Вышедшие номера
Люминесценция природных алмазов, индуцированная ультракороткими лазерными импульсами ульрафиолетового диапазона
Российский научный фонд, 21-79-30063
Помазкин Д.А. 1, Данилов П.А. 1, Римская Е.Н.1, Смирнов Н.А. 1, Кузьмин Е.В. 1, Криулина Г.Ю. 2, Кудряшов С.И. 1
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: dpomazkin@lebedev.ru, pavel-danilov2009@yandex.ru, rimskaya@lebedev.ru, smirnovna@lebedev.ru, kuzmine@lebedev.ru, g.kriulina@lebedev.ru, kudryashovsi@lebedev.ru
Поступила в редакцию: 19 декабря 2022 г.
В окончательной редакции: 12 января 2023 г.
Принята к печати: 28 января 2023 г.
Выставление онлайн: 13 марта 2023 г.

Природные кристаллы алмазов розовой и коричневой окраски с явно выраженными пластическими деформациями комплексно исследованы методами инфракрасной (ИК) фурье-спектроскопии и фотолюминесценции. Спектры ИК поглощения обнаруживают наличие азотных комплексов в виде A- и B-центров. Фотолюминесценция, возбуждаемая фемтосекундными (250 fs) лазерными импульсами ультрафиолетового (УФ) диапазона с длинами волн 257, 320, 352 и 365 nm, для розовых образцов демонстрирует центры люминесценции N3 и H3, а также широкую бесструктурную люминесценцию А-полосы. Обнаружено, что УФ излучение с длиной волны 257 и 320 nm не вызывает свечение А-полосы, что связано, по-видимому, с прямым межзонным фотовозбуждением алмаза. Ключевые слова: фемтосекундные лазерные импульсы, люминесценция алмаза, центры люминесценции, ультрафиолетовое лазерное излучение.
  1. R.A. Khmelnitskii. Introduction to Diamond Gemology (Alrosa technology, Moscow, 2021)
  2. В.Г. Винс. Оптически активные дефекты в алмазе --- закономерности образования и взаимной трансформации. Автореф. докт. дис. (Алтайский государственный технологический университет им. И.И. Ползунова, Барнаул, 2011)
  3. Г.Б. Бокий, Г.Н. Безруков, Ю.А. Клюев, А.М. Налетов, В.И. Непеша. Природные и синтетические алмазы (Наука, М., 1986)
  4. В.Е. Ильин. Спектры поглощения и люминесценции примесных центров в алмазе. Автореф. канд. дис (ИНХ СО АН СССР, Новосибирск, 1970)
  5. И.Н. Богуш, В.П. Миронов, С.И. Митюхин. В сб.: Проблемы алмазной геологии и некоторые пути их решения (ВГУ, Воронеж, 2001), С. 359. DOI: 10.13140/RG.2.1.3393.0720
  6. H.C. Lu, Y.C. Peng, S.L. Chou, J.I. Lo, B.M. Cheng, H.C. Chang. AngewandteChemie, 129 (46), 14661 (2017). DOI: 10.1002/anie.201707389
  7. P.J. Dean, J.C. Male. J. Phys. Chem. Solids, 25 (12), 1369 (1964). DOI: 10.1016/0022-3697(64)90052-6
  8. J. Walker. Rep. Progr. Phys., 42, 1605 (1979). DOI: 10.1088/0034-4885/42/10/001
  9. S.I. Kudryashov, N.G. Stsepuro, P.A. Danilov, N.A. Smirnov, A.A. Levchenko, M.S. Kovalev. Opt. Mater. Express, 11 (7), 2234 (2021). DOI: 10.1364/OME.428640
  10. В.П. Миронов. В сб.: Сборник трудов IX международной школы-семинара по люминесценции и лазерной физике (Изд-во Иркутского университета, Иркутск, 2005) с. 102
  11. S.I. Kudryashov, P.A. Danilov, N.A. Smirnov, A.A. Levchenko, M.S. Kovalev, Yu.S. Gulina, O.E. Kovalchuk, A.A. Ionin. Opt. Mater. Express, 11 (8), 2505. DOI: 10.1364/OME.427788
  12. A.M. Zaitsev. Optical properties of diamond: a data handbook (Springer-Verlag, Berlin, 2001)
  13. G.Yu. Kriulina, E.A. Vasilev, V.K. Garanin. Dokl. Earth Sci., 486 (6), 627 (2019). DOI: 10.1134/S1028334X19060291
  14. V.K. Garanin K.V. Garanin, G.Yu. Kriulina, G.G. Samosorov. Diamonds from the Arkhangelsk Province, NW Russia (Springer, Cham, Switzerland, 2021)
  15. A.P. Yelisseyev. Thermostimulated luminescence and delayed luminescence of natural diamonds. Автореф. канд. дис. (Уральский педагогический институт, Свердловск, 1977)

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.