Вышедшие номера
Влияние термической обработки и солнечной радиации на оптические характеристики наноструктур оксида цинка
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19120269
Republic of Uzbekistan, Program of Basic Research, OT-F2-52
Уролов Ш.З.1, Жалолов Р.Р.1, Шаймарданов З.Ш.1, Маматкосимов М.А.2, Абдурахманов А.2, Курбанов С.С.1
1Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
2Институт материаловедения, научно-производственное объединение ”Физика−Солнце“ АН Узбекистана, Ташкент, Узбекистан
Email: sh.urolov@gmail.com, jajolovrivoliddin@gmail.com, zshaymardanov@mail.ru, saidislam_kurbanov@yahoo.com
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.

Исследованы люминесцентные свойства наностержней и нанокристаллов ZnO после высокотемпературного отжига на воздухе и облучения высокоинтенсивной солнечной радиацией. Свежесинтезированные наностержни и нанокристаллы под воздействием УФ излучения проявляют люминесценцию с максимумами в районе 380-384 и 560-570 nm. В обоих наноструктурах после термообработки и облучения высокоинтенсивной солнечной радиацией наблюдается рост интенсивностей коротковолновых полос люминесценции. Кроме этого, в наностержнях длинноволновая полоса люминесценции (ПЛ) исчезает, а в спектре люминесценции нанокристаллов вместо нее появляется новая полоса в районе 520 nm. Облучение солнечной радиацией имеет больше эффекта на свойства наностержней, чем нанокристаллов, и, возможно, связано с преимущественно лучевым нагревом (отжигом) наностержней, чем нанокристаллов. Ключевые слова: люминесценция, ZnO, наностержни, солнечная радиация.
  1. Ozgur U, Alivov Ya.I., Liu C., Teke A., Reshchikov M.A., Dovcan S., Avrutin V., Cho S.-J., and Morkoc H. // J. Appl. Phys. 2005. V. 98. P. 041301
  2. Lin B.X., Fu Z.X., Jia Y.B. // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 79. P. 943
  3. Wu X.L., Siu G.G., Fu C.L., Ong H.C. // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 78. P. 2285
  4. Chen Z.Q., Kawasuso A., Xu Y., Naramoto H., Yuan X.L., Sekiguchi T., Suzuki R., Ohdaira T. // J. Appl. Phys. 2005. V. 97. P. 013528
  5. Kang H.S., Kang J.S., Kim J.W., Lee S.Y. // J. Appl. Phys. 2004. V. 95. P. 1246
  6. Kurbanov S.S., Kang T.W. // J. Lumin. 2015. V. 158. P. 99
  7. Kurbanov S.S., Urolov Sh.Z., Shaymardanov Z.Sh., Kang T.W. // J. Lumin. 2018. V. 197. P. 159
  8. Ozerov I., Arab M., Safarov V.I., Marine W., Giorgio S., Sentis M., Nanai L. // Appl. Surf. Sci. 2004. V. 226. P. 242
  9. Li M., Anderson W., Chokshi N., DeLeon R.L., Tompa G. // J. Appl. Phys. 2006. V. 100. P. 053106
  10. Bhaumik G.K., Nath A.K., Basu S. // Mater. Sci. Eng. B. 1998. V. 52. P. 25
  11. Kurbanov S., Panin G., Kim T.W., Kang T.W. // Jpn. J. Appl. Phys. 2007. V. 46. P. 4172
  12. Albu-Yaron A., Arad T., Levy M., Popovitz-Biro R., Tenne R., Gordon J.M., Feuermann D., Katz E.A., Jansen M., Muhle C. // Adv. Mater. 2006. V. 18. P. 2993
  13. Lu H.-B., Chan B.C.Y., Wang X., Chua H.T., Raston C.L., Albu-Yaron A., Levy M., Popowitz-Biro R., Tenne R., Feuermann D., Gordon J.M. // Nanotechnology. 2013. V. 24. P. 335603
  14. Brontvein O., Albu-Yaron A., Levy M., Feuermann D., Popovitz-Biro R., Tenne R., Enyashin A., Gordon J.M. // ACS Nano. 2015. V. 9. P. 7831
  15. Kurbanov S.S., Urolov Sh.Z., Shaymardanov Z.Sh. // Opt. Spectrosc. 2018. V. 124. P. 198
  16. Wu L., Wu Y., Pan X., Kong F. // Opt. Mater. 2006. V. 28. P. 418
  17. Hsu J.W.P., Tallant D.R., Simpson R.L., Missert N.A., Copeland R.G. // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 88. P. 252103
  18. Djurivsic A.B., Leung Y.H., Tam K.H., Ding L., Ge W.K., Chen H.Y., Gwo S. // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 88. P. 103107
  19. Liu X., Wu X., Cao H., Chang R.P.H. // J. Appl. Phys. 2004. V. 95. P. 3141
  20. Vanheusden K., Warren W.L., Seager C.H., Tallant D.R., Voigt J.A. // J. Appl. Phys. 1996. V. 79. P. 7983
  21. Leiter F.H., Alves H.R., Hofstaetter A., Hofmann D.M., Meyer B.K. // Phys. Stat. Sol. (b). 2001. V. 226. P. R4
  22. Jeong S.H., Kim B.S., Lee B.T. // Appl. Phys. Lett. 2003. V. 82. P. 2625
  23. Kale R.B., Hsu Y.J., Lin Y.F., Lu S.Y. // Sol. Stat. Commun. 2007. V. 142. P. 302
  24. Hua G., Zhang Y., Ye C., Wang M., Zhang L. // Nanotechnology. 2007. V. 18. P. 145605
  25. Chaaya A.A., Viter R., Bechelany M., Alute Z., Erts D., Zalesskaya A., Kovalevskis K., Rouessac V., Smyntyna V., Miele P. // Beilstein J. Nanotechnol. 2013. V. 4. P. 690

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.