JPS61205659A - 多結晶硫化亜鉛の製造方法 - Google Patents
多結晶硫化亜鉛の製造方法Info
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- JPS61205659A JPS61205659A JP60048853A JP4885385A JPS61205659A JP S61205659 A JPS61205659 A JP S61205659A JP 60048853 A JP60048853 A JP 60048853A JP 4885385 A JP4885385 A JP 4885385A JP S61205659 A JPS61205659 A JP S61205659A
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- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(技術分野)
本発明は多結晶硫化亜鉛(ZnS )の製造方法に関す
るものである。
るものである。
ZnSは、一般には可視から赤外域における光学材料で
、特に赤外域における赤外光透過特性が良好なため、赤
外線応用機器の窓材やレンズ等の光学部品として多用さ
れる傾向にある。単結晶ZnSは非常に良好な透光性を
存するが、小寸法のものしか製造されないため、上記の
光学部品等でかなりの大きさを必要とする用途には多結
晶ZnSが不可欠になっている。
、特に赤外域における赤外光透過特性が良好なため、赤
外線応用機器の窓材やレンズ等の光学部品として多用さ
れる傾向にある。単結晶ZnSは非常に良好な透光性を
存するが、小寸法のものしか製造されないため、上記の
光学部品等でかなりの大きさを必要とする用途には多結
晶ZnSが不可欠になっている。
(従来技術とその問題点)
光学的用途に供することのできる多結晶ZnSの製造方
法として従来知られているのは、CvD(Chemic
afi Vapor Deposition)法と
HP (Hot Press )法に大別される。CV
D法によるものは良好な透光性を示すが、気相蒸着の速
度が遅いため非能率的な製造法となり、高価になるため
特定の用途に限定される。
法として従来知られているのは、CvD(Chemic
afi Vapor Deposition)法と
HP (Hot Press )法に大別される。CV
D法によるものは良好な透光性を示すが、気相蒸着の速
度が遅いため非能率的な製造法となり、高価になるため
特定の用途に限定される。
またHP法によるものもかなり良好な透光性を示すが、
従来方法ではホットプレスの条件が770〜911i5
℃の温度範囲、I 、 4[i 〜2 、92 ton
/am”の圧力範囲であり、かなりの高温且つ高圧条件
となっている(特公昭4l−412)。このため、ホッ
トプレスを行うための型材にはタングステンカーバイド
(WC)あるいはモリブデン(MO)等を使用すること
が不可欠となっている。
従来方法ではホットプレスの条件が770〜911i5
℃の温度範囲、I 、 4[i 〜2 、92 ton
/am”の圧力範囲であり、かなりの高温且つ高圧条件
となっている(特公昭4l−412)。このため、ホッ
トプレスを行うための型材にはタングステンカーバイド
(WC)あるいはモリブデン(MO)等を使用すること
が不可欠となっている。
また他のホットプレス法として、温度600〜!500
℃、圧力0 、5 ton/cs’以下の高温、低圧条
件を採用する試みもなされているが、赤外光透過率のレ
ベルは焼結助剤としての添加物を用いた場合でも、低い
ものであった(特開昭5O−200ft)。
℃、圧力0 、5 ton/cs’以下の高温、低圧条
件を採用する試みもなされているが、赤外光透過率のレ
ベルは焼結助剤としての添加物を用いた場合でも、低い
ものであった(特開昭5O−200ft)。
(発明の目的)
本発明は上記の問題点に鑑み、良好な透光性を示す多結
晶ZnSをホットプレス法により工業的に安価に製造す
ることを可能とするものである。
晶ZnSをホットプレス法により工業的に安価に製造す
ることを可能とするものである。
また安価に製造するための条件として、ホットプレスの
型材が安価であり、かつ型の寿命が従来法に較べ大幅に
長い製造方法を提供するものである。
型材が安価であり、かつ型の寿命が従来法に較べ大幅に
長い製造方法を提供するものである。
更に、透光性の良好な多結晶ZnSを得るために不純物
吸収の原因となる焼結助剤等の添加物を全く用いないで
、高純度で微細なZnS粉末のみを真空中で熱間圧縮成
形し、良好な赤外光透過率を存する多結晶硫化亜鉛を製
造する方法を提供するものである。
吸収の原因となる焼結助剤等の添加物を全く用いないで
、高純度で微細なZnS粉末のみを真空中で熱間圧縮成
形し、良好な赤外光透過率を存する多結晶硫化亜鉛を製
造する方法を提供するものである。
(発明の内容)
前述の従来技術の問題点を解決するため、本発明者らは
硫化亜鉛原料粉末の粒径と熱間圧縮成形の温度及び圧力
条件との関係を詳細に検討した。
硫化亜鉛原料粉末の粒径と熱間圧縮成形の温度及び圧力
条件との関係を詳細に検討した。
硫化亜鉛粉末は通常、例えば酸性溶液から酢酸イオンの
存在において、または微酸性溶液に硫化水素を反応させ
た沈殿から製造され゛る。この時の反応温度、濃度、溶
液のpHetc、の条件により種々の粒径、形状の異っ
た粉末が得られる。
存在において、または微酸性溶液に硫化水素を反応させ
た沈殿から製造され゛る。この時の反応温度、濃度、溶
液のpHetc、の条件により種々の粒径、形状の異っ
た粉末が得られる。
代表的な粉末として、1.2μm 、3.0μm 、5
.0μmの3種の粒径の原料粉末を作成し、IO= t
orr程度の真空中で種々の熱間圧縮成形の条件と赤外
光透過率の関係を検討した。
.0μmの3種の粒径の原料粉末を作成し、IO= t
orr程度の真空中で種々の熱間圧縮成形の条件と赤外
光透過率の関係を検討した。
表1に温度、圧力を変化させた場合の波長1〜目μm範
囲での最高透過率を示す。試料は3冒−に両面光学研摩
加工し、赤外光透過率は、ダブルビーム式分光光度計で
測定した。
囲での最高透過率を示す。試料は3冒−に両面光学研摩
加工し、赤外光透過率は、ダブルビーム式分光光度計で
測定した。
温度goo℃では、圧力を0 、8 w 2 、 Ot
on/am”の範囲で変化させれば、最高72%の透過
率が得られる。
on/am”の範囲で変化させれば、最高72%の透過
率が得られる。
しかし、800℃未満では、最高40%以下の透過率し
か得られなかった。
か得られなかった。
これは粉末の塑性変形能が不十分なため、微小気孔が多
数残留し光散乱を起すためと考えられる。
数残留し光散乱を起すためと考えられる。
表 1
一方、温度1100℃では圧力を0.8〜1.oton
/c♂の範囲で変化させれば最高50%の透過率が得ら
れた。
/c♂の範囲で変化させれば最高50%の透過率が得ら
れた。
しかし、アルミナ類のホットプレス型は数サイクルの使
用で破損した。また、温度1100℃で圧力!、4〜2
、 Oton/cm”の場合は、この型の破損が顕著
で著しく、透過率データが得られないことが判った。
用で破損した。また、温度1100℃で圧力!、4〜2
、 Oton/cm”の場合は、この型の破損が顕著
で著しく、透過率データが得られないことが判った。
以上の結果より、アルミナ製ホットプレス型を使用する
ときホットプレスの温度範囲は800〜1050℃が適
当であると判断された。この温度範囲内でも3種の粒径
の異なる粉末では、平均透過率に差異が認められる。す
なわち比較的粗粒の5.0μmの粉末の場合、0.8〜
1.0ton/c■1の低圧域では最高(50%M55
%程度)の透過率だが、1.4〜2 、0 ton/c
11”の高圧域では最高60〜65%程度の透過率が得
られる。しかし、2.0ton/c■8の高圧条件では
、アルミナ製ホットプレス型の耐久性は数■サイクル程
度であったため、1 、5 ton/cs”以上の圧力
あるいは5.0μmを超える粒径の粉末では、実際の工
業的応用の点で問題のあることが判った。
ときホットプレスの温度範囲は800〜1050℃が適
当であると判断された。この温度範囲内でも3種の粒径
の異なる粉末では、平均透過率に差異が認められる。す
なわち比較的粗粒の5.0μmの粉末の場合、0.8〜
1.0ton/c■1の低圧域では最高(50%M55
%程度)の透過率だが、1.4〜2 、0 ton/c
11”の高圧域では最高60〜65%程度の透過率が得
られる。しかし、2.0ton/c■8の高圧条件では
、アルミナ製ホットプレス型の耐久性は数■サイクル程
度であったため、1 、5 ton/cs”以上の圧力
あるいは5.0μmを超える粒径の粉末では、実際の工
業的応用の点で問題のあることが判った。
一方、比較的微粒の藍、2μm及び3.0μmの粉末の
場合80G−1050℃の温度範囲では、いずれも最高
70〜72%の理論透過率に近い優れた透過率の得られ
ることが明らかとなった。
場合80G−1050℃の温度範囲では、いずれも最高
70〜72%の理論透過率に近い優れた透過率の得られ
ることが明らかとなった。
しかも従来の2 、 Oton/c■1以上の高圧条件
で良好な透過率が得られるのみでなく、0.8〜1.4
tan/c■1の低圧条件でもかなり良好な透過率が得
られることが判った。前述の通り、2−Oton/c♂
の圧力ではアルミナ製型の耐久性に問題があるが、1.
0〜1,4ton/am’の圧力では百サイクル程度で
も損傷が認められず、工業的応用の面で大きな利点とな
ると考えられる。
で良好な透過率が得られるのみでなく、0.8〜1.4
tan/c■1の低圧条件でもかなり良好な透過率が得
られることが判った。前述の通り、2−Oton/c♂
の圧力ではアルミナ製型の耐久性に問題があるが、1.
0〜1,4ton/am’の圧力では百サイクル程度で
も損傷が認められず、工業的応用の面で大きな利点とな
ると考えられる。
なお、1.2μmと3.0μmを比較すると、粒径が微
細な程、最大透過率を示す温度条件が低温域へ広がる傾
向が認められ、より微細な粉末が望ましいことが判る。
細な程、最大透過率を示す温度条件が低温域へ広がる傾
向が認められ、より微細な粉末が望ましいことが判る。
また、1.2〜3.0μm粉末では、0.8ton/a
m’の低圧力条件でも50〜55%程度の透過率は得ら
れている。
m’の低圧力条件でも50〜55%程度の透過率は得ら
れている。
以上の結果により、主に波長1〜iμmの赤外光透過率
の良好な多結晶硫化亜鉛を工業的に有利に製造する方法
として、粒径5.0μm以下の微細な原料粉末を用い、
これを温度800〜1050℃、圧力038〜I 、
4 ton/c■1、真空中の条件にてホットプレス成
形することが適当であることが判った。
の良好な多結晶硫化亜鉛を工業的に有利に製造する方法
として、粒径5.0μm以下の微細な原料粉末を用い、
これを温度800〜1050℃、圧力038〜I 、
4 ton/c■1、真空中の条件にてホットプレス成
形することが適当であることが判った。
(実施例1)
純度99.99%で、粒径が1.2μm 、3.0μm
、5.1mと異なる3種の粉末を、内径20m−のア
ルミナ製型に入れ、真空度的10−” torrの雰囲
気中で種々の温度及び圧力条件にてホットプレス成形を
行った。
、5.1mと異なる3種の粉末を、内径20m−のア
ルミナ製型に入れ、真空度的10−” torrの雰囲
気中で種々の温度及び圧力条件にてホットプレス成形を
行った。
温度は800〜1100℃、圧力は0 、8〜2 、
Oton/C11’で保持時間は30分間一定とした。
Oton/C11’で保持時間は30分間一定とした。
条件の組み合せの詳細は表1の通りである。
ホットプレス後の試料は、両面光学研摩加工を行ない厚
さ31−に仕上げ、ダブルビーム式赤外分光光度計にて
赤外光透過率を測定した。この結果は表1の通りである
。
さ31−に仕上げ、ダブルビーム式赤外分光光度計にて
赤外光透過率を測定した。この結果は表1の通りである
。
(実施例2)
代表的な赤外分光測定例として、粒径1.2μmの粉末
を温度300℃、圧力1 、4 ton/c■1にてホ
ットプレスしたサンプルの測定結果を第1図に示す。
を温度300℃、圧力1 、4 ton/c■1にてホ
ットプレスしたサンプルの測定結果を第1図に示す。
赤外線応用機器で最も良く実用される、波長8〜12μ
m帯での赤外光透過率が良好である。
m帯での赤外光透過率が良好である。
(実施例3)
比較的低温域でのホットプレス材の代表的な赤外分光測
定例を第2図に示す。使用した粉末の粒径は1.2μm
1ホツトプレス温度は800℃、圧力は1 、4 to
n/cm”で30分間キープした結果である。
定例を第2図に示す。使用した粉末の粒径は1.2μm
1ホツトプレス温度は800℃、圧力は1 、4 to
n/cm”で30分間キープした結果である。
8〜IOμm波長帯に不純物吸収ピークが認められるが
、2〜5μmの波長帯での赤外光透過率は、実施例2の
ものよりも良好であり、この波長帯を用いる光学系の材
料として適している。
、2〜5μmの波長帯での赤外光透過率は、実施例2の
ものよりも良好であり、この波長帯を用いる光学系の材
料として適している。
第1図は実施例2、第2図は実施例3で得た結果の一例
をグラフに示したもので、赤外光の透過率と波長の関係
である。 汰 1 面
をグラフに示したもので、赤外光の透過率と波長の関係
である。 汰 1 面
Claims (1)
- (1)多結晶硫化亜鉛の製造において、原料粉末として
粒径5.0μm以下の微細な高純度粉末を用い、これを
温度800〜1050℃、圧力0.8〜1.4ton/
cm^2の条件にて、真空中で熱間圧縮成形し、主に波
長1〜14μmの赤外光透過率が良好な多結晶硫化亜鉛
の製造方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60048853A JPS61205659A (ja) | 1985-03-11 | 1985-03-11 | 多結晶硫化亜鉛の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60048853A JPS61205659A (ja) | 1985-03-11 | 1985-03-11 | 多結晶硫化亜鉛の製造方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61205659A true JPS61205659A (ja) | 1986-09-11 |
JPH0155213B2 JPH0155213B2 (ja) | 1989-11-22 |
Family
ID=12814823
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP60048853A Granted JPS61205659A (ja) | 1985-03-11 | 1985-03-11 | 多結晶硫化亜鉛の製造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS61205659A (ja) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0950904A1 (en) * | 1998-04-14 | 1999-10-20 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical component, zinc sulfide sintered compact, and fabricating method thereof |
WO2002046120A1 (fr) * | 2000-12-04 | 2002-06-13 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Composants optiques ceramiques et procede de fabrication correspondant |
JP2012237744A (ja) * | 2011-04-14 | 2012-12-06 | Rohm & Haas Co | 向上した品質の多スペクトル硫化亜鉛 |
JP5295421B1 (ja) * | 2012-12-28 | 2013-09-18 | 株式会社超高温材料研究センター | 光学素子用無機材料 |
JP2015520719A (ja) * | 2012-04-16 | 2015-07-23 | ショット コーポレーションSchott Corporation | 多結晶カルコゲナイドセラミック材料 |
WO2016109993A1 (zh) * | 2015-01-09 | 2016-07-14 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 透红外ZnS整流罩陶瓷的制造方法 |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8110140B2 (en) | 2001-12-26 | 2012-02-07 | Sumimoto Electric Industries, Ltd. | Method of manufacturing ceramic optical components |
JP2007031208A (ja) * | 2005-07-27 | 2007-02-08 | Sumitomo Electric Ind Ltd | ZnS焼結体およびその製造方法 |
JP5493419B2 (ja) * | 2009-03-25 | 2014-05-14 | 住友電気工業株式会社 | ZnS焼結体、ZnS焼結体群および光学部材、ならびにその製造方法 |
-
1985
- 1985-03-11 JP JP60048853A patent/JPS61205659A/ja active Granted
Cited By (9)
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EP0950904A1 (en) * | 1998-04-14 | 1999-10-20 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical component, zinc sulfide sintered compact, and fabricating method thereof |
WO2002046120A1 (fr) * | 2000-12-04 | 2002-06-13 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Composants optiques ceramiques et procede de fabrication correspondant |
US6863842B2 (en) | 2000-12-04 | 2005-03-08 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Ceramic optical components and production method therefor |
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JP2015520719A (ja) * | 2012-04-16 | 2015-07-23 | ショット コーポレーションSchott Corporation | 多結晶カルコゲナイドセラミック材料 |
US10246377B2 (en) | 2012-04-16 | 2019-04-02 | Schott Corporation | Polycrystalline chalcogenide ceramic material |
US11667579B2 (en) | 2012-04-16 | 2023-06-06 | Schott Corporation | Polycrystalline chalcogenide ceramic material |
JP5295421B1 (ja) * | 2012-12-28 | 2013-09-18 | 株式会社超高温材料研究センター | 光学素子用無機材料 |
WO2016109993A1 (zh) * | 2015-01-09 | 2016-07-14 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 透红外ZnS整流罩陶瓷的制造方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0155213B2 (ja) | 1989-11-22 |
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