Фотолюминесценция композитов полиметилметакрилат / [(Zn,Cd)S : Mn,Cu,Eu]
Смагин В.П.
1, Исаева А.А.
11Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
Email: smaginV@yandex.ru
Поступила в редакцию: 17 февраля 2021 г.
В окончательной редакции: 30 апреля 2021 г.
Принята к печати: 12 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 11 июня 2021 г.
Методом возникающих реагентов в полимеризующейся среде метилметакрилата синтезированы наноразмерные структуры на основе сульфидов цинка и кадмия, легированных ионами Mn, Cu и Eu. Широкополосная фотолюминесценция композиций связана с рекомбинационными процессами на уровнях дефектов полупроводниковых структур. Узкие полосы фотолюминесценции возникают при переходах электронов между уровнями энергии ионов Eu3+. Возбуждение фотолюминесценции происходит в результате межзонного перехода и переходов электронов на уровни дефектов структуры, а также при собственном поглощении и переносе энергии на уровни ионов Eu3+. Ключевые слова: полупроводники АIIВVI, легирование, полупроводниковые структуры, полиметилметакрилат, композиты, фотолюминесценция.
- P. Mеlinon, S. Begin-Colin, J.L. Duvail, F. Gauffre, N.H. Boime, G. Ledoux, J. Plain, P. Reiss, F. Silly, B. Warot-Fonrose, Phys. Rep., 543, 163 (2014). http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2014.05.003
- H. Kumar, A. Kumari, R.R. Singh, Opt. Mater., 69, 23 (2017). http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2017.04.009
- X. Tong, X.-T. Kong, C. Wang, Y. Zhou, F. Navarro-Pardo, D. Barba, D. Ma, S. Sun, A.O. Govorov, H. Zhao, Z.M. Wang, F. Rosei, Adv. Sci., 5 (8), 1800656 (2018). DOI: 10.1002/advs.201800656
- G.S. Selopal, H. Zhao, G. Liu, H. Zhang, X. Tong, K. Wang, J. Tang, X. Sun, S. Sun, F. Vidal, Y. Wang, Z.M. Wang, F. Rosei, Nano Energy, 55, 377 (2019). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.11.001
- M. Kuzmanovic, D.K. Bozanic, D. Milivojevic, D.M. Culafic, S. Stankovic, C. Ballesteros, J. Gonzalez-Benito, RSC Adv., 7 (84), 53422 (2017). https://doi.org/10.1039/C7RA11011A
- Д.О. Сагдеев, Оптические и магнитные свойства квантовых точек халькогенидов кадмия и цинка, легированных ионами марганца, меди, европия и гадолиния, канд. дис. (КНИИТУ, Казань, 2019)
- R. Nasser, H. Elhouichet, M. Ferid, Appl. Surf. Sci., 351, 1122 (2015). DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.06.096
- S. Muruganandam, G. Anbalagan, G. Murugadoss, Optik, 130, 82 (2017). DOI: 10.1016/j.ijleo.2016.11.053
- F. Zhang, X.-W. He, W.-Y. Li, Y.-K. Zhang, J. Mater. Chem., 22 (41), 22250 (2012). DOI: 10.1039/c2jm33560c
- B.B. Srivastava, S. Jana, N. Pradhan, J. Am. Chem. Soc., 133 (4), 1007 (2011). DOI: 10.1021/ja1089809
- Z. Liang, J. Mu, L. Han, H. Yu, J. Nanomater., 2015, 519303 (2015). https://doi.org/10.1155/2015/519303
- Q. Chen, J. Song, Ch. Zhou, Q. Pang, L. Zhou, Mater. Sci. Semicond. Process., 46, 53 (2016). https://doi.org/10.1016/j.mssp.2016.02.005
- S. Muruganandam, G. Anbalagan, G. Murugadoss, Ind. J. Phys., 89 (8), 835 (2015). DOI: 10.1007/s12648-015-0650-7
- R.N. Bhargava, D. Gallagher, X. Hong, A. Nurmikko, Phys. Rev. Lett., 72 (3), 416 (1994)
- R.M. Abozaid, Z.vZ. Lazarevic, I. Radovic, M. Gilic, D. vSevic, M.S. Rabasovic, I. Radovic, Opt. Mater., 92, 405 (2019). https://doi.org/10.1016/j.optmat.2019.05.012
- А.А. Исаева, В.П. Смагин, В.А. Зяблицкая, ЖНХ, 64 (1), 108 (2019). DOI: 10.1134/S0044457X19010112
- А.А. Исаева, В.П. Смагин, ЖНХ, 64 (10), 1020 (2019). DOI: 10.1134/S0044457X19100064
- А.А. Исаева, В.П. Смагин, Изв. вузов. Химия и хим. технология, 63 (11), 82 (2020). DOI: 10.6060/ivkkt.20206311.6231
- В.П. Смагин, Н.С. Еремина, А.А. Исаева, ЖНХ, 62 (1), 130 (2017). DOI: 10.7868/S0044457X17010226
- E. Ramya, M.V. Rao, D.N. Rao, Physica E, 107, 24 (2019). https://doi.org/10.1016/j.physe.2018.11.010
- В.П. Смагин, А.А. Исаева, Н.С. Еремина, А.А. Бирюков, ЖПХ, 88 (6), 924 (2015). DOI: 10.1134/S1070427215060208
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.