Русская Википедия:Неодимовое стекло

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Файл:Blue neodymium glass bead, stained with neodymium oxide.jpg
Светло-фиолетовое неодимовое стекло
Файл:Spectrum transmission neodymium glass.svg
Спектр пропускания света фиолетового неодимового стекла, применяющегося в светофильтрах к телескопам.
Файл:Funktionsgraph Spectrale Neophanglases Prospect Auergesellschaft Blendschutzglas Neophan.jpg
Графики пропускания света неофановых стёкол со светопоглощением 25, 50 и 75 %
Файл:Neodymium spectrum visible.png
Видимый спектр неодима.
Файл:Поглощение жёлтого цвета неодимовыми очками.jpg
Поглощение жёлтого свечения дидимовыми очками
Файл:Prospect Siemens Neophan Leuchten.jpg
Рекламный проспект 1930-х годов: светопропускание неофанового стекла.

Неоди́мовое стекло́ — минеральное стекло, содержащее в составе оксид неодима, иногда смесь оксидов других редкоземельных элементов и имеет несколько названий: неодимовое стекло, дидимовое стекло, стекло-хамелеон, александритовое стекло[1], стёкла Мозера («Александрит», «Гелиолайт», «Роял»)[2] и много других торговых наименований, среди которых выделяется «Неофан» или «неофановое стекло»[3]. Neophan (новое явление) — бренд нескольких немецких фирм (Auer, Siemens) для различных изделий из этого стекла, название которого стало нарицательным, фактически названием самого стекла.

В англоязычных странах для обозначения линз очков и светофильтров из фиолетового неодимового стекла используется аббревиатура «ACE» — Amethyst Contrast Enhancer — «аметистовый усилитель контрастности». Эта аббревиатура иногда применяется и для стёкол других цветов, только в начале пишется сам цвет, например зелёное стекло — «Green ACE». Название «дидимовое стекло» (Didymium glass) хотя и имеет устаревший термин «дидим», но до сих пор используется для обозначения как стекла со смесью оксидов лантаноидов, так и собственно неодимового стекла с чистой окисью неодима, применяющегося для технических защитных очков и для фотографических светофильтров.

Свойства

Это стекло обладает интересными оптическими свойствами, связанными с f-f переходами в электронной оболочке атома неодима.

  • Способность избирательно, в зависимости от длины волны, поглощать видимый свет: фиолетовое стекло существенно поглощает жёлтую часть спектра, а спектральную дублетную D-линию излучения натрия с длиной волн 589 и 589,6 нм и излучение с длинами волн 580—590 нм поглощает почти полностью; имеет полосы поглощения в других частях оптического излучения (430, 480, 520, 730 нм и др., см. график справа), но почти полностью пропускает красный участок и наиболее видимые для человеческого глаза части зелёного и синего участков спектра:
 — красные предметы через стекло кажутся более яркими, почти сияющими;
 — оранжевые и розовые заметно краснеют и также выглядят ярче, кожа бледнолицых людей приобретает розовый цвет;
 — жёлто-зелёные предметы зеленеют и видятся отчётливее;
 — зелёные и синие предметы, голубое небо и поверхность воды выглядят насыщеннее, имеющими как бы более чистый цвет;
 — жёлтые предметы теряют яркость, а чистое без примесей натриевое излучение практически исчезает; но в большинстве случаев жёлтые материальные объекты остаются видимы, поскольку они светят в широком спектре и часто смесь красных и зелёных лучей воспринимается как жёлтый цвет[4]. Например свет натриевой лампы, сфотографированный и воспроизведённый на мониторе по технологии RGB, через неодимовое стекло не меркнет и почти не меняет цвет;
 — в целом из-за выпадания жёлтого участка спектра возникает приличная дифференциация между красными и зелёными цветовыми полутонами, за счёт чего изображение через такое стекло имеет более контрастный вид[5].
  • Александритовый эффект или двухцветность — способность стекла с содержанием оксида неодима не менее 4,3 % изменять цвет в зависимости от типа освещения[6] из-за вышеуказанного поглощения жёлтого цвета и разделения спектра на две части: сине-зелёную и красную. Если освещающий стекло источник отдаёт энергию больше в синей части спектра, то и стекло, поглотив почти все жёлтые лучи, окрашивается в синие тона. Если же источник светит больше в красной части, тогда видимый свет сдвигается от равновесия в другую спектральную сторону и стекло отдаёт красный свет[7]. Аметистовое неодимовое стекло именно так изменяет цвет от пурпурного при свете ламп накаливания и фиолетового при солнечном свете до голубого при освещении люминесцентными лампами, неодимово-празеодимовое серое стекло — соответственно от серого до зелёного, а коричневое — от чайного красновато-коричневого до зеленовато-жёлтого. При чистом натриевом свечении неодимовое стекло становится тёмным, почти чёрным. С этим свойством напрямую связано резкое различие свечения разных типов ламп при взгляде через стекло (см. фотографии ниже в разделе визуальных эффектов).
  • Способность к лазерной накачке.
  • Хорошее поглощение ультрафиолетового излучения: длины волн до 335 нм стекло без дополнительных добавок поглощает полностью[8].

Стёкла других цветов имеют свои особенности светопропускания. Коричневое стекло кроме жёлтого почти совершенно поглощает синий цвет[9] и тем самым ещё более обостряет контрастность и видимость красных оттенков, причём делает красными, ярко-бордовыми и алыми оранжевые, коричневые и фиолетовые цвета. Серое стекло делает акцент на зелёном цвете, несколько в ущерб синему, делая его больше сине-зелёным.

Ширина поглощаемого участка в жёлтой части спектра в районе 580 нм зависит от содержания неодима и толщины стекла. Например обычное дидимовое стекло толщиной 1,5 мм срезает участок средней шириной 15 нм, стекло толщиной 4 мм устранит уже 35 нм, а 6 мм соответственно 55 нм[10].

Надо сказать, что почти все редкоземельные элементы в стёклах и жидких растворах обнаруживают избирательное поглощение света, а дихроизм проявляют также чисто празеодимовые стёкла (меняют цвет от бесцветного до зелёного из-за существенного поглощения синих лучей)[11][12][13][14], но только у неодима полосы поглощения расположены таким образом, что способствуют усилению контрастности, а самое глубокое поглощение идеально совпадает с эмиссионным спектром возбужденных атомов натрия[15], что обеспечивает стеклу с неодимом несколько специфических применений.

Применение

Файл:Стержни из неодимового стекла для ИК лазерных установок.jpg
Стержни из неодимового стекла — активные элементы инфракрасных лазеров.
Файл:Sunglasses Auer Neophan 94 1960's.jpg
Немецкие аксессуарные солнцезащитные очки с тёмно-серыми неодимовыми стёклами
Файл:Neophan цветная реклама очков, 1930-е годы.jpg
Реклама спортивных очков, 1930-е годы
Файл:Реклама Auer Neophan 1941-43 гг.jpg
Реклама неофановых очков времён Второй Мировой войны
Файл:Auer Neophan Brille U-Bootbesatzungen.jpg
Рубиновое стекло с высоким содержанием неодима в очках подводников для быстрого привыкания к темноте
Файл:ACE Didymium Glasses RX-1205-BK Z87+.JPG
Дидимовые очки для стеклодувов и лампворкеров, оформленные в спортивном стиле

Благодаря оптическим свойствам неодимовое стекло находит различное применение.

Способность к генерации лазерного излучения:

Цвет стекла и его двухцветность:

  • добавка чистого оксида неодима в стекловаренную шихту является одним из немногих способов получения ярко-пурпурного цвета минерального стекла;
  • добавление оксидов лантаноидов («черновой» неодим, около 65 % неодима в смеси) устраняет зеленоватый оттенок стёкол, вызываемый присутствием в них примесей соединений железа[17];
  • фиолетовое и пурпурное стекло используется для изготовления столовой декоративной посуды, люстр и художественных изделий, изменяющих цвет под действием разного освещения;
  • используется в ювелирных изделиях в качестве имитации султанита — ювелирной разновидности диаспора.

Усиление контрастности и кажущееся увеличение яркости и отчётливости красного, зелёного и синего цветов:

  • прозрачное фиолетовое, серо-зелёное и коричневое стекло со светопропусканием от 65 до 20 %, а также дополнительно затемнённое, поляризованное, зеркальное и укреплённое изнутри поликарбонатным слоем[18][19][20][21] стекло применяется для изготовления аксессуарных солнцезащитных очков, так как обеспечивает красочную и контрастную видимость, необычные световые эффекты и меняет цвет в зависимости от условий освещения;
  • очки с неодимовыми стёклами полезны для людей с пониженным восприятием красного и зелёного цвета (дейтероаномалия, протаномалия)[22];
  • фиолетовое, серое и коричневое неодимовое стекло с 1930-х по 1990-е годы применялось в линзах спортивных и водительских солнцезащитных очков, так как улучшает цветовую контрастность, понижает яркость бликов и позволяет лучше видеть окрашенные спортивные одежды и снаряды, сигнальные огни, цветные дорожные знаки и разметки. Сегодня для этих целей не применяется, поскольку по действующим нормам безопасности такие очки должны выпускаться только с ударопрочными пластиковыми линзами. Кроме того, сегодня сигнальные и светофорные лампы более яркие, чем применявшиеся в 20-м веке;
  • светло-фиолетовое стекло толщиной 2 мм и светопропусканием 52,3 %[22] применялось в защитных очках Auer Neophan для немецких лётчиков и штурманов Люфтваффе во время Второй мировой войны: они позволяли лучше видеть самолёты и облака на фоне неба, увеличивали контрастность поверхности земли и вообще улучшали видимость за счёт уменьшения яркости жёлтого цвета в фоновой засветке от пыли и дымки в приземном воздухе;
  • очки с неофановыми стёклами также рекомендовались для навигации с целью улучшения видимости в плохую погоду, в туман и во время заката и восхода Солнца[23];
  • насыщенно красное (рубиновое) неодимовое стекло применялось в защитных очках подводников для быстрой адаптации от яркого дневного света снаружи к неяркому освещению внутри подводной лодки или, наоборот, для быстрого привыкания к ночной темноте. Хотя для этого достаточно и обычного стекла или пластмассы красного цвета;
  • из аметистового и зелёного неодимового стекла изготовляются фотографические светофильтры, предназначенные соответственно аметистовый для усиления передачи красного, оранжевого и коричневого цветов, а зелёный — для увеличения зелёного цвета (например для фотосъёмки зелени);
  • ярко-красное неодимовое стекло используется в индикаторах навигационных приборов.

Поглощение жёлтого излучения:

История исследований и производства

Свойство избирательно поглощать свет водных растворов солей неодима было замечено ещё в XIX веке во время открытия элемента неодима Карлом Ауэром фон Вельсбахом[34]. В 1922 году опубликованы исследования оптических свойств чистого неодимового стекла, свободного от празеодима[35][36].

В 1927 году чешский фабрикант Лео Мозер на своей фирме Moser первым начал коммерческий выпуск декоративных изделий и столовой посуды из необычного стекла. В 1930-е годы его примеру последовали американские производители[2].

В начале 1930-х годов немецкая фирма Auer первой использовала оптические свойства стекла для своих очков гражданской, а затем и военной направленности[22]. В последующие годы неодимовые солнцезащитные очки производили многие известные бренды (Cazal, Persol, Ray-Ban, Revo), линзы защитных очков для стеклодувов выпускают Phillips и Schott AG. Светофильтры для кино- и фотосъёмки производят Marumi, Hoya, Kenko, Schneider, Phillips, Tiffen, для астрономических наблюдений — Baader.

В 1960-е годы обнаружившуюся способность неодимовых стёкол и искусственных гранатов к генерации лазерного излучения начали использовать для создания лазерных установок. Пионерами здесь были Лаборатории Белла[37], затем в связи с возможностью использования лазера в военном деле, термоядерной энергетике и многом другом к лазерным экспериментам присоединились другие научные организации и предприятия, в том числе в Советском Союзе (ГОИ, ЛИТМО и другие).

Получение

Состав добавок к стекловаренной шихте для получения неодимового стекла различен в зависимости от его назначения. Например, для производства дидимового стекла используется так называемый «дидим» (didymium) — смесь редкоземельных элементов, состоящая приблизительно на 50 % из лантана, 33,5 % неодима, 9,5 % празеодима, 7,0 % самария и других элементов[14].

Стекло серого цвета выплавляется с добавкой оксидов неодима и празеодима[27].

Пурпурное и аметистовое стекло получается путём добавки к шихте чистого оксида неодима в разных пропорциях.

Визуальные эффекты

Александритовый эффект

Особенности светопропускания

Источники света без неодимовых стёкол

Источники света через неодимовые стёкла

Вид на объекты без неодимовых стёкол

Те же объекты через неодимовые стёкла

Рекламные проспекты неофановых изделий 1930-х годов

Литература

Шаблон:Примечания

Ссылки

  1. Шаблон:Книга
  2. 2,0 2,1 Шаблон:Cite web
  3. Шаблон:Cite web
  4. 4,0 4,1 Шаблон:Cite web
  5. Gouras, P. and E. Zrenner; «Color Vision: A Review from a Neurophysiological Perspective»; in Progress in Sensory Physiology 1; Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1981
  6. Шаблон:Cite web
  7. Шаблон:Книга
  8. Шаблон:Книга
  9. Шаблон:Cite web
  10. Шаблон:Cite web
  11. Шаблон:Книга
  12. Шаблон:Книга
  13. Шаблон:Книга
  14. 14,0 14,1 Шаблон:Книга
  15. Спектр свечения натриевой лампы низкого давления
  16. Шаблон:Книга
  17. Шаблон:Книга
  18. Шаблон:Cite web
  19. Шаблон:Cite web
  20. Шаблон:Cite web
  21. Шаблон:Cite web
  22. 22,0 22,1 22,2 Шаблон:Книга
  23. Dannmeyer, F.; «Das Neophanglas als nautisches Hilfsmittel bei unklarer Sicht»; Die Glashutte; 1934; Number 4; pp. 49-50
  24. Шаблон:Книга
  25. Шаблон:Cite web
  26. Шаблон:Cite web
  27. 27,0 27,1 Шаблон:Книга
  28. Шаблон:Cite web
  29. Шаблон:Cite web
  30. Reduced glare neodymium oxide containing window glass. US 6416867 B1
  31. Шаблон:Cite web
  32. Faye, Eleanor; «A New Light Source»; The New York Association for the Blind; New York, N.Y.; undated; one page
  33. Cohen, Jay M. and Bruce P. Rosenthal; «An Evaluation of an Incandescent Neodymium Light Source on Near Point Performance of a Low Light Vision Population»; Journal of Visual Rehabilitation; Vol. 2, No. 4; 1988; pp. 15-21
  34. Шаблон:ВТ-ЭСБЕ
  35. Weyl, Woldemar A.; Coloured Glasses; Dawson’s of Pall Mall; London; 1959; С. 219
  36. Weidert, F.; «Das Absorptionsspektrum von Didymglasern bei verschiendenartiger Zusammensetzung des Grundglases»; Zeithschrift f. wiss. Photog.; 1921-22; Vol. 21; С. 254—264
  37. Шаблон:Статья