Вышедшие номера
Люминесценция примесных Ce3+ центров в кристаллах KH2PO4:Ce
Переводная версия: 10.1134/S1063783418010201
Пустоваров В.А. 1, Огородников И.Н. 1, Омельков С.И. 2
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
2Institute of Physics, University of Tartu, Tartu, Estonia
Email: vpustovarov@bk.ru, i.n.ogorodnikov@urfu.ru, omelkovs@gmail.com
Поступила в редакцию: 28 июня 2017 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2017 г.

Спектры фото-, рентгено- и катодолюминесценции монокристаллов KH2PO4:Ce содержат неэлементарную полосу излучения с энергией 3.55 eV и временем затухания 27-33 ns. Она сформирована быстрыми излучательными межконфигурационными d-> f переходами между возбужденным и основным состояниями ионов Ce3+, причем основное расщеплено кристаллическим полем. В исследованном диапазоне концентраций (0.5-3·10-2 mass. %) ионы Ce3+ входят в кристаллическую решетку KH2PO4:Ce как ионы замещения. Локальная компенсация заряда реализована дефектами кристаллической структуры, вызывающими люминесценцию с большим стоксовым сдвигом в районе 2.4-2.2 eV. Наличие дефектов водородной подрешетки снижает эффективность транспорта энергии свободными носителями заряда к центрам свечения. Взаимодействие дефектов и примесных центров проявляется как медленное инерционное разгорание выхода стационарной рентгенолюминесценции Ce3+ центров. Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации (базовая часть государственного задания, проект 3.8302.2017/8.9), грантом STSM от COST Action TD1401 "FAST" и Estonian Research Council (проекты PUT1081 и IUT2-26). Результаты ИКЛ получены в рамках короткой исследовательской миссии (short-time scientific mission, STSM), поддержанной COST Action TD1401 "FAST". Исследование рентгенолюминесценции проведено в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения в Институте ядерной физики СО РАН. DOI: 10.21883/FTT.2018.01.45301.205
  1. L.N. Rashkovich. KDP --- Family Single Сrystals. A. Hilger, Philadelphia (1991). 202 p
  2. W.L. Smith. Appl. Opt. 16, 7, 1798 (1977)
  3. D. Eimer. Ferroelectrics 72, 95 (1987)
  4. И.В. Шнайдштейн, Б.А. Струков. ФТТ 48, 11, 2022 (2006)
  5. И.Н. Огородников, М. Кирм, В.А. Пустоваров, В.С. Черемных. Оптика и спектроскопия. 95, 413 (2003)
  6. I.N. Ogorodnikov, M. Kirm, V.A. Pustovarov. Rad. Meas. 42, 746 (2007)
  7. I. Fujita. Phys. Rev. B 49, 6462 (1994)
  8. I.N. Ogorodnikov, V.A. Pustovarov, V.M. Puzikov, V.I. Salo, A.P. Voronov. Opt. Mater. 34, 1522 (2012)
  9. И.Н. Огородников, В.А. Пустоваров. ЖЭТФ 151, 3, 695 (2017)
  10. A.P. Voronov, V.I. Salo, V.M. Puzikov, V.F. Tkachenko, Y.T. Vydai. Crystallogr. Rep. 51, 696 (2006)
  11. A.P. Voronov, Y.T. Vyday, V.I. Salo, V.M. Puzikov, S.I. Bondarenko. Rad. Meas. 42, 553 (2007)
  12. V.I. Salo, V.F. Tkachenko, A.P. Voronov, V.M. Puzikov, V.A. Tsurikov. Functional Mater. 12, 658 (2005)
  13. Г.Л. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупова. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Наука, Л. (1971). 476 с
  14. G. Zimmerer. Rad. Meas. 42, 859 (2007)
  15. V.A. Рustovarov, E.I. Zinin, A.L. Krymov, B.V. Shulgin. Rev. Sci. Instrum. 63, 6, 3521 (1992)
  16. S.I. Omelkov, V. Nagirnyi, A.N. Vasil'ev, M. Kirm. J. Lumin. 176, 309 (2016). 
  17. D. Wisniewski, L.A. Boatner. IEEE Trans. Nucl. Sci. 56, 6, 38 (2009)
  18. В.А. Пустоваров, А.Н. Разумов, Д.И. Выпринцев. ФТТ 56, 343 (2014)
  19. V.A. Pustovarov, I.N. Ogorodnikov, A.A. Goloshumova, L.I. Isaenko, A.P. Yelisseyev. Opt. Mater. 34, 5, 926 (2012)
  20. Д.И. Вайсбурд, Б.Н. Семин, Э.Г. Таванов, С.Б. Матлис, И.Н. Балычев, Г.И. Герина Высокоэнергетическая электроника твердого тела. Наука, Новосибирск (1982). 220 с
  21. P. Dorenbos. Phys. Rev. B 64, 125117 (2001)
  22. E.V.D. van Loef, P. Dorenbos, C.W.E. van Eijk, K.W. Kramer, H.U. Gudel. Phys. Rev. B 68, 045108 (2003)
  23. V.N. Makhov, M. Kirm, G. Stryganyuk, S. Vielhauer, G. Zimmerer, B.Z. Malkin, O.V. Solovyev, S.L. Korableva. J. Lumin. 132, 418 (2012)
  24. И.Н. Огородников, В.А. Пустоваров, Б.В. Шульгин, В.Т. Куанышев, М.К. Сатыбалдиева. Оптика и спектроскопия. 91, 2, 243 (2001)
  25. K.A. Muller. Ferroelectrics 72, 273 (1987).

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.