RU2753084C2 - Синтетический материал для обнаружения ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения - Google Patents

Синтетический материал для обнаружения ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2753084C2
RU2753084C2 RU2018141221A RU2018141221A RU2753084C2 RU 2753084 C2 RU2753084 C2 RU 2753084C2 RU 2018141221 A RU2018141221 A RU 2018141221A RU 2018141221 A RU2018141221 A RU 2018141221A RU 2753084 C2 RU2753084 C2 RU 2753084C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cation
combination
monoatomic
group
cations
Prior art date
Application number
RU2018141221A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018141221A (ru
RU2018141221A3 (ru
Inventor
Мика ЛАСТУСААРИ
Исабелла НОРРБО
Original Assignee
Турун Илиописто
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 Турун Илиописто filed Critical Турун Илиописто
Publication of RU2018141221A publication Critical patent/RU2018141221A/ru
Publication of RU2018141221A3 publication Critical patent/RU2018141221A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2753084C2 publication Critical patent/RU2753084C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K9/00Tenebrescent materials, i.e. materials for which the range of wavelengths for energy absorption is changed as a result of excitation by some form of energy
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/20Silicates
    • C01B33/26Aluminium-containing silicates, i.e. silico-aluminates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/67Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing refractory metals
    • C09K11/676Aluminates; Silicates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/378Special inks
    • B42D25/387Special inks absorbing or reflecting ultraviolet light
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B17/00Sulfur; Compounds thereof
    • C01B17/45Compounds containing sulfur and halogen, with or without oxygen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/20Silicates
    • C01B33/32Alkali metal silicates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F7/00Compounds of aluminium
    • C01F7/02Aluminium oxide; Aluminium hydroxide; Aluminates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G15/00Compounds of gallium, indium or thallium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G17/00Compounds of germanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/0838Aluminates; Silicates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/0844Germanates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/0894Antimonates; Arsenates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/64Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing aluminium
    • C09K11/646Silicates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7728Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing europium
    • C09K11/77344Aluminosilicates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K2/00Non-electric light sources using luminescence; Light sources using electrochemiluminescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
    • G01J1/429Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors applied to measurement of ultraviolet light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/58Photometry, e.g. photographic exposure meter using luminescence generated by light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/02Dosimeters
    • G01T1/06Glass dosimeters using colour change; including plastic dosimeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/1606Measuring radiation intensity with other specified detectors not provided for in the other sub-groups of G01T1/16
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/50Wavelength conversion elements
    • H01L33/501Wavelength conversion elements characterised by the materials, e.g. binder
    • H01L33/502Wavelength conversion materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Luminescent Compositions (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
  • Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Macromolecular Compounds Obtained By Forming Nitrogen-Containing Linkages In General (AREA)
  • Tires In General (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении устройств для систем безопасности или обнаружения ультрафиолетового и/или рентгеновского излучения, например датчиков, индикаторов или детекторов. Материал характеризуется следующей формулой (I):
Figure 00000010
в которой М' - комбинация по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из Li, Na, K и Rb, содержащая 0-98 мол. % катиона Na; M'' - трехвалентный моноатомный катион металла, выбранного из Al, Ga, В или сочетания любого из них с трехвалентным моноатомным катионом переходного элемента 3-10 групп Периодической системы химических элементов ИЮПАК; М''' - моноатомный катион элемента из 14 группы Периодической системы химических элементов ИЮПАК или любая их комбинация; X - анион элемента, выбранного из S, Se,Те, F, Cl, Br и I, или любая их комбинация; М'''' - допирующий катион элемента, выбранного из редкоземельных или переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, например, Eu, Tb, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Cu и Zn, или любая их комбинация, или М'''' отсутствует. Например, материал, охарактеризованный формулой (I), представляет собой (Na,K)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Na,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Na,K,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Na,K)8Al6Si6O24(Cl,S)2:Eu, (Na,K)8Al6Si6O24(Cl,S)2:Tb, (Li,K)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Li,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Li,K,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2 или (Li,Na,K,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2. Для определения интенсивности ультрафиолетового и/или рентгеновского излучения воздействуют на указанный материал излучением, определяют изменение цвета материала, например, визуально и сравнивают его с образцом сравнения. Изобретение обеспечивает стабильность материала в течение длительного времени. 8 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил., 4 пр.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к материалу, к материалу, восприимчивому к ультрафиолетовому излучению, к материалу, восприимчивому к рентгеновскому излучению, к устройству, к применению материала и к способу определения интенсивности ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Повышенные уровни ультрафиолетового (УФ) излучения, причиной которых является солнечный свет или ультрафиолетовые устройства для искусственного загара, вносят негативный вклад в рост частоты рака кожи, других заболеваний кожи, а также старения кожи. При этом важно знать, когда следует искать защиту от ультрафиолетового излучения или когда наносить или повторно наносить солнцезащитный крем.
Можно использовать чувствительные к ультрафиолету фотохромные органические вещества, которые изменяют цвет под воздействием ультрафиолета. В настоящее время, существуют такие устройства, как УФ браслеты и УФ карточки-индикаторы, которые можно применять для индикации уровня солнечного УФ излучения. В их основе лежат органические вещества, такие как спиро-оксазины, спиропираны, фульгиды, фульгимиды, бис-имидазолы и производные виологена. Как правило, цвет этих материалов исчезает при удалении воздействия ультрафиолета, что делает их индикаторами многократного использования, но некоторые из них предназначены для одноразового применения. Однако многие из фотохромных веществ для многократного применения имеют короткое время жизни, и поэтому они могут терять свою функциональность после слишком долгого или слишком интенсивного воздействия ультрафиолета. Спиро-оксазины, однако, могут функционировать в течение от двух до трех лет.Недостатком спиро-оксазинов является их высокая стоимость. Высокая стоимость и короткое время жизни снижают применимость указанных материалов в фотохромных УФ-индикаторах.
Таким образом, авторы настоящего изобретения выявили необходимость в материале низкой стоимости, восприимчивом к ультрафиолетовому излучению, который стабилен в течение долгого периода времени.
ЦЕЛЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Цель настоящего изобретения состоит в обеспечении нового типа материала и его применении. Кроме того, цель настоящего изобретения состоит в обеспечении материала, восприимчивого к ультрафиолетовому излучению, и его применении. Цель настоящего изобретения состоит также в обеспечении материала, восприимчивого к рентгеновскому излучению, и его применении. Цель настоящего изобретения состоит также в обеспечении устройства. Цель настоящего изобретения состоит также в обеспечении способа определения интенсивности ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Материал согласно настоящему изобретению обладает отличительными признаками, изложенными в пункте 1 формулы изобретения.
Материал, восприимчивый к ультрафиолетовому излучению, согласно настоящему изобретению обладает отличительными признаками, изложенными в пункте 15 формулы изобретения.
Материал, восприимчивый к рентгеновскому излучению, согласно настоящему изобретению обладает отличительными признаками, изложенными в пункте 16 формулы изобретения.
Устройство согласно настоящему изобретению обладает отличительными признаками, изложенными в пункте 17 формулы изобретения.
Применение материала согласно настоящему изобретению обладает отличительными признаками, изложенными в пунктах 19, 21 или 22 формулы изобретения.
Способ согласно настоящему изобретению обладает отличительными признаками, изложенными в пункте 23 формулы изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Прилагаемые чертежи включены для обеспечения
дополнительного понимания предложенного изобретения и составляют часть данного описания, иллюстрируют воплощения изобретения и совместно с описанием помогают объяснить принципы предложенного изобретения. В чертежах,
на Фиг. 1 раскрыты результаты испытания примера 5;
на Фиг. 2 раскрыты результаты испытания примера 6;
на Фиг. 3а и Фиг. 3b раскрыты результаты испытания примера 7;
на Фиг. 4 раскрыты результаты испытания примера 8; и
на Фиг. 5 раскрыты результаты испытания примера 9.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к материалу, представленному следующей формулой (I):
Figure 00000001
в которой
М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК;
М'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион элемента, выбранного из группы 13 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или переходного элемента, выбранного из любой из групп 3-12 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы 14 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
X представляет собой анион элемента, выбранного из группы 16 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких анионов; и
M''' представляет собой допирующий катион элемента, выбранного из редкоземельных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или из переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов, или М'''' отсутствует.
Настоящее изобретение также относится к материалу, представленному следующей формулой (I):
Figure 00000002
в которой
М' представляет собой моноатомный катион щелочного металла, выбранного из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
М'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион элемента, выбранного из группы 13 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или переходного элемента, выбранного из любой из групп 3-12 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы 14 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
X представляет собой анион элемента, выбранного из группы 16 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких анионов; и
М'''' представляет собой допирующий катион элемента, выбранного из редкоземельных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или из переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов, или М'''' отсутствует.
Настоящее изобретение также относится к материалу, представленному следующей формулой (I):
Figure 00000003
в которой
М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК;
М'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион элемента, выбранного из группы 13 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или переходного элемента, выбранного из любой из групп 3-12 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы 14 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
X представляет собой анион элемента, выбранного из группы 16 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких анионов, или X представляет собой анион элемента, выбранного из группы, состоящей из F, Cl, Br и I, или любую комбинацию таких анионов; и
М'''' представляет собой допирующий катион элемента, выбранного из редкоземельных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или из переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов, или M'''' отсутствует.
Настоящее изобретение также относится к материалу, представленному следующей формулой (I):
Figure 00000004
в которой
М' представляет собой моноатомный катион щелочного металла, выбранного из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
М'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион элемента, выбранного из группы 13 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или переходного элемента, выбранного из любой из групп 3-12 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы 14 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
X представляет собой анион элемента, выбранного из группы 16 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких анионов, или X представляет анион элемента, выбранного из группы, состоящей из F, Cl, Br и I, или любую комбинацию таких анионов; и
M'''' представляет собой допирующий катион элемента, выбранного из редкоземельных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или из переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов, или М'''' отсутствует.
В одном воплощении, М' представляет собой моноатомный катион щелочного металла, выбранный из группы, состоящей из Na, Li, K и Rb, или любую комбинацию таких катионов. В одном воплощении, М' представляет собой моноатомный катион щелочного металла, выбранный из группы, состоящей из Li, K и Rb, или любую комбинацию таких катионов.
В одном воплощении, М' представляет собой моноатомный катион щелочного металла, выбранного из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов; при условии, что М' не является моноатомным катионом, представляющим собой только Na.
Материал является синтетическим материалом, то есть этот материал получен синтетическим путем. Настоящее изобретение относится к синтетическому материалу, представленному следующей формулой (I):
Figure 00000005
в которой
М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК;
М'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион элемента, выбранного из группы 13 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или переходного элемента, выбранного из любой из групп 3-12 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы 14 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
X представляет собой анион элемента, выбранного из группы 16 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких анионов; и
M'''' представляет собой катион элемента, выбранного из редкоземельных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или из переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов, или М'''' отсутствует.
Настоящее изобретение относится к синтетическому материалу, представленному следующей формулой (I):
Figure 00000006
в которой
М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК;
М'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион элемента, выбранного из группы 13 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или переходного элемента, выбранного из любой из групп 3-12 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы 14 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
X представляет собой анион элемента, выбранного из группы 16 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких анионов, или X представляет анион элемента, выбранного из группы, состоящей из F, Cl, Br и I, или любую комбинацию таких анионов; и
M''' представляет собой катион элемента, выбранного из редкоземельных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или из переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов, или М'''' отсутствует.
В данном описании, если не указано иное, выражение «моноатомный ион» следует понимать как ион, состоящий из единственного атома. Если ион содержит более одного атома, даже если эти атомы одного элемента, его следует считать полиатомным ионом. Таким образом, в данном описании, если не указано иное, выражение «моноатомный катион» следует понимать как катион, состоящий из одного атома.
Хакманит, являющийся разновидностью материала содалита, представляет собой природный материал, имеющий химическую формулу Na8Al6Si6O24 (Cl, S)2. Авторы настоящего изобретения неожиданно обнаружили, что можно получить синтетический материал на основе хакманита, способный обнаруживать ультрафиолетовое излучение. Авторы настоящего изобретения неожиданно обнаружили, что синтетический материал, в результате воздействия на него ультрафиолетового излучения, демонстрирует технический эффект, состоящий в проявлении интенсивности цвета, которая пропорциональна освещенности регистрируемого или обнаруженного излучения. Авторы настоящего изобретения также обнаружили, что можно получить материал, который обладает дополнительным преимуществом не менять цвет в отсутствии ультрафиолетового излучения, и который, таким образом, можно использовать для индикации наличия ультрафиолетового излучения. Таким образом, материал можно использовать для обнаружения и определения количества, например, ультрафиолетового излучения В и ультрафиолетового излучения С, которые вызывают солнечные ожоги.
Ультрафиолетовый свет является типом электромагнитного излучения с длиной волны от 10 нм (30 ПГц) до 4 00 нм (750 ТГц). Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения (УФИ) можно разделить на ряд диапазонов, в соответствии с рекомендациями стандарта ИСО ISO-21348, включающих ультрафиолет А (УФ-А), ультрафиолет В (УФ-В), ультрафиолет С (УФ-С). Длиной волны УФ-А обычно считают 315-400 нм, длиной волны УФ-В обычно считают 280-320 и длиной волны УФ-С обычно считают 100-290 нм.
В одном воплощении, ультрафиолетовое излучение включает ультрафиолетовое излучение А, ультрафиолетовое излучение В и/или ультрафиолетовое излучение С. В одном воплощении, ультрафиолетовое излучение состоит из ультрафиолетового излучения А, ультрафиолетового излучения В и/или ультрафиолетового излучения С. В одном воплощении, ультрафиолетовое излучение является ультрафиолетовым излучением А, ультрафиолетовым излучением В и/или ультрафиолетовым излучением С.
В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, причем указанная комбинация включает не более 66 молярных процента (мол. %) моноатомного катиона Na. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, причем указанная комбинация включает не более 50 мол. % моноатомного катиона Na. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, причем указанная комбинация включает не более 4 0 мол. % моноатомного катиона Na, или не более 30 мол. % моноатомного катиона Na, или не более 20 мол. % моноатомного катиона Na.
В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, причем указанная комбинация включает 0-98 мол. % моноатомного катиона Na. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, причем указанная комбинация включает 0-98 мол. %, или 0-95 мол. %, или 0-90 мол. %, или 0-85 мол. %, или 0-80 мол. %, или 0-70 мол. % моноатомного катиона Na. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, причем указанная комбинация включает 0-100 мол. % моноатомного катиона К. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, причем указанная комбинация включает 0-100 мол. % моноатомного катиона Rb. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, причем указанная комбинация включает 0-100 мол. % моноатомного катиона Li.
В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы, состоящей из Li, Na, К и Rb. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы, состоящей из Li, Na, K и Rb. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию трех моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы, состоящей из Li, Na, K и Rb. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию моноатомных катионов из Li, Na, K и Rb.
В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию моноатомного катиона Na с моноатомным катионом Li, моноатомным катионом K и/или моноатомным катионом Rb. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию моноатомного катиона Na с моноатомным катионом К или моноатомным катионом Rb. В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию моноатомного катиона Na с моноатомным катионом К и моноатомным катионом Rb.
В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию моноатомного катиона Na и моноатомного катиона K; или комбинацию моноатомного катиона Na и моноатомного катиона Rb; или комбинацию моноатомного катиона K и моноатомного катиона Rb; или комбинацию моноатомного катиона Na, моноатомного катиона К и моноатомного катиона Rb; или комбинацию моноатомного катиона К и моноатомного катиона Rb.
В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию моноатомного катиона Li и моноатомного катиона Na; или комбинацию моноатомного катиона Li и моноатомного катиона K; или комбинацию моноатомного катиона Li и моноатомного катиона Rb; или комбинацию моноатомного катиона Li, моноатомного катиона K и моноатомного катиона Rb; или комбинацию моноатомного катиона Li, моноатомного катиона Na, моноатомного катиона K и моноатомного катиона Rb.
В одном воплощении, М' представляет собой моноатомный катион Li. В одном воплощении, М' представляет собой моноатомный катион K. В одном воплощении, М' представляет собой моноатомный катион Rb.
Комбинация по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, позволяет создавать материал, чувствительный к ультрафиолетовому излучению А, ультрафиолетовому излучению В и/или ультрафиолетовому излучению С.Эта комбинация позволяет создавать материал, способный указывать на присутствие по меньшей мере одного из ультрафиолетового излучения А, ультрафиолетового излучения В и ультрафиолетового излучения С, или на присутствие всех типов излучения из ультрафиолетового излучения А, ультрафиолетового излучения В и ультрафиолетового излучения С.
В одном воплощении, М'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион металла, выбранного из группы, состоящей из А1 и Ga, или комбинацию таких катионов.
В одном воплощении, М'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион В.
В одном воплощении, М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы, состоящей из Si и Ge, или комбинацию таких катионов.
В одном воплощении, X представляет собой анион элемента, выбранного из группы, состоящей из F, Cl, Br и I, или любую комбинацию таких анионов.
В одном воплощении, X представляет собой анион элемента, выбранного из группы, состоящей из О, S, Se и Те, или любую комбинацию таких анионов.
В одном воплощении, материал представлен формулой (I), где М'''' отсутствует. В этом воплощении материал является недопированным.
В одном воплощении, материал допирован по меньшей мере одним ионом редкоземельного металла и/или по меньшей мере одним ионом переходного металла. В одном воплощении, материал допирован по меньшей мере одним ионом редкоземельного металла и по меньшей мере одним ионом переходного металла. В одном воплощении, материал допирован по меньшей мере одним ионом редкоземельного металла или по меньшей мере одним ионом переходного металла.
В одном воплощении, материал представлен формулой (I), где W'''' представляет катион элемента, выбранного из редкоземельных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК или из переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов.
В одном воплощении, М'''' представляет собой катион элемента, выбранного из группы, состоящей из Eu и Tb, или комбинацию таких катионов. В одном воплощении, М'''' представляет собой катион элемента, выбранного из группы, состоящей из Ti, V, Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Cu и Zn, или любую комбинацию таких катионов.
В одном воплощении, М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы, состоящей из Li, Na, K и Rb, причем указанная комбинация выбрана для обеспечения заранее заданного края полосы поглощения материала. В данном описании, если не указано иное, выражение «край полосы поглощения» следует понимать как пороговое значение энергии излучения, при превышении которого материал изменит цвет.
В одном воплощении, материал выполнен с возможностью изменения цвета под воздействием ультрафиолетового излучения, причем корреляцию между интенсивностью цвета материала и интенсивностью ультрафиолетового излучения вычисляют по следующей формуле 1:
Figure 00000007
где параметры имеют следующие значения:
у = интенсивность цвета [процентная доля черного],
А1 = амплитуда цвета,
х = величина УФ-индекса для солнечного цвета или мощность
[%] УФ лампы для УФ-А, УФ-В и/или УФ-С,
t1 = константа роста (англ. - growth constant) для цвета,
у0 = точка отсчета для цвета.
На основе указанной выше формулы 1 можно вычислить интенсивность излучения из интенсивности света следующим образом:
х = t1*[ln(y-у0)-lnA1].
В одном воплощении, для определения интенсивности ультрафиолета солнечного излучения А1 = от -1 до -15, t1 = от -30 до -5 и у0 = от 5 до 20.
В одном воплощении, для определения УФ-А А1 = от -1,5 до -0,1, t1 = от -30 до -10 и у0 = от 9,5 до 10,5.
В одном воплощении, для определения УФ-В А1 = от -3,0 до -1,8, t1 = от -450 до -20 и у0 = от 11 до 13.
В одном воплощении, для определения УФ-С А1 = от -3,0 до -1,8, t1 = от -200 до -15 и у0 = от 12 до 13.
Изменение в комбинации по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы 1 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, позволяет получить материал, который можно настроить на определение ультрафиолетового излучения А, ультрафиолетового излучения В и/или ультрафиолетового излучения С.
В одном воплощении, материал выбирают из группы, состоящей из (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2, (Na, Rb)8Al6Si6O24 (Cl, S)2, (Na, K, Rb)8Al6Si6O24(Cl, S)2, (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2: Eu, (Na, K)8Al6Si6O24(Cl,S)2: Tb, (Li, K)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Li,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Li,K,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2 и (Li, Na, K, Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2.
В одном воплощении, материал представляет собой (Na, K)8Al6Si6O24 (F0,7S0,1)2. Указанный материал можно использовать для регистрации рентгеновского излучения.
В одном воплощении, материал представляет собой (Na, K)8Al6Si6O24(Cl0,8S0,05)2. Указанный материал можно использовать для регистрации ультрафиолетового излучения.
В одном воплощении, материал синтезирован по реакции согласно статье Norrbo et al. (Norrbo, I.; Gluchowski, P.; Paturi, P.; Sinkkonen, J.; Lastusaari, M., Persistent Luminescence of Tenebrescent Na8Al6Si6O24 (Cl,S)2: Multifunctional Optical Markers. Inorg. Chem. 2015, 54, 7717-7724), основанной на статье Armstrong & Weller (Armstrong, J.A.; Weller, J.A. Structural Observation of Photochromism. Chem. Commun. 2006, 1094-1096), при использовании стехиометрических количеств цеолита А и Na2SO4, а также LiCl, NaCl, KСl и/или RbCl в качестве исходных материалов. Возможное применяемое по меньшей мере одно допирующее вещество добавляют в виде оксида, такого как Eu2O3 или Tb4O7. Материал можно получить следующим образом: цеолит А сначала сушат при 500°С в течение 1 ч. Исходную смесь затем нагревают при 850°С на воздухе в течение 48 ч. Продукт затем спокойно охлаждают до комнатной температуры и перетирают. Наконец, продукт повторно нагревают при 850°С в течение 2 ч под током атмосферы, состоящей из 12% Н2+88% N2. Сразу после синтеза материалы промывают водой для удаления любого избытка примесей LiCl/NaCl/KCl/RbCl. Чистоту можно подтвердить с помощью измерений методом рентгеновской дифракции на порошке.
Настоящее изобретение также относится к материалу, восприимчивому к ультрафиолетовому излучению, где материал представляет собой материал согласно одному или более воплощениям, описанным в данном описании. Настоящее изобретение также относится к материалу, восприимчивому к ультрафиолетовому излучению, где материал, восприимчивый к ультрафиолетовому излучению, содержит материал согласно одному или более воплощениям, описанным в данном описании.
Настоящее изобретение также относится к материалу, восприимчивому к рентгеновскому излучению, где этот материал представляет собой материал согласно одному или более воплощениям, описанным в данном описании.
Настоящее изобретение также относится к материалу, восприимчивому к ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению, где этот материал представляет собой материал согласно одному или более воплощениям, описанным в данном описании.
Настоящее изобретение также относится к устройству, содержащему материал согласно одному или более воплощениям, описанным в данном описании. В одном воплощении, устройство представляет собой датчик ультрафиолетового излучения, детектор ультрафиолетового излучения или индикатор ультрафиолетового излучения. В одном воплощении, устройство представляет собой датчик рентгеновского излучения, детектор рентгеновского излучения, индикатор рентгеновского излучения или индикатор дозы рентгеновского излучения.
Индикатор ультрафиолетового излучения можно использовать, например, на этикетке бутылки крема для кожи или солнцезащитного крема, где изменение цвета будет предупреждать пользователя о необходимости нанесения защиты от солнца. Материал можно использовать, например, на внешней поверхности окна для предупреждения находящихся внутри помещения перед выходом на улицу об интенсивности ультрафиолетового излучения. Материал можно также смешивать в виде порошка в сырьевых материалах, используемых для производства пластиковых бутылок, стикеров, стекла и подобных продуктов, которые необходимо снабдить УФ индикатором. Это превращает сами указанные продукты в УФ индикатор. Продукты, содержащие указанный материал, могут также рассматриваться в качестве бижутерии. Материал можно использовать в качестве части наглядной поверхности измерительного устройства, которая откалибрована в соответствии с оттенком.
Настоящее изобретение также относится к применению материала согласно настоящему изобретению для индикации наличия ультрафиолетового излучения. В одном воплощении, ультрафиолетовое излучение представляет собой ультрафиолетовое излучение А, ультрафиолетовое излучение В и/или ультрафиолетовое излучение С.
Настоящее изобретение также относится к применению материала согласно настоящему изобретению для индикации наличия электромагнитного излучения с длиной волны 0,01-400 нм, или 10-400 нм, или 0,01-10 нм.
Настоящее изобретение также относится к применению материала согласно настоящему изобретению для индикации наличия рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение - это электромагнитное излучение с длиной волны от 0,01 нм до 10 нм.
Авторы настоящего изобретения также неожиданно обнаружили, что синтетический материал, описанный в данной заявке, в результате воздействия на него рентгеновским излучением имеет технический эффект, состоящий в проявлении интенсивности цвета, которая пропорциональна дозе регистрируемого или обнаруженного излучения. Авторы настоящего изобретения также обнаружили, что можно получить материал, который обладает дополнительным преимуществом не менять цвет в отсутствие рентгеновского излучения и может поэтому использоваться для индикации наличия рентгеновского излучения. Таким образом, материал можно использовать для обнаружения и индикации количества рентгеновского излучения.
Настоящее изобретение также относится к применению материала по настоящему изобретению для индикации наличия ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения. Настоящее изобретение также относится к применению материала по настоящему изобретению для индикации наличия ультрафиолетового излучения и рентгеновского излучения.
Настоящее изобретение также относится к применению материала согласно настоящему изобретению в устройстве системы безопасности. В одном воплощении, устройство системы безопасности выбирают из группы, состоящей из нити, фольги и голограммы. В одном воплощении устройство системы безопасности представляет собой чернила. В одном воплощении, устройство системы безопасности применяют в банкноте, паспорте или карточке-идентификаторе.
Настоящее изобретение также относится к способу определения интенсивности ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения, включающему:
a) обеспечение материала согласно одному или более воплощениям, описанным в данном описании;
b) воздействие на материал, обеспеченный на стадии а), ультрафиолетовым излучением и/или рентгеновским излучением;
c) определение изменения цвета материала, вызванного ультрафиолетовым излучением и/или рентгеновским излучением; и
d) сравнение цвета материала с образцом сравнения, показывающим корреляцию интенсивности ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения с цветом материала.
Настоящее изобретение также относится к способу определения интенсивности ультрафиолетового излучения, включающему:
a) обеспечение материала согласно одному или более воплощениям, описанным в данном описании;
b) воздействие на материал, обеспеченный на стадии а), ультрафиолетовым излучением;
c) определение изменения цвета материала, вызванного воздействием на него ультрафиолетовым излучением; и
d) сравнение цвета материала с образцом сравнения, показывающим корреляцию интенсивности ультрафиолетового излучения с цветом материала.
Настоящее изобретение также относится к способу определения интенсивности рентгеновского излучения, включающему:
a) обеспечение материала согласно одному или более воплощениям, описанным в данном описании;
b) воздействие на материал, обеспеченный на стадии а), рентгеновским излучением;
c) определение изменения цвета материала, вызванного рентгеновским излучением; и
d) сравнение цвета материала с образцом сравнения, показывающим корреляцию интенсивности рентгеновского излучения с цветом материала.
Настоящее изобретение также относится к применению материала согласно настоящему изобретению.
В одном воплощении, предложен способ определения интенсивности рентгеновского излучения и полученной дозы рентгеновского излучения.
В одном воплощении, стадия с) включает визуальное определение изменения цвета материала.
Образцом сравнения может быть, например, карта или нечто подобное, что показывает корреляцию между интенсивностью ультрафиолетового излучения и интенсивностью цвета материала. В одном воплощении, интенсивность цвета материала используют для индикации величины УФ-индекса. В одном воплощении, корреляцию между интенсивностью цвета материала и интенсивностью ультрафиолетового излучения рассчитывают согласно следующей формуле 1:
Figure 00000008
в которой параметры имеют следующие значения:
у = интенсивность цвета [процентная доля черного],
А1 = амплитуда цвета,
х = величина УФ-индекса для солнечного цвета или мощность
[%] УФ лампы для УФ-А, УФ-В и/или УФ-С,
t1 = константа роста (англ. - growth constant) для цвета,
у0 = точка отсчета для цвета.
Воплощения изобретения, описанные ранее в данной заявке, можно применять в любой комбинации друг с другом. Некоторые из воплощений можно объединять для создания дополнительного воплощения изобретения. Материал, устройство, применение или способ, к которым относится настоящее изобретение, могут включать по меньшей мере одно из воплощений изобретения, описанных выше.
Материал обладает дополнительным преимуществом, будучи недорогим, обеспечивать стабильность даже при высоких уровнях ультрафиолета, а также обесцвечиваться дневным светом.
Материал обладает дополнительным преимуществом, состоящим в том, что он может не менять цвет в отсутствии УФ излучения.
Материал обладает дополнительным преимуществом, состоящим в том что его цвет можно обратить в бесцветный (белый), то есть обесцветить под действием видимого света или нагревания, что делает его пригодным для многократного применения.
Материал обладает дополнительным преимуществом, состоящим в том, что он хорошо согласуется со спектром эритематозного действия, что обеспечивает возможность контролировать, особенно УФ-В и УФ-С излучение, которые вызывают солнечные ожоги.
Материал обладает дополнительным преимуществом, состоящим в том, что при солнечном свете интенсивность цвета можно использовать для индикации величины УФ-индекса.
Материал обладает дополнительным преимуществом, состоящим в том, что он может показывать наличие рентгеновского излучения.
ПРИМЕРЫ
Далее более подробно будут рассмотрены воплощения настоящего изобретения, примеры которых проиллюстрированы на прилагаемых чертежах.
Далее в описании раскрыты некоторые воплощения изобретения настолько подробно, что специалист в данной области техники может использовать изобретение на основании его раскрытия. Не все стадии воплощений обсуждаются подробно, так как многие из стадий будут очевидны для специалиста в данной области техники, на основании данного описания.
ПРИМЕР 1 - Получение (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2
Материал, представленный формулой (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2, получали следующим образом: смешивали 0,7000 г высушенного (500°С в течение 1 ч) цеолита А, 0,0600 г порошка Na2SO4 и 0,3067 г порошка KСl. Смесь нагревали при 850°С на воздухе в течение 48 ч. Продукт спокойно охлаждали до комнатной температуры и перетирали. Наконец, продукт повторно нагревали при 850°С в течение 2 ч под током атмосферы, состоящей из 12% Н2+88% N2.
ПРИМЕР 2 - Получение (Na, Rb)8Al6Si6O24 (Cl, S)2
Материал, представленный формулой (Na, Rb)8Al6Si6O24 (Cl, S)2, получали следующим образом: смешивали 0,7000 г высушенного (500°С в течение 1 ч) цеолита А, 0,0600 г порошка Na2SO4 и 0,4957 г порошка RbCl. Смесь нагревали при 850°С на воздухе в течение 48 ч. Продукт спокойно охлаждали до комнатной температуры и перетирали. Наконец, продукт повторно нагревали при 850°С в течение 2 ч под током атмосферы, состоящей из 12% Н2+88% N2.
ПРИМЕР 3 - Получение (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2 (далее обозначен как «Na, K композиция 2»)
Материал, представленный формулой (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2, получали следующим образом: смешивали 0,7000 г высушенного (500°С в течение 1 ч) цеолита А, 0,0600 г порошка Na2SO4 и 0,1800 г порошка NaCl и 0,0675 г порошка КСl. Смесь нагревали при 850°С на воздухе в течение 48 ч. Продукт спокойно охлаждали до комнатной температуры и перетирали. Наконец, продукт повторно нагревали при 850°С в течение 2 ч под током атмосферы, состоящей из 12% Н2+88% N2.
ПРИМЕР 4 - Получение (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2:Eu
Материал, представленный формулой (NaK)8Al6Si6O24 (Cl, S)2:Eu, получали следующим образом: 0,7000 г высушенного (500°С в течение 1 ч) цеолита А, 0,0600 г порошка Na2SO4 и 0,1800 г порошка NaCl и 0,0675 г порошка KСl смешивали с 0,002 г порошка Eu2O3. Смесь нагревали при 850°С на воздухе в течение 48 ч. Продукт спокойно охлаждали до комнатной температуры и перетирали. Наконец, продукт повторно нагревали при 850°С в течение 2 ч под током атмосферы, состоящей из 12% Н2+88% N2.
Пример 5 - Испытание образца материалов, полученных в примере 1, примере 2 и примере 3
Образец каждого из материалов, полученных в примере 1, примере 2 и примере 3, испытывали путем облучения их в течение 1 мин выбранной длиной волны от 200 до 450 нм с помощью люминесцентного спектрометра Varian Сагу Eclipse. После каждого облучения держатель образца фотографировали и анализировали облученную и необлученную части с помощью программы ImageJ для получения интенсивности цвета. После этого образец перемещали и снова облучали при другой длине волны. Интенсивности цвета, полученные таким образом, нормализовывали так, что в отсутствие цвета получали значение ноль, а наиболее сильное окрашивание давало значение единицу. Результаты, представленные на Фиг. 1, показывают края полос поглощения для окрашивания полученных материалов.
ПРИМЕР 6 - Испытание образца материалов, полученных в примере 1, примере 2 и примере 4
Образец каждого из материалов, полученных в примере 1, примере 2 и примере 4, испытывали путем облучения в течение 1 мин с помощью лампы-симулятора солнечного излучения (LOT/QD LS0500) при использовании различных мощностей облучения от 300 до 1200 Вт/м2. Мощность облучения измеряли с помощью переносного устройства Seaward Solar Survey 100. После облучения изменение в спектре отражения материала определяли с помощью спектрометра Avantes AvaSpec 2084x14, подключенного с помощью 600 микрометрового оптоволоконного кабеля. Измерения отражения проводили при освещенности от лампы накаливания мощностью 60 Вт, расположенной на расстоянии 2 0 см выше образца. Полученные таким образом спектры отражения были интегрированы в видимый диапазон длин волн (400-700 нм) с помощью программного обеспечения Origin 2015 (OriginLab) для получения полного изменения отражения. Это значение отражения делили на то, что получено для черного углерода с получением значения, описывающего интенсивность цвета в сравнении с полностью черным материалом.
Зависимость интенсивности цвета от УФ-индекса, например, для (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2, получали следующим образом:
Интенсивность цвета [% от черного] = -11,4*exp(УФ-индекс/-6,64)+13,9
Результат представленный на Фиг. 2 показывает, что интенсивность цвета полученного материала является функцией от интенсивности солнечного света и УФ-индекса.
ПРИМЕР 7 - Испытание образца материалов, полученных в примере 1 и примере 2
Образец каждого материала, полученного в примере 1 и примере 2, испытывали путем облучения ультрафиолетом А (330-350 нм), ультрафиолетом В (295-315 нм) и ультрафиолетом С (260-280 нм) при использовании люминесцентного спектрометра Varian Сагу Eclipse. После каждого облучения держатель образца фотографировали и анализировали облученную и необлученную части с помощью программы ImageJ для получения интенсивности цвета. Это значение интенсивности делили на то, что получено для черного углерода с получением значения, описывающего интенсивность цвета в сравнении с полностью черным материалом. После этого образец перемещали и снова облучали при следующей мощности. Результаты, представленные на Фиг. 3а и Фиг. 3b, показывают, что интенсивность цвета полученного материала является функцией от интенсивности УФ лампы для УФ-А, УФ-В и УФ-С. Интенсивность цвета для (Na, Rb)8Al6Si6O24 (Cl,S)2 получали следующим образом:
Интенсивность цвета [% от черного] = -0,4*ехр(мощность лампы УФ-А [%]/-25,6)+10,0
Интенсивность цвета [% черного] = -2,6*ехр(мощность лампы Уф-B [%]/-446)+12,7
Интенсивность цвета [% черного] = -2,0*ехр(мощность лампы УФ-С [%]/-177)+12,4
ПРИМЕР 8 - Испытание образцов материала, полученных в примере 1
Образец материала, полученного в примере 1, испытывали и сравнивали с коммерческой УФ карточкой-индикатором (Good Life Innovations Ltd/Colour Changing, UK). Методика испытания была такой же, как описана в примере 5 выше. Кроме того, спектр эритематозного действия был протестирован для обоих образцов в соответствии со следующей методикой, описанной в Webb, A.R., Slaper, Н., Koepke, P., and Schmalwieser, A.W., Know your standard: Clarifying the erythema action spectrum, Photochemistry and Photobiology 87 (2011) 483-486. Результаты представленные на Фиг. 4, показывают сравнение краев полос поглощения для окрашивания (Na, K)8Al6Si6O24 (Cl, S)2 и коммерческой УФ карточки-индикатора, а также спектр эритематозного действия кожи человека (пунктирная линия).
ПРИМЕР 9 - Испытание образца материалов, полученных в примере 2
Образец материала, полученного в примере 2, испытывали путем воздействия на него CuKα рентгеновских лучей (длина волны = 0,15 нм, энергия = 8,05 кэВ). Результаты, представленные на Фиг. 5, показывают эффект воздействия дозы рентгеновского излучения на интенсивность цвета материала. Из этих результатов видно, что интенсивность цвета материала линейно увеличивается с увеличением дозы рентгеновского излучения. Следовательно, интенсивность цвета можно использовать как датчик дозы рентгеновского излучения:
D = аС+b,
где
D = доза рентгеновского излучения;
а = калибровочная константа 1;
С = интенсивность цвета; и
b = калибровочная константа 2.
Специалисту в данной области техники очевидно, что с развитием технологий основная концепция изобретения может быть воплощена различными путями. Изобретение и его воплощения не ограничиваются примерами, описанными выше, а могут меняться в пределах объема заявленных притязаний.

Claims (29)

1. Материал для обнаружения ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения, представленный следующей формулой (I):
Figure 00000009
в которой
М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы, состоящей из Li, Na, K и Rb;
M'' представляет собой трехвалентный моноатомный катион металла, выбранного из группы, состоящей из Al и Ga, или представляет собой трехвалентный моноатомный катион В или любой из указанных катионов в сочетании с трехвалентным моноатомным катионом переходного элемента, выбранного из любой из групп 3-10 Периодической системы химических элементов ИЮПАК;
М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы 14 Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов;
X представляет собой анион элемента, выбранного из группы, состоящей из S, Se и Те, или любую комбинацию таких анионов, или X представляет собой анион элемента, выбранного из группы, состоящей из F, Cl, Br и I, или любую комбинацию таких анионов; и
М'''' представляет собой допирующий катион элемента, выбранного из редкоземельных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или из переходных металлов Периодической системы химических элементов ИЮПАК, или любую комбинацию таких катионов, или М'''' отсутствует.
2. Материал по п. 1, в котором М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы, состоящей из Li, Na, K и Rb, причем указанная комбинация включает 0-98 мол. %, или 0-95 мол. %, или 0-90 мол. %, или 0-85 мол. %, или 0-80 мол. %, или 0-70 мол. % моноатомного катиона Na.
3. Материал по любому из пп. 1, 2, в котором М' представляет собой комбинацию по меньшей мере двух моноатомных катионов разных щелочных металлов, выбранных из группы, состоящей из Li, Na, K и Rb, где указанная комбинация включает не более 66 мол. % моноатомного катиона Na.
4. Материал по любому из пп. 1-3, в котором М' представляет собой комбинацию моноатомного катиона Na с моноатомным катионом Li, моноатомным катионом K и/или моноатомным катионом Rb.
5. Материал по любому из пп. 1-4, в котором М''' представляет собой моноатомный катион элемента, выбранного из группы, состоящей из Si и Ge, или комбинацию таких катионов.
6. Материал по любому из пп. 1-5, в котором М'''' представляет собой катион элемента, выбранного из группы, состоящей из Eu и Tb, или комбинацию таких катионов.
7. Материал по любому из пп. 1-6, в котором М'''' представляет собой катион элемента, выбранного из группы, состоящей из Ti, V, Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Cu и Zn, или любую комбинацию таких катионов.
8. Материал по любому из пп. 1-7, где материал выбирают из группы, состоящей из (Na,K)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Na,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Na,K,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Na,K)8Al6Si6O24(Cl,S)2:Eu, (Na,K)8Al6Si6O24(Cl,S)2:Tb, (Li,K)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Li,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2, (Li,K,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2 и (Li,Na,K,Rb)8Al6Si6O24(Cl,S)2.
9. Материал, восприимчивый к ультрафиолетовому излучению, отличающийся тем, что является материалом по любому из пп. 1-8.
10. Материал, восприимчивый к рентгеновскому излучению, отличающийся тем, что является материалом по любому из пп. 1-8.
11. Устройство для обнаружения ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения, отличающееся тем, что оно содержит материал по любому из пп. 1-8, 9 или 10.
12. Устройство по п. 11, которое представляет собой датчик ультрафиолетового излучения, детектор ультрафиолетового излучения или индикатор ультрафиолетового излучения.
13. Применение материала по любому из пп. 1-8 для индикации наличия ультрафиолетового излучения.
14. Применение по п. 13, в котором ультрафиолетовое излучение представляет собой ультрафиолетовое излучение типа А, ультрафиолетовое излучение типа В и/или ультрафиолетовое излучение типа С.
15. Применение материала по любому из пп. 1-8 для индикации наличия рентгеновского излучения.
16. Применение материала по любому из пп. 1-8 в устройстве системы безопасности.
17. Способ определения интенсивности ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения, включающий:
a) обеспечение материала по любому из пп. 1-8, 9 или 10;
b) воздействие на материал, обеспеченный на стадии а), ультрафиолетовым излучением и/или рентгеновским излучением;
c) определение изменения цвета материала, вызванного ультрафиолетовым излучением и/или рентгеновским излучением; и
d) сравнение цвета материала с образцом сравнения, показывающим корреляцию интенсивности ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения с цветом материала.
18. Способ по п. 17, в котором стадия с) включает визуальное определение изменения цвета материала.
RU2018141221A 2016-05-09 2017-05-08 Синтетический материал для обнаружения ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения RU2753084C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20165392A FI129500B (en) 2016-05-09 2016-05-09 Synthetic material for the detection of ultraviolet radiation
FI20165392 2016-05-09
PCT/FI2017/050355 WO2017194834A1 (en) 2016-05-09 2017-05-08 Synthetic material for detecting ultraviolet radiation and/or x-radiation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018141221A RU2018141221A (ru) 2020-06-10
RU2018141221A3 RU2018141221A3 (ru) 2020-10-09
RU2753084C2 true RU2753084C2 (ru) 2021-08-11

Family

ID=59062039

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018141227A RU2748008C2 (ru) 2016-05-09 2016-05-23 Люминесцентный материал
RU2018141221A RU2753084C2 (ru) 2016-05-09 2017-05-08 Синтетический материал для обнаружения ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018141227A RU2748008C2 (ru) 2016-05-09 2016-05-23 Люминесцентный материал

Country Status (15)

Country Link
US (3) US10640704B2 (ru)
EP (3) EP3455167B1 (ru)
JP (4) JP7232052B2 (ru)
KR (2) KR102613272B1 (ru)
CN (2) CN109071241A (ru)
AU (2) AU2016406378B2 (ru)
BR (2) BR112018073100B1 (ru)
CA (2) CA3023810C (ru)
DK (3) DK3455167T3 (ru)
ES (2) ES2843849T3 (ru)
FI (2) FI129500B (ru)
PL (2) PL3795653T3 (ru)
RU (2) RU2748008C2 (ru)
WO (2) WO2017194825A1 (ru)
ZA (2) ZA201808108B (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10941340B2 (en) * 2016-05-09 2021-03-09 Turun Yliopisto Synthetic material for detecting ultraviolet radiation and/or X-radiation
FI129159B (en) * 2017-11-07 2021-08-13 Turun Yliopisto Indication of the intensity of a predetermined type of radiation
FI130142B (en) * 2019-02-26 2023-03-10 Turun Yliopisto Lighting device
FI130388B (fi) * 2021-04-30 2023-08-07 Turun Yliopisto UV-herkkä selluloosatekstiilitekokuitu
FI130417B (en) 2021-05-05 2023-08-21 Turun Yliopisto Procedure for electron bombardment of luminescent materials
FI130418B (en) 2021-05-05 2023-08-21 Turun Yliopisto Procedure for heat treatment of luminescent materials
KR20240035995A (ko) 2021-07-27 2024-03-19 투룬 일리오피스토 방사선의 양을 결정하는 방법
WO2024028538A1 (en) 2022-08-05 2024-02-08 Turun Yliopisto A method for determining exposure to nuclear radiation
US11805889B1 (en) * 2022-09-20 2023-11-07 David Edward Martin Wearable sunblock container

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003001164A1 (en) * 2001-06-21 2003-01-03 Imego Ab Ultraviolet detection sensor
EP1681335A2 (en) * 2004-12-14 2006-07-19 De La Rue International Limited Security material
WO2012016316A1 (pt) * 2010-08-06 2012-02-09 Universidade Federal De Pernambuco Dosímetro imprimível para radiação ultravioleta
RU2505841C1 (ru) * 2012-09-07 2014-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ измерения интенсивности излучения
US9086489B2 (en) * 2003-02-27 2015-07-21 Jp Laboratories, Inc Personal and area self-indicating instant radiation alert dosimeter

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2761846A (en) 1952-05-28 1956-09-04 Philco Corp Scotophor and method of making same
US2752521A (en) * 1953-04-09 1956-06-26 Henry F Ivey Screen material
US3598750A (en) * 1969-11-17 1971-08-10 Rca Corp Photochromic image device
JPS4921665B1 (ru) * 1970-11-25 1974-06-03
US3932592A (en) * 1974-04-01 1976-01-13 Massachusetts Institute Of Technology Process for preparing cathodochromic sodalite
US3923529A (en) * 1975-01-10 1975-12-02 Corning Glass Works Sodalite-related glass compositions for production of photochromic and fluorescent articles
JPS641410B2 (ru) * 1980-04-15 1989-01-11 Insuchi* Fuijiki An Esutonkosukoi Ssr
US5581090A (en) * 1995-10-25 1996-12-03 Solartech Enterprises, Llc Photochromic ultraviolet detector
FR2757047B1 (fr) * 1996-12-16 1999-02-05 Oreal Composition cosmetique comprenant des composes mineraux photochromes
MX2007012960A (es) * 2005-04-20 2008-03-24 Etech Ag Nuevos materiales usados para emitir luz.
CN101208407A (zh) * 2005-04-20 2008-06-25 易特斯股份公司 用于发光的新材料
EP2395346A3 (de) * 2008-04-17 2013-10-16 QIAGEN Lake Constance GmbH Fluoreszenzstandards und deren Verwendung
GB0823282D0 (en) * 2008-12-20 2009-01-28 Univ Strathclyde Dose responsive UV indicator
DE102011122246A1 (de) * 2011-12-23 2013-06-27 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitsmerkmal mit mehreren Komponenten
JP5846371B2 (ja) * 2011-12-26 2016-01-20 国立研究開発法人産業技術総合研究所 フォトクロミック物質およびその製造方法
CN103173223A (zh) * 2012-11-06 2013-06-26 罗维鸿 用于暖白光发光二极管的混合荧光粉,由其制成的发光转换层及暖白光发光二极管

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003001164A1 (en) * 2001-06-21 2003-01-03 Imego Ab Ultraviolet detection sensor
US9086489B2 (en) * 2003-02-27 2015-07-21 Jp Laboratories, Inc Personal and area self-indicating instant radiation alert dosimeter
EP1681335A2 (en) * 2004-12-14 2006-07-19 De La Rue International Limited Security material
WO2012016316A1 (pt) * 2010-08-06 2012-02-09 Universidade Federal De Pernambuco Dosímetro imprimível para radiação ultravioleta
RU2505841C1 (ru) * 2012-09-07 2014-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ измерения интенсивности излучения

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ISABELLA NORRBO et al., Persistent Luminescence of Tenebrescent Na8Al6Si6O24(Cl,S)2: Multifunctional Optical Markers, ACS Publications, Inorg. Chem., 2015, v. 54, p.p. 7717-7724. *
M. GAFT et al., Laser-induced time-resolved luminescence of tugtupite, sodalite and hackmanite, Phys. Chem. Minerals, 2009, v. 36, p.p. 127-141. *
M. TODOROVIC, Klasifikacija hemijskih elemenata i modifikovani oblici periodnog sistema, Sabac, 2003, p. 64, tabl. 9. *
M. TODOROVIC, Klasifikacija hemijskih elemenata i modifikovani oblici periodnog sistema, Sabac, 2003, p. 64, tabl. 9. АХМЕТОВ Н.С., Неорганическая химия, Москва, Высшая школа, 1975, сс. 579, 597. *
АХМЕТОВ Н.С., Неорганическая химия, Москва, Высшая школа, 1975, сс. 579, 597. *

Also Published As

Publication number Publication date
KR102613272B1 (ko) 2023-12-14
US10533131B2 (en) 2020-01-14
DK3795653T3 (da) 2023-01-16
AU2017263107B2 (en) 2021-05-06
US20190153314A1 (en) 2019-05-23
JP2019518094A (ja) 2019-06-27
RU2018141221A (ru) 2020-06-10
BR112018073100A2 (pt) 2019-03-06
JP7232052B2 (ja) 2023-03-02
CN109072076A (zh) 2018-12-21
EP3455167A4 (en) 2019-11-13
AU2016406378A1 (en) 2019-03-21
AU2016406378B2 (en) 2021-05-06
JP6925113B2 (ja) 2021-08-25
PL3469040T3 (pl) 2021-07-05
CA3023813A1 (en) 2017-11-16
FI3795653T3 (fi) 2023-01-13
WO2017194825A1 (en) 2017-11-16
EP3469040B1 (en) 2020-10-21
US11034887B2 (en) 2021-06-15
EP3469040A1 (en) 2019-04-17
FI20165392A (fi) 2017-11-10
EP3795653B1 (en) 2022-10-12
WO2017194834A1 (en) 2017-11-16
CN109071241A (zh) 2018-12-21
ZA201808107B (en) 2020-05-27
BR112018073096A2 (pt) 2019-03-06
AU2017263107A1 (en) 2019-03-21
KR20190005896A (ko) 2019-01-16
EP3455167B1 (en) 2021-01-20
RU2018141221A3 (ru) 2020-10-09
JP7249365B2 (ja) 2023-03-30
US20200318003A1 (en) 2020-10-08
JP2017203147A (ja) 2017-11-16
FI129500B (en) 2022-03-31
JP2021088708A (ja) 2021-06-10
CA3023810A1 (en) 2017-11-16
JP2021169607A (ja) 2021-10-28
KR102463590B1 (ko) 2022-11-08
US10640704B2 (en) 2020-05-05
BR112018073100B1 (pt) 2022-05-17
RU2018141227A3 (ru) 2020-06-10
ZA201808108B (en) 2021-05-26
US20190106620A1 (en) 2019-04-11
RU2018141227A (ru) 2020-06-10
RU2748008C2 (ru) 2021-05-18
EP3455167A1 (en) 2019-03-20
PL3795653T3 (pl) 2023-07-31
KR20190005902A (ko) 2019-01-16
EP3795653A1 (en) 2021-03-24
ES2843849T3 (es) 2021-07-20
ES2934972T3 (es) 2023-02-28
NZ748018A (en) 2024-03-22
CA3023810C (en) 2023-05-09
DK3455167T3 (da) 2021-04-12
DK3469040T3 (da) 2021-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2753084C2 (ru) Синтетический материал для обнаружения ультрафиолетового излучения и/или рентгеновского излучения
AU2018363226B2 (en) Indicating the intensity of a predetermined type of radiation
US11079498B2 (en) Determining the amount of a predetermined type of radiation irradiated on a sensor material
US10941340B2 (en) Synthetic material for detecting ultraviolet radiation and/or X-radiation
KR20240039119A (ko) 방사선 감지 재료
Sidike et al. Photoluminescence properties of thenardite from Ai-Ding Salt Lake, Xinjiang, China