JP 60180936 А, 14.09.1985. RU 2114495 C1, 27.06.1998. SU 1814475 А1, 27.06.1995. GB 1449215 А, 15.06.1976. US 2920971 А, 12.01.1960.
Имя заявителя:
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") (RU)
Изобретатели:
Дымшиц Ольга Сергеевна (RU) Жилин Александр Александрович (RU) Шашкин Александр Викторович (RU)
Патентообладатели:
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") (RU)
Реферат
Стеклокристаллический материал для пассивного лазерного затвора, представляющий собой прозрачную стеклокерамику литиевоалюмосиликатной системы, содержащую кристаллические фазы нормальной шпинели и -кварцевого твердого раствора. Материал имеет следующий состав (в мол. %): SiO2 54-73, Al2O3 15-28, Li2O 12-18, Na2O 0-1, К2О 0-1, ZnO 0-2, MgO 0-2, TiO2 4-8 и СоО 0,02-0,2. Причем TiO2, Na2O, К2О, ZnO, MgO и СоО введены сверх 100% основного состава. Способ получения стеклокристаллического материала для пассивного лазерного затвора заключается в плавлении шихты стекла указанного состава, охлаждение расплава и его отжиг до получения вязкости материала, равной 1010.5-1011 Па·с. Затем проводят двухстадийную термообработку, первую из которых проводят при температуре от 680 до 750°С в течение 2-12 часов, вторую - при температуре от 760 до 820°С в течение 2-24 часов, и затем охлаждают до комнатной температуры. Технический результат - создание материала для пассивных лазерных затворов в области длин волн 1,2-1,6 мкм, обладающего не только низкой интенсивностью насыщения поглощения в этом диапазоне длин волн, но и низким коэффициентом термического расширения. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.