Вышедшие номера
Короткоживущее оптическое поглощение и люминесценция кристаллов APb2Cl5 (A=K, Rb)
Огородников И.Н.1, Смирнов А.А.1, Пустоваров В.А.1, Исаенко Л.И.2, Тарасова А.Ю.2, Яковлев В.Ю.3
1Уральский государственный технический университет (УПИ), Екатеринбург, Россия
2Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
3Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Email: ogo@dpt.ustu.ru
Поступила в редакцию: 10 ноября 2008 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2009 г.

Представлены результаты исследования короткоживушего оптического поглощения (КОП) и импульсной катодолюминесценции кристаллов APb2Cl5 (A=K, Rb) в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Методом абсорбционной оптической спектроскопии с наносекундным временным разрешением установлено, что КОП APb2Cl5 обусловлено оптическими переходами в дырочных центрах, кинетика релаксации оптической плотности контролируется процессом междефектной туннельной рекомбинации в комплементарных парах с участием френкелевских дефектов катионной подрешетки и автолокализованных носителей заряда. Медленные компоненты кинетики затухания КОП с характерными временами от миллисекунд до секунд отнесены к диффузионно-контролируемой аннигиляции междоузельных атомов и вакансий щелочного металла. Проведен анализ механизмов создания и релаксации короткоживущих пар френкелевских дефектов катионной подрешетки и автолокализованных носителей заряда. PACS: 42.70.Hj, 61.72.Ji, 78.47.+p, 78.60.Hk
  1. А.А. Меркулов, Л.И. Исаенко, В.М. Пашков, В.Г. Мазур, А.В. Вировец, Д.Ю. Наумов. ЖСХ 6, 106 (2005)
  2. С.В. Мельникова, Л.И. Исаенко, В.М. Пашков, И.В. Певнев. ФТТ 48, 2032 (2006)
  3. L. Isaenko, A. Yelisseyev, A. Tkachuk, S. Ivanova, S. Vatnik, A. Merkulov, S. Payne, R. Page, M. Nostrand. Mater. Sci. Eng. B 81, 188 (2001)
  4. R. Balda, J. Fernandez, A. Mendioroz, M. Voda, M. Al-Saleh. Phys. Rev. B 68, 165 101 (2003)
  5. K. Nitsch, M. Dusek, M. Nikl, K. Polak, M. Rodova. Prog. Cryst. Growth Charact. 30, 1(1995)
  6. К.С. Александров, А.Н. Втюрин. А.П. Елисеев, Н.Г. Замкова, Л.И. Исаенко, С.Н. Крылова, В.М. Пашков, П.П. Турчин, А.П. Шебанин. ФТТ 47, 512 (2005)
  7. A.M. Tkachuk, S.E. Ivanova, L.I. Isaenko, A.P. Eliseev, V. Krupke, Steve Payne, R. Solarts, M. Nostrad, R. Page, Stefan Payne. J. Opt. Technol. 66, 460 (1999)
  8. A.M. Tkachuk, S.E. Ivanova, L.I. Isaenko, A.P. Yelisseyev, Steve Payne, R. Solarz, M. Nostrand, R. Page, Stefan Payne. Acta Phys. Pol. A 95, 381 (1999)
  9. А.М. Ткачук, С.Э. Иванова, Л.И. Исаенко, А.П. Елисеев, S. Payne, R. Solarz, R. Page, M. Nostrand. Опт. и спектр. 92, 89 (2002)
  10. А.М. Ткачук, С.Э. Иванова, Л.И. Исаенко, А.П. Елисеев, M.F. Joubert, Y. Guyot, S. Payne. Опт. и спктр. 95, 416 (2003)
  11. S.R. Bowman, S.K. Searles, J. Ganem, P. Schmidt. Adv. Solid State Lasers 26, 487 (1999)
  12. M.C. Nostrand, R.H. Page, S.A. Payne, W.F. Krupke, P.G. Schumenann, L.I. Isaenko. OSA Trends Opt. Photonics Ser. 19, 524 (1998)
  13. M.C. Nostrand, R.H. Page, S.A. Payne, W.F. Krupke, P.G. Schumenann, L.I. Isaenko. OSA Trends Opt. Photonics Ser. 26, 441 (1999)
  14. M.C. Nostrand, R.H. Page, S.A. Payne, W.F. Krupke, P.G. Schumenann. OSA Trends Opt. Photonics Ser. 34, 459 (2000)
  15. M.C. Nostrand, R.H. Page, S.A. Payne, L.I. Isaenko, A.P. Yelisseyev. J. Opt. Soc. Am. B: Opt. Phys. 18, 264 (2001)
  16. В.А. Пустоваров, И.Н. Огородников, Н.С. Бастрикова, А.А. Смирнов, Л.И. Исаенко, А.П. Елисеев. Опт. и спектр. 101, 247 (2006)
  17. M. Nikl, K. Nitsch, K. Polak. Phys. Status Solidi B 166, 511 (1991)
  18. M. Nikl, K. Nitsch, I. Velicka, J. Hybler, K. Polak, T. Fabian. Phys. Status Solidi B 168, K 37 (1991)
  19. В.А. Пустоваров, И.Н. Огородников, Н.С. Кузьмина, А.А. Смирнов, А.П. Елисеев. ФТТ 47, 1510 (2005)
  20. Н.С. Бастрикова, М.В. Кузнецов, И.Н. Огородников, В.А. Пустоваров, Л.И. Исаенко, А.Ю. Егорова. Проблемы спектроскопии и спектрометрии: Межвуз. сб. науч. тр. УГТУ--УПИ, Екатеринбург (2008). С. 149
  21. А.А. Смирнов, И.Н. Огородников, В.А. Пустоваров, Л.И. Исаенко, В.Ю. Яковлев. Опт. и спектр. 105, 414 (2008)
  22. L.I. Isaenko, A.P. Yelisseyev, V.A. Nadolinny, V.M. Paskov, M. Nostrand, R. Page, S. Payne, R. Solarz. Proc. SPIE 3265, 242 (1998).
  23. Б.П. Гриценко, В.Ю. Яковлев, Г.Д. Лях, Ю.Н. Сафонов. В кн.: Современное состояние и перспективы развития высокоскоростной фотографии, кинематографии и метрологии быстропротекающих процессов. Тез. докл. Всесоюз. конф. ВНИИОФИ, М. (1978). С. 61
  24. В.Н. Пармон, Р.Ф. Хайрутдинов, К.И. Замараев. ФТТ 16, 2572 (1974)
  25. J.J. Hopfield. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 71, 3640 (1974)
  26. Н.С. Бастрикова. Автореф. канд. дис. УГТУ--УПИ, Екатеринбург (2007). 24 с
  27. Ч.Б. Лущик, А.Ч. Лущик. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов. Наука, М. (1989). 264 с
  28. A.K.S. Song, R.T. Williams. Self-trapped excitons. Springer-Verlag, Berlin--Heidelberg--N. Y. (1996). 410 p
  29. B. Henderson. J. Phys. C 9, L 579 (1976)
  30. O.F. Schirmer. J. Phys. C 11, L65 (1978)
  31. И.Н. Огородников, В.Ю. Яковлев, Б.В. Шульгин, М.К. Сатыбалдиева. ФТТ 44, 845 (2002)
  32. И.Н. Огородников, В.Ю. Яковлев, А.В. Кружалов, Л.И. Исаенко. ФТТ 44, 1039 (2002)
  33. И.Н. Огородников, В.Ю. Яковлев, Л.И. Исаенко. ФТТ 45, 803 (2003)
  34. L.B. Harris, G.J. Vella. J. Chem. Phys. 58, 4550 (1971)
  35. А.Э. Алиев, Я.В. Бурак, И.Т. Лысейко. Неорган. материалы 26, 1991 (1990)
  36. С.Ф. Радаев, Н.И. Сорокин, В.И. Симонов. ФТТ 33, 3597 (1991)
  37. Ю.Р. Закис, Л.Н. Канторович, Е.А. Котомин, В.Н. Кузовков, И.А. Тале, А.Л. Шлюгер. Модели процессов в широкощелевых твердых телах с дефектами. Зинатне, Рига (1991). 382 с
  38. E. Dieguez, J.M. Cabrera, F. Agullo Lopez. J. Chem. Phys. 81, 3369 (1984)
  39. S.V. Nistor, E. Goovaerts, M. Stefan, D. Schoemaker. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 141, 538 (1998)
  40. M. Iwanaga, M. Shirai, K. Tanaka, T. Hayashi. Phys. Rev. B 66, 064 304 (2002)
  41. M. Kitaura, H. Nakagawa. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 79, 171 (1996).

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.