Вышедшие номера
Влияние ионов неодима (III) на фотолюминесценцию сульфидов кадмия и цинка в полиакрилатной матрице
Смагин В.П. 1, Исаева А.А. 1, Шелепова Е.А.1
1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
Email: smaginV@yandex.ru, anastasya_isaeva_1993@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 октября 2021 г.
В окончательной редакции: 18 октября 2021 г.
Принята к печати: 18 октября 2021 г.
Выставление онлайн: 22 ноября 2021 г.

Наноразмерные частицы CdS : Nd3+, ZnS : Nd3+ и (Cd, Zn)S : Nd3+ синтезированы и легированы в среде полимеризующегося метилметакрилата в процессе получения оптически прозрачных полиакрилатных композитов состава ПММА/CdS : Nd3+, ПММА/ZnS : Nd3+ и ПММА/(Cd, Zn)S : Nd3+. Возбуждение фотолюминесценции и фотолюминесценция полупроводниковых структур в полиакрилатной матрице связаны с переходом электронов из валентной зоны в зону проводимости и на уровни структурных дефектов частиц с последующей рекомбинацией на этих уровнях. Исходя из изменений в спектрах возбуждения фотолюминесценции и фотолюминесценции композитов, высказаны предположения о структуре частиц, распределении в ней ионов Nd3+ и их влиянии на фотолюминесценцию. Ключевые слова: коллоидный синтез, сульфид кадмия, сульфид цинка, легирование, неодим, полиметилметакрилат, композиты, фотолюминесценция.
  1. H.Р. Feng, L. Tang, G.М. Zeng, X. Ren, B. Song, C. Liang, M.Y. Wei, J.F. Yu, Y. Zhou, Y.C. Deng. Adv. Colloid Interface, 267, 26 (2019)
  2. T.A. Esquivel-Castro, M.C. Ibarra-Alonso, J. Oliva, A. Marti nez-Luevanos. Mater. Sci. Eng. C, 96, 915 (2019)
  3. X. Tong, X.-T. Kong, C. Wang, Y. Zhou, F. Navarro-Pardo, D. Barba, D. Ma, S. Sun, A.O. Govorov, H. Zhao, Z.M. Wang, F. Rosei. Adv. Sci., 5 (8), 1800656 (2018)
  4. G.S. Selopal, H. Zhao, G. Liu, H. Zhang, X. Tong, K. Wang, J. Tang, X. Sun, S. Sun, F. Vidal, Y. Wang, Z.M. Wang, F. Rosei. Nano Energy, 55, 377 (2019)
  5. C. Rosiles-Perez, Cerdan-Pasaran, Sidhik S., D. Esparza, T. Lopez-Luke, E. de la Rosa. Solar Energy, 174, 240 (2018)
  6. P. Kunstman, J. Coulon, O. Kolmykov, H. Moussa, L. Balan, Gh. Medjahdi, J. Lulek, R. Schneider. J. Luminesc., 194, 760 (2018)
  7. R.N. Bhargava, D. Gallagher, X. Hong, A. Nurmikko. Phys. Rev. Lett., 72, 416 (1994)
  8. М.Ф. Буланый, А.В. Коваленко, Б.А. Полежаев, Т.А. Прокофьев. ФТП, 43 (6), 745 (2009)
  9. T.V. Vineeshkumar, R.D. Rithesh, S. Prasanth, N.V. Unnikrishnan, R. Philip, C. Sudarsanakumar. Optical Mater., 37, 439 (2014)
  10. J.K. Saluja, Y. Parganiha, N. Tiwari, V. Dubey, R. Tiwari, A. Prabhath. Optik, 127, 7958 (2016)
  11. T.V. Vineeshkumar, D. Rithesh Raj, S. Prasanth, Pranitha Sankar, N.V. Unnikrishnan, V.P. Mahadevan Pillai, C. Sudarsanakumar. Optical Mater., 58, 128 (2016)
  12. S. Rudra, G.H. Debnath, P. Mukherjee. RSC Adv., 8, 18093 (2018)
  13. О.Н. Казанкин, Л.Я. Марковский, И.А. Миронов, Ф.М. Пекерман, Л.Н. Петошина. Неорганические люминофоры (Л., Химия, 1975)
  14. И.А. Акимов, И.Ю. Денисюк, А.М. Мешков. Опт. и спектр., 72 (4), 1026 (1992)
  15. I. Zgaren, K. Sellami, S. Jaziri. Sensor Lett., 7 (5), 967 (2009)
  16. В.Н. Серова. Вестн. Казанского технол. ун-та, 9, 221 (2010)
  17. В.Г. Корсаков, М.М. Сычев, В.В. Бахметьев. Конденсированные среды и межфазные границы, 14 (1), 41 (2012)
  18. Н.К. Морозова, Н.Д. Данилевич, В.И. Олешко, С.С. Вильчинская. Изв. вузов. Электроника, 95 (3), 3 (2012)
  19. А.С. Перепелица. Дис. канд. хим. наук (Воронеж, Воронеж. гос. ун-т, 2017)
  20. Т.А. Кучакова, Г.В. Весна, В.А. Макара. ФТП, 38 (11), 1316 (2004)
  21. Ю.Ю. Бачериков, И.П. Ворона, С.В. Оптасюк, В.Е. Родионов, А.А. Стадник. ФТП, 38 (9), 1025 (2004)
  22. М.Ф. Буланый, А.В. Коваленко, Б.А. Полежаев, Т.А. Прокофьев. ФТП, 43 (6), 745 (2009)
  23. W. Zhu, C. Wang, X. Li, M.S. Khan, X. Sun, H. Ma. Biosens. Bioelectron., 97, 115 (2017)
  24. C.A. Rodri guez, A.C. Mera, L. Pizarro-Castillo, M. Ashfaq, M.G. Sandoval-Paz, M.J.C. Burgos, P. Manidurai, S. Suarez. Mater. Sci. Semicond. Process., 131, 105839 (2021)
  25. C.A. Tuan, V.H. Yen, V.H. Yen, K.C. Cuong, N.T.M. Thuy, P.M. An, N.T.B. Ngoc, D.T. Hue, A. Xayyadeth, Y. Peng, N.N. Le, N.T.K. Van, L.T. Ha, N.T. Kien, C.V. Ha. J. Luminesc., 236, 118106 (2021)
  26. P. Mukherjee, Ch.M. Shade, A.M. Yingling, D.N. Lamont, D. Waldeck, S. Petoud. J. Phys. Chem. A, 115 (16), 4031 (2011)
  27. P. Mukherjee, R.F. Sloan, Ch.M. Shade, D.H. Waldeck, S. Petoud. J. Phys. Chem. C, 117 (27), 14451 (2013)
  28. Z. Liang, J. Mu, L. Han, H. Yu. J. Nanomaterials, Article ID 519303 (2015)
  29. M. Bhar, S. Rudra, P. Mukherjee. J. Phys. Chem. C, 124 (12), 6588 (2020)
  30. G.H. Debnath, P. Mukherjee, D.H. Waldeck. J. Phys. Chem. C, 124, 26495 (2020)
  31. Д.О. Сагдеев. Автореф. канд. дис. (Казань, КНИИТУ, 2019)
  32. Т.Н. Щерба. Автореф. канд. дис. (М., МГУ, 2011)
  33. E. Ramya, M.V. Rao, D.N. Rao. Physica E, 107, 24 (2019)
  34. Р.Ф. Хайрутдинов. Успехи химии, 67 (2), 125 (1998)
  35. В.П. Смагин, Д.А. Давыдов, Н.М. Унжакова, А.А. Бирюков. Журн. неорган. химии, 60 (12), 1734 (2015)
  36. А.А. Бирюков, Т.И. Изаак, В.А. Светличный, О.В. Бабкина. Изв. вузов. Физика, 49 (12), 81 (2006)
  37. В.Н. Серова. Оптические и другие материалы на основе прозрачных полимеров (Казань, КГТУ, 2010)
  38. S. Mohan, O.S. Oluwafemi, S.P. Songca, S.C. George, P. Miska, D. Rouxel, N. Kalarikkal, S. Thomas. Mater. Sci. Semicond. Process., 39, 587 (2015)
  39. R.M. Abozaid, Z.v Z. Lazarevic, I. Radovic, M. Gilic, D. v Sevic, M.S. Rabasovic, I. Radovic. Optics Mater., 92, 405 (2019)
  40. А.А. Бирюков. Дис. канд. хим. наук (Томск, ТГУ, 2005)
  41. В.П. Смагин, Н.С. Еремина, А.А. Исаева. Журн. неорган. химии, 62 (1), 130 (2017)
  42. А.А. Исаева, В.П. Смагин. ФТП, 54 (5), 435 (2020)
  43. А.А. Исаева, В.П. Смагин. Журн. неорган. химии, 64 (10), 1020 (2019)
  44. В.П. Смагин, А.А. Исаева. Письма ЖТФ, 47 (16), 46 (2021)
  45. В.П. Смагин, А.А. Исаева. ЖТФ, 91 (5), 808 (2021)
  46. В.П. Смагин, Г.М. Мокроусов. Физико-химические аспекты формирования и свойства оптически прозрачных металлсодержащих полимерных материалов (Барнаул, АлтГУ, 2014). http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/ handle/asu/840/read.7book?sequence=1
  47. А.А. Исаева, В.П. Смагин. Изв. вузов. Химия и хим. технология, 63 (11) 82 (2020).

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.