Вышедшие номера
Фотолюминесценция композиций полиметилметакрилат/(Zn, Cu, Ag)S : Eu3+
Переводная версия: 10.1134/S1063783420070240
Смагин В.П. 1, Затонская Л.В.1, Ильина Е.Г. 1, Харнутова Е.П.1
1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
Email: smaginV@yandex.ru
Поступила в редакцию: 19 февраля 2020 г.
В окончательной редакции: 19 февраля 2020 г.
Принята к печати: 11 марта 2020 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2020 г.

Люминесцирующие наноразмерные частицы (квантовые точки, КТ) (Zn, Cu, Ag)S : Eu3+ синтезированы при разложении тиоацетамидных комплексов металлов в среде метилметакрилата в процессе блочной полимеризации при нагревании. Образование КТ подтверждено соответствующей им полосой в оптическом спектре поглощения полимерных композиций. Фотолюминесценция композиций ПММА/(Zn, Cu, Ag)S : Eu3+ проявляется в виде сложной полосы, связанной с дефектами кристаллической структуры, сформировавшимися при легировании ZnS ионами меди и серебра, и набора узких полос люминесценции ионов Eu3+. Возбуждение люминесценции происходит в результате межзонного перехода и переходов электронов из валентной зоны на уровни дефектов ZnS, и собственного поглощения энергии ионами Eu3+. Связь ионов Eu3+ с частицами ZnS подтверждена зависимостью интенсивности широкополосной люминесценции ZnS от концентрации ионов Eu3+ и увеличением интенсивности узкополосной люминесценции ионов Eu3+ в результате переноса энергии с уровней легированных кристаллов ZnS на уровни энергии ионов Eu3+. Ключевые слова: сульфид цинка, легирование, ионы металлов, европий, фотолюминесценция, полиметилметакрилат, композиции.
  1. О.Н. Казанкин, Л.Я. Марковский, И.А. Миронов, Ф.М. Пекерман, Л.Н. Петошина. Неорганические люминофоры. Химия, Л. (1975). 192 с
  2. Н.К. Морозова, В.А. Кузнецов. Сульфид цинка. Получение и оптические свойства. Наука, М. (1987). 199 с
  3. Р.Ф. Хайрутдинов. Успехи химии 67, 125 (1998)
  4. D. Denzler, M. Olschewski, K. Sattler. J. Appl. Phys. 84, 2841 (1998)
  5. В.Г. Клюев, Т.Л. Майорова, М. Фам Тхи Хаи, В.Н. Семенов. Конденсированные среды и межфазные границы 11, 58 (2009)
  6. С.В. Свечников, Л.В. Завьялова, Н.Н. Рощина, В.Е. Родионов, В.С. Хомченко, Л.И. Бережинский, И.В. Прокопенко, П.М. Литвин, Ю.В. Коломзаров, Ю.А. Цыркунов. ФТП 34, 1178 (2000)
  7. J. Planelles-Arago, B. Juli\`an-Lopez, E. Cordoncillo, P. Escribano, F. Pelle, B. Viana, C. Sanchez. J. Mater. Chem, 18, 5193 (2008)
  8. T.Н. Щерба, К.В. Лупандина, М.П. Жиленко, Г.П. Муравьева, Г.В. Эрлих, Г.В. Лисичкин. Изв. РАН. Сер. хим. 8, 1547 (2011)
  9. X. Gong, Z. Yang, G. Walters, R. Comin, Z. Ning, E. Beauregard, V. Adinolfi, О. Voznyy, E.H. Sargent. Nature Photon. 10, 253 (2016)
  10. С.В. Дайнеко, П.С. Самохвалов, Д. Лыпенко, Г.И. Носова, И.А. Березин, А.В. Якиманский, А.А. Чистяков, И. Набиев. Оптика и спектроскопия 122, 1, 17 (2017)
  11. М.А. Звайгзне, И.Л. Мартынов, В.А. Кривенков, П.С. Самохвалов, И.Р. Набиев. Оптика и спектроскопия 122, 1, 76 (2017)
  12. G.S. Selopal, H. Zhao, X. Tong, D. Benetti, F. Navarro-Pardo, Yu. Zhou, D. Barba, F. Vidal, Z.M. Wang, F. Rosei. Adv. Funct. Mater. 27, 1701468 (2017)
  13. X. Tong, X.-T. Kong, C. Wang, Yu. Zhou, F. Navarro-Pardo, D. Barba, D. Ma, S. Sun, A.O. Govorov, H. Zhao, Z.M. Wang, F. Rosei. Adv. Sci. 5, 1800656 (2018)
  14. О.В. Овчинников, А.Н. Латышев, М.С. Смирнов. Конденсированные среды и межфазные границы 7, 413 (2005)
  15. J.K. Saluja, Y. Parganiha, N. Tiwari, V. Dubey, R. Tiwari, A. Prabhath. Optik. 127, 7958 (2016)
  16. Т.А. Кучакова, Г.В. Весна, В.А. Макара. ФТП 38, 1316 (2004)
  17. Ю.Ю. Бачериков, И.П. Ворона, С.В. Оптасюк, В.Е. Родионов, А.А. Стадник. ФТП 38, 1025 (2004)
  18. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, Д.А. Мидерос, Е.М. Гаврищук, В.Б. Иконников. ФТП 40, 1185 (2006)
  19. М.Ф. Буланый, А.В. Коваленко, Б.А. Полежаев, Т.А. Прокофьев. ФТП 43, 745 (2009)
  20. К.А. Огурцов, В.В. Бахметьев, А.М. Абызов, М.Н. Цветкова, М.М. Сычев. Изв. СПбГТИ (ТУ) 7, 33, 13 (2010)
  21. К.А. Огурцов, М.М. Сычев, В.В. Бахметьев, В.Н. Коробко, А.И. Поняев, Ф.И. Высикайло, В.В. Беляев. Неорган. материалы. |bf52, 1188 (2016)
  22. T.B. Nasrallah, H. Dlala, M. Amlouk, S. Belgacem, J.C. Bernede. Synth. Met. 151, 225 (2005)
  23. С.И. Садовников, А.В. Чукин, А.А. Ремпель, А.И. Гусев. ФТТ 58, 32 (2016)
  24. D. Karashanova, D. Nihtianova, K. Starbova, N. Starbov. Solid State Ionics 171, 269 (2004)
  25. V.B. Prabhune, N.S. Shinde, V.J. Fulari. Appl. Surf. Sci. 255, 1819 (2008)
  26. С.И. Садовников, А.А. Ремпель. Неорган. материалы. 51, 829 (2015)
  27. В.П. Смагин, Н.С. Еремина, А.Г. Скачков. Оптика и спектроскопия 124, 635 (2018)
  28. N. Jing-hua, H. Rui-nian, L. Wen-lian, L. Ming-tao, Yu Tian-zhi. J. Phys. D 39, 2357 (2006)
  29. P. Mukherjee, C.M. Shade, A.M. Yingling, D.N. Lamont, D.H. Waldeck, S. Petoud. J. Phys. Chem. A 115, 4031 (2011)
  30. Kexin Zhang, Yaxin Yu, Shuqing Sun. Appl. Surf. Sci. 276, 333 (2013)
  31. А.В. Селищев, В.В. Павлищук. Теор. и эксперим. химия 51, 358 (2015)
  32. Zhanguo Liang, Jun Mu, Lei Han, Hongquan Yu. J. Nanomater. Article ID 519303. (2015)
  33. Yongbo Wang, Xuhua Liang, Enzhou Liu, Xiaoyun Hu, Jun Fan. Nanotechnology 26, 375601 (2015)
  34. Qian Chen, Jiahui Song, Chunyan Zhou, Qi Pang, Liya Zhou. Mater. Sci. Semiconductor Proc. 46, 53 (2016)
  35. Э.А. Сенокосов, И.Н. Один, М.В. Чукичев, В.М. Ишимов, И.В. Демиденко, Р.Р. Резванов. Неорган. материалы. 52, 1175 (2016)
  36. Н.С. Курочкин, А.В. Кацаба, С.А. Амброзевич, А.Г. Витухновский, А.А. Ващенко, П.Н. Тананаев. ФТП 51, 659 (2017)
  37. В.П. Смагин, Н.С. Еремина, А.А. Исаева, Ю.В. Ляхова. Неорган. материалы 53, 252 (2017)
  38. В.П. Смагин, Н.С. Еремина, М.С. Леонов. Неорган. материалы 54, 115 (2018)
  39. М.С. Смирнов, О.В. Овчинников, И.В. Тайдаков, С.А. Амброзевич, А.Г. Витухновский, А.И. Звягин, Г.К. Усков. Оптика и спектроскопия 125, 8, 240 (2018)
  40. S. Sadeghi, B.G. Kumar, R. Melikov. M.M. Aria, H.B. Jalali, S. Nizamoglu. Optica 5, 793 (2018)
  41. С.И. Садовников. Журн. неорган. химии. 64, 1116 (2019)
  42. E.M. Egorova, A.A. Revina. Colloid J. 64, 301 (2002)
  43. К.Ю. Пономарева, И.Д. Кособудский, Е.В. Третьяченко, Г.Ю. Юрков. Неорган. материалы 43, 1295 (2007)
  44. Е.Ю. Готовцева, А.А. Бирюков, В.А. Светличный. Изв. вузов. Физика 56, 32 (2013)
  45. В.П. Смагин, И.М. Фадин. Журн. неорган. хим. 58, 1212 (2013)
  46. В.П. Смагин, Д.А. Давыдов, Н.М. Унжакова, А.А. Бирюков. Журн. неорган. хим. 60, 1734 (2015)
  47. L. Bokatial, L. Rai. J. Fluoresc. 22, 505 (2012)
  48. I. Ahemen, D.K. De. Adv. Sci. Eng. Medicine 5, 1 (2013)
  49. S.C. Qu, W.H. Zhou, F.Q. Liu, N.F. Chen, Z.G. Wang, Huayong Pan, Dapeng Yu. Appl. Phys. Lett. 80, 3605 (2002)
  50. А.А. Бирюков, Т.И. Изаак, В.А. Светличный, Е.Ю. Готовцева. Изв. вузов. Физика 52, 16 (2009)
  51. В.П. Смагин, Н.С. Еремина, Д.А. Давыдов. Неорган. матерериалы 52, 664 (2016)
  52. В.П. Смагин, Н.С. Еремина, М.С. Леонов. ФТП 52, 891 (2018)
  53. М.А. Джафаров, Е.Ф. Насиров, Р.С. Джафарли. Неорган. материалы 53, 15 (2017)
  54. В.П. Смагин, А.А. Исаева, Н.С. Еремина, А.А. Бирюков. ЖПХ 88, 924 (2015)
  55. В.П. Смагин, Г.М. Мокроусов Физико-химические аспекты формирования и свойства оптически прозрачных металлсодержащих полимерных материалов. Изд-во Алтайского гос. ун-та, Барнаул. (2014), 258 с. http://elibrary.asu.ru/ xmlui/bitstream/handle/asu/840/read.7book?sequence=1
  56. А.А. Исаева, В.П. Смагин, В.А. Зяблицкая Журн. неорган. химии 64, 108 (2019)
  57. В.Н. Серова Оптические и другие материалы на основе прозрачных полимеров. Изд-во КГТУ, Казань (2010). 540 с
  58. H. Ehrlich, T. Shcherba, M. Zhilenko, G. Lisichkin. Mater. Lett. 65, 107 (2011)
  59. Д.О. Сагдеев. Канд. дис. КНИИТУ, Казань (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.