Вышедшие номера
Особенности поглощения и люминесценции кристаллов CsBr : EuOBr
Зоренко Ю.В.1, Турчак Р.М.1, Констанкевич И.В.1
1Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов, Украина
Поступила в редакцию: 9 июня 2003 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2004 г.

В температурном диапазоне 80-500 K исследованы особенности спектров поглощения, фото- и рентгенолюминесценции (ФЛ, РЛ), термо- и фотостимулированной люминесценции (ТСЛ, ФСЛ) выращенных методом Бриджмена кристаллов CsBr : Eu2+ в зависимости от концентрации примеси EuOBr в предельно возможных для получения совершенных кристаллов границах (0.1-0.4 mol.% в шихте). Показано, что с ростом концентрации активатора имеет место уширение полос поглощения и возбуждения ФЛ с максимумами 250 и 350 nm, обусловленных межконфигурационными 4f7(8S7/2)-> 4f65d(eg,t2g) переходами в ионах Eu2+. В спектрах ФЛ и ФСЛ кристаллов CsBr : EuOBr (0.1-0.4 mol.%) наряду с полосой с lambdamax=450 nm выявлены полосы с lambdamax=508-523 и 436 nm, которые связываются соответственно с изолированными дипольными Eu2+-VCs- и Eu2+-содержащими агрегатными центрами (АЦ). Установлено, что количество АЦ люминесценции с lambdamax=508-523 nm максимально при концентрации EuOBr =<q 0.1 mol.% и уменьшается с увеличением содержания примеси. Обсуждена возможность образования нанокристаллов типа CsEuBr3 как центров "зеленой" люминесценции с lambdamax=508-523 nm в кристаллах CsBr : Eu. Определено, что интенсивность ФСЛ облученных рентгеновскими квантами кристаллов CsBr : EuOBr возрастает с увеличением концентрации активатора и показано, что кристаллы CsBr : (0.3-0.4 mol.% EuOBr) могут быть использованы как запоминающие фосфоры для визуализации рентгеновских изображений с высоким пространственным разделением.
  1. M. Sonoda, M. Takano, J. Migahara, H. Kato. Radiology 148, 833 (1983)
  2. A.R. Laksman. Phys. Stat. Sol. (a) 153, 3, 3 (1996)
  3. С.С. Новосад, Б.О. Белiкович, С.Д. Мартинiв, I.Й. Кухарський. Укр. фiз. журн. 40, 11--12, 1212 (1995)
  4. J.M. Spaeth. Radiat. Measur. 33, 527 (2001)
  5. S. Schweizer, U. Rogulis, S. Assmann, J.M. Spaeth. Radiat. Measur. 33, 483 (2001)
  6. P. Hackenschmied, G. Zeitler, M. Batentschuk, A. Winnacker, B. Schmitt, M. Fuchs, W. Knupfer. Nucl. Inst. Meth. Phys. Res. B 191, 163 (2002)
  7. Е.А. Шуралева, П.А. Парфианович, П.С. Ивахненко. Спектроскопия кристаллов. Наука, М. (1975). 320 с
  8. Г.Д. Варенко, В.П. Авдонин, Б.Г. Плаченов. Оптика и спектроскопия 28, 1, 72 (1970)
  9. В.П. Савельев, В.П. Авдонин, Л.Д. Дугарова, А.П. Недашковский, Б.Т. Плаченов. ФТТ 16, 4, 1090 (1974)
  10. P. Hackenschmied, G. Schierning, M. Batentschuk, A. Winnacker. J. Appl. Phys. 93, 9, 5109 (2003)
  11. C.P. Medrano, H.S. Murrieta, J.P. Rubio. J. Lumin. 29, 223 (1984)
  12. S.S. Novosad, N.M. Streletska. Funktional. Mather. 9, 190 (2002)
  13. Химия и технология редких и рассеянных элементов. Ч. 2 / Под ред. К.А. Большакова. Изд. 2-е. Высш. шк., М. (1976). С. 72
  14. Л.А. Парфианович, Е.Е. Пензина. Электронные центры окраски в ионных кристаллах. Восточно-Сибирское книжное изд., Иркутск (1977). 265 с
  15. S. Chernov, A.R. Melendes, T.M. Riters, M. Barbosa-Flores. Radiat. Measur. 33, 797 (2001)
  16. Phosphors handbook / Ed. by Sh. Shinoya, W.M. Yen. CRC Press LLC, N. Y. (2000). 780 p
  17. P.M. Jaffe. J. Electrochem. Soc.: Solid State Science 117, 7, 918 (1970)
  18. M. Nikl, K. Nitsch, K. Polak. Phys. Rev. B 51, 8, 5192 (1995)
  19. S.V. Myagkota. Opt. and Spectrosc. 87, 2, 290 (1999)
  20. M. Nikl, K. Nitsch, E. Mihokova, K. Polak, G.P. Pazzi, P. Fabeni, M. Gurioli, F. Somma, S. Zazubovich, V. Babin, A. Scacco, S. Santucci, R. Phani, R. Aceves, M. Barboza-Flores, R. Peres-Salas. Proc. Electrochem. Soc. 98-25, 250 (1998)

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.