Вышедшие номера
Люминесцентрые свойства керамики на основе ZnCdS : Cu, Cl
Зобов М.Е.1, Крамынин С.П.1, Зобов Е.М.1, Омаев А.К.1
1Институт физики имени Х.И.Амирханова Дагестанского Федерального Исследовательского центра Российской академии наук, Махачкала, Россия
Email: marat_zobov@mail.ru
Поступила в редакцию: 13 ноября 2025 г.
В окончательной редакции: 20 января 2026 г.
Принята к печати: 18 марта 2026 г.
Выставление онлайн: 30 апреля 2026 г.

Проведено исследование зависимости спектров люминесценции керамики на основе люминофора ZnCdS : Cu,Cl в зависимости от температуры отжига и давления в процессе прессования. Показано, что интенсивность и положения максимумов люминесценции зависит как от температуры так и давления. На основе полученных результатов можно сделать предположение, что люминофоры ZnCdS : Cu,Cl могут применяться в качестве датчиков давления и температуры. Ключевые слова: керамика, люминофор, люминесценция, температура, давление.
  1. А.Г. Кязым-Заде, М.А. Джафаров, Е.Ф. Насиров, C.А. Джахангирова, Р.С. Джафарли. ФТП, 51 (4), 477 (2017). DOI: 10.21883/БTР.2017.04.44339.8308 [A.G. Kyazym-zade, M.A. Jafarov, E.F. Nasirov, C.A. Jahangirova, R.S. Jafarli. Semiconductors, 51 (4), 454 (2017). DOI: 10.1134/S106378261704011X]
  2. https://chemlight.ucoz.ru/publ/set/set/kharakteristiki_ ljuminoforov_vypuskaemykh_promyshlennostju/4-1-0-50
  3. J. Silver, P.J. Marsh, G.R. Fern, T.G. Ireland, A. Salimian. ECS J. Solid State Sci. Technol.,  7 (1), 3057 (2018). DOI: 10.1149/2.0131801jss
  4. Е.К. Волкова, Ю.Г. Конюхова, В.И. Кочубей. Опт. и спектр., 115 (2), 183 (2013). DOI: 10.7868/S0030403413080199. [E.K. Volkova, Y.G. Konyukhova, V.I. Kochubey. Opt. Spectrosc., 115 (2), 155 (2013).]
  5. I.L. Maksimova, G.G. Akchurin, G.S. Terentyuk, B.N. Khlebtsov, I.A. Ermolaev, A.A. Skaptsov, E.M. Revzina, V.V. Tuchin, N.G. Khlebtsov. Quantum Electronics., 38 (6), 536 (2008). DOI: 10.1070/QE2008v038n06ABEH013863
  6. O. Labeau, P. Tamarat, B. Lounis. Phys. Rev. Lett., 90 (25), 257404-1 (2003)
  7. Y.M. Zhao, C. Riemersma, F. Pietra, R. Koole, C.D. Donega, A. Meijerink. Acs Nano, 6 (10), 9058 (2012)
  8. L.M. Maestro, E.M. Rodriguez, F.S. Rodriguez, M.C.I. la Cruz, A. Juarranz, R. Naccache, F. Vetrone, D. Jaque, J.A. Capobianco, J.G. Sole. Nano Lett., 10 (12), 5109 (2010). DOI: 10.1021/nl1036098
  9. Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, Х.Э. Камалудинова, М.А. Ризаханов. Журн. прикл. спектр., 72 (3), 202 (2005). [E.M. Zobov, M.E. Zobov, Kh.E. Kamaludinova, M.A. Rizakhanov. J. Appl. Spectrosc., 72 (3), 213 (2005)]
  10. Р.Я. Попильский, Ю.Е. Пивинский. Прессование порошковых керамических масс. (Металлургия, М., 1983), 177 с
  11. Н.К. Морозова, В.А. Кузнецов. Сульфид цинка: получение и свойства. (Наука, М., 1987) 200 c.  
  12. Y.T. Nien, I.G. Chen, C.S. Hwang, S.Y. Chu J. Electroceram., 17 (2-4), 299 (2006). DOI: 10.1007/s10832-006-8913-5
  13. С.Г. Карицкая. В сб. Материалы: XII Международная школа-семинар по люминесценции и лазерной ФИЗИКЕ, под ред. Е.Ф. Мартынович, А.А. Старченко (Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 2010), с. 112-113

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.