441, 1976; F. Onoki, et al., No. 4,128,303, 1978; H. Tani, No. 4387960, 1983; J. Rijpers, et al., No. 4,798,994, 1989; Y. Iida, et al., No. 5073481, 1991; R. Austin, No. 5147125, 1992; R. Austin, No. 5332618; P. Boire, No. 5618579, 1997; S. Machol, No. 5719705, 1998; P. Macquart, et al., No. 5935702, 1999; C. Bright, et al., No. 5981059; 1991; C. Anderson, et al., No. 6,238,781, 2001; J. Sopko, et al., No. 6436541, 2002; C. Anderson, et al., No. 7005188, 2006.

В практике нанесения тонкопленочных просветляющих покрытий на оптические детали используются вакуумные технологии (Н.А.Macleod, "Thin Film Optical Filters", Adam Hilger Ltd., Bristol, 1985) и золь-гель метод (Н.В.Суйковская, "Химические методы получения тонких прозрачных пленок", Издательство «Химия», 1971, 199 стр.). В вакуумных технологиях применяется дорогостоящее оборудование, цена которого возрастает при увеличении размеров оптических деталей. Размеры оптических деталей ограничиваются размерами вакуумной камеры напылительной установки.In the practice of applying thin-film antireflection coatings on optical parts, vacuum technologies are used (N.A. Macleod, "Thin Film Optical Filters", Adam Hilger Ltd., Bristol, 1985) and the sol-gel method (N.V. Suikovskaya, "Chemical methods for producing thin transparent films ", Khimiya Publishing House, 1971, 199 pages). In vacuum technologies, expensive equipment is used, the price of which increases with increasing size of optical parts. The dimensions of the optical parts are limited by the dimensions of the vacuum chamber of the spraying unit.

Золь-гель процесс проще в экспериментальном исполнении и может быть использован для нанесения покрытий на оптические детали больших размеров.The sol-gel process is easier in experimental design and can be used for coating large optical parts.

В 1992 г. учеными Mobil Oil Corp. (США) сделано важное открытие в области синтеза новых наноматериалов (J.S.Beck, Пат. США №5057296, 1991 г.; J.S.Beck et al., Пат. США №5145816, 1992 г.; С.Т.Kresge et al., Nature, 1992, 359, 710). Ими разработан матричный синтез мезопористых силикатов и алюмосиликатов. Впервые получена группа мезопористых материалов M41S (МСМ-41 - гексагональная мезофаза, МСМ-48 - кубическая мезофаза, МСМ-50 - ламеллярная мезофаза) с регулярной, хорошо выраженной системой наноразмерных структур путем проведения золь-гель процесса в присутствии катионоактивного ПАВ. Ввиду относительной легкости синтеза новых мезопористых материалов и широких возможностей их практического использования в катализе, микроэлектронике, оптике, в качестве сенсоров и т.д. данное направление исследований в последующем очень бурно развивалось. В обзоре (Y.Wan, D.Zhao, Chem. Rev., 2007, 107, 2821), опубликованном в 2007 г. и посвященном только различным аспектам синтеза и свойств мезопористого диоксида кремния, приведено более 350 работ. Во всех этих работах золь-гель процесс проводится в присутствии различных классов поверхностно-активных веществ, которые играют роль матрицы, определяющей самоорганизацию неоргано-органических наноразмерных структур при образовании геля.In 1992, scientists at Mobil Oil Corp. (USA), an important discovery was made in the field of synthesis of new nanomaterials (JSBeck, US Pat. No. 5057296, 1991; JSBeck et al., US Pat. No. 5145816, 1992; S.T. Kresge et al., Nature, 1992, 359, 710). They developed a matrix synthesis of mesoporous silicates and aluminosilicates. For the first time, a group of M41S mesoporous materials was obtained (MCM-41 — hexagonal mesophase, MCM-48 — cubic mesophase, MCM-50 — lamellar mesophase) with a regular, well-defined system of nanoscale structures by conducting a sol-gel process in the presence of a cationic surfactant. In view of the relative ease of synthesis of new mesoporous materials and the wide possibilities of their practical use in catalysis, microelectronics, optics, as sensors, etc. this line of research subsequently developed very rapidly. In a review (Y. Wan, D. Zhao, Chem. Rev., 2007, 107, 2821), published in 2007 and devoted only to various aspects of the synthesis and properties of mesoporous silica, more than 350 works are presented. In all these works, the sol-gel process is carried out in the presence of various classes of surfactants, which play the role of a matrix that determines the self-organization of inorganic-organic nanoscale structures during gel formation.

Необходимо отметить, что в пионерских работах Mobil Oil Corp. мезопористые силикаты и алюмосиликаты были получены только в виде порошков. В 1997 г. (C.J.Brinker et al., Nature, 1997, 389, 364; C.J.Brinker, et al. Пат. США №5858457, 1999; C.J.Brinker, et al., Пат. США №6270846, 2001) разработана техника самоорганизации наноструктур, вызванной испарением растворителя [EISA (evaporation-induced self-assembly)], которая применена для нанесения нанопористых пленок диоксида кремния на подложку, и был открыт путь получения однослойных прозрачных покрытий с низким показателем преломления, обладающих практически теоретическим просветляющим эффектом. В этой работе в качестве матрицы - органического соединения, которое определяет самоорганизацию неоргано-органических наноразмерных структур в образующейся пленке, использовались катионоактивные ПАВ (цетилтриметиламмоний бромид и др.).It should be noted that in the pioneering work of Mobil Oil Corp. Mesoporous silicates and aluminosilicates were obtained only in the form of powders. In 1997 (CJBrinker et al., Nature, 1997, 389, 364; CJBrinker, et al. US Pat. No. 5,858,457, 1999; CJBrinker, et al., US Pat. No. 6,208,846, 2001), a technique was developed the self-organization of nanostructures caused by solvent evaporation [EISA (evaporation-induced self-assembly)], which is used to deposit nanoporous films of silicon dioxide on a substrate, and the way was opened to obtain single-layer transparent coatings with a low refractive index, with almost theoretical antireflection effect. In this work, cationic surfactants (cetyltrimethylammonium bromide, etc.) were used as a matrix — an organic compound that determines the self-organization of inorganic-organic nanoscale structures in the resulting film.

Нами обнаружено, что техникой EISA также можно получать просветляющие покрытия с низким показателем преломления (1,25-1,3) на основе нанопористого диоксида кремния, если вместо дорогостоящих и труднодоступных катионоактивных ПАВ в золь-гель процессе использовать дешевые и легкодоступные карбоцепные полимеры, содержащие боковые простые эфирные, боковые сложноэфирные группы, статистические сополимеры, содержащие боковые простые эфирные, боковые сложноэфирные группы, в концентрации 0,1-5,0 вес.%, лучше 0,5-3,0 вес.%, к весу композиции золя. Установлено, что имеется оптимальная концентрация полимера, статистического сополимера в золе, при которой получаются нанопористые покрытия с наименьшим показателем преломления, следовательно, наивысшим просветляющим эффектом. При уменьшении или увеличении концентрации полимера, статистического сополимера в золе от оптимального значения показатель преломления покрытия увеличивается и уменьшается просветляющий эффект. Необходимо отметить, что применение высокомолекулярных соединений в качестве порообразующих веществ при получении пленок мезопористого диоксда кремния на кремнии известно: K.R. Carter et al., Пат. США №5773197, 1998; K.R. Carter et al., Пат. США №5895263, 1999; C.J. Hawker et al., Пат. США №6107357, 2000; M. Nishikawa et al, Пат. США №6376634, 2002; A. Shiota et al., Пат. США №6406794, 2002; S. Jang et al., Пат. США №6495478, 2002; H. Wu et al., Пат. США №6495479, 2002; L.V. Interrante et al., Пат. США №6809041, 2004; M. Akiyama et al., Пат. США №2005/0096415, 2005; H. Tsuchiya et al., Пат. США №2006/0024980, 2006; H. Tsuchiya et al., Пат. США №7291567, 2007; B.K. Peterson et al., Пат. США №7294585, 2007. В этих патентах США раскрываются способы получения пленок мезопористого диоксида кремния золь-гель методом в присутствии полимеров только на подложках из кремния. Пленки предлагается использовать как диэлектрические слои с низкой константой диэлектрической проницаемости (К<3,0) в микроэлектронных схемах, поэтому измерялись диэлектрические постоянные пленок. В этих патентах США подложки из силикатного стекла, кварца и других оптических материалов не изучались, не изучались и оптические свойства (пропускание света или отражение света) оптических материалов, покрытых пленками из мезопористого диоксида кремния.We found that the EISA technique can also produce antireflection coatings with a low refractive index (1.25-1.3) based on nanoporous silicon dioxide, if instead of expensive and hard-to-reach cationic surfactants in the sol-gel process, cheap and readily available carbochain polymers containing lateral ether, lateral ester groups, random copolymers containing lateral ether, lateral ester groups, in a concentration of 0.1-5.0 wt.%, preferably 0.5-3.0 wt.%, by weight of the sol composition. It has been established that there is an optimal concentration of polymer, a random copolymer in ash, at which nanoporous coatings with the lowest refractive index and, therefore, the highest antireflection effect are obtained. With a decrease or increase in the concentration of the polymer, the statistical copolymer in the ash from the optimum value, the refractive index of the coating increases and the antireflection effect decreases. It should be noted that the use of high molecular weight compounds as pore-forming substances in the preparation of films of mesoporous silicon dioxide on silicon is known: K.R. Carter et al., Pat. US No. 5773197, 1998; K.R. Carter et al., Pat. US No. 5895263, 1999; C.J. Hawker et al., Pat. US No. 6107357, 2000; M. Nishikawa et al, Pat. US No. 6376634, 2002; A. Shiota et al., Pat. U.S. No. 6,406,794, 2002; S. Jang et al., Pat. US No. 6495478, 2002; H. Wu et al., Pat. US No. 6495479, 2002; L.V. Interrante et al., Pat. US 6809041, 2004; M. Akiyama et al., Pat. US2005 / 0096415, 2005; H. Tsuchiya et al., Pat. US2006 / 0024980, 2006; H. Tsuchiya et al., Pat. US No. 7291567, 2007; B.K. Peterson et al., Pat. US No. 7294585, 2007. These US patents disclose methods for producing mesoporous silica films by the sol-gel method in the presence of polymers only on silicon substrates. It is proposed to use films as dielectric layers with a low dielectric constant (K <3.0) in microelectronic circuits; therefore, the dielectric constants of films were measured. In these US patents, substrates of silicate glass, quartz, and other optical materials were not studied, and the optical properties (transmission of light or reflection of light) of optical materials coated with mesoporous silica films were not studied either.

В качестве карбоцепных полимеров, содержащих боковые простые эфирные группы, нами предлагаются: а) полиалкилвиниловые эфиры (поливинилметиловый эфир, поливинилэтиловый эфир, поливинилпропиловый эфир, поливинил-н-бутиловый эфир, поливинилизобутиловый эфир и другие аналогичные соединения с большим алкильным радикалом); б) поливинилацетали (поливинилформаль, поливинилэтилаль, поливинилбутираль, поливинилформальэтилаль, поливинилбутиральфурфураль).As carbochain polymers containing side ether ether groups, we offer: a) polyalkyl vinyl ethers (polyvinyl methyl ether, polyvinyl ethyl ether, polyvinyl propyl ether, polyvinyl n-butyl ether, polyvinyl isobutyl ether and other similar compounds with a large alkyl radical); b) polyvinyl acetals (polyvinyl formal, polyvinyl ethyl, polyvinyl butyral, polyvinyl formal formal ethyl, polyvinyl butyral furfural).

В качестве карбоцепных полимеров, содержащих боковые сложноэфирные группы, нами предлагаются: а) полиэфиракрилаты (полиметилакрилат, полиэтилакрилат, полипропилакрилат, полибутилакрилат, полигексилакрилат, полиоктилакрилат, поли-2-этилгексилакрилат, полинонилакрилат, полидецилакрилат, полидодецилакрилат и другие полиэфиракрилаты с большим алкильным радикалом в сложноэфирной группе); б) полиэфирметакрилаты (полиметилметакрилат, полиэтилметакрилат, полипропилметакрилат, полибутилметакрилат, полиоктилметакрилат, поли-2-этилгексилметакрилат, полинонилметакрилат, полидецилметакрилат, полидодецилметакрилат и другие полиэфирметакрилаты с большим алкильным радикалом в сложноэфирной группе); в) поливинилацетат, поливинилпропионат, поливиниллаурат, поливинилстеарат.As carbochain polymers containing side ester groups, we offer: a) polyester acrylates (polymethyl acrylate, polyethyl acrylate, polypropyl acrylate, polybutyl acrylate, poly-2-ethylhexyl acrylate, polyfluoroalkyl, polyalkyl, ); b) polyether methacrylates (polymethyl methacrylate, polyethyl methacrylate, polypropyl methacrylate, polybutyl methacrylate, polyoctyl methacrylate, poly-2-ethylhexyl methacrylate, polynonyl methacrylate, polydecyl methacrylate, polyhydrocylmethacrylate and other polyether ether) c) polyvinyl acetate, polyvinyl propionate, polyvinyl laurate, polyvinyl stearate.

В качестве карбоцепных статистических сополимеров, содержащих боковые простые эфирные группы, сложноэфирные группы, нами предлагаются сополимеры алкилакрилатов, сополимеры алкилметакрилатов, сополимеры винилацетата, сополимеры виниловых эфиров.As carbochain random copolymers containing side ether groups, ester groups, we offer alkyl acrylate copolymers, alkyl methacrylate copolymers, vinyl acetate copolymers, vinyl ester copolymers.

В качестве основного компонента при приготовлении золя могут быть использованы тетраалкоксисиланы: тетраметоксисилан, тетраэтоксисилан.As the main component in the preparation of the sol can be used tetraalkoxysilanes: tetramethoxysilane, tetraethoxysilane.

В качестве растворителя могут быть применены метиловый, этиловый, пропиловый, изопропиловый, бутиловый спирты, тетрагидрофуран. Перед применением растворители освобождаются от примесей по известным в литературе методикам. Вода - бидистиллат. Соотношение вода - тетраалкоксисилан (в молях) 4:1.As a solvent, methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl alcohols, tetrahydrofuran can be used. Before use, solvents are freed from impurities by methods known in the literature. Water is bidistillate. The ratio of water to tetraalkoxysilane (in moles) is 4: 1.

В качестве катализатора гидролиза тетраалкоксисиланов могут быть использованы неорганические кислоты: соляная кислота, азотная кислота, серная кислота, фосфорная кислота в концентрациях 1,5-4,0·10-3 моль на 1 моль тетраалкоксисилана.Inorganic acids can be used as a catalyst for the hydrolysis of tetraalkoxysilanes: hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid in concentrations of 1.5-4.0 · 10 -3 mol per 1 mol of tetraalkoxysilane.

В качестве подложки использовали предметные силикатные стекла для микроскопии, показатель преломления стекла 1,506. Толщина стекла 2,0 мм, длина 20 мм, ширина 10 мм.Silicate slides for microscopy were used as the substrate; the refractive index of the glass was 1.506. Glass thickness 2.0 mm, length 20 mm, width 10 mm.

Поверхность стекол очищали от загрязнений погружением в раствор щелочи с перекисью водорода, стекла промывали водой, дистиллированной водой и сушили в термостате при 150°С в течение 6-8 часов. Приведенные ниже примеры иллюстрируют предмет изобретения.The glass surface was cleaned of impurities by immersion in a solution of alkali with hydrogen peroxide, the glasses were washed with water, distilled water and dried in an thermostat at 150 ° C for 6-8 hours. The following examples illustrate the subject matter of the invention.

Пример 1.Example 1

В стеклянную колбу на 50 мл помещали 1,0 мл тетраэтоксисилана (ТЭОС), 5,0 мл изопропилового спирта, добавляли воду (4:1 в молях к ТЭОС) и соляную кислоту в концентрации 3,0·10-3 моль на 1 моль ТЭОС. Стеклянную колбу закрывали и содержимое колбы перемешивали при комнатной температуре с помощью магнитной мешалки в течение 1-4 часов.In a 50 ml glass flask, 1.0 ml of tetraethoxysilane (TEOS), 5.0 ml of isopropyl alcohol were added, water (4: 1 in moles to TEOS) and hydrochloric acid were added at a concentration of 3.0 · 10 -3 mol per 1 mol TEOS. The glass flask was closed and the contents of the flask were stirred at room temperature using a magnetic stirrer for 1-4 hours.

В колбу вводили раствор поливинилбутираля в изопропиловом спирте, смесь перемешивали в течение 1,0 часа при комнатной температуре. Смесь разбавляли изопропиловым спиртом до концентрации 1,0 мас.% в пересчете на SiO2.A solution of polyvinyl butyral in isopropyl alcohol was introduced into the flask, the mixture was stirred for 1.0 hour at room temperature. The mixture was diluted with isopropyl alcohol to a concentration of 1.0 wt.% In terms of SiO 2 .

Покрытия наносили на стекло методом вращения со скоростью 500-2000 оборотов в минуту в течение нескольких минут при комнатной температуре. Стекла оставляли при комнатной температуре в течение 12 часов. Далее стекла с покрытиями помещали в термостат и нагревали со скоростью 5°С/мин от 150 до 500°С. При этой температуре образцы выдерживали 5-6 часов. После медленного охлаждения образцы вынимали из термостата и определяли их светопропускание в интервале длин волн 200-1100 нм на спектрометре Perkin-Elmer Lambda 25 с точностью ±0,1%.The coatings were applied to glass by rotation at a speed of 500-2000 rpm for several minutes at room temperature. Glasses were left at room temperature for 12 hours. Next, coated glasses were placed in a thermostat and heated at a speed of 5 ° C / min from 150 to 500 ° C. At this temperature, the samples were kept for 5-6 hours. After slow cooling, the samples were removed from the thermostat and their light transmission was determined in the wavelength range of 200-1100 nm on a Perkin-Elmer Lambda 25 spectrometer with an accuracy of ± 0.1%.

Оптическую толщину пленок и их показатель преломления определяли на эллипсометре ЛЭФ-ЗМ1.The optical thickness of the films and their refractive index were determined on an LEF-ZM1 ellipsometer.

На фиг.1 представлены кривые светопропускания стекол без покрытия и с двусторонними однослойными покрытиями на основе нанопористого диоксида кремния.Figure 1 shows the light transmission curves of uncoated glasses and with double-sided single-layer coatings based on nanoporous silicon dioxide.

Стекло без покрытия имеет максимум светопропускания 91,1% при длинах волн 515-520 нм (кривая 1), светопропускание монотонно понижается до 83,3% при смещении длин волн в ближнюю ИК-область. Стекло не пропускает УФ-излучение с длиной волны менее 325 нм. Прозрачные покрытия из нанопористого диоксида кремния увеличивают светопропускание стекла (наблюдается эффект просветления) в интервале длин волн 350-1100 нм: кривая 2, добавка - 0,35 мас.%, кривая 3 - 1,0 мас.%, кривая 4 - 1,5 мас.%, кривая 5 - 2,0 мас.%. Эффект просветления зависит от концентрации поливинилбутираля в золе, сначала увеличивается, проходит через максимум и далее уменьшается с возрастанием концентрации добавки. Максимум пропускания 97,0% (просветление 5,9%) наблюдается при длинах волн 530-540 нм (кривая 3) при оптимальной концентрации поливинилбутираля, равной 1,0 вес.%. Оптическая толщина пленки 120 нм, показатель преломления - 1,34.Uncoated glass has a maximum transmittance of 91.1% at wavelengths of 515-520 nm (curve 1), the transmittance monotonically decreases to 83.3% when the wavelength is shifted to the near infrared region. Glass does not transmit UV radiation with a wavelength of less than 325 nm. Transparent coatings of nanoporous silicon dioxide increase the light transmission of glass (there is a bleaching effect) in the wavelength range of 350-1100 nm: curve 2, additive - 0.35 wt.%, Curve 3 - 1.0 wt.%, Curve 4 - 1, 5 wt.%, Curve 5 - 2.0 wt.%. The effect of enlightenment depends on the concentration of polyvinyl butyral in the ash, first increases, passes through a maximum and then decreases with increasing concentration of the additive. The maximum transmittance of 97.0% (clarification 5.9%) is observed at wavelengths of 530-540 nm (curve 3) with an optimal concentration of polyvinyl butyral equal to 1.0 wt.%. The optical film thickness is 120 nm, the refractive index is 1.34.

Пример 2.Example 2

Условия проведения эксперимента такие же, как и в примере 1, однако в качестве растворителя использовался тетрагидрофуран, а в качестве добавки использовался полиметилметакрилат. На фиг.2 приведены кривые светопропускания стекла без покрытия (кривая 1) и стекол с двусторонними однослойными покрытиями на основе мезопористого диоксида кремния, полученными золь-гель методом в присутствии разных концентраций полиметилметакрилата в золе: кривая 6, добавка - 1,0 мас.%, кривая 7 - 2,0 мас.%. Эффект просветления зависит от концентрации полиметилметакрилата в золе, сначала увеличивается, проходит через максимум и далее уменьшается с возрастанием концентрации полимера (фиг.2, кривые 6, 7). Максимум пропускания 98,4% (просветление 7,3%) наблюдается при длинах волн 540-550 нм (кривая 6) при оптимальной концентрации полимера, равной 1,0 вес.%. Оптическая толщина пленки 137 нм, показатель преломления 1,26.The experimental conditions are the same as in example 1, however, tetrahydrofuran was used as a solvent, and polymethyl methacrylate was used as an additive. Figure 2 shows the light transmission curves of uncoated glass (curve 1) and glasses with double-sided single-layer coatings based on mesoporous silica, obtained by the sol-gel method in the presence of different concentrations of polymethyl methacrylate in ash: curve 6, additive - 1.0 wt.% curve 7 - 2.0 wt.%. The effect of enlightenment depends on the concentration of polymethyl methacrylate in the ash, first increases, passes through a maximum and then decreases with increasing polymer concentration (figure 2, curves 6, 7). A transmission maximum of 98.4% (7.3% bleaching) is observed at wavelengths of 540-550 nm (curve 6) with an optimal polymer concentration of 1.0% by weight. The optical film thickness of 137 nm, the refractive index of 1.26.

Пример 3.Example 3

Условия проведения эксперимента такие же, как и в примере 2, однако в качестве добавки использовался статистический сополимер метилметакрилата с гидроксиэтилметакрилатом (5 мол.%). На фиг.3 приведены кривые светопропускания стекла без покрытия (кривая 1) и стекол с двусторонними однослойными покрытиями на основе нанопористого диоксида кремния, полученными золь-гель методом в присутствии разных концентраций сополимера в золе: кривая 8, добавка 0,5 мас.%, кривая 9 - 0,7 мас.%, кривая 10 - 1,0 мас.%.The experimental conditions are the same as in example 2, however, a random copolymer of methyl methacrylate with hydroxyethyl methacrylate (5 mol%) was used as an additive. Figure 3 shows the light transmission curves of uncoated glass (curve 1) and glasses with double-sided single-layer coatings based on nanoporous silicon dioxide obtained by the sol-gel method in the presence of different concentrations of copolymer in ash: curve 8, additive 0.5 wt.%, curve 9 - 0.7 wt.%, curve 10 - 1.0 wt.%.

Эффект просветления зависит от концентрации сополимера в золе, сначала увеличивается, проходит через максимум и далее уменьшается с возрастанием концентрации добавки (фиг.3, кривые 8-10). Максимум пропускания 98,0% (просветление 6,9%) наблюдается при длинах волн 580-590 нм (кривая 9) при оптимальной концентрации сополимера, равной 0,7 мас.%. Оптическая толщина пленки 150 нм, показатель преломления 1,285.The enlightenment effect depends on the concentration of the copolymer in the ash, first increases, passes through a maximum and then decreases with increasing concentration of the additive (Fig. 3, curves 8-10). The maximum transmittance of 98.0% (clarification 6.9%) is observed at wavelengths of 580-590 nm (curve 9) with an optimal copolymer concentration of 0.7 wt.%. The optical film thickness of 150 nm, the refractive index of 1.285.

Пример 4.Example 4

Условия проведения эксперимента такие же, как и в примере 2, однако в качестве добавки использовался статистический сополимер метилметакрилата с метакриловой кислотой (20,0 мол.%). На фиг.4 приведены кривые светопропускания стекла без покрытия (кривая 1) и стекол с двусторонними однослойными покрытиями на основе нанопористого диоксида кремния, полученными золь-гель методом в присутствии разных концентраций сополимера в золе: кривая 11, добавка 0,5 мас.%, кривая 12 - 1,0 мас.%, кривая 13 - 1,2 мас.%, кривая 14 - 1,5 мас.%.The experimental conditions are the same as in example 2, however, a random copolymer of methyl methacrylate with methacrylic acid (20.0 mol%) was used as an additive. Figure 4 shows the light transmission curves of uncoated glass (curve 1) and glasses with double-sided single-layer coatings based on nanoporous silicon dioxide obtained by the sol-gel method in the presence of different concentrations of copolymer in ash: curve 11, additive 0.5 wt.%, curve 12 - 1.0 wt.%, curve 13 - 1.2 wt.%, curve 14 - 1.5 wt.%.

Эффект просветления зависит от концентрации сополимера в золе, сначала увеличивается, проходит через максимум и далее уменьшается с возрастанием концентрации добавки (фиг.4, кривые 11-14). Максимум пропускания 98,1% (просветление 7,0%) наблюдается при длинах волн 580-590 нм (кривая 12) при оптимальной концентрации, равной 1,0 вес.%. Оптическая толщина пленки 140 нм, показатель преломления 1,28.The effect of enlightenment depends on the concentration of the copolymer in the ash, first increases, passes through a maximum and then decreases with increasing concentration of the additive (figure 4, curves 11-14). The maximum transmittance of 98.1% (clarification 7.0%) is observed at wavelengths of 580-590 nm (curve 12) at an optimal concentration of 1.0 wt.%. The optical film thickness of 140 nm, the refractive index of 1.28.

Пример 5.Example 5

Условия проведения эксперимента такие же, как и в примере 2, однако в качестве добавки использовался статистический сополимер метилметакрилата с винилпирролидоном (10 мол.%). На фиг.5 приведены кривые светопропускания стекла без покрытия (кривая 1) и стекол с двусторонними однослойными покрытиями на основе мезопористого диоксида кремния, полученными золь-гель методом в присутствии разных концентраций сополимера в золе: кривая 15, добавка 0,5 мас.%, кривая 16 - 0,7 мас.%, кривая 17 - 1,0 мас.%, кривая 18 - 1,5 мас.%. Эффект просветления зависит от концентрации сополимера в золе, сначала увеличивается, проходит через максимум и далее уменьшается с возрастанием концентрации сополимера (фиг.5, кривые 15-18). Максимум пропускания 98,4% (просветление 7,3%) наблюдается при длинах волн 530-540 нм (кривая 17) при оптимальной концентрации сополимера, равной 1,0 вес.%. Оптическая толщина пленки 130 нм, показатель преломления 1,26.The experimental conditions are the same as in example 2, however, a random copolymer of methyl methacrylate with vinyl pyrrolidone (10 mol%) was used as an additive. Figure 5 shows the light transmission curves of uncoated glass (curve 1) and glasses with double-sided single-layer coatings based on mesoporous silicon dioxide obtained by the sol-gel method in the presence of different concentrations of copolymer in ash: curve 15, additive 0.5 wt.%, curve 16 - 0.7 wt.%, curve 17 - 1.0 wt.%, curve 18 - 1.5 wt.%. The effect of enlightenment depends on the concentration of the copolymer in the ash, first increases, passes through a maximum and then decreases with increasing concentration of the copolymer (Fig. 5, curves 15-18). The maximum transmittance of 98.4% (7.3% bleaching) is observed at wavelengths of 530-540 nm (curve 17) with an optimal copolymer concentration of 1.0 wt.%. The optical film thickness of 130 nm, the refractive index of 1.26.

Пример 6.Example 6

Условия проведения эксперимента такие же, как и в примере 2, однако в качестве добавок использовались статистический сополимер метилметакрилата с акриламидом (5 мол.%) (фиг.6, кривая 19) и статистический сополимер метилметакрилата с малеиновым ангидридом (фиг.6, кривая 20). Максимумы пропускания 98,4% (просветление 7,3%) и 98,5% (просветление 7,4%) наблюдаются при длинах волн 540-550 нм при концентрации сополимеров, равной 1,0 вес.%. Оптическая толщина пленки 132 нм, показатель преломления 1,26.The experimental conditions are the same as in example 2, however, as additives, a statistical copolymer of methyl methacrylate with acrylamide (5 mol%) (Fig. 6, curve 19) and a statistical copolymer of methyl methacrylate with maleic anhydride (Fig. 6, curve 20 were used) ) The transmission maximums of 98.4% (7.3% bleaching) and 98.5% (7.4% bleaching) are observed at wavelengths of 540-550 nm with a copolymer concentration of 1.0% by weight. The optical film thickness of 132 nm, the refractive index of 1.26.

Пример 7.Example 7

Условия проведения эксперимента такие же, как и в примере 1, однако в качестве добавки использовался поливинилацетат. На фиг.7 приведены кривые светопропускания стекла без покрытия (кривая 1) и стекол с двусторонними однослойными покрытиями на основе мезопористого диоксида кремния, полученными золь-гель методом в присутствии разных концентраций поливинилацетата в золе: кривая 21, добавка 1,0 мас.%, кривая 22 - 1,5 мас.%. Максимум пропускания 98,6% (просветление 7,5%) наблюдается при длине волны 530 нм (кривая 22) при концентрации полимера, равной 1,5 вес.%. Оптическая толщина пленки 136 нм, показатель преломления 1,25.The experimental conditions are the same as in example 1, however, polyvinyl acetate was used as an additive. Figure 7 shows the light transmission curves of uncoated glass (curve 1) and glasses with double-sided single-layer coatings based on mesoporous silica obtained by the sol-gel method in the presence of different concentrations of polyvinyl acetate in ash: curve 21, additive 1.0 wt.%, curve 22 - 1.5 wt.%. A transmission maximum of 98.6% (7.5% bleaching) is observed at a wavelength of 530 nm (curve 22) at a polymer concentration of 1.5% by weight. The optical film thickness is 136 nm, the refractive index is 1.25.

Таким образом, из приведенных примеров следует, что предлагаемые в качестве органических соединений, которые определяют самоорганизацию неоргано-органических наноразмерных структур в образующейся пленке, добавки карбоцепных полимеров, статистических сополимеров в золь-гель процессе по технологии EISA при оптимальной концентрации соединений, приводят к образованию нанопористых покрытий на основе диоксида кремния с низким показателем преломления 1,25-1,34. Данные однослойные пленочные покрытия на силикатном стекле дают высокий просветляющий эффект.Thus, from the above examples it follows that the additives of carbochain polymers, random copolymers in the sol-gel process using the EISA technology at optimal concentration of compounds, which are proposed as organic compounds that determine the self-organization of inorganic-organic nanoscale structures in the resulting film, lead to the formation of nanoporous coatings based on silicon dioxide with a low refractive index of 1.25-1.34. These single-layer film coatings on silicate glass give a high antireflection effect.

Ранее (C.J.Brinker et al., Nature, 1997, 389, 364; C.J.Brinker et al., Пат. США №5858457, 1999; C.J.Brinker et al., Пат. США №6270846, 2001; Y.Wan, D.Zhao, Chem. Rev., 2007, 107, 2821) подобные нанопористые пленочные покрытия с низким показателем преломления на основе мезопористого диоксида кремния получались золь-гель процессом по технологии EISA только в присутствии труднодоступных и дорогих поверхностно-активных веществ, например катионоактивных ПАВ, амфифильных блок-сополимеров.Previously (CJBrinker et al., Nature, 1997, 389, 364; CJBrinker et al., US Pat. No. 5,858,457, 1999; CJBrinker et al., US Pat. No. 6,208,846, 2001; Y. Wan, D. Zhao, Chem. Rev., 2007, 107, 2821) similar low refractive index nanoporous film coatings based on mesoporous silica were obtained by the sol-gel process using the EISA technology only in the presence of hard-to-reach and expensive surfactants, for example, cationic surfactants, amphiphilic block copolymers.

Claims (1)

Способ получения тонких 50-200 нм однословных просветляющих покрытий с низким показателем преломления 1,25-1,34 на основе мезопористого диоксида кремния на изделиях из силикатного стекла с максимумом пропускания 97-98,6% в видимой области спектра, включающий в себя а) золь-гель процесс тетраалкоксида кремния в присутствии органической добавки в концентрации 0,1-5,0 вес.%, лучше 0,5-3,0 вес.% к весу золя, с использованием техники самоорганизации наноструктур, вызванной испарением растворителя (EISA), б) нагревание образца с покрытиями в атмосфере воздуха при 300-600°С в течение нескольких часов с целью термического разрушения органической добавки, отличающийся тем, что
1) в качестве органической добавки, которая определяет самопроизвольное микроразделение неорганической и органической фаз при образовании твердого покрытия на стекле, используются полимеры, выбранные из группы:
карбоцепные полимеры, содержащие боковые простые эфирные группы (полиалкилвиниловые эфиры, поливинилацетали), карбоцепные полимеры, содержащие боковые сложноэфирные группы (полиэфиракрилаты, полиэфирметакрилаты, поливинилацетат), карбоцепные статистические сополимеры, содержащие простые эфирные группы, сложноэфирные группы (сополимеры алкилакрилатов, алкилметакрилатов, сополимеры винилацетата, сополимеры виниловых эфиров);
2) органическая добавка имеет оптимальную концентрацию в золе, при которой в золь-гель процессе с последующим нагреванием образца с покрытием образуется прозрачная пленка из мезопористого диоксида кремния с максимальным просветляющим эффектом.
A method for producing thin 50-200 nm single-word antireflection coatings with a low refractive index of 1.25-1.34 based on mesoporous silica on silicate glass products with a transmission maximum of 97-98.6% in the visible spectral region, which includes a) the sol-gel process of silicon tetraalkoxide in the presence of an organic additive in a concentration of 0.1-5.0 wt.%, preferably 0.5-3.0 wt.% to the weight of the sol, using the technique of self-organization of nanostructures caused by evaporation of the solvent (EISA) b) heating the coated sample in an air atmosphere 300-600 ° C for several hours to thermal degradation of the organic additive, characterized in that
1) as an organic additive, which determines the spontaneous micro-separation of inorganic and organic phases during the formation of a solid coating on glass, polymers are used selected from the group:
carbochain polymers containing side ether groups (polyalkyl vinyl ethers, polyvinyl acetals), carbochain polymers containing side ester groups (polyether acrylates, polyester methacrylates, polyvinyl acetate), carbochain random copolymers containing ether groups, ester groups, alkyl copolymers, copolymers, alkyl copolymers copolymers of vinyl esters);
2) the organic additive has an optimal concentration in the ash, in which a transparent film of mesoporous silica with the maximum antireflection effect is formed in the sol-gel process, followed by heating the coated sample.
RU2007146114/04A 2007-12-11 2007-12-11 Method of making antireflection coating based on mesoporous silica using sol-gel method in presence of certain polymers, static copolymers RU2371399C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146114/04A RU2371399C2 (en) 2007-12-11 2007-12-11 Method of making antireflection coating based on mesoporous silica using sol-gel method in presence of certain polymers, static copolymers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146114/04A RU2371399C2 (en) 2007-12-11 2007-12-11 Method of making antireflection coating based on mesoporous silica using sol-gel method in presence of certain polymers, static copolymers

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007146114A RU2007146114A (en) 2009-06-20
RU2371399C2 true RU2371399C2 (en) 2009-10-27

Family

ID=41025468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007146114/04A RU2371399C2 (en) 2007-12-11 2007-12-11 Method of making antireflection coating based on mesoporous silica using sol-gel method in presence of certain polymers, static copolymers

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2371399C2 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466948C2 (en) * 2010-11-08 2012-11-20 Учреждение Российской академии наук Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН Method of obtaining thin anti-reflective coatings based on mesoporous silicon dioxide by sol-gel method in presence of sinergistic binary system: non-ionogenic sas-oligoesters based on ethylene oxide or propylene oxide
RU2518612C1 (en) * 2013-03-12 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университете им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Method of obtaining silicon dioxide-based coatings
RU2713004C1 (en) * 2018-11-27 2020-02-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук Method of obtaining coatings from silicon dioxide on silicate glass at low curing temperature of 60-90 °c, having increased hardness
US10723890B2 (en) 2014-11-25 2020-07-28 Ppg Industries Ohio, Inc. Curable film-forming sol-gel compositions and anti-glare coated articles formed from them

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3066499A1 (en) * 2017-05-19 2018-11-23 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives ELECTRICALLY CONDUCTIVE, TRANSPARENT OR SEMI-TRANSPARENT DEVICE BASED ON POLY (THIO- OR SELENO-) PHENIC POLYMERS AND POROUS SILICA NANOPARTICLES

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YUNFENG Lu, RAHUL Ganguli, CELESTE A. Drewien et al. Continuous formation of supported cubic and hexagonal mesoporous films by sol-gel dip-coating. Nature, 1997, vol.389, p.364-368. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466948C2 (en) * 2010-11-08 2012-11-20 Учреждение Российской академии наук Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН Method of obtaining thin anti-reflective coatings based on mesoporous silicon dioxide by sol-gel method in presence of sinergistic binary system: non-ionogenic sas-oligoesters based on ethylene oxide or propylene oxide
RU2518612C1 (en) * 2013-03-12 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университете им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Method of obtaining silicon dioxide-based coatings
US10723890B2 (en) 2014-11-25 2020-07-28 Ppg Industries Ohio, Inc. Curable film-forming sol-gel compositions and anti-glare coated articles formed from them
RU2713004C1 (en) * 2018-11-27 2020-02-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук Method of obtaining coatings from silicon dioxide on silicate glass at low curing temperature of 60-90 °c, having increased hardness

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007146114A (en) 2009-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2371399C2 (en) Method of making antireflection coating based on mesoporous silica using sol-gel method in presence of certain polymers, static copolymers
RU2466948C2 (en) Method of obtaining thin anti-reflective coatings based on mesoporous silicon dioxide by sol-gel method in presence of sinergistic binary system: non-ionogenic sas-oligoesters based on ethylene oxide or propylene oxide
US5858526A (en) Composite material with a high refractive index, process for producing said composite material and optically active material incorporating said composite material
JP4955551B2 (en) Production method of substrate coated with mesoporous layer and its application to ophthalmic optical components
CA2635132C (en) Process for coating a glass plate
KR100602076B1 (en) Method for producing multilayered optical systems
US20130196140A1 (en) Coated article with antireflection coating including porous nanoparticles, and/or method of making the same
WO2007090983A2 (en) Article comprising a mesoporous coating having a refractive index profile and methods for making same
US20130194668A1 (en) Method of making coated article including anti-reflection coating with double coating layers including mesoporous materials, and products containing the same
RU2368575C2 (en) Method for production of thin antireflection layers based on mesoporous silicon dioxide by sol-gel method in presence of organic acids, functional derivatives of organic acids, esters of organic acids
Geng et al. Fabrication of superhydrophilic and antireflective silica coatings on poly (methyl methacrylate) substrates
US7598595B2 (en) Fabrication of nanoporous antireflection film
RU2368576C2 (en) Method for production of thin antireflection layers based on mesoporous silicon dioxide by sol-gel method in presence of oligomers of ethylene oxide, oligomers of propylene oxide
US20150109655A1 (en) Functional multilayer system
EA028716B1 (en) Transparent substrate clad with a stack of mineral layers one of which is porous and covered
Chi et al. Enhancing mechanical stability of sol-gel silica antireflection coatings via ammonia treatment at low temperature
Tadanaga et al. Near-and mid-infrared spectroscopy of sol-gel derived Ormosil films for photonics from tetramethoxysilane and trimethoxysilylpropylmethacrylate
JP4073624B2 (en) Antireflection treatment method and antireflective material
Schulz et al. Ultraviolet-transparent low-index layers for antireflective coatings
Troitskii et al. Deposition of thin antireflection coatings based on mesoporous silicon dioxide by the sol-gel method in the presence of carbochain polymers and statistical copolymers
RU2626105C1 (en) Method of obtaining solar-gel coating based on silicon dioxide
EP2627796B1 (en) Item comprising a mesoporous layer protected by a coating acting as a barrier to the sebum, and production method
Troitskii et al. Preparation of antireflection coatings from silicon dioxide on glass and quartz by the sol-gel method with oligoethers
Kovalenko et al. Sol-gel glassy antireflection GeO2-SiO2-Ag-Re films for solar cells and ir-devices
Wheeler et al. Reduction of entrained hydroxy species in ormosil films for integrated optics

Legal Events

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

Effective date: 20121212