Вышедшие номера
Особенности в кинетике затухания желтой люминисценции в кристаллах LiF-UO2
Министерства науки высшего образования РФ, В рамках национального проекта «Наука и университеты», FZZE-2020-0017
Министерства науки высшего образования РФ, В рамках национального проекта «Наука и университеты», FZZS-2021-0007
Щепина Л.И. 1, Иванов Н.А. 2, Ружников Л.И. 1, Храмцова А.А.1
1Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
2Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Россия
Email: schepina@api.isu.ru, schepina@.api.isu.ru
Поступила в редакцию: 28 июня 2022 г.
В окончательной редакции: 17 ноября 2022 г.
Принята к печати: 13 декабря 2022 г.
Выставление онлайн: 26 января 2023 г.

Обнаружена быстрая компонента, порядка 387 ns (300 K), в кинетике затухания желтой люминесценции (563 nm) кристалла LiF-UO2. Методом азимутальной зависимости поляризации люминесценции показано, что излучательные центры представляют собой анизотропные образования, ориентированные в кристаллической решетке вдоль осей симметрии второго порядка (С2). Предложена модель излучательного центра и определено положение возбужденного уровня кислородного дефекта, с которого осуществляется переход электрона в зону проводимости. В результате переноса электрона от иона кислорода на возбужденный уровень U6+ наблюдается люминесценция с 387 ns иона U5+. Последующая локализация дырки на U5+ в основном состоянии сопровождается восстановлением иона U6+, люминесценцию которого мы наблюдаем в зеленой области спектра (523 nm) с tau~100 μs. Ключевые слова: кристалл LiF-UO2, кинетика люминесценции, степень поляризации.
  1. K. Alberi, M. Nardelli, A. Zakutayev. J. Phys. D: Appl. Phys., 52 (10), 013001 (2019)
  2. F. Baur, T. Jansen, T. Justel. J. Lumin., 237, 118085 (2021). DOI: 10.1016/j.lumin.2021.118085
  3. D. Huh, W. Kim, K. Kim. Nanotechnology, 31 (14), 101088 (2020). DOI: 10.1088/1361-6128/ab 667 e
  4. Л.И. Щепина, Р.Ю. Шендрик, Е.В. Межова, Н.А. Иванов, Л.И. Ружников. Изв. РАН. Сер. Физ., 86 (7), 806 (2022)
  5. O. Risgin, A.G. Becker. Appl. Opt., 5 (4), 639 (1966)
  6. V.A. Pustovarov, B.V. Shulgin, M. Kirm, M.M. Kidibaev, A.A. Zhamangulov. Opt. Spectrosc., 88 (3), 790 (2000)
  7. C.Н. Путинцева Люминесценция кислородсодержащих кристаллов LiF, активированных ураном при импульсном возбуждении. Автореф. канд. дис. (ТПУ, Томск, 2008). https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1650594529\&tld
  8. П.П. Феофилов. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов (Изд. физ.-мат. лит., М., 1959)
  9. A. Lupei, V. Lupei, I. Ursu. J. Phys. C: Solid State Phys., 18 (4), 6099 (1985)
  10. K. Holliday, N. Manson, W. Runciman. J. Phys. C: Solid State Phys., 20 (11), 3993 (1987)
  11. A. Kaplyanskii, A. Medvedev, V. Moskvin, N. Gavrilov. J. Lumin., 1 (2), 923 (1970)
  12. Б.Д. Лобанов, Н.Т. Максимова. Опт. и спектр., 56 (1), 172 (1984)

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.