Вышедшие номера
Спектроскопия f13-лантаноидов во фторидных кристаллах
Российская академия наук, Материалы и технологии для создания детекторов ” излучения, люминофоров и оптических стекол РАН, 0284-2021-0004
Исследовательский совет Швеции, 2018-07152
Государственное агентство по инновационным системам Швеции, 2018-04969
FORMAS Швеция, 2019-02496
Раджабов Е.1, Шендрик Р.1, Панкратов В.2
1Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск, Россия
2Институт физики твердого тела Латвийского университета, Рига, Латвия
Email: eradzh@igc.irk.ru, roshen@yandex.ru, vladimirs.pankratovs@cfi.lu.lv
Поступила в редакцию: 17 октября 2022 г.
В окончательной редакции: 15 февраля 2023 г.
Принята к печати: 19 февраля 2023 г.
Выставление онлайн: 15 мая 2023 г.

Исследованы спектры поглощения и свечения 4f-4f-переходов ионов Yb3+ в кристаллах фторидов CaF2, SrF2, BaF2. Кристаллическое расщепление уровней 2F7/2, 2F5/2 в Tm2+ и Yb3+ кубическим полем линейно уменьшается с увеличением постоянной решетки. Обе линии пересекаются при энергии 2F7/2-2F5/2-переходов в невозмущенных ионах Tm2+ и Yb3+. Положения f13-уровней Tm2+ или Yb3+ в кристаллах фторидов хорошо описываются неэмпирическими релятивистскими расчетами. Ключевые слова: спектры поглощения, спектры свечения, f13-уровни, щелочноземельные фториды.
  1. H. Bethe. Annalen der Physik, 395 (2), 133 (1929)
  2. М.А. Ельяшевич. Спектры редких земель (ГИТТЛ, M., 1953)
  3. E.P. Merkx, M.P. Plokker, E. van der Kolk. Solar Energy Materials and Solar Cells, 223, 110944 (2021)
  4. K.W. ten Kate, O.M. Kramer, E. van der Kolk. Solar Energy Materials and Solar Cells, 140, 115 (2015)
  5. E. Radzhabov, V. Kozlovsky. Radiation Measurements, 122, 6366 (2019). DOI: 10.1016/j.radmeas.2019. 01.013
  6. V. Pankratov, A. Kotlov. Nuclear Instruments and Methods in Phys. Research B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 474, 3540 (2020)
  7. F. Neese, F. Wennmohs, U. Becker, C. Riplinger. J. Chem. Phys., 152 (22), 224108 (2020)
  8. D. Aravena, M. Atanasov, V. Chilkuri, Y. Guo, J. Jung, D. Maganas, B. Mondal, I. Schapiro, K. Sivalingam, S. Ye et al. CASSCF Calculations in ORCA (4.2): A Tutorial Introduction. [Электронный ресурс] https://orcaforum.kofo.mpg.de/app.php/dlext/?cat=4.)
  9. M.J. Frisch et. al. Gaussian 03 (Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2003)
  10. E. Radzhabov, R. Shendrik, V. Pankratov. J. Lumin., 252, 119271 (2022)
  11. V. Petit, P. Camy, J-L. Doualan, X. Portier, R. Moncorge. Phys. Rev. B, 78, 085131 (2008)
  12. R.D. Shannon. Acta Crystallographica A, 32 (5), 751767 (1976)
  13. Y. Jia. J. Solid State Chemistry, 95 (1), 184187 (1991)
  14. Z.J. Kiss. Phys. Rev., 127 (3), 718 (1962)
  15. B. Bleaney. Proc. Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 277 (1370), 289 (1964)
  16. W. Hayes, P. Smith. J. Phys. C: Solid State Physics, 4 (7), 840 (1971)
  17. M.L. Falin, K.I. Gerasimov, V.A. Latypov, A.M. Leushin. J. Phys.: Condensed Matter, 15 (17), 2833 (2003)
  18. К.И. Герасимов, М.Л. Фалин. ФTT, 51 (4), 681 (2009)
  19. I. Ignat'ev, V. Ovsyankin, J. Lumin., 72, 679 (1997)
  20. W.C. Martin, R. Zalubas, L. Hagan. Atomic Energy Levels --- The Rare-Earth Elements, Natl. Stand. Ref. Data Ser., Natl. Bur. Stand. (US), 60 (1), 1978

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.