[go: up one dir, main page]

RU2002129107A - Изменение цвета алмаза при высокой температуре/высоком давлении - Google Patents

Изменение цвета алмаза при высокой температуре/высоком давлении

Info

Publication number
RU2002129107A
RU2002129107A RU2002129107/15A RU2002129107A RU2002129107A RU 2002129107 A RU2002129107 A RU 2002129107A RU 2002129107/15 A RU2002129107/15 A RU 2002129107/15A RU 2002129107 A RU2002129107 A RU 2002129107A RU 2002129107 A RU2002129107 A RU 2002129107A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diamond
stage
transmitting medium
pressure
pressure transmitting
Prior art date
Application number
RU2002129107/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2293603C2 (ru
Inventor
Роберт Чарльз БЕРНС (ZA)
Роберт Чарльз БЕРНС
Дэвид ФИШЕР (GB)
Дэвид ФИШЕР
Реймонд Энтони СПИТС (ZA)
Реймонд Энтони СПИТС
Original Assignee
Джерсан Эстаблишмент (Li)
Джерсан Эстаблишмент
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26244009&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2002129107(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from GB0007889A external-priority patent/GB0007889D0/en
Priority claimed from GB0009488A external-priority patent/GB0009488D0/en
Application filed by Джерсан Эстаблишмент (Li), Джерсан Эстаблишмент filed Critical Джерсан Эстаблишмент (Li)
Publication of RU2002129107A publication Critical patent/RU2002129107A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2293603C2 publication Critical patent/RU2293603C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/06Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies
    • B01J3/08Application of shock waves for chemical reactions or for modifying the crystal structure of substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B29/00Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
    • C30B29/02Elements
    • C30B29/04Diamond
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/06Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies
    • B01J3/062Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies characterised by the composition of the materials to be processed
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/25Diamond
    • C01B32/28After-treatment, e.g. purification, irradiation, separation or recovery
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B33/00After-treatment of single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2203/00Processes utilising sub- or super atmospheric pressure
    • B01J2203/06High pressure synthesis
    • B01J2203/0605Composition of the material to be processed
    • B01J2203/062Diamond
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2203/00Processes utilising sub- or super atmospheric pressure
    • B01J2203/06High pressure synthesis
    • B01J2203/065Composition of the material produced
    • B01J2203/0655Diamond
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2203/00Processes utilising sub- or super atmospheric pressure
    • B01J2203/06High pressure synthesis
    • B01J2203/0675Structural or physico-chemical features of the materials processed
    • B01J2203/0695Colour change

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Paper (AREA)

Claims (46)

1. Способ улучшения цвета алмаза, включающий в себя следующие операции: (i) создание реакционной массы путем обеспечения наличия алмаза в передающей давление среде, которая полностью окружает алмаз, и (ii) воздействие на реакционную массу высокой температуры и давления в течение подходящего периода времени, отличающийся тем, что алмаз является коричневым алмазом типа IIа, его цвет изменяют с коричневого на бесцветный, и реакционную массу подвергают воздействию температуры в интервале от 2200 до 2600°С при давлении от 7,6 до 9 ГПа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что алмаз представляет собой природный алмаз.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что алмаз имеет концентрацию азота менее 2 млн-1, проявляет цвет от коричневого до розовато-коричневого и имеет спектр поглощения в ультрафиолетовой/видимой области, который показывает монотонно увеличивающееся поглощение или монотонно увеличивающееся поглощение с широкими полосами с центрами на длинах волн приблизительно 390 и 550 нм.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что концентрация азота составляет менее 0,2 млн-1.
5. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что алмаз после воздействия операции (ii) характеризуется уменьшением или фактическим устранением как монотонно увеличивающегося поглощения, так и полос поглощения на длинах волн 390 и 550 нм.
6. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что температура в ходе операции (ii) находится в интервале от 2500 до 2550°С.
7. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что период, в течение которого алмаз подвергают воздействию условий операции (ii), не превышает 5 ч.
8. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что период, в течение которого алмаз подвергают воздействию условий операции (ii), не превышает 90 мин.
9. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что реакционную массу в ходе операции (ii) подвергают двухстадийной термообработке, при этом на второй стадии реакционную массу подвергают воздействию температуры, которая выше используемой на первой стадии и которая находится в интервале, указанном в п.1 формулы.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что в конце первой стадии алмаз исследуют для определения его цвета.
11. Способ по п.9 или 10, отличающийся тем, что период термообработки на второй стадии значительно короче, чем на первой стадии.
12. Способ по любому из пп.9-11, отличающейся тем, что на первой стадии цвет алмаза изменяют на розовый или более светло-коричневый, и на второй стадии цвет алмаза изменяют с розового или более светло-коричневого на бесцветный.
13. Способ по любому из пп.9-12, отличающийся тем, что реакционную массу в ходе операции (ii) подвергают на первой стадии воздействию температуры в интервале от 1900 до 2300°С.
14. Способ по любому из пп.9-12, отличающийся тем, что реакционную массу в ходе операции (ii) подвергают на первой стадии воздействию температуры в интервале от 2100 до 2300°С.
15. Способ по любому из пп.9-12, отличающийся тем, что реакционную массу в ходе операции (ii) подвергают на первой стадии воздействию температуры вплоть до 2300°С.
16. Способ по любому из пп.9-15, отличающийся тем, что реакционную массу в ходе операции (ii) подвергают на первой стадии воздействию давления от 6,9 до 8,5 ГПа.
17. Способ по любому из пп.9-15, отличающийся тем, что реакционную массу в ходе операции (ii) подвергают на первой стадии воздействию давления от 7,4 до 8,5 ГПа.
18. Способ по любому из пп.9-15, отличающийся тем, что реакционную массу в ходе операции (ii) подвергают на первой стадии воздействию давления вплоть до 8,5 ГПа.
19. Способ по любому из пп.9-18, отличающийся тем, что период термообработки на первой стадии составляет от 10 мин до 10 ч.
20. Способ по любому из пп.9-18, отличающийся тем, что период термообработки на первой стадии составляет от 20 мин до 4 ч.
21. Способ по любому из пп.9-20, отличающийся тем, что температура термообработки на второй стадии составляет от 2500 до 2550°С.
22. Способ по любому из пп.9-20, отличающийся тем, что реакционную массу в ходе операции (ii) подвергают на второй стадии воздействию давления от 8,4 до 8,6 ГПа.
23. Способ по любому из пп.9-22, отличающийся тем, что период термообработки на второй стадии составляет вплоть до 5 ч.
24. Способ по любому из пп.9-22, отличающийся тем, что период термообработки на второй стадии составляет вплоть до 90 мин.
25. Способ по любому из пп.9-22, отличающийся тем, что период термообработки на второй стадии составляет приблизительно 1 ч.
26. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что множество алмазов помещают в передающую давление среду, при этом каждый алмаз отделен от соседнего с ним алмаза передающей давление средой.
27. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой однородную среду, которая полностью окружает алмаз или каждый из алмазов и которую прикладывают по всей поверхности алмаза или каждого из алмазов.
28. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что реакционную массу создают путем уплотнения передающей давление среды вокруг алмаза перед помещением алмаза в реакционную зону установки для обработки при высокой температуре/высоком давлении и воздействием на реакционную массу условий операции (ii).
29. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что передающая давление среда имеет малое сопротивление сдвигу.
30. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что передающая давление среда является растворимой в воде.
31. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой соль металла.
32. Способ по п.31, отличающийся тем, что передающая давление среда является галогенидной солью металла.
33. Способ по п.32, отличающийся тем, что галогенид представляет собой бромид или йодид.
34. Способ по п.31 или 32, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой соль щелочного металла.
35. Способ по п.31 или 32, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой соль благородного металла.
36. Способ по п.31 или 32, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой соль калия.
37. Способ по п.31 или 32, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой соль натрия.
38. Способ по п.31 или 32, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой соль цезия.
39. Способ по п.31 или 32, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой соль меди.
40. Способ по любому из пп.1-28, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой бромид калия.
41. Способ по любому из пп.1-28, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой хлорид натрия.
42. Способ по любому из пп.1-28, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой хлорид калия.
43. Способ по любому из пп.1-28, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой хлорид цезия.
44. Способ по любому из пп.1-28, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой бромид цезия.
45. Способ по любому из пп.1-28, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой хлорид меди.
46. Способ по любому из пп.1-28, отличающийся тем, что передающая давление среда представляет собой бромид меди.
RU2002129107/15A 2000-03-31 2001-04-02 Способ изменения цвета алмаза при высокой температуре и высоком давлении RU2293603C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0007889.9 2000-03-31
GB0007889A GB0007889D0 (en) 2000-03-31 2000-03-31 Colour chabnge of diamond
GB0009488A GB0009488D0 (en) 2000-04-17 2000-04-17 Colour change of diamond
GB0009488.8 2000-04-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002129107A true RU2002129107A (ru) 2004-03-27
RU2293603C2 RU2293603C2 (ru) 2007-02-20

Family

ID=26244009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002129107/15A RU2293603C2 (ru) 2000-03-31 2001-04-02 Способ изменения цвета алмаза при высокой температуре и высоком давлении

Country Status (13)

Country Link
EP (1) EP1272265B1 (ru)
JP (1) JP5294526B2 (ru)
KR (1) KR100687775B1 (ru)
CN (1) CN1254305C (ru)
AT (1) ATE341394T1 (ru)
AU (1) AU779501B2 (ru)
CA (1) CA2405420C (ru)
DE (1) DE60123592T2 (ru)
ES (1) ES2273816T3 (ru)
GB (1) GB2378944C (ru)
IL (2) IL152000A0 (ru)
RU (1) RU2293603C2 (ru)
WO (1) WO2001072406A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0007887D0 (en) * 2000-03-31 2000-05-17 De Beers Ind Diamond Colour change of diamond
GB0130004D0 (en) 2001-12-14 2002-02-06 Diamanx Products Ltd Coloured diamond
ATE489490T1 (de) * 2002-09-06 2010-12-15 Element Six Ltd Verfahren zum ändern die farbe eines cvd-artigen diamanteinkristalles und dadurch hergestellte diamant-schicht
GB0220772D0 (en) * 2002-09-06 2002-10-16 Diamanx Products Ltd Coloured diamond
GB0227261D0 (en) 2002-11-21 2002-12-31 Element Six Ltd Optical quality diamond material
RU2281350C2 (ru) * 2004-10-21 2006-08-10 Юрий Борисович Ткаченко Способ обработки окрашенных алмазов и бриллиантов для обесцвечивания и снятия напряжений
RU2471542C1 (ru) * 2011-05-24 2013-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук (ИФВД РАН) Способ термической обработки алмазов

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4124690A (en) * 1976-07-21 1978-11-07 General Electric Company Annealing type Ib or mixed type Ib-Ia natural diamond crystal
IE45102B1 (en) * 1976-07-21 1982-06-16 Gen Electric Process for converting type ib nitrogen in a diamond crystal into type ia nitrogen
EP1645328A1 (en) * 1999-08-25 2006-04-12 Diamond Innovations, Inc. High pressure/high temperature production of colored diamonds
GB0007887D0 (en) * 2000-03-31 2000-05-17 De Beers Ind Diamond Colour change of diamond

Also Published As

Publication number Publication date
KR100687775B1 (ko) 2007-02-28
IL152000A0 (en) 2003-04-10
AU4444501A (en) 2001-10-08
RU2293603C2 (ru) 2007-02-20
EP1272265B1 (en) 2006-10-04
GB2378944C (en) 2005-09-22
GB2378944A (en) 2003-02-26
IL152000A (en) 2006-04-10
DE60123592D1 (de) 2006-11-16
JP2003530285A (ja) 2003-10-14
CA2405420A1 (en) 2001-10-04
GB2378944B (en) 2004-08-25
EP1272265A1 (en) 2003-01-08
GB0225391D0 (en) 2002-12-11
CN1254305C (zh) 2006-05-03
CN1431929A (zh) 2003-07-23
CA2405420C (en) 2008-08-12
HK1051334A1 (en) 2003-08-01
WO2001072406A1 (en) 2001-10-04
DE60123592T2 (de) 2007-08-23
AU779501B2 (en) 2005-01-27
ATE341394T1 (de) 2006-10-15
ES2273816T3 (es) 2007-05-16
KR20030011813A (ko) 2003-02-11
JP5294526B2 (ja) 2013-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2002129107A (ru) Изменение цвета алмаза при высокой температуре/высоком давлении
BR9507781A (pt) Aparelho de espectrometria raman capaz de medir e compensar variabilidade no aparelho e processo para obter o espectro raman padrao de uma amostra
GB0703372D0 (en) Optical quality diamond material
Burgdorff et al. Photophysical properties of tetracene derivatives in solution
ATE437188T1 (de) Mehrstufiges bestrahlungsverfahren zur herstellung eines klebstoffs auf acrylbasis
RU2002129105A (ru) Изменение цвета алмаза при высокой температуре/высоком давлении
RU2002129106A (ru) Изменение цвета алмаза при высокой температуре/высоком давлении
Sane et al. Detection of the triplet states of chlorophylls in vivo
JPS5417744A (en) Linear lighting method
EP0964270B1 (en) Method for erasing a residual radiation image in a stimulable phosphor sheet
Tanimura et al. Effects of the Na+ impurity on the relaxation of an exciton in KBr at low temperatures
JP2003530285A5 (ru)
Copperwheat et al. ULTRACAM observations of two accreting white dwarf pulsators
RU2003119470A (ru) Способ получения алмазов фантазийного красного цвета
Gross et al. In vivo fluorescence spectroscopy of chlorophyll in various unripe and ripe fruit
Mayer et al. On the mechanisms of thermoluminescence and deformation luminescence in gamma-irradiated KCl
Milanovich-Reichhalter et al. Phototransferred thermoluminescence in quartz annealed at 1000° C
Lindqvist et al. Transient haem–globin interactions in photodeligated carboxyhaemoglobin and subunits
Pedrini et al. Luminescence analysis of LiCl: Ag single crystal using synchrotron radiation
NO970725L (no) Fremgangsmåte og anordning for temperaturendring i et diskret materiale
Joshi et al. Absorption and thermal glow of x-irradiated NaCl: Sr
Kristianpoller et al. Effects of ultraviolet and visible light on synthetic sapphire
Axelrod et al. Fluorescent Ca+ 2 analogs in nerve: Rare-earth ions
Ghorbanzadeh et al. Improvement of Nd: YAG laser efficiency by long lifetime dye doped ORMOSILs
Lerma et al. Different hardening behavior of low and high dose γ-irradiated nacl single crystals

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200403