Вышедшие номера
Эволюция спектральных и структурных характеристик боратов, образующихся при взаимодействии оксидов лантана и индия с расплавом тетрабората калия
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: 27 июня 2023 г.
В окончательной редакции: 27 июня 2023 г.
Принята к печати: 28 июня 2023 г.
Выставление онлайн: 11 августа 2023 г.

Проведены исследования структуры, морфологии, ИК-спектров, спектров люминесценции и спектров возбуждения люминесценции легированных ионами европия ортоборaтов, образующихся при взаимодействии оксидов лантана и индия с расплавом тетрабората калия при температуре 970oC. При увеличении концентрации In3+ в шихте наблюдается последовательная смена следующих структурных состояний: однофазный арагонит LaBO3, арагонит LaBO3 + кальцит InBO3, однофазный кальцит InBO3. Установлено соответствие между структурой и спектральными характеристиками этих соединений. Показано, что ортобораты индия и лантана не образуют совместных твердых растворов. Ключевые слова: ортобораты редкоземельных элементов, кристаллическая структура, рентгенофазовый анализ, ИК-спектроскопия, спектры люминесценции. DOI: 10.21883/FTT.2023.08.56160.125
  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, 6, 697 (2007)
  4. J.-P. Meyu, T. Jensen, G. Huber. IEEE J. Quantum Electron 30:913 (1994)
  5. D. Lu, Z. Pan, H. Zwang, J. Wang. Opt. Mater Exp. 5, 8, 1822 (2015)
  6. 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. Kokh. J. Alloys Comp. 851, 156825 (2021)
  7. V.V. Mikhailin, D.A. Spassky, V.N. Kolobanov, A.A. Meotishvili, D.G. Permenov, B.I. Zadneprovski. Rad. Measurem. 45, 307 (2010)
  8. J. Yang, G. Zhang, L. Wang, Z. You, S. Huang, H. Lian, J. Lin. J. Solid State Chem. 181, 2672 (2008)
  9. G. Blasse, Grabmaier B.C. Luminescent Materials. Springer--Verlag, Berlin--Heiderberg (1994). 233 p
  10. Jun Yang, Chunxia Li, Xiaoming Zhang, Zewei Quan, Cuimiao Zhang, Huaiyong Li, Jun Lin. Chem. Eur. J. 14, 14, 4336 (2008)
  11. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, И.М. Шмытько. ФТТ 57, 1, 19 (2015)
  12. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.М. Шмытько. ФТТ 57, 8, 1558 (2015)
  13. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, E.Ю. Постнова. ФТТ 63, 7, 933 (2021)
  14. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, E.Ю. Постнова. ФТТ 63, 10, 1615 (2021)
  15. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова. ФТТ 62, 12, 2110 (2020)
  16. J. Ho lsa. Inorg. Chim. Acta 139, 1-2, 257 (1987)
  17. E.M. Levin, R.S. Roth, J.B. Martin. Am. Miner. 46, 9-10, 1030 (1961)
  18. G. Chadeyron, M. El-Ghozzi, R. Mahiou, A. Arbus, C. Cousseins. J. Solid State Chem. 128, 261 (1997)
  19. .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)
  20. Wen Ding, Pan Liang, Zhi-Hong Liu. Mater. Res. Bull. 94, 31 (2017)
  21. Wen Ding, Pan Liang, Zhi-Hong Liu. Solid State Sci. 67, 76 (2017)
  22. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, С.С. Хасанов. ФТТ 63, 12, 2142 (2021)
  23. Н.И. Стеблевская, М.И. Белобелецкая, М.А. Медков. Журн. неорган. химии 66, 4, 440 (2021)
  24. J. Guang, C. Zhang, C. Wang, L. Liu, C. Huang, S. Ding. Cryst. Eng. Commun. 14, 579 (2012)
  25. J. Zhang, M. Yang, H Jin, X. Wang, X. Zhao, X. Liu, L. Peng. Mater. Res. Bull. 47, 247 (2012)
  26. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова. ФТТ 64, 8, 955 (2022)
  27. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова. ФТТ 64, 12, 2000 (2022)
  28. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова. ФТТ 64, 4, 474 (2022)
  29. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова. ФТТ 65, 2, 312 (2023)
  30. Heng-Wei Wei, Li-Ming Shao, Huan Jiao, Xi-Ping Jing. Opt. Mater. 75, 442 (2018)
  31. R. Nayar, S. Tamboli, A.K. Sahu, V. Nayar, S.J. Dhoble. J. Fluoresc. 27, 251 (2017)
  32. S.K. Omanwar, N.S. Savala. Appl. Phys. A 123, 673 (2017)
  33. A. Haberer, R. Kaindl, H. Huppertz. Z. Naturforsch. B 65, 1206 (2010)
  34. R. Velchuri, B.V. Kumar, V.R. Devi, G. Prasad, D.J. Prakash, M. Vital. Mater. Res. Bull. 46, 8, 1219 (2011)
  35. Jin Teng-Teng, Zhang Zhi-Jun, Zhang Hui, Zhao Jing-Tai. J. Inorganic Mater. 28, 10, 1153 (2013)
  36. К.К. Палкина, В.Г. Кузнецов, Л.А. Бутман, Б.Ф. Джуринский. Координационная химия 2, 2, 286 (1976)
  37. 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)
  38. N. Akcamli, D. Agaogullari, O. Balci, M. Lutfi Ovecoglu, I. Duman. Ceram. Int. 42, 10045 (2016)
  39. C.E. Weir, E.R. Lippincott. J. Res. Natl. Bur. Std. A 65, 3, 173 (1961)
  40. A. Szczeszak, T. Grzyb, St. Lis, R.J. Wiglusz. Dalton Transact. 41, 5824 (2012)
  41. Ling Li, Shihong Zhou, Siyuan Zhang. Solid State Sci. 10, 1173 (2008)
  42. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова. ФТТ 65, 5, 822 (2023)
  43. D.A. Keszler, H. Sun. Acta Crystallogr. C 44, 1505 (1988)
  44. А.Г. Рябухин. Изв. Челябинского науч. центра, 4, 33 (2000)
  45. W.C. Steele, J.C. Decius. J. Chem. Phys. 25, 6, 1184 (1956).

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.