Люминесценция природных алмазов, индуцированная ультракороткими лазерными импульсами ульрафиолетового диапазона
		
	
		
			Российский научный фонд, 21-79-30063		
	 
	
Помазкин Д.А.
1, Данилов П.А.
 1
1, Римская Е.Н.
1, Смирнов Н.А.
1, Кузьмин Е.В.
 1
1, Криулина Г.Ю.
 2
2, Кудряшов С.И.
11Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия 
 2
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 Email: dpomazkin@lebedev.ru, pavel-danilov2009@yandex.ru, rimskaya@lebedev.ru, smirnovna@lebedev.ru, kuzmine@lebedev.ru, g.kriulina@lebedev.ru, kudryashovsi@lebedev.ru
 
	Поступила в редакцию: 19 декабря 2022 г.
		
	В окончательной редакции: 12 января 2023 г.
		
	Принята к печати: 28 января 2023 г.
		
	Выставление онлайн: 13 марта 2023 г.
		
		
Природные кристаллы алмазов розовой и коричневой окраски с явно выраженными пластическими деформациями комплексно исследованы методами инфракрасной (ИК) фурье-спектроскопии и фотолюминесценции. Спектры ИК поглощения обнаруживают наличие азотных комплексов в виде A- и B-центров. Фотолюминесценция, возбуждаемая фемтосекундными (250 fs) лазерными импульсами ультрафиолетового (УФ) диапазона с длинами волн 257, 320, 352 и 365 nm, для розовых образцов демонстрирует центры люминесценции N3 и H3, а также широкую бесструктурную люминесценцию А-полосы. Обнаружено, что УФ излучение с длиной волны 257 и 320 nm не вызывает свечение А-полосы, что связано, по-видимому, с прямым межзонным фотовозбуждением алмаза. Ключевые слова: фемтосекундные лазерные импульсы, люминесценция алмаза, центры люминесценции, ультрафиолетовое лазерное излучение. 
- R.A. Khmelnitskii. Introduction to Diamond Gemology (Alrosa technology, Moscow, 2021)
- В.Г. Винс. Оптически активные дефекты в алмазе --- закономерности образования и взаимной трансформации. Автореф. докт. дис. (Алтайский государственный технологический университет им. И.И. Ползунова, Барнаул, 2011)
- Г.Б. Бокий, Г.Н. Безруков, Ю.А. Клюев, А.М. Налетов, В.И. Непеша. Природные и синтетические алмазы (Наука, М., 1986)
- В.Е. Ильин. Спектры поглощения и люминесценции примесных центров в алмазе. Автореф. канд. дис (ИНХ СО АН СССР, Новосибирск, 1970)
- И.Н. Богуш, В.П. Миронов, С.И. Митюхин. В сб.: Проблемы алмазной геологии и некоторые пути их решения (ВГУ, Воронеж, 2001), С. 359. DOI: 10.13140/RG.2.1.3393.0720
- H.C. Lu, Y.C. Peng, S.L. Chou, J.I. Lo, B.M. Cheng, H.C. Chang. AngewandteChemie, 129 (46), 14661 (2017). DOI: 10.1002/anie.201707389
- P.J. Dean, J.C. Male. J. Phys. Chem. Solids, 25 (12), 1369 (1964). DOI: 10.1016/0022-3697(64)90052-6
- J. Walker. Rep. Progr. Phys., 42, 1605 (1979). DOI: 10.1088/0034-4885/42/10/001
- S.I. Kudryashov, N.G. Stsepuro, P.A. Danilov, N.A. Smirnov, A.A. Levchenko, M.S. Kovalev. Opt. Mater. Express, 11 (7), 2234 (2021). DOI: 10.1364/OME.428640
- В.П. Миронов. В сб.: Сборник трудов IX международной школы-семинара по люминесценции и лазерной физике (Изд-во Иркутского университета, Иркутск, 2005) с. 102
- S.I. Kudryashov, P.A. Danilov, N.A. Smirnov, A.A. Levchenko, M.S. Kovalev, Yu.S. Gulina, O.E. Kovalchuk, A.A. Ionin. Opt. Mater. Express, 11 (8), 2505. DOI: 10.1364/OME.427788
- A.M. Zaitsev. Optical properties of diamond: a data handbook (Springer-Verlag, Berlin, 2001)
- G.Yu. Kriulina, E.A. Vasilev, V.K. Garanin. Dokl. Earth Sci., 486 (6), 627 (2019). DOI: 10.1134/S1028334X19060291
- V.K. Garanin K.V. Garanin, G.Yu. Kriulina, G.G. Samosorov. Diamonds from the Arkhangelsk Province, NW Russia (Springer, Cham, Switzerland, 2021)
- A.P. Yelisseyev. Thermostimulated luminescence and delayed luminescence of natural diamonds. Автореф. канд. дис. (Уральский педагогический институт, Свердловск, 1977)
		
			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.