RU2712680C1 - Способ получения менисков из кристаллов фтористого лития - Google Patents

Способ получения менисков из кристаллов фтористого лития Download PDF

Info

Publication number
RU2712680C1
RU2712680C1 RU2019104936A RU2019104936A RU2712680C1 RU 2712680 C1 RU2712680 C1 RU 2712680C1 RU 2019104936 A RU2019104936 A RU 2019104936A RU 2019104936 A RU2019104936 A RU 2019104936A RU 2712680 C1 RU2712680 C1 RU 2712680C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radius
lithium fluoride
fluoride crystals
temperature
matrix
Prior art date
Application number
RU2019104936A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Николаевич Ветров
Анатолий Алексеевич Дунаев
Борис Александрович Игнатенков
Сергей Борисович Еронько
Сергей Николаевич Соловьев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова)
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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова) filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова)
Priority to RU2019104936A priority Critical patent/RU2712680C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2712680C1 publication Critical patent/RU2712680C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B29/00Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
    • C30B29/10Inorganic compounds or compositions
    • C30B29/12Halides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B33/00After-treatment of single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure
    • C30B33/02Heat treatment
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/02Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of crystals, e.g. rock-salt, semi-conductors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии получения менисков, оболочек и заготовок линз оптических систем современных оптических, оптоэлектронных и лазерных приборов, работающих в ультрафиолетовой, видимой и ИК-областях спектров, и может быть использовано для получения выпукло-вогнутых линз из кристаллов фтористого лития. Способ заключается в изготовлении заготовок путем пластической деформации дисков кристаллов фтористого лития, вырезанных из пластин, перпендикулярных кристаллографическим осям 3-го или 4-го порядка, при этом пластическую деформацию осуществляют в вакууме полусферическим пуансоном с радиусом Rп в изотермических условиях при температуре 680-710°С с постоянной скоростью 2-5 мм/с в матрице с радиусом рабочей поверхности R=(Rп+rм)sin β, где Rп - радиус пуансона, rм - радиус плеча матрицы, а β - центральный угол - половина угловой апертуры заготовки, до стрелы прогиба h≤(1-cos β)⋅(Rп+rм), далее охлаждают до температуры 400°С со скоростью не более 5°С/мин. Технический результат - получение менисков из кристаллов фтористого лития высокого оптического качества. 2 пр.

Description

Изобретение относится к технологии получения менисков, оболочек и заготовок линз оптических систем современных оптических, оптоэлектронных и лазерных приборов, работающих в ультрафиолетовой, видимой и ИК-областях спектров, и может быть использовано для получения выпукло-вогнутых линз из кристаллов фтористого лития.
Кристаллы фтористого лития имеют полосу пропускания от 0,105-7,0 мкм, а предел прозрачности в ультрафиолетовой области спектра является рекордным для оптических материалов.
В России в области оптических материалов был разработан и опробован промышленный способ получения заготовок сложной формы (прессования колпаков) из монокристаллов фтористого лития - высокопрозрачного в широком диапазоне длин волн излучения кристаллического материала. Основную операцию технологического процесса - прессование разогретого монокристалла осуществляют на воздухе в предварительно разогретой пресс-форме, поверхность которой посыпают измельченным графитом, на пневматическом прессе. Отпрессованный колпак выталкивателем поднимается на пресс-формой и переносится в термостат. Затем партия колпаков охлаждается. Однако, данный процесс позволяет получать заготовки с дефектной структурой из-из больших скоростей деформации при центрально-кольцевом способе нагружения и большой концентрацией и неравномерностью распределения дислокаций, а также количеством залеченных микротрещин, особенно на периферии колпака.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является технология оптических линз из монокристаллов кремния или германия, заявленная в патенте РФ №2042518, опубликованном 27.08.1995 по индексам МПК B29D 11/00, С30В 33/00, G02B 1/00. Данная технология заключается в деформировании дисков монокристаллов кремния или германия, вырезанных перпендикулярно кристаллографическим осям 3-го или 4-го порядка, которые деформируют с постоянной скоростью не более 2×10-2 мм/с в матрице, рабочая поверхность которой образована вращением кривой, состоящей из двух сопряженных дуг окружностей с радиусами Rз и rм, величины которых определяются из соотношений:
[(rм+R3)(rм+R3-hmax)-rm√(rm-RЗ)2-r2]2=R2 3(rм+R3)2-r2R2 3,
где Rз=R-δ;
h≅hmax≅R, где R - радиус полусферического пуансона;
r - радиус исходной заготовки;
rм - радиус плеча матрицы;
δ - толщина заготовки;
hmax - глубина матрицы;
h - заданная стрела прогиба заготовки или линзы.
Однако указанный способ не позволяет получать мениски из фтористого лития в связи с высокой пластичностью кристалла и необходимостью его специальной обработки.
Задача изобретения заключается в получении менисков и заготовок выпукло-вогнутых линз кристаллов фтористого лития высокого оптического качества путем пластической деформации.
Поставленная цель достигается способом, заключающимся в использовании дисков кристаллов фтористого лития, вырезанных из пластин, перпендикулярных кристаллографическим осям 3-го или 4-го порядка, которые деформируют в вакууме полусферическим пуансоном с радиусом Rп в изотермических условиях при температуре 680-710°С с постоянной скоростью 2-5 мм/с в матрице с радиусом рабочей поверхности R=(Rп+rм)sin β, где rм - радиус плеча матрицы, а β - центральный угол - половина угловой апертуры заготовки, причем стрела прогиба деформированной заготовки должна быть h≤(1-cos β)⋅(Rп+rм), далее охлаждают до температуры 400°С со скоростью не более 5°С/мин.
Форма рабочей поверхности оснастки (матрицы и пуансона) обуславливает необходимый уровень возникающих напряжений в критическом сечении в заданном температурном интервале при неоднородной пластической деформации и исключает образование сбросов и неоднородности в материале на периферии заготовки, наличие которых может резко снижать оптическую однородность оптической детали. Также позволяет получать заготовки из блочных кристаллов, т.к. напряжения на растянутой поверхности заготовки меньше предельных напряжений сдвига блока по его границе. Регулируемое охлаждение со скоростью не более 5 град/мин позволяет снизить напряжение в материале деформированного кристалла и, как следствие, двулучепреломление в детали. Использование оснастки позволяет получать заготовки оптических деталей со стрелой прогиба меньше или равной радиусу полусферического пуансона. Проведение процесса неоднородной пластической деформации в вакууме снижает окисление поверхности кристалла и предотвращает образование дефектов структуры в заготовке.
Представленный технологический процесс разработан и опробован опытным путем.
Пример №1. Диск из кристалла LiF диаметром 90,0 мм и толщиной 6,0 мм (кристаллографической плоскостью [100]) загружали в матрицу и затем в установке собирали прессоснастку (матрица, пуансон ∅ 34 мм, надставка) для пластической деформации. Затем вакуумировали установку до 10-3 мм. рт.ст. и нагревали со скоростью нагрева 10°С/мин до температуры 700°С. После технологической выдержки 0,1 часа деформировали со скоростью 5 мм/с на стрелу прогиба 19,0 мм. Деформированную заготовку охлаждали со скоростью 5°С/мин до температуры 400°С и далее инерционно охлаждали до комнатной температуры. После разгрузки установки заготовку механически обрабатывали на необходимые радиусы заготовки детали, а затем готового мениска или линзы.
Пример №2. Диск, полученный из пластины, ориентированной по плоскости [100] кристалла LiF, диаметром 120,0 мм толщиной 12,0 мм загружали в прессоснастку в установке для пластической деформации, которую вакуумировали до 10-3 мм рт.ст., затем нагревали со скоростью нагрева 10°С/мин до температуры 705°С, выдерживали в изотермических условия 0,5 часа и деформировали со скоростью 4 мм/мин. Деформированную заготовку выдерживали при температуре деформирования 0,5 часа и охлаждали со скоростью 5°С/мин до температуры 400°С и далее инерционно охлаждали до комнатной температуры.
Данный технологически прием позволил получить заготовки менисков внутреннего радиуса (34±1)(49±1) мм высокого оптического качества, оптическая однородность которых на периферии подобна параметру в центральной области деформированной заготовки и в целом не ухудшает оптическую однородность кристалла.

Claims (1)

  1. Способ получения менисков из кристаллов фтористого лития, включающий изготовление заготовок путем пластической деформации дисков кристаллов фтористого лития, вырезанных из пластин, перпендикулярных кристаллографическим осям 3-го или 4-го порядка, при этом пластическую деформацию осуществляют в вакууме полусферическим пуансоном с радиусом Rп в изотермических условиях при температуре 680-710°С с постоянной скоростью 2-5 мм/с в матрице с радиусом рабочей поверхности R=(Rп+rм)sin β, где Rп - радиус пуансона, rм - радиус плеча матрицы, а β - центральный угол - половина угловой апертуры заготовки, до стрелы прогиба h≤(1-cos β)⋅(Rп+rм), далее охлаждают до температуры 400°С со скоростью не более 5°С/мин.
RU2019104936A 2019-02-21 2019-02-21 Способ получения менисков из кристаллов фтористого лития RU2712680C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019104936A RU2712680C1 (ru) 2019-02-21 2019-02-21 Способ получения менисков из кристаллов фтористого лития

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019104936A RU2712680C1 (ru) 2019-02-21 2019-02-21 Способ получения менисков из кристаллов фтористого лития

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2712680C1 true RU2712680C1 (ru) 2020-01-30

Family

ID=69624825

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019104936A RU2712680C1 (ru) 2019-02-21 2019-02-21 Способ получения менисков из кристаллов фтористого лития

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2712680C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2816198C1 (ru) * 2023-08-14 2024-03-26 Общество с ограниченной ответственностью "Оптические элементы и материалы" Способ получения заготовок оптических поликристаллических материалов на основе фторидов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1773956C (ru) * 1990-02-13 1992-11-07 Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова Способ получени оптических линз
RU2042518C1 (ru) * 1993-02-26 1995-08-27 Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова" Способ получения оптических линз
RU2245852C1 (ru) * 2003-07-09 2005-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем" (ФГУП НИИКИ ОЭП) Способ изготовления оптических деталей с асферическими поверхностями
RU2285757C2 (ru) * 2005-01-11 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (ФГУП "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова") Способ получения оптических линз

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1773956C (ru) * 1990-02-13 1992-11-07 Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова Способ получени оптических линз
RU2042518C1 (ru) * 1993-02-26 1995-08-27 Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова" Способ получения оптических линз
RU2245852C1 (ru) * 2003-07-09 2005-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем" (ФГУП НИИКИ ОЭП) Способ изготовления оптических деталей с асферическими поверхностями
RU2285757C2 (ru) * 2005-01-11 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (ФГУП "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова") Способ получения оптических линз

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2816198C1 (ru) * 2023-08-14 2024-03-26 Общество с ограниченной ответственностью "Оптические элементы и материалы" Способ получения заготовок оптических поликристаллических материалов на основе фторидов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9864108B2 (en) Molds for making contact lenses
RU2329112C2 (ru) Формовка заготовки
US10471669B2 (en) Reusable castings molds
US5346523A (en) Method of molding chalcogenide glass lenses
RU2712680C1 (ru) Способ получения менисков из кристаллов фтористого лития
JP2003137563A (ja) 合成石英ガラス塊から光学的に高品質の大型の光学的部材を製造する方法と装置、およびそれを用いて製造された光学的部材。
US10232574B2 (en) Reusable lens molds and methods of use thereof
CN114859444B (zh) 一种硫系玻璃红外复眼的制备方法
JPH0420854B2 (ru)
JP2621956B2 (ja) 光学素子の成形方法
RU2355652C2 (ru) Способ изготовления высокоточных цилиндрических микролинз с различным профилем сечения
US20140150498A1 (en) Process for the precision moulding of glass manufactured articles with great sizes, in particular lenses
RU2620201C1 (ru) Способ получения плоской линзы из лейкосапфира с минимальным двулучепреломлением
RU2816198C1 (ru) Способ получения заготовок оптических поликристаллических материалов на основе фторидов
JPH06345455A (ja) 光学ガラス素子の製造方法および製造装置
JP2618527B2 (ja) 光学部品の製造法
JP5480568B2 (ja) ガラス製品の製造方法及びガラス製品
CN117415290A (zh) 一种模型盘的制作方法
RU2020132C1 (ru) Способ получения заготовок из кварцевого стекла
RU2042518C1 (ru) Способ получения оптических линз
JPS6296328A (ja) 光学ガラス素子の成形方法
JPS63310735A (ja) 光学素子の成形方法
SU1721061A1 (ru) Способ получени изделий из вспененного органического стекла
CN115959827A (zh) 一种梯度折射率红外硫系玻璃镜片及其制备方法
JP2930522B2 (ja) 光学用合成石英ガラス成形体の製造方法