Вышедшие номера
Субнаносекундная люминесценция молекулярных кластеров в кристаллах LiF, имплантированных ионами серебра
Российская Академия Наук , План фундаментальных исследований РАН на период до 2025 г., 0243- 2021-0004
Паперный В.Л. 1, Черных А.А. 1, Ищенко А.С.2, Мурзин С.В.2, Дресвянский В.П.2
1Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
2Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, Иркутск, Россия
Email: paperny@math.isu.runnet.ru, totoroal@mail.ru
Поступила в редакцию: 1 ноября 2023 г.
В окончательной редакции: 15 декабря 2023 г.
Принята к печати: 13 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 16 апреля 2024 г.

Исследованы параметры люминесцирующих слоев, сформированных в образцах кристаллов фторида лития в результате облучения пучком высокоэнергетических (~ 100 keV) ионов серебра. В спектрах люминесценции обнаружены три компоненты, две из которых соответствуют излучению радиационно-индуцированных агрегатных центров окраски F3+- и F2-типов. Третья, термически стабильная компонента, связанная со спектральным максимумом на длине волны 440 nm, соответствует люминесценции молекулярных кластеров серебра, cформированных в облученных приповерхностных слоях фторида лития. На кинетических кривых затухания люминесценции выделяются четыре компоненты, причем две медленные соответствуют агрегатным центрам, а две интенсивные быстрые компоненты с временем затухания ~ 1.3 и 0.2 ns - молекулярным кластерам серебра. Ключевые слова: субнаносекундная люминесценция, молекулярные кластеры, кристаллы LiF, имплантация ионов серебра.
  1. J.Z. Zhang, Optical properties and spectroscopy of nanomaterials (World Sci., London, 2009). DOI: 10.1142/7093 
  2. A.I. Ignatiev, D.A. Klyukin, V.S. Leontieva, N.V. Nikonorov, T.A. Shakhverdov, A.I. Sidorov, Opt. Mater. Exp., 5, 1635 (2015). DOI: 10.1364/OME.5.001635
  3. Metal-polymer nanocomposites, ed. by A.L. Stepanov, L. Nicolais, G. Carotenuto (John Wiley \& Sons, London, 2004), p. 241
  4. J. Bornacelli, C. Torres-Torres, H.G. Silva-Pereyra, G.J. Labrada-Delgado, A. Crespo-Sosa, J.C. Cheang-Wong, A. Oliver, Sci. Rep., 9, 5699 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-42174-1
  5. O.I. Shipilova, S.P. Gorbunov, V.L. Paperny, A.A. Chernykh, V.P. Dresvyansky, E.F. Martynovich, A.L. Rakevich, Surf. Coat. Technol., 393, 125742 (2020). DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.125742
  6. E.F. Martynovich, V.P. Dresvyansky, N.L. Lazareva, S.V. Mikhailova, A.V. Konyashchenko, P.V. Kostryukov, B.E. Perminov, S.N. Bagayev, in Advanced photonics 2017 (Optica Publishing Group, 2017), paper NoW2C.6. DOI: 10.1364/NOMA.2017.NoW2C.6
  7. A. Anders, G.Yu. Yushkov, J. Appl. Phys., 91, 4824 (2002). DOI: 10.1063/1.1459619
  8. G. Baldacchini, E. De Nicola, R.M. Montereali, A. Scacco, V. Kalinov, J. Phys. Chem. Solids, 61, 21 (2000). DOI: 10.1016/S0022-3697(99)00236-X
  9. J.J. Velazquez, V.K. Tikhomirov, L.F. Chibotaru, N.T. Cuong, A.S. Kuznetsov, V.D. Rodi guez, M.T. Nguyen, V.V. Moshchalkov, Opt. Express, 20, 13582 (2012). DOI: 10.1364/OE.20.013582

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.