Эволюция спектральных и структурных характеристик ортоборатов Lu0.99-xGdxEu0.01BO3
Шмурак С.З.1, Кедров В.В.1, Киселев А.П.1, Фурсова Т.Н.1, Зверькова И.И.1, Постнова E.Ю.1
1Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия
Email: shmurak@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 28 февраля 2021 г.
В окончательной редакции: 28 февраля 2021 г.
Принята к печати: 2 марта 2021 г.
Выставление онлайн: 11 апреля 2021 г.
Проведены исследования структуры, спектров ИК-поглощения и люминесценции твердых растворов Lu0.99-xGdxEu0.01BO3 при 0≤ x≤ 0.15. Установлено соответствие между структурой и спектральными характеристиками этих соединений. Показано, что ортобораты Lu0.99-xGdxEu0.01BO3, состоящие из бората лютеция LuBO3, имеющего две устойчивые структурные модификации (кальцит и ватерит), и бората гадолиния GdBO3, имеющего только одну структурную модификацию (ватерит), при x≤ 0.05 образуют твердый раствор со структурой кальцита и размером микрокристаллов 15-20 μm. При увеличении x количество фазы ватерита последовательно увеличивается и при x≥0.1 весь объем образца имеет структуру ватерита. При концентрациях Gd3+ 0.05<x≤0.1 образцы Lu0.99-xGdxEu0.01BO3 являются двухфазными. Впервые показано, что при x > 0.05 фаза ватерита появляется как в объеме крупных микрокристаллов (15-20 μm), так и в виде мелких микрокристаллов (1-2 μm). Ключевые слова: люминофоры для светодиодов, ортобораты редкоземельных элементов, рентгенофазовый анализ, ИК-спектроскопия, спектры люминесценции.
- C. Mansuy, J.M. Nedelec, C. Dujardin, R. Mahiou. Opt. Mater. 29, 6, 697 (2007)
- Jun Yang, Chunxia Li, Xiaoming Zhang, Zewei Quan, Cuimiao Zhang, Huaiyong Li, Jun Lin. Chem. Eur. J. 14, 14, 4336 (2008)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, И.И. Зверькова. ФТТ 55, 2, 336 (2013)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, И.М. Шмытько. ФТТ 57, 1, 19 (2015)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.М. Шмытько. ФТТ 57, 8, 1558 (2015)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.М. Шмытько. ФТТ 58, 3, 564 (2016)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, О.Г. Рыбченко ФТТ 59, 6, 1150 (2017)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, С.С. Хасанов ФТТ 62, 11, 1888 (2020)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова ФТТ. 62, 12, 2110 (2020)
- J. Yang, G. Zhang, L. Wang, Z. You, S. Huang, H. Lian, J. Lin. J. Solid State Chem. 181, 12, 2672 (2008)
- М.А. Ельяшевич. Спектроскопия редких земель. ГИТТЛ, М. (1953). 456 c
- М.И. Гайдук, В.Ф. Золин, Л.С. Гайгерова. Спектры люминесценции европия. Наука, М. (1974). 195 c
- А.П. Киселев, С.З. Шмурак, Б.С. Редькин, В.В. Синицын, И.М. Шмытько, Е.А. Кудренко, Е.Г. Понятовский. ФТТ 48, 8, 1458 (2006)
- 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, 1-3, 1128 (2008)
- С.З. Шмурак, А.П. Киселев, Д.М. Курмашева, Б.С. Редькин, В.В. Синицын. ЖЭТФ 137, 5, 867 (2010)
- D. Hreniak, E. Zych, L. Kepinski, W. Strek. J. Phys. Chem. Solids 64, 1, 111 (2003)
- J. Holsa. Inorg. Chim. Acta 139, 1-2, 257 (1987)
- E.M. Levin, R.S. Roth, J.B. Martin. Am. Miner. 46, 9-10, 1030 (1961)
- G. Chadeyron, M. El-Ghozzi, R. Mahiou, A. Arbus, C. Cousseins. J. Solid State Chem. 128, 2, 261 (1997)
- Zhi-Jun Zhang, Teng-Teng Jin, Meng-Meng Xu, Qing-Zhen Huang, Man-Rong Li, Jing-Tai Zhao. Inorg. Chem. 54, 969 (2015)
- А.Г. Рябухин. Изв. Челябинского науч. центра 4,33 (2000)
- Y. Wu, D. Ding, F. Yang, S. Pan, G. Ren. Mater. Res. Bull. 47, 1, 106 (2012)
- C.E. Weir, E.R. Lippincott. J. RES. Natl. Bur. Std. 65A, 3, 173 (1961)
- J.P. Laperches, P. Tarte. Spectrochim. Acta 22, 7, 1201 (1966)
- D. Boyer, F. Leroux, G. Bertrand, R. Mahiou. J. Non-Cryst. Solids 306, 2, 110 (2002)
- Е.В. Мальчукова, А.И. Непомнящих, B. Boizot, Т.С. Шамирзаев, G. Petite. ФТТ 52, 9, 1789 (2010)
- L. Skuja. J. Non-Cryst. Solids 239, 1-3, 16 (1998)
- G.H. Dieke, H.M. Crosswhite. Appl. Opt. 2, 7, 675 (1963)
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.