Вышедшие номера
Синтез и исследование нанопорошков и керамики магний-алюминиевой шпинели, активированной медью
Переводная версия: 10.1134/S1063784221010151
Осипов В.В.1, Соломонов В.И.1,2, Подкин А.В.1, Шитов В.А.1, Тихонов Е.В.1, Корсаков А.С.2
1Институт электрофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: plasma@iep.uran.ru
Поступила в редакцию: 3 февраля 2020 г.
В окончательной редакции: 26 мая 2020 г.
Принята к печати: 26 мая 2020 г.
Выставление онлайн: 11 сентября 2020 г.

Методом лазерного испарения твердой мишени, представляющей собой механическую смесь простых оксидов (MgO, Al2O3, CuO), получены нанопорошки, представленные двумя кристаллическими фазами: магний-алюминиевая шпинель (98 wt.%) и куприт (2 wt.%). Из этих нанопорошков изготовлены пробные образцы прозрачной керамики Cu:MgAl2O4, в ИК спектрах пропускания которых обнаружены две новые сильные полосы поглощения при λ1~1.55 (1.45) и λ2~3.45 (3.03) μm, соответствующие переходам между штарковскими уровнями 2E(t62e3) и 2T2(t52e4) ионов Cu2+ в октаэдрической и тетраэдрической позициях соответственно. Ключевые слова: магний-алюминиевая шинель, ион меди, нанопорошок, керамика, ИК спектр пропускания, полосы поглощения иона меди.
  1. L.D. DeLoach, R.H. Page, C.D. Wilke, S.A. Payne, W.F. Krupke. IEEE J. Quant. Electr., 32 (6), 885 (1996)
  2. I. Moskalev, S. Mirov, M. Mirov, S. Vasilyev, V. Smolski, A. Zakrevskiy, V. Gapontsev. Opt. Express, 24, 21090 (2016)
  3. V.V. Fedorov, M.S. Mirov, S.B. Mirov, V.P. Gapontsev, A.V. Erofeev, M.Z. Smirnov, G.B. Altshuler. In Frontiers in Optics 2012/Laser Science XXVIII, OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America). 2012. FW6B.9. DOI: 10.1364/ASSL.2015.AW4A.1
  4. J.J. Adams, C. Bibeau, R.H. Page, D.M. Krol, L.H. Furu, S.A. Payne. Opt. Lett., 24, 1720 (1999)
  5. M.P. Frolov, Yu.V. Korostelin, V.I. Kozlovsky, Yu.P. Podmar'kov, Yu.K. Skasyrsky. Opt. Lett., 43, 623 (2018)
  6. S.S. Balabanov, K.N. Firsov, E.M. Gavrishchuk, V.B. Ikonnikov, A.A. Sirotkin. Laser Phys. Lett., 16, P. 055004 (2019). https://doi.org/10.1088/1612-202X/ab09e87
  7. V.A. Antonov, A.A. Davydov, K.N. Firsov, E.M. Gavrishchuk, I.G. Kononov, S.V. Kurashkin, S.V. Podlesnykh, N.A. Raspopov, N.V. Zhavoronkov. Appl. Phys. B, 125, 173 (2019). https://doi.org/10.1007/s00340-019-7288-7
  8. K.A. Wickersheim, R.A. Lefever. J. Opt. Soc. Am., 1960. 50 (8), 831 (1960)
  9. R.K. Sackuvich, J.M. Peppers, N.-S.Myoung, V.V. Badikov, V.V. Fedorov, S.B. Mirov. Solid State Lasers XXI: Technology and Devices. Proc. of SPIE., 8235, 823520 (1-6) (2012). DOI: 10.1117/12.909156
  10. V.V. Osipov, V.A. Shitov, K.E. Luk'yashin, V.V. Platonov, V.I. Solomonov, A.S. Korsakov, A.I. Medvedev. Quant. Electron., 49 (1), 89 (2019). https://doi.org/10.1070/QEL16797
  11. V.V. Osipov, V.I. Solomonov, V.V. Platonov, E.V. Tikhonov, A.I. Medvedev. Appl. Phys. A, 125, 48 (2019). https://doi.org/10.1007/s00339-018-2341-7
  12. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, В.В. Блинов, Е.М. Гаврищук. ФТП, 35 (1), 25 (2001)
  13. A.F. Zatsepin, A.N. Kiryakov, D.A. Zatsepin, N.V. Gavrilov, B.L. Oksengendier. Vacuum, 175. 109243 (2020). DOI: 10.1016/j.vacuum.2020.109243
  14. В.В. Осипов, В.В. Лисенков, В.В. Платонов. Письма в ЖТФ, 37 (1), 103 (2011)
  15. G.V. Samsonov, A.L. Borisova, T.G. Zhidkova. Physicochemical Properties of Oxides: Handbook (Metallurgiya, Moscow, 1978)
  16. В.В. Осипов, В.В. Платонов, В.В. Лисенков. Квант. электрон. 39 (6), 541 (2009)
  17. O.A. Zamyatin, V.G. Plotnichenko, M.F. Churbanov, E.V. Zamyatina, V.V. Karzanov. J. Non-Cryst. Solids. 480, 81 (2018). http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2017.08.025

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.