Вышедшие номера
Влияние термического отжига на гамма-индуцированные центры окраски и активаторное свечение в сцинтилляторных кристаллах Lu2SiO5 : Ce
Приложение 1 к Постановлению Президента РУз ПП-4526 от 21.11.2019, бюджетная тема по Программе НИР ИЯФ АН РУз. , ПП-4526
Исламов А.Х.1, Ибрагимова Э.М. 1, Кудратов Х.К.1, Расулкулова Д.С.2
1Институт ядерной физики АН Республики Узбекистан, Улугбек, Ташкент, Узбекистан
2Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А. Арифова АН Узбекистана, Ташкент, Узбекистан
Email: akhatqul@inp.uz, ibragimova@inp.uz, hqudratov@inp.uz, rasulkulova.dilnoza@gmail.com
Поступила в редакцию: 22 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 30 мая 2023 г.
Принята к печати: 26 июля 2023 г.
Выставление онлайн: 29 сентября 2023 г.

Оксиортосиликат лютеция, легированный церием (Lu2SiO5:Ce), используется как сцинтиллятор для регистрации ядерных излучений. Однако после гамма-облучения (60Co) высокой дозой 5· 106 Gy при 310 K выход гамма-люминесценции (ГЛ) снижается на 25%. Для выяснения причин и механизма этого снижения исследованы изохронный термический отжиг наведенных оптических центров окраски и восстановление активаторного свечения в интервале температур от 373 до 773 K в воздухе. Показано, что после облучения наряду с полосами 238 (F-центр), 263 (Се3+/Се4+) и 293 nm (Се3+/F+) также регистрируется полоса поглощения 422 nm, которая предположительно связана с дефектным Ce4++VO-центром и ответственна за желтую окраску и снижение ГЛ в полосах 399 (Сe1-центр) и 450 nm (Ce2-центр). При температурах > 573 K F-центры и Се4++VO-комплексы отжигаются, и ГЛ восстанавливается до исходного уровня, что связано с миграцией междоузельного кислорода к анионной вакансиии и залечиванием радиационного дефекта. Ключевые слова: Lu2SiO5:Ce, гамма-облучение, центры окраски, термический отжиг, гамма-индуцированная люминесценция. DOI: 10.61011/OS.2023.08.56295.4357-23
  1. C.L. Melcher, M. Schmand, M. Eriksson, L. Eriksson, M. Casey, R. Nutt, J.L. Lefaucheur, B. Chai. IEEE Trans. Nucl. Sci, 47, 965 (2000)
  2. B. Bilki. J. Physics: Conference Series, 587, 012014 (2015). DOI: 10.1088/1742-6596/587/1/012014
  3. R. Elftmann, J. Tammen, S.R. Kulkarni, C. Martin, S. Bottcher, R. Wimmer-Schweingruber. J. Physics: Conference Series, 632, 012006 2015. DOI: 10.1088/1742-6596/632/1/012006
  4. А.Х. Исламов, Э.М. Ибрагимова, Х.Н. Кудратов, Р.Р. Вильданов. ФТТ, 64 (11), 1716 (2022). [A.Kh. Islamov, E.M. Ibragimova, Kh.N. Kudratov, R.R. Vildanov. Physics of the Solid State, 64 (11), 1716 (2022)]
  5. T. Gustafsson, M. Klintenberg, S.E. Derenzo, M.J. Weber, J.O. Thomas. Acta Crystallogr, Sect. C., 57, 668 (2001). DOI: 10.1107/S0108270101005352
  6. M. Kobayashi, M. Ishii, C.L. Melcher. Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res. A, 335, 509 (1993)
  7. L. Qin, Yu. Pei, Lu. Sheng, H. Li, Z. Yin, G.A. Ren. Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res. A, 545, 273 (2005)
  8. Y.D. Zavartsev, S.A. Koutovoi, A.I. Zagumennyi. J. Crystal Growth, 275, 2167 (2015)
  9. C.L. Melcher, J.S. Schweitzer. Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res. A, 314, 212 (1992)
  10. P. Dorenbos, van C.W.E. Eijk, A.J.J. Bost, C.L. Melcher. J. Phys.: Condens. Matter., 6 (22), 4167 (1994)
  11. D.W. Cooke, B.L. Bennett, K.J. McClellan, J.M. Roper, M.T. Whittaker, A.M. Portis. Phys. Rev. B, 61, 11973 (2000)
  12. Yu.D. Zavartsev, M.V. Zavertyaev, A.I. Zagumenniy, A.F. Zerrouk, V.A. Kozlov, S.A. Kutovoi, N.V. Pestovskii, A.A. Petrov, S.Yu. Savinov. Bulletin of the Lebedev Physics Institute, 43 (11), 336 (2016). DOI: 10.3103/S1068335616110051
  13. S. Blahuta, A. Bessiere, B. Viana, P. Dorenbos, V. Ouspenski. IEEE Trans. on Nucl. Science, 60 (4), 3134 (2013). DOI: 10.1109/TNS.2013.2269700
  14. Ш.А. Вахидов, Э.М. Ибрагимова, Б. Каипов, Г.А. Тавшунский, А.A. Юсупов. Радиационные явления в некоторых лазерных кристаллах (ФАН, Ташкент, 1977), С. 152
  15. A.Kh. Islamov, E.M. Ibragimova, I.A. Khayitov, R.R. Vildanov, Kh.N. Kudratov. Optical Materials, 96, 109344 (2019). DOI: 10.1016/j.optmat.2019.109344
  16. Г.И. Икрамов, И. Нуритдинов Радиационные явления в широкозонных оптических материалах. Тезисы Всесоюзн. семинара. (ФАН, Ташкент, 1979), C. 104
  17. E. Auffray, A. Barysevich, A. Fedorov, M. Korjik, M. Koschan, M. Lucchini, V. Mechinski, C.L. Melcher, A. Voitovich. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, 721, 76 (2013). DOI: 10.1016/j.nima.2013.04.065
  18. L. Ning, L. Lin, L. Li, Ch. Wu, Ch. Duan, Y. Zhang, L. Seijo. J. Mater. Chem., 22, 13723 (2012)
  19. R.D. Shannon. Acta Cryst. A, 32, 751 (1976)
  20. H. Suzuki, T.A. Tombrello, C.L. Melcher, J.S. Schweitzer. IEEE Trans. Nucl. Sci., 40, 380 (1993)

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.