Распределение катионов Tb3+ и Eu3+ в решетке C-Gd2O3 по данным спектров фотолюминесценции и дальнего ИК
Баковец В.В.1, Долговесова И.П.1, Пивоварова Т.Д.1, Шелудякова Л.А.1
1Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия
Email: becambe@niic.nsc.ru
Поступила в редакцию: 12 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 12 августа 2021 г.
Принята к печати: 20 августа 2021 г.
Выставление онлайн: 14 сентября 2021 г.
Исследованы особенности фотолюминесценции люминофоров C-Gd2(1-x)TbxEuxO3 при x=1.0 и 2.5 mol%, связанные с распределением ионов активаторов Tb3+ и Eu3+ по центросимметричным C3i и нецентросимметричным C2 позициям катионов в решетке биксбиита, а также в позициях на границах кристаллитов CS. Изучены фазовые превращения образцов, изменения морфологии кристаллитов, фотолюминесцентных спектров и спектров дальней инфракрасной области 50-600 cm-1 с изменением режимов отжига исходных продуктов золь-гель синтеза Gd2(1-x)TbxEux(OH)y(CO3)z· n(H2O) при температурах 900 и 1200oC на воздухе и в водороде. Установлены корреляции между изменениями характеристик образцов и параметрами их отжига. На основании анализа этих корреляций определено перераспределение активаторов по указанным катионным позициям и предложена модель идентификации полос инфракрасного поглощения в соответствии с локализацией активаторов по катионным подрешеткам C3i и C2. Ключевые слова: оксид Gd, активаторы фотолюминесценции Tb3+ и Eu3+, отжиг на воздухе и в водороде, корреляция спектров фотолюминесценции и дальней инфракрасной области, распределение активаторов в решетке.
- A. Garcia-Murillo, A. de J. Morales Ramirez, F. de J. Carrillo Romo, M. Garcia Hernandez, M.A. Dominguez Crespo. Mater. Lett. 63, 1631 (2009)
- S.V. Mahajan, J.H. Dickerson. Nanotechnology 18, 325605 (2007)
- В.В. Баковец, И.П. Долговесова, Т.Д. Пивоварова, М.И. Рахманова. ФТТ 62, 2147 (2020)
- C.J. Shilpa, N. Dhananjaya, H. Nagabhushana, S.C. Sharma, C. Shivakumara, K.H. Sudheerkumar, B.M. Nagabhushana, R.P.S. Chakradhar. Spectrochim. Acta A 128, 730 (2014)
- В.В. Баковец, Т.Д. Пивоварова, И.П. Долговесова, И.В. Корольков, О.В. Антонова, С.И. Кожемяченко. ЖОХ 88, 850 (2018)
- Z.K. Heiba, L. Arda, Y.S. Hascicek. J. Appl. Cryst. 38, 306 (2005)
- В.В. Баковец, Е.С. Золотова, О.В. Антонова, И.В. Корольков, И.В. Юшина. ЖТФ 86, 104 (2016)
- W.-C. Chien, Y.-Y. Yu, C.-C. Yang. Mater. Des. 31, 1737 (2010)
- M. Nazarov, D.Y. Noh. J. Rare Earths 28, 1 (2010)
- A. de J.M. Rami rez, A. Garcia Murillo, F. de J.C. Romoa, M.G. Hernandez, D.J. Vigueras, G. Chaderyron, D. Boyer. Mater. Res. Bull. 45, 40 (2010)
- M.A. Flores-Gonzaleza, G. Ledouxa, S. Rouxa, K. Lebboua, P. Perriatb, O. Tillement. J. Solid State Chem. 178, 989 (2005)
- V.V. Bakovets, A.V. Sotnikov, A.Sh. Agazhanov, S.V. Stankus, E.V. Korotaev, D.P. Pishchur, A.I. Shkatulov. J. Am. Ceram. Soc. 101, 4773 (2018)
- R.P. Singh, K. Gupta, A. Pandey, A. Pandey. World J. Nano Sci. Eng. 2, 1 (2012)
- D. Bloor, J.R. Dean. J. Phys. C 5, 1237 (1972)
- П.П. Федоров, М.В. Назаркин, Р.М. Заклюкин. Кристаллография 47, 316 (2002)
- M.W. Urban, B.C. Cornilsen. J. Phys. Chem. Solids 48, 475 (1987)
- N.T. Mcdevitt, A.D. Davison. J. Opt. Soc. Am. 56, 636 (1966)
- Y. Repelin, C. Proust, E. Husson, M. Beny. J. Solid State Chem. 138, 163 (1995)
- J. Ibanez, J.A. Sans, V. Cuenca-Gotor, R. Oliva, O. Gomis, P. Rodri guez-Hernandez, A. Munoz, U. Rodri guez-Mendoza, M. Velazquez, P. Veber, C. Popescu, F.J. Manjon. Inorganic. Chem. 59, 9648 (2020)
- H. Guo, X. Yang, T. Xiao, W. Zhang, L. Lou, J. Mugnier. Appl. Surf. Sci. 230, 215 (2004)
- А. Уббелоде. Плавление и кристаллическая структура. Мир, М. (1969). 420 p
- J. Heber, K. H. Hellwege, U. Kobler, H. Murmann. Z. Physik 237, 189 (1970)
- B. Antic, J. Rogan, A. Kremenovic, A.S. Nikolic, M. Vucinic-Vasic, D.K. Bozanic, G.F. Goya, P. Colomban. Nanotechnology 21, 245702 (2010)
- R. Srinivasan, N.R. Yogamalar, J. Elanchezhiyan, R.J. Joseyphus, A.C. Bose. J. Alloy Compd. 496, 472 (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.