Вышедшие номера
Фотолюминесцентные свойства монодисперсных гетерочастиц ядро-оболочка SiO2/Lu2O3 : Eu нанометрового размера
Грузинцев А.Н.1, Емельченко Г.А.2, Ермолаева Ю.В.3, Масалов В.М.2, Зверькова И.И.2, Толмачев А.В.3, Benalloul P.4, Barthou C.4
1Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия
2Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка, Московская обл., Россия
3НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины, Харьков, Украина
4Institut des NanoSciences de Paris, UPMC Univ Paris 06, CNRS, UMR, Paris, France
Email: gran@iptm.ru
Поступила в редакцию: 23 марта 2010 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2010 г.

На основе разработанной методики синтеза сферических коллоидных частиц диоксида кремния с дисперсией размеров в интервале 2-2.5% и способа формирования нанопокрытий на поверхности сфер путем соосаждения синтезированы монодисперсные гетерочастицы ядро-оболочка состава SiO2/Lu1.86Eu0.14O3. Изучена структура, проведен анализ спектров возбуждения и фотолюминесценции гетерочастиц, а также времени жизни 5D0 возбужденного состояния на ионах Eu3+. Обнаружено почти двукратное увеличение времени затухания свечения гетерочастиц в сравнении с порошковым люминофором Lu2O3 : Eu (7 at.%), приготовленным и обработанным в тех же температурных условиях, что и гетрочастицы SiO2/Lu2O3 : Eu (7 at.%). Данный эффект связан с изменением эффективного показателя преломления и локальной плотности фотонных состояний в нанослоях люминофора гетерочастиц. Работа выполнена в рамках проектов РФФИ (N 07-02-92176 и 09-02-90475) и ДФФД Украины (N Ф28.7/063).
  1. А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, К. Бартхоу. ФТП 44, 654 (2010)
  2. W. Strek, E. Zych, D. Hreniak. J. Alloys Comp. 344, 332 (2002)
  3. R.N. Bhargava, D. Gallagher, X. Hong, A. Nurmikko. Phys. Rev. Lett. 72, 416 (1996)
  4. W. Jia, Y. Liu, S.P. Feofilov, R. Meltzer, J. Jiao. J. Alloys Comp. 311, 11 (2000)
  5. K.S. Hong, R.S. Meltzer, S.P. Feofilov, R.I. Zakharchenya, W. Jia, Y. Liu, B. Tissue. J. Lumin. 83--84, 393 (1999)
  6. H.S. Yang, K.S. Hong, S.P. Feofilov, B.M. Tissue, R.S. Meltzer, W.M. Dennis. J. Lumin. 83--84, 139 (1999)
  7. P.K. Sharma, M.N. Jilavi, T. Nass, H. Schmidt. J. Lumin. 82, 187 (1999)
  8. K.-M. Lin, C.-C. Lin, Y.-Y. Li. Nanotechnology 17, 1745 (2006)
  9. H.-J. Feng, Y. Chen, F.-Q. Tang, J. Ren. Mater. Lett. 60, 737 (2006)
  10. C. Lin, H. Wang, D. Kong, M. Yu. Eur. J. Inorg. Chem. 18, 3667 (2006)
  11. T. Yokoi, Y. Sakomoto, O. Terasaki, Y. Kubota, T. Okubo, T. Tatsumi. J. Am. Chem. Soc. 128, 13 664 (2006)
  12. K.D. Hartlen, A.P.T. Athanasopoulos, V. Kitaev. Langmuir 24, 1714 (2008)
  13. W. Stober, A. Fink, E.J. Bohn. Colloid. Interface Sci. 26, 62 (1968)
  14. Yu.V. Yermolayeva, A.V. Tolmachev, T.I. Korshikova, R.P. Yavetskiy, M.V. Dobrotvorskaya, N.I. Danylenko, D.S. Sofronov. Nanotechnology 20, 325 601 (2009)
  15. А.Н. Грузинцев, Г.А. Емельченко, В.М. Масалов, М. Романелли, К. Бартоу, П. Беналул, А. Мэтр. Неорган. материалы 44, 203 (2008)
  16. R.E. Kunz, W. Lukosz. Phys. Rev. B 21, 4814 (1980)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.