Вышедшие номера
Влияние J-J-взаимодействия возбужденных состояний редкоземельного иона Pr3+ на магнитополяризованную люминесценцию празеодим-иттриевого граната-алюминия
Переводная версия: 10.1134/S1063783419050378
Валиев У.В.1, Burdick Gary W.2, Вильданов Р.Р.1, Rakhimov R.Yu.3, Fu Dejun3
1Национальный университет Узбекистана (НУУз), Ташкент, Узбекистан
2Department of Physics, Andrews University, Berrien Springs, Michigan, USA
3School of Physics and Technology, Wuhan University, Wuhan, China
Email: uygun_valiev@mail.ru
Выставление онлайн: 19 апреля 2019 г.

Исследованы спектры люминесценции и магнитной циркулярной поляризации люминесценции празеодим-иттриевого граната-алюмината Pr3+ : Y3Al5O12 (PrYAG) в видимом спектральном диапазоне при температуре T=300 K. Анализ спектральных зависимостей магнитооптического и оптического спектров позволил идентифицировать оптические 4f-4f-переходы, происходящие между штарковскими подуровнями мультиплетов 3P0, 3P1, 3H5 и 3H6 в PrYAG. Было показано, что для этого парамагнитного граната в спектре степени магнитной циркулярной поляризации люминесценции для "зеленой" полосы люминесценции, связанной с запрещенным 4f->4f-переходом 3P0->3H5 в видимом спектральном диапазоне, значительную роль играет эффект квантовомеханического J-J-смешивания состояний штарковских синглетов 3H5 и 3H6 некрамерсовского редкоземельного иона Pr3+. Для интерпретации спектров магнитной циркулярной поляризации люминесценции использовались энергии определенных из эксперимента штарковских подуровней исследуемых мультиплетов, их неприводимые представления и волновые функции, найденные из численного моделирования энергетического спектра резкоземельнго иона Pr3+ в структуре граната. Работа поддержана Программой международного сотрудничества Министерства науки и технологий Китая (грант N 2015DFR00720), Проектом по инновационным технологиям провинции Хубэй (грант N 2016AHB004) и Государственным научным проектом Республики Узбекистан (грант N OT-Ф2-09).
  1. J.B. Gruber, M.E. Hills, R.M. Macfarlane, C.A. Morrison, G.A. Turner. Chem. Phys. 134, 241 (1989)
  2. O.K. Moune, Y. Rabinovitch, D. Tetard, M. Pham-Thi, E. Lallier, M.D. Faucher. Eur. Phys. J. D 19, 275 (2002)
  3. B.R. Judd. Phys. Rev. 127, 750 (1962)
  4. G.S. Ofelt. J. Chem. Phys. 37, 511 (1962)
  5. C. Gorller-Walrand, K. Binnemans. Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths / Ed. K.A. Gschneidner, L. Eyring. North-Holland, Amsterdam (1998). V. 25. 101 p
  6. U.V. Valiev, J.B. Gruber, G.W. Burdick, A.K. Mukhammadiev, D.Fu, V.O. Pelenovich. J. Lumin. 145, 393 (2014)
  7. J.D. Axe. J. Chem. Phys. 39, 1154 (1963)
  8. М.И. Гайдук, В.Ф. Золин, Л.С. Гайгерова. Спектры люминесценции европия. Наука, М. (1974). 195 с
  9. А.Х. Исламов, Э.М. Ибрагимова, И.А. Хайитов, Р.Р. Вильданов, М.З. Амонов. Оптика и спектроскопия 125, 1, 46 (2018)
  10. U.V. Valiev, J.B. Gruber, G.W. Burdick. Magnetooptical Spectroscopy of the Rare-Earth Compounds: Development and Application. Scientific Research Publishing, USA, (2012). p. 139
  11. R.Yu. Rakhimov, U.V. Valiev, G.W. Burdick, R.R. Vildanov, D.Fu. J. Lumin. 207, 339 (2019)
  12. В.С. Запасский, П.П. Феофиков. УФН 116, 1, 41 (1975)
  13. F.S. Richardson, J.P. Riehl. Chem. Rev. 77, 773 (1977)
  14. А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Резкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 296 с
  15. U.V. Valiev, J.B. Gruber, B. Zandi, U.R. Rustamov, A.S. Rakhmatov, D.R. Dzhuraev, N.M. Narzullaev. Phys. Status Solidi B 242, 933 (2005)
  16. U.V. Valiev, Sh.A. Rakhimov, N.I. Juraeva, R.A. Rupp, L. Zhao, Zh. Wang, Zh. Zhai, J.B. Gruber, G.W. Burdick. Phys. Status Solidi B 247, 163 (2010)
  17. J.P. Riehl, F.S. Richardson. J. Chem. Phys. 65, 3, 1011 (1976)
  18. U.V. Valiev, J.B. Gruber, I.A. Ivanov, G.W. Burdick, H. Liang, L. Zhou, D. Fu, O.V. Pelenovich, V.O. Pelenovich, Zh. Lin. Opt. Mater. 46, 282 (2015)

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.