Вышедшие номера
Спектральные характеристики и перенос энергии от Ce3+ к Tb3+ в соединениях Lu1-x-yCexTbyBO3
Шмурак С.З.1, Кедров В.В.1, Киселев А.П.1, Фурсова Т.Н.1, Шмытько И.М.1
1Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия
Email: shmurak@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 22 июля 2015 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2016 г.

Проведены исследования структуры, ИК-спектров поглощения, морфологии и спектральных характеристик соединений Lu1-x-yCexTbyBO3. Показано, что в спектре возбуждения люминесценции ионов Tb3+ в соединениях Lu1-x-yCexTbyBO3 доминирует широкая полоса, совпадающая с полосой возбуждения ионов Ce3+, что однозначно свидетельствует о переносе энергии от ионов Ce3+ к Tb3+. Спектральное положение этой полосы зависит от структурного состояния образца: ее максимумы в структурах кальцита и вaтерита находятся при ~339 и ~367 nm соответственно. Изменение соотношения между фазами кальцита и вaтерита в образце позволяет направленно изменять спектр возбуждения свечения ионов Tb3+, что важно для оптимизации спектральных характеристик Lu1-x-yCexTbyBO3 при его использовании в светодиодных источниках света. Проведена оценка максимального расстояния между ионами Ce3+ и Tb3+, при котором осуществляется перенос энергии электронного возбуждения. Показано, что высокая интенсивность свечения ионов Tb3+ в исследуемых соединениях обусловлена высокой эффективностью переноса энергии электронного возбуждения от ионов Ce3+ к ионам Tb3+ в результaте диполь-дипольного взаимодействия.
  1. Y.H. Zhou, J. Lin, S.B. Wang, H.J. Zhang. Opt. Mater. 20, 13 (2002)
  2. V. Dmitriev, V. Sinisyn, R. Dilanyan, D. Machon, A. Kuznetsov, E. Ponyaтovsky, G. Lucazeau, H.-P. Weber. J. Phys. Chem. Solids 64, 307 (2003)
  3. С.З. Шмурак, А.П. Киселев, В.В. Синицын, И.М. Шмытько, А.С. Аронин, Б.С. Редькин, Е.Г. Понятовский. ФТТ 48, 48 (2006)
  4. S.Z. Shmurak, A.P. Kiselev, N.V. Klassen, V.V. Sinitsyn, I.M. Shmyt'ko, B.S. Red'kin, S.S. Khasanov. IEEE Trans. Nucl. Sci. 55, 1128 (2008)
  5. С.З. Шмурак, А.П. Киселев, Д.М. Курмашева, Б.С. Редькин, В.В. Синицын. ЖЭТФ 137, 867 (2010)
  6. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, И.И. Зверькова. ФТТ 55, 336 (2013)
  7. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, И.М. Шмытько. ФТТ 57, 19 (2015)
  8. E. Nakazawa, S. Shianoya. J. Chem. Phys. 47, 3211 (1976)
  9. G. Blasse, B.C. Grabmaier. Luminescent Materials. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg (1994). P. 233
  10. Z.J. Hang, H.H. Chen, X.X. Yang, J.T. Zhao. Mater. Sci. Eng. B 145, 34 (2007)
  11. W.W. Holloway, M. Kestigian, R. Newman. Phys. Rev. Lett. 11, 458 (1963)
  12. J. Yang, G. Li, C. Peng, C. Li, C. Zhang, Y. Fan, Z. Xu, Z. Cheng, J. Lin. J. Solid State Chem. 183, 451 (2010)
  13. G. Garsia-Rosales, F. Mersier-Bion, R. Drot, G. Lagarde, J. Rogues, E. Simoni. J. Lumin. 132, 1299 (2012)
  14. A. Szczeszak, T. Grzyb, S. Lis, R.J. Wiglus. Dalton Trans. 41, 5824 (2012)
  15. J. Halso. Inorg. Chim. Acta 139, 257 (1987)
  16. E.M. Levin, R.S. Roth, J.B. Martin. Am. Miner. 46, 1030 (1961)
  17. G. Chadeyron, M. El-Ghozzi, R. Mahiou, A. Arbus, C. Cousseins. J. Solid State Chem. 128, 261 (1997)
  18. С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.М. Шмытько. ФТТ 57, 1558 (2015)
  19. C.E. Weir, E.R. Lippincott. J. Res. Natl. Bur. Stand. A 65, 173 (1961)
  20. D. Boyer, F. Leroux, G. Bertrand, R. Mahiou. J. Non-Cryst. Solids 306, 110 (2002)
  21. C. Mansuy, J.M. Nedelec, C. Dujardin, R. Mahiou. Opt. Mater. 29, 697 (2007)
  22. D. Djyer, G. Bertrand-Chaderon, R. Mahioru, L. Lon, A. Brioude, J. Mugnier. Opt. Mater. 16, 12 (2001)
  23. M.J. Weber, S.E. Derenso, C. Dujardin. Proc. of SCINT-95 / Eds P. Dorenbos, C.W.E. van Eijk. Delft, The Netherlands (1996). P. 325
  24. N.V. Klassen, S.Z. Shmurak, I.M. Shmyt'ko, G.K. Strukova, S.E. Derenso, M.J. Weber. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 537, 144 (2005)
  25. V.V. Mikhailin, D.A. Spassky, V.N. Kolobanov, A.A. Meaтishvily, D.G. Permenov, B.I. Zadneprovski. Rad. Measurements 45, 307 (2010)
  26. Б.И. Заднепровский, В.В. Сосновцев, Д.Г. Перминов, А.А. Меотишвили, Г.И. Воронова. Письма в ЖТФ 35, 17, 64 (2009)
  27. J. Yang, G. Zhang, L. Wang, Z. You, S. Huang, H. Lian, J. Lin. J. Solid State Chem. 181, 2672 (2008)
  28. J.L. Bernstein, E.T. Keve, S.C. Abrahams. J. Appl. Cryst. 4, 284 (1971)
  29. Y. Jin, Y. Hu, L. Chen, X. Wang, Z. Mu, G. Ju, Z. Yang. Physica B 436, 105 (2014)
  30. B. Di Bartolo, G. Armagan, M. Buoncristiani. Opt. Mater. 4, 11 (1994)
  31. M. Inokuti, F. Yirayama. J. Chem. Phys. 43, 1978 (1965)
  32. В.М. Агранович, М.Д. Галанин. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. Наука, М. (1978). 383 с
  33. И.А. Бондарь, А.И. Бурштейн, А.В. Крутиков, Л.М. Мезенцева, В.В. Осико, В.П. Сакун, В.А. Смирнов, И.А. Щербаков. ЖЭТФ 81, 96 (1981)
  34. С.К. Секацкий, В.С. Летохов. Письма в ЖЭТФ 63, 311 (1996)
  35. М.А. Ельяшевич. Спектроскопия редких земель. ГИТТЛ, М. (1953). 456 c
  36. М.И. Гайдук, В.Ф. Золин, Л.С. Гайгерова. Спектры люминесценции европия. Наука, М. (1974). 195 c

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.