Катодолюминесцентные свойства керамики β-Ga2O3, полученной газотермическим плазменным синтезом
Муслимов А.Э.
1, Гаджиев М.Х.
2, Тюфтяев А.С.
2, Исмаилов А.М.
3, Волчков И.С.
1, Григорьев Ю.В.
1, Каневский В.М.
11Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия
2Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
3Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

Email: amuslimov@mail.ru, volch2862@gmail.com, kanev@crys.ras.ru
Поступила в редакцию: 10 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 18 ноября 2024 г.
Принята к печати: 20 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 14 марта 2025 г.
Cинтезирована керамика β-Ga2O3 с применением метода газотермического плазменного осаждения (скорость синтеза 2 μm/s). Представлены результаты исследования ее микроскопических параметров, структурно-фазового состава и катодолюминесцентных свойств. В спектре собственной катодолюминесценции присутствует только широкая синяя полоса, которая в результате деконволюции разделяется на две полосы с максимумами в областях спектра 426 и 488 nm. Наибольшей интенсивностью обладает полоса в области 426 nm. Увеличение энергии налетающих электронов с 40 до 70 keV приводит лишь к незначительным изменениям спектра катодолюминесценции, что связано с особенностями природы центров излучения. Ключевые слова: оксид галлия, керамика, катодолюминесценция, плазменный синтез.
- C. Zhang, W. Dou, X. Yang, H. Zang, Y. Chen, W. Fan, S. Wang, W. Zhou, X. Chen, C. Shan, Materials, 16, 4742 (2023). DOI: 10.3390/ma16134742
- J. Zhu, Z. Xu, S. Ha, D. Li, K. Zhang, H. Zhang, J. Feng, Materials, 15, 7339 (2022). DOI: 10.3390/ma15207339
- Y. He, F. Zhao, B. Huang, T. Zhang, H. Zhu, Materials, 17, 1870 (2024). DOI: 10.3390/ma17081870
- Z. Yan, S. Li, Z. Liu, J. Yue, X. Ji, J. Wang, S. Hou, G. Wu, J. Lei, G. Sun, Crystals, 14, 625 (2024). DOI: 10.3390/cryst14070625
- Z. Galazka, R. Uecker, K. Irmscher, M. Albrecht, D. Klimm, M. Pietsch, R. Fornari, Cryst. Res. Technol., 45, 1229 (2010). DOI: 10.1002/crat.201000341
- W. Wang, C. Du, X. Wang, D. Xu, H.-S. Qiu, B.-B. Jin, Z.-Q. Shi, F. Hussain, M.A. Darwish, T. Zhou, Y.-W. Chen, Q.-X. Liang, M.-R. Zhang, D. Zhou, Inorg. Chem. Front., 10, 3723 (2023). DOI: 10.1039/D3QI00578J
- A.B. Usseinov, Z.T. Karipbayev, J. Purans, A.B. Kakimov, A. Bakytkyzy, A.M. Zhunusbekov, T.A. Koketai, A.L. Kozlovskyi, Y. Suchikova, A.I. Popov, Materials, 16, 6997 (2023). DOI: 10.3390/ma16216997
- A.E. Muslimov, M.K. Gadzhiev, V.M. Kanevsky, Materials, 15, 8514 (2022). DOI: 10.3390/ma15238514
- A.E. Muslimov, M.K. Gadzhiev, V.M. Kanevsky, Coatings, 11, 1369 (2021). DOI: 10.3390/coatings11111369
- K. Aurangzeb, W.M. Jadwisienczak, H.J. Lozykowski, M.E. Kordesch, MRS Proc., 951, 0951-E09-42 (2006). DOI: 10.1557/PROC-0951-E09-42
- Э.Х. Исакаев, О.А. Синкевич, А.С. Тюфтяев, В.Ф. Чиннов, ТВТ, 48 (1), 105 (2010). [E.Kh. Isakaev, O.A. Sinkevich, A.S. Tyuftyaev, V.F. Chinnov, High Temp., 48 (1), 97 (2010). DOI: 10.1134/S0018151X10010141]
- L. Binet, D. Gourier, J. Chem. Solids, 59 (8), 1241 (1998). DOI: 10.1016/s0022-3697(98)00047-x
- Y. Nie, S. Jiao, S. Li, H. Lu, S. Liu, S. Yang, D. Wang, S. Gao, J. Wang, Y. Li, J. Alloys Compd., 900, 163431 (2022). DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.163431