Выбрать главу

Кристаллы флюорита прямо противоположного качества, с очень неустойчивыми центрами окраски, высокофотохромные, изменяющие цвет под действием ультрафиолетового и даже видимого освещения находят применение в голографии как материал для записи голограмм с помощью гелий-неонового лазера. Перед записью кристаллы предварительно активируются действием равномерного ультрафиолетового освещения. Такие кристаллы флюорита, например, предлагают фирмы «Монокристаллы, Турнов» в ЧССР [Photochromic...]

Среди кристаллических материалов, пожалуй, нет равного флюориту по разнообразию характера люминесценции и по возможности управлять люминесценцией. Это определяет широкое применение флюорита в различной люминесцентной технике. На основе флюорита создаются монохроматоры для рентгеновских и нейтронных лучей.

Мы рассмотрели лишь некоторые из многочисленных областей применения оптического флюорита. Эти области с развитием оптической техники, с повышением качества самих кристаллов и появлением новых данных о технических возможностях флюорита как оптического материала постоянно расширяются. На основе флюорита создаются новые приборы и технические устройства. Потребность в высококачественном оптическом флюорите непрерывно повышается, стимулируя дальнейшее развитие индустрии искусственных кристаллов.

Заключение

Задумывая эту книгу и работая над ней, мы не только хотели познакомить интересующегося читателя с одним из удивительных минералов — оптическим флюоритом, но и преследовали еще одну цель — специальную.

Дело в том, что, прежде чем стать ответственной деталью оптического прибора или технического устройства, природный флюорит проходит через сложную систему технологических операций, отдельными звеньями которой управляют специалисты самых разных направлений: геологи, горняки, обогатители, химики, технологи-ростовики, оптики, конструкторы и многие другие. Чтобы система работала эффективно, все звенья ее должны быть тесно взаимосвязаны.

Мы постарались показать весь технологический процесс создания флюоритовой оптики — от исходного сырья до конечного изделия. И если не о всем в ней удалось рассказать полно, ясно, то основные задачи, стоящие перед специалистами-флюоритчиками разных направлений, можно сформулировать вполне определенно.

Геологам предстоит обеспечить промышленность неограниченными запасами флюорита, в первую очередь такими его разностями, которые практически не содержат примесей, характеризуются соответствующими физическими свойствами и легко выделяются из руд в мономинеральные фракции. Совершенно необходимым элементом оценки флюоритовых руд должны быть их технологические испытания: лабораторное или промышленное выращивание кристаллов и оценка их качества.

Перед обогатителями стоит задача разработки и внедрения таких схем обогащения, которые позволяли бы получать особо чистую флюоритовую крупку, идущую непосредственно в шихту без предварительной ее физической и химической обработки. Это откроет возможность комплексного использования флюорита рядовых месторождений, поставляющих сейчас флюорит для химической и металлургической промышленности, и исключит необходимость в поисках месторождений флюорита специально для оптики. Задача химиков в связи с этим — найти эффективную технологию глубокой химической очистки флюорита и получения особо чистого синтетического фтористого кальция с удовлетворяющей ростовиков степенью дисперсности и кристалличности.

Технологи-ростовики должны разработать в дополнение к освоенным новые промышленные методы выращивания монокристаллов и поликристаллов оптического флюорита, проводя технологические поиски в трех направлениях: 1) создание дешевых, экономичных технологий; 2) разработка методов выращивания кристаллов высокой степени физического совершенства; 3) полная автоматизация производственных процессов. Конечную продукцию необходимо строго дифференцировать по качеству и свойствам, выделяя категории кристаллов разного целевого назначения.

Оптикам и конструкторам необходимо разрабатывать оптические системы и технические конструкции, максимально полно используя все потенциальные возможности флюорита как оптического материала, учитывая производство кристаллов с заданными свойствами. Перед физиками стоит задача более глубокого изучения свойств флюорита, познания их кристаллофизической и кристаллохимической природы, определения возможных технических свойств.