Вышедшие номера
Выращивание и исследование сцинтилляционных свойств кристаллов BaBrI, активированных ионами самария
Переводная версия: 10.1134/S1063783419120497
РНФ, «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» , 18-72-10085
Минобрнауки России, 0350-2016-0024
Шалаев А.А. 1, Шендрик Р.Ю. 1, Русаков А.И. 1, Сокольникова Ю.В. 1, Мясникова А.С. 1
1Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск, Россия
Email: alshal@mail.ru, roshen@yandex.ru, rusakov@igc.irk.ru, jsokol@igc.irk.ru, sasham@igc.irk.ru
Поступила в редакцию: 16 июля 2019 г.
В окончательной редакции: 16 июля 2019 г.
Принята к печати: 25 июля 2019 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.

Кристаллы BaBrI, активированные ионами Sm2+, были выращены методом Бриджмена. Фактическое содержание самария в полученных образцах было установлено методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. В работе представлены результаты исследования оптических и сцинтилляционных характеристик полученных кристаллов: спектры фотолюминесценции, рентгенолюминесценции и поглощения. Оценен световыход люминесценции исследуемых образцов. Ключевые слова: рост кристаллов, щелочноземельные галогениды, самарий, люминесценция, редкоземельные ионы, дефекты.
  1. M. Nikl, A. Yoshikawa. Adv. Opt. Mater. 3, 463 (2015)
  2. P. Dorenbos. IEEE Transact. Nucl. Sci. 57, 1162 (2010)
  3. E. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, R. Borade, G. Gundiah, E. Samulon, Z. Yan, S. Derenzo. J. Cryst. Growth 352, 78 (2012)
  4. P. Dorenbos. J. Lumin. 108, 301 (2004)
  5. M.S. Alekhin, R.H.P. Awater, D.A. Biner, K.W. Kramer, J.T.M. de Haas, P. Dorenbos. J. Lumin. 167, 347 (2015)
  6. W.Wolszczak, K.W. Kramer, P. Dorenbos. Phys. Status Solidi RRL 13, 1 (2019), DOI: 10.1002/pssr.201900158
  7. R. Shendrik, A. Shalaev, A. Myasnikova, A. Bogdanov, E. Kaneva, A. Rusakov, A. Vasilkovskyi. J. Lumin. 192, 653 (2017)
  8. A. Shalaev, R. Shendrik, A. Myasnikova, A. Bogdanov, A. Rusakov, A. Vasilkovskyi. Opt. Mater. 79, 84 (2018)
  9. Р.Ю. Шендрик, И.И. Ковалев, А.И. Русаков, Ю.В. Сокольникова, А.А. Шалаев. ФТТ 61, 5, 930 (2019)
  10. А.А. Шалаев, А.И. Русаков, Р.Ю. Шендрик, А.К. Субанаков, Ю.В. Сокольникова, А.С. Мясникова. ФТТ 61, 5, 892 (2019)
  11. R.C. Pastor, A.C. Pastor. Mater. Res. Bull. 10, 117 (1975)
  12. W. Kaiser, C.G.B. Garrett, D.L. Wood. Phys. Rev. 123, 766 (1961)
  13. H.V. Lauer Jr., F.K. Fong. J. Chem. Phys. 65, 3108 (1976)
  14. E.A. Radzhabov. Opt. Mater. 85, 127 (2018).
  15. D. Sofich, Yu.L. Tushinova, R. Shendrik, B.G. Bazarov, S.G. Dorzhieva, O.D. Chimitova, J.G. Bazarova. Opt. Mater. 81, 71 (2018)
  16. А.С. Мясникова, А.О. Васильковский, А.И. Богданов, Р.Ю. Шендрик, Е.В. Канева, А.А. Шалаев. Изв. РАН. Сер. физ. 81, 9, 1205 (2017)
  17. R. Shendrik, A. Myasnikova, A. Rupasov, A. Shalaev. Radiat. Meas. 122, 17 (2019).

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.