Вышедшие номера
Люминесцентные свойства углеродных наноточек на поверхности сферического микрорезонатора
Переводная версия: 10.1134/S1063783420100054
Еуров Д.А. 1, Стовпяга E.Ю. 1, Курдюков Д.А. 1, Дукин А.А. 1, Смирнов А.Н. 1, Голубев В.Г.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: dookin@gvg.ioffe.ru, alex.smirnov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 29 апреля 2020 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2020 г.
Принята к печати: 5 мая 2020 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2020 г.

Синтезированы гибридные структуры из монодисперсных сферических частиц кремнезема, являющихся сферическими микрорезонаторами, и излучающих углеродных наноточек на их поверхности. Углеродные наноточки присоединены к поверхности частиц посредством контролируемой коагуляции в трех растворителях: аммиак, соляная кислота и глицерин. В спектрах фотолюминесценции гибридных структур во всем диапазоне длин волн излучения углеродных наноточек от УФ до ближнего ИК наблюдались интенсивные узкие линии, связанные с излучением наноточек в модах шепчущей галереи сферического микрорезонатора. Из сопоставления с расчетом спектральных положений мод шепчущей галереи, выполненным методом матриц переноса сферических волн, идентифицированы все наблюдаемые линии. Ключевые слова: монодисперсные сферические частицы кремнезема, углеродные наноточки, фотолюминесценция, моды шепчущей галереи.
  1. S. Ganguly, P. Das, S. Banerjee, N.C. Das. Funct. Comp. Struct. 1, 022001 (2019)
  2. L. Cao, K.A.S. Fernando, W. Liang, A. Seilkop, L.M. Veca, Y.-P. Sun, C.E. Bunker. J. Appl. Phys. 125, 220903 (2019).
  3. K. Nekoueian, M. Amiri, M. Sillanpaa, F. Marken, R. Boukherroub, S. Szunerits. Chem. Soc. Rev. 48, 4281 (2019)
  4. A. Sharma, J. Das. J. Nanobiotechnol. 17, 92 (2019)
  5. S. Baker, G. Baker. Angewandte Chem. Int. Ed. 49, 6726 (2010)
  6. O. Kargbo, Y. Jin, S.-N. Ding. Curr. Anal. Chem. 11, 4 (2015)
  7. F. Yan, Z. Sun, H. Zhang, X. Sun, Y. Jiang, Z. Bai. Microchim. Acta 186, 583 (2019)
  8. B. Moller, M.V. Artemyev, U. Woggon. Appl. Phys. Lett. 80, 3253 (2002)
  9. S. Gotzinger, L. de S. Menezes, O. Benson, D.V. Talapin, N. Gaponik, H. Weller, A.L. Rogach, V. Sandoghdar. J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 6, 154 (2004)
  10. X. Fan, P. Palinginis, S. Lacey, H. Wang, M.C. Lonergan. Opt. Lett. 25, 1600 (2000)
  11. S.I. Shopova, G. Farca, A.T. Rosenberger. Appl. Phys. Lett. 85, 6101 (2004)
  12. C.E. Finlayson, P.J.A. Sazio, R. Sanchez-Martin, M. Bradley, T.A. Kelf, J.J. Baumberg. Semicond. Sci. Technol. 21, L21 (2006)
  13. D. Melnikau, D. Savateeva, A. Chuvilin, R. Hillenbrand, Y.P. Rakovich. Opt. Exp. 19, 22280 (2011)
  14. Y. Mi, Z. Zhang, L. Zhao, S. Zhang, J. Chen, Q. Ji, J. Shi, X. Zhou, R. Wang, J. Shi, W. Du, Z. Wu, X. Qiu, Q. Zhang, Y. Zhang, X. Liu. Small 13, 1701694 (2017)
  15. S. Schietinger, T. Schroder, O. Benson. Nano Lett. 8, 3911 (2008)
  16. S. Schietinger, O. Benson. J. Phys. B 42, 114001 (2009)
  17. J. Ward, O. Benson. Laser Photon. Rev. 5, 553 (2011)
  18. Y.P. Rakovich, J.F. Donegan. Laser Photon. Rev. 4, 179 (2010)
  19. F. Vollmer, L. Yang. Nanophoton. 1, 267 (2012)
  20. F. Vollmer, S. Arnold. Nature Meth. 5, 591 (2008)
  21. Е.Ю. Трофимова, А.Е. Алексенский, С.А. Грудинкин, И.В. Коркин, Д.А. Курдюков, В.Г. Голубев. Коллоидный журн. 73, 535 (2011)
  22. С.A. Грудинкин, Н.A. Феоктистов, Е.Ю. Трофимова, Д.А. Курдюков, К.В. Богданов, А.В. Баранов, А.В. Фёдоров, В.Г. Голубев. Письма в ЖТФ 39, (7) 51 (2013)
  23. Д.А. Курдюков, Д.А. Еуров, Е.Ю. Стовпяга, Д.А. Кириленко, С.В. Коняхин, А.В. Швидченко, В.Г. Голубев. ФТТ 58, 2454 (2016)
  24. D.A. Kurdyukov, D.A. Eurov, M.K. Rabchinskii, A.V. Shvidchenko, M.V. Baidakova, D.A. Kirilenko, S.V. Koniakhin, V.V. Shnitov, V.V. Sokolov, P.N. Brunkov, A.T. Dideikin, Y.M. Sgibnev, L.Yu. Mironov, D.A. Smirnov, A.Ya. Vul, V.G. Golubev. Nanoscale 10, 13223 (2018)
  25. E.Yu. Trofimova, D.A. Kurdyukov, S.A. Yakovlev, D.A. Kirilenko, Yu.A. Kukushkina, A.V. Nashchekin, A.A. Sitnikova, M.A. Yagovkina, V.G. Golubev. Nanotechnology 24, 155601 (2013)
  26. D.A. Kurdyukov, D.A. Eurov, D.A. Kirilenko, J.A. Kukushkina, V.V. Sokolov, M.A. Yagovkina, V.G. Golubev. Micro. Mesopor. Mater. 223, 225 (2016)
  27. Д.А. Еуров, Д.А. Курдюков, Е.Ю. Трофимова, С.А. Яковлев, Л.В. Шаронова, А.В. Швидченко, В.Г. Голубев. ФТТ 55, 1605 (2013)
  28. А.Н. Ораевский. Квантовая электрон. 32, 377 (2002).
  29. М.Л. Городецкий. Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью. Физматлит, М. (2011). 416 с
  30. J.M.M. Hall, T. Reynolds, M.R. Henderson, N. Riesen, T.M. Monro, V. Shahraam Afshar. Opt. Exp. 25, 6192 (2017)
  31. I.H. Malitson. J. Opt. Soc. Am. 55, 1205 (1965)
  32. S.A. Grudinkin, N.A. Feoktistov, M.A. Baranov, A.N. Smirnov, V.Yu. Davydov, V.G. Golubev. Nanotechnology 27, 395606 (2016)
  33. D.K. Nelson, B.S. Razbirin, A.N. Starukhin, D.A. Eurov, D.A. Kurdyukov, E.Yu. Stovpiaga, V.G. Golubev. Opt. Mater. 59, 28 (2016)
  34. A.M. Beltaos, A. Meldrum. J. Lumin. 126, 607 (2007)
  35. H.M. Lai, P.T. Leung, K. Young, P.W. Barber, S.C. Hill, Phys. Rev. A 41, 5187 (1990)
  36. H. Ishikawa, H. Tamaru, K. Miyano. J. Opt. Soc. Am. A 17, 802 (2000)
  37. M. Gerlach, Y.P. Rakovich, J.F. Donegan. Opt. Exp. 15, 3597 (2007)
  38. N. Riesen, T. Reynolds, A. Francois, M.R. Henderson, T.M. Monro, Opt. Exp. 23, 28896 (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.