Вышедшие номера
Эволюция структурных и спектральных характеристик ортоборатов Lu0.99-xSmxEu0.01BO3
Шмурак С.З. 1, Кедров В.В. 1, Киселев А.П. 1, Фурсова Т.Н. 1, Зверькова И.И. 1
1Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия
Email: shmurak@issp.ac.ru, kedr@issp.ac.ru, kiselev@issp.ac.ru, fursova@issp.ac.ru, zverkova@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 18 октября 2022 г.
В окончательной редакции: 18 октября 2022 г.
Принята к печати: 19 октября 2022 г.
Выставление онлайн: 27 декабря 2022 г.

Проведены исследования структуры, ИК-спектров поглощения, спектров люминесценции и морфологии синтезированных при 970oC ортоборатов Lu0.99-xSmxEu0.01BO3 (0≤ x≤0.99). При увеличении концентрации Sm3+ наблюдается последовательная смена пяти структурных состояний: кальцит (0≤ x≤ 0.1)-> кальцит + ватерит (0.1<x<0.3)-> ватерит (0.3≤ x≤ 0.95)-> ватерит + триклинная фаза (0.95<x≤ 0.98)-> триклинная фаза (0.98<x≤1). Широкая область концентраций Sm3+, при которых существует фаза ватерита (0.3≤ x≤ 0.95) и очень узкая область образования триклинной фазы (0.98<x≤1) являются важными отличительными особенностями этой системы. Установлено соответствие между структурой и спектральными характеристиками этих соединений. Показано, что фаза ватерита появляется в объеме микрокристаллов образцов, имеющих структуру кальцита. Ключевые слова: ортобораты редкоземельных элементов, кристаллическая структура, рентгенофазовый анализ, ИК-спектроскопия, спектры люминесценции.
  1. E.F. Shubert, J.K. Kim. Science 308, 1274 (2005)
  2. X. Zhang, X. Fu, J. Song, M.-L. Gong. Mater. Res. Bull. 80, 177 (2016)
  3. C. Mansuy, J.M. Nedelec, C. Dujardin, R. Mahiou. Opt. Mater. 29, 697 (2007)
  4. A.B. Kuznetsov, K.A. Kokh, N.G. Kononova, V.S. Shevchenko, S.V. Rashchenko, D.M. Ezhov, A.Y. Jamous, A. Bolatov, B. Uralbekov, V.A. Svetlichnyi, A.E. Kok. J. Alloys Comp. 851, 156825 (2021)
  5. V.V. Mikhailin, D.A. Spassky, V.N. Kolobanov, A.A. Meotishvili, D.G. Permenov, B.I. Zadneprovski. Rad. Measurem. 45, 307 (2010)
  6. G. Blasse, B.C. Grabmaier. Luminescent Materials. Berlin--Heiderberg: Springer--Verlag (1994). 233 p
  7. Jun Yang, Chunxia Li, Xiaoming Zhang, Zewei Quan, Cuimiao Zhang, Huaiyong Li, Jun Lin. Chem. Eur. J. 14, 14, 4336 (2008)
  8. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова. ФТТ 62, 12, 2110 (2020)
  9. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, И.М. Шмытько. ФТТ 57, 1, 19 (2015)
  10. E.M. Levin, R.S. Roth, J.B. Martin. Am. Miner. 46, 9-10, 1030 (1961)
  11. J. Holsa. Inorg. Chim. Acta 139, 1-2, 257 (1987)
  12. G. Chadeyron, M. El-Ghozzi, R. Mahiou, A. Arbus, C. Cousseins. J. Solid State Chem. 128, 261 (1997)
  13. D. Santamari a-Perez, O. Gomis, J. Angel Sans, H.M. Ortiz, A. Vegas, D. Errandonea, J. Ruiz-Fuertes, D. Martinez-Garcia, B. Garcia-Domene, Andre L.J. Pereira, F. Javier Manjon, P. Rodri guez-Hernandez, A. Munoz, F. Piccinelli, M. Bettinelli, C. Popescu. J. Phys. Chem. C 118, 4354 (2014)
  14. Wen Ding, Pan Liang, Zhi-Hong Liu. Mater. Res. Bull. 94, 31 (2017)
  15. Wen Ding, Pan Liang, Zhi-Hong Liu. Solid State Sci. 67, 76 (2017)
  16. Heng-Wei Wei, Li-Ming Shao, Huan Jiao, Xi-Ping Jing. Opt. Mater. 75, 442 (2018)
  17. R. Nayar, S. Tamboli, A.K. Sahu, V. Nayar, S.J. Dhoble. J. Fluoresc. 27, 251 (2017)
  18. S.K. Omanwar, N.S. Savala. Appl. Phys. A 123, 673 (2017)
  19. A. Haberer, R. Kaindl, H. Huppertz. Z. Naturforsch. B 65, 1206 (2010)
  20. R. Velchuri, B.V. Kumar, V.R. Devi, G. Prasad, D.J. Prakash, M. Vital. Mater. Res. Bull. 46, 8, 1219 (2011)
  21. Jin Teng-Teng, Zhang Zhi-Jun, Zhang Hui, Zhao Jing-Tai. J. Inorgan. Mater. 28, 10, 1153 (2013)
  22. C.E. Weir, E.R. Lippincott. J. RES. Natl. Bur. Std.-A. Phys. Chem. 65A, 3, 173 (1961)
  23. A. Szczeszak, T. Grzyb, St. Lis, R.J. Wiglusz. Dalton Transact. 41, 5824 (2012)
  24. Ling Li, Shihong Zhou, Siyuan Zhang. Solid State Sci. 10, 1173 (2008)
  25. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.М. Шмытько. ФТТ 57, 8, 1558 (2015)
  26. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, E.Ю. Постнова. ФТТ 63, 7, 933 (2021)
  27. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, E.Ю. Постнова. ФТТ 63, 10, 1617 (2021)
  28. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, С.С. Хасанов. ФТТ 63, 12, 2142 (2021)
  29. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова. ФТТ 64, 4, 474 (2022)
  30. К.К. Палкина, В.Г. Кузнецов, Л.А. Бутман, Б.Ф. Джуринский. Координационная химия 2, 2, 286 (1976)
  31. S. Lemanceau, G. Bertrand-Chadeyron, R. Mahiou, M. El-Ghozzi, J.C. Cousseins, P. Conflant, R.N. Vannier. J. Solid State Chem. 148, 229 (1999)
  32. N. Akcamli, D. Agaogullari, O. Balci, M. Lutfi Ovecoglu, I. Duman. Ceram. Int. 42, 10045 (2016)
  33. А.Г. Рябухин. Изв. Челябинск. науч. центра 4, 33 (2000)
  34. J. Yang, G. Zhang, L. Wang, Z. You, S. Huang, H. Lian, J. Lin. J. Solid State Chem. 181, 12, 2672 (2008)
  35. М.А. Ельяшевич. Спектроскопия редких земель. ГИТТЛ, М. (1953). 456 c
  36. М.И. Гайдук, В.Ф. Золин, Л.С. Гайгерова. Спектры люминесценции европия. Наука, М. (1974). 195 c
  37. С.З. Шмурак, А.П. Киселев, В.В. Синицын, И.М. Шмытько, А.С. Аронин, Б.С. Редькин, Е.Г. Понятовский. ФТТ 48, 1, 48 (2006)
  38. S.Z. Shmurak, A.P. Kiselev, N.V. Klassen, V.V. Sinitsyn, I.M. Shmyt'ko, B.S. Red'kin, S.S. Khasanov. IEEE Trans. Nucl. Sci. 55, 1-3, 1128 (2008)
  39. С.З. Шмурак, А.П. Киселев, Д.М. Курмашева, Б.С. Редькин, В.В. Синицын. ЖЭТФ 137, 5, 867 (2010)
  40. D. Boyer, F. Leroux, G. Bertrand, R. Mahiou. J. Non-Crystalline Solids 306, 2, 110 (2002)
  41. 8.611 https://open.metu.edu.tr/bitstream/handle/11511/18903/index.pdf
  42. G. Corbel, M. Leblanc, E. Abtic-Fidancev, M. Lemaitre-Blaise, J.C. Krupa. J. Alloys Comp. 287, 71--78 (1999),

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.