Вышедшие номера
ЭПР центров Cr3+- Li+ в синтетическом форстерите Cr, Li : Mg2SiO4
Рябов И.Д.1, Гайстер А.В.2, Жариков Е.В.2
1Институт литосферы окраинных и внутренних морей Российской академии наук, Москва, Россия
2Научный центр лазерных материалов и технологий Института общей физики Российской академии наук, Москва, Россия
Email: ryabov@ilran.ru
Поступила в редакцию: 14 января 2002 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2002 г.

Впервые методом ЭПР исследованы синтетические монокристаллы форстерита Cr, Li : Mg2SiO4, легированные хромом и литием. Помимо известных центров Cr3+(M 1) и Cr3+(M 2) с локальной симметрией Ci и Cs соответственно обнаружены два новых центра Cr3+(M 1)' и Cr3+(M 2)' с симметрией C1. Определены стандартные параметры в нулевом магнитном поле D и E (ZFS-параметры, в GHz) и главные значения g-тензора: D=31.35, E=8.28, g=(1.9797, 1.9801, 1.9759) для Cr3+(M 1)'; D=15.171, E=2.283, g=(1.9747, 1.9769, 1.9710) для Cr3+(M 2)'. Установлено, что низкосимметричный эффект несовпадения главных осей ZFS- и g-тензоров проявляется особенно сильно (достигает 19o) в случае Cr3+(M 2)'. Предложена структурная модель центров Cr3+(M 1)' и Cr3+(M 2)': Cr3+(M 1)- Li+(M 2) и Cr3+(M 2)- Li+(M 1) соответственно. Определены концентрации обоих центров и показано, что при образовании пар ионов Cr3+- Li+ позиция M1 оказывается для хрома в 2 раза более предпочтительной, чем M2. На основании полученных данных R1-линия (переход 2E-> 4A2), наблюдающаяся в спектрах люминесценции кристаллов Cr, Li : Mg2SiO4 вблизи 699.6 nm, приписана центру Cr3+(M 1)'. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты N 00-15-96715, 02-02-16360, 01-05-65348).
  1. V. Petricevic, S.K. Gayen, R.R. Alfano. Appl. Phys. Lett. 53, 26, 2590 (1988)
  2. H.R. Verdun, L.M. Thomas, D.M. Andrauskas, T. McCollum, A. Pinto. Appl. Phys. Lett. 53, 26, 2593 (1988)
  3. В.Г. Барышевский, М.В. Коржик, А.Е. Кимаев, М.Г. Лившиц, В.Б. Павленко, М.Л. Мейльман, Б.И. Минков. ЖПС 53, 1, 7 (1990)
  4. V.G. Baryshevski, M.V. Korzhik, M.G. Livshitz, A.A. Tarasov, A.E. Kimaev, I.I. Mishkel, M.L. Meilman, B.J. Minkov, A.P. Shkadarevich. OSA Proceedings on Advanced Solid-State Lasers 10, 26 (1991)
  5. M.H. Garrett, V.H. Chan, H.P. Jenssen, M.H. Whitmore, A. Sacra, D.J. Singel, D.J. Simkin. OSA Proceedings on Advanced Solid-State Lasers 10, 76 (1991)
  6. K.R. Hoffman, J. Casas-Gonzalez, S.M. Jacobsen, W.M. Yen. Phys. Rev. B 44, 22, 12 589 (1991)
  7. M.L. Meilman, M.G. Livshitz. OSA Proceedings on Advanced Solid-State Lasers 13, 39 (1992)
  8. M.H. Whitmore, A. Sacra, D.J. Singel. J. Chem. Phys. 98, 5, 3656 (1993)
  9. D.E. Budil, D.G. Park, J.M. Burlitch, R.F. Geray, R. Dieckmann, J.H. Freed. J. Chem. Phys. 101, 5, 3538 (1994)
  10. H. Rager. Phys. Chem. Minerals 1, 4, 371 (1977)
  11. В.Ф. Тарасов, Г.С. Шакуров, А.Н. Гавриленко. ФТТ 37, 2, 499 (1995)
  12. Л.В. Бершов, Р.М. Минеева, А.В. Сперанский, С. Хафнер. ДАН СССР 260, 1, 191 (1981)
  13. Л.В. Бершов, Р.М. Минеева, А.В. Сперанский, С. Хафнер. Менарал. журн. 3, 62 (1981)
  14. L.V. Bershov, J.-M. Gaite, S.S. Hafner, H. Rager. Phys. Chem. Minerals 9, 3--4, 95 (1983)
  15. J.L. Mass, J.M. Burlitch, D.E. Budil, J.H. Freed, D.B. Barber, C.R. Pollock, M. Higuchi, R. Dieckmann. Chem. Mater. 7, 5, 1008 (1995)
  16. N. Nishide, Y. Segawa, P.H. Kim, S. Namba, A. Masuyama. Resa Kagaku Kenkyu 7, 89 (1985)
  17. N. Nishide, Y. Segawa, P.H. Kim, S. Namba. Resa Kagaku Kenkyu 8, 97 (1986)
  18. A. Sugimoto, Y. Nobe, T. Yamazaki, Y. Yamaguchi, K. Yamagishi, Y. Segawa, H. Takei. Phys. Chem. Minerals 24, 5, 333 (1997)
  19. A.V. Gaister, V.A. Smirnov, E.V. Zharikov. Proc. Fourth Int. Conf. "Single crystal growth and heat \& mass transfer". SSC RF IPPE, Obninsk (2001). V. 2. P. 272
  20. I.D. Ryabov, A.V. Gaister, E.V. Zharikov. Bull. Liaison S.F.M.C. (Societe Fran caise de Mineralogie et de Cristallographie) 13, 3, 106 (2001)
  21. T.-T. Chang. Magn. Reson. Rev. 9, 1--3, 65 (1984)
  22. W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling. Numerical Recipes. The Art of Scientific Computing. Cambridge University, Cambridge (1986). P. 523
  23. T.-T. Chang, D. Foster, A.H. Kahn. J. Res. Natl. Bur. Stand. 83, 2, 133 (1978)
  24. C.E. Forbes. J. Chem. Phys. 79, 6, 2590 (1983)
  25. D. Kay, G.L. McPherson. J. Phys. C: Solid State Phys. 14, 22, 3247 (1981)
  26. H. Takeuchi, M. Arakawa. J. Phys. Soc. Jpn. 52, 1, 279 (1983)
  27. M. Arakawa, H. Ebisu, H. Takeuchi. J. Phys. Soc. Jpn. 55, 8, 2853 (1986)
  28. M.-L. Du, M.-G. Zhao. Solid State Commun. 76, 4, 565 (1990)
  29. S.-Y. Wu, W.-C. Zheng. Physica B262, 1--2, 84 (1999)
  30. М.Л. Мейльман, М.И. Самойлович. Введение в спектроскопию ЭПР активированных монокристаллов. Атомиздат, М. (1977)
  31. J.R. Smyth, R.M. Hazen. Amer. Mineral. 58, 7--8, 588 (1973)
  32. J.L. Mass, J.M. Burlitch, D.E. Budil, J.H. Freed, D.B. Barber, C.R. Pollock, M. Higuchi, R. Dieckmann. Chem. Mater. 7, 5, 1008 (1995)
  33. W. Jia, H. Liu, S. Jaffe, W.M. Yen, B. Denker. Phys. Rev. B 43, 7, 5234 (1991)
  34. T.J. Glynn, G.F. Imbusch, G. Walker. J. Lumin. 48-49, 2, 541 (1991).

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.