Особенности спектральных характеристик различных структурных модификаций Lu1-xRExBO3
Шмурак С.З.
1, Кедров В.В.
1, Киселев А.П.
1, Фурсова Т.Н.
1, Зверькова И.И.
1, Постнова E.Ю.
11Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия
Email: shmurak@issp.ac.ru, kedr@issp.ac.ru, kiselev@issp.ac.ru, fursova@issp.ac.ru, zverkova@issp.ac.ru, postnova@issp.ac.ru
Поступила в редакцию: 30 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 30 апреля 2021 г.
Принята к печати: 7 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 9 июля 2021 г.
Проведены исследования структуры, ИК-спектров поглощения и спектров люминесценции синтезированных при 970oC микрокристаллов ортоборатов Lu1-xEuxBO3, Lu0.99-xTbxEu0.01BO3 и Lu0.99-xYxEu0.01BO3 при 0<x<0.25. Увеличение x приводит к последовательному изменению структурного состояния ортоборатов. При x≤ 0.07-0.1 соединения образуют твердый раствор со структурой кальцита и размером микрокристаллов 8-20 μm, затем становятся двухфазными - наряду со структурой кальцита появляется фаза ватерита. При x≥0.2-0.25 весь объем образца имеет структуру ватерита. Установлено соответствие между структурой и спектральными характеристиками этих соединений. Исследованы спектры люминесценции при разных длинах волн возбуждающего света, что позволило получить информацию о структуре приповерхностного слоя и объема микрокристаллов исследованных образцов. Показано, что фаза ватерита появляется как в объеме крупных микрокристаллов (8-20 μm), так и в виде мелких микрокристаллов (1-2 μm). Ключевые слова: люминофоры для светодиодов, ортобораты редкоземельных элементов, рентгенофазовый анализ, ИК-спектроскопия, спектры люминесценции.
- Y.H. Zhou, J. Lin, S.B. Wang, H.J. Zhang. Opt. Mater. 20, 1, 13 (2002)
- Jun Yang, Chunxia Li, Xiaoming Zhang, Zewei Quan, Cuimiao Zhang, Huaiyong Li, Jun Lin. Chem. Eur. J. 14, 14, 4336 (2008)
- C. Mansuy, J.M. Nedelec, C. Dujardin, R. Mahiou. Opt. Mater. 29, 6, 697 (2007)
- J. Yang, G. Zhang, L. Wang, Z. You, S. Huang, H. Lian, J. Lin. J. Solid State Chem. 181, 12, 2672 (2008)
- С.З. Шмурак, А.П. Киселев, В.В. Синицын, И.М. Шмытько, А.С. Аронин, Б.С. Редькин, Е.Г. Понятовский. ФТТ 48, 1, 48 (2006)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, И.И. Зверькова. ФТТ 55, 2, 336 (2013)
- A.A. Mazilkin, O.G. Rybchenko, T.N. Fursova, S.Z. Shmurak, V.V. Kedrov. Mater. Characterization 147, 215 (2019)
- 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)
- 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, |it8, 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. Hrrniak, E. Zych, L. Kepinski, W. Strek. J. Phys. Chem. Solids 64, 1, 11 (2003)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, E. Ю. Постнова. ФТТ 63, 7, 933 (2021)
- J. Holsa. Inorg. Chim. Acta 139, 1-2, 257 (1987)
- E.M. Levin, R.S. Roth, J.B. Martin. Am. Miner. 46, 1030 (1961)
- G. Chadeyron, M. El-Ghozzi, R. Mahiou, A. Arbus, C. Cousseins. J. Solid State Chem. 128, 261 (1997)
- 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)
- .D. Santamari a-Perez, O. Gomis, J. Angel Sans, H.M. Ortiz, A. Vegas, D. Errandonea, J. Ruiz-Fuertes, D. Martinez-Garcia, B. Garcia-Domene, L. Andre, J. Pereira, F. Javier Manjon, P. Rodri guez-Hernandez, A. Munoz, F. Piccinelli, M. Bettinelli, C. Popescu. J. Phys. Chem. C 118, 4354 (2014)
- Wen Ding, Pan Liang, Zhi-Hong Liu. Mater. Res. Bull. 94, 31 (2017)
- Wen Ding, Pan Liang, Zhi-Hong Liu. Solid State Sci. 67, 76 (2017)
- 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, вып. 4, 33 (2000)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, С.С. Хасанов. ФТТ 61, 4, 747 (2019)
- С.З. Шмурак, В.В. Кедров, А.П. Киселев, Т.Н. Фурсова, И.И. Зверькова, С.С. Хасанов. ФТТ 61, 11, 2142 (2019)
- C.E. Weir, E.R. Lippincott. J. RES. Natl. Bur. Std. 65A, 3, 173 (1961)
- D. Boyer, F. Leroux, G. Bertrand, R. Mahiou. J. Non-Crystal. Solids 306, 2, 110 (2002)
- J.P. Laperches, P. Tarte. Spectrochim. Acta 22, 7, 1201 (1966)
- A. Szczeszak, T. Grzyb, S. Lis, R.J. Wiglusz. Dalton Trans., 41, 5824 (2012)
- Guohua Jia, Peter A. Tanner, Chang-Kui Duan, Jeannette Dexpert-Ghys. J. Phys. Chem. C 114, 2769 (2010).
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.