Зоренко Ю.В.1, Турчак Р.М.1, Констанкевич И.В.1
1Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов, Украина
Поступила в редакцию: 9 июня 2003 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2004 г.
В температурном диапазоне 80-500 K исследованы особенности спектров поглощения, фото- и рентгенолюминесценции (ФЛ, РЛ), термо- и фотостимулированной люминесценции (ТСЛ, ФСЛ) выращенных методом Бриджмена кристаллов CsBr : Eu2+ в зависимости от концентрации примеси EuOBr в предельно возможных для получения совершенных кристаллов границах (0.1-0.4 mol.% в шихте). Показано, что с ростом концентрации активатора имеет место уширение полос поглощения и возбуждения ФЛ с максимумами 250 и 350 nm, обусловленных межконфигурационными 4f7(8S7/2)-> 4f65d(eg,t2g) переходами в ионах Eu2+. В спектрах ФЛ и ФСЛ кристаллов CsBr : EuOBr (0.1-0.4 mol.%) наряду с полосой с lambdamax=450 nm выявлены полосы с lambdamax=508-523 и 436 nm, которые связываются соответственно с изолированными дипольными Eu2+-VCs- и Eu2+-содержащими агрегатными центрами (АЦ). Установлено, что количество АЦ люминесценции с lambdamax=508-523 nm максимально при концентрации EuOBr =<q 0.1 mol.% и уменьшается с увеличением содержания примеси. Обсуждена возможность образования нанокристаллов типа CsEuBr3 как центров "зеленой" люминесценции с lambdamax=508-523 nm в кристаллах CsBr : Eu. Определено, что интенсивность ФСЛ облученных рентгеновскими квантами кристаллов CsBr : EuOBr возрастает с увеличением концентрации активатора и показано, что кристаллы CsBr : (0.3-0.4 mol.% EuOBr) могут быть использованы как запоминающие фосфоры для визуализации рентгеновских изображений с высоким пространственным разделением.
- M. Sonoda, M. Takano, J. Migahara, H. Kato. Radiology 148, 833 (1983)
- A.R. Laksman. Phys. Stat. Sol. (a) 153, 3, 3 (1996)
- С.С. Новосад, Б.О. Белiкович, С.Д. Мартинiв, I.Й. Кухарський. Укр. фiз. журн. 40, 11--12, 1212 (1995)
- J.M. Spaeth. Radiat. Measur. 33, 527 (2001)
- S. Schweizer, U. Rogulis, S. Assmann, J.M. Spaeth. Radiat. Measur. 33, 483 (2001)
- P. Hackenschmied, G. Zeitler, M. Batentschuk, A. Winnacker, B. Schmitt, M. Fuchs, W. Knupfer. Nucl. Inst. Meth. Phys. Res. B 191, 163 (2002)
- Е.А. Шуралева, П.А. Парфианович, П.С. Ивахненко. Спектроскопия кристаллов. Наука, М. (1975). 320 с
- Г.Д. Варенко, В.П. Авдонин, Б.Г. Плаченов. Оптика и спектроскопия 28, 1, 72 (1970)
- В.П. Савельев, В.П. Авдонин, Л.Д. Дугарова, А.П. Недашковский, Б.Т. Плаченов. ФТТ 16, 4, 1090 (1974)
- P. Hackenschmied, G. Schierning, M. Batentschuk, A. Winnacker. J. Appl. Phys. 93, 9, 5109 (2003)
- C.P. Medrano, H.S. Murrieta, J.P. Rubio. J. Lumin. 29, 223 (1984)
- S.S. Novosad, N.M. Streletska. Funktional. Mather. 9, 190 (2002)
- Химия и технология редких и рассеянных элементов. Ч. 2 / Под ред. К.А. Большакова. Изд. 2-е. Высш. шк., М. (1976). С. 72
- Л.А. Парфианович, Е.Е. Пензина. Электронные центры окраски в ионных кристаллах. Восточно-Сибирское книжное изд., Иркутск (1977). 265 с
- S. Chernov, A.R. Melendes, T.M. Riters, M. Barbosa-Flores. Radiat. Measur. 33, 797 (2001)
- Phosphors handbook / Ed. by Sh. Shinoya, W.M. Yen. CRC Press LLC, N. Y. (2000). 780 p
- P.M. Jaffe. J. Electrochem. Soc.: Solid State Science 117, 7, 918 (1970)
- M. Nikl, K. Nitsch, K. Polak. Phys. Rev. B 51, 8, 5192 (1995)
- S.V. Myagkota. Opt. and Spectrosc. 87, 2, 290 (1999)
- M. Nikl, K. Nitsch, E. Mihokova, K. Polak, G.P. Pazzi, P. Fabeni, M. Gurioli, F. Somma, S. Zazubovich, V. Babin, A. Scacco, S. Santucci, R. Phani, R. Aceves, M. Barboza-Flores, R. Peres-Salas. Proc. Electrochem. Soc. 98-25, 250 (1998)
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.