Фотолюминесценция центров окраски германий-вакансия в полученных химическим газофазным осаждением алмазных частицах
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, State Government Program, 0040-2019-0012
Грудинкин С.А.
1, Феоктистов Н.А.
1, Богданов К.В.
2, Баранов А.В.
2, Голубев В.Г.
1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: Feokt@gvg.ioffe.ru, kirw.bog@gmail.com, a_v_baranov@yahoo.com
Поступила в редакцию: 27 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 27 декабря 2019 г.
Принята к печати: 27 декабря 2019 г.
Выставление онлайн: 25 марта 2020 г.
Методом химического газофазного осаждения с горячей нитью на подложке германия синтезированы алмазные частицы с центрами окраски германий-вакансия. Формирование центров окраски происходило в процессе роста алмазных частиц за счет введения атомов германия, образовавшихся в результате травления пластины кристаллического германия атомарным водородом. Рассмотрены условия процесса осаждения из газовой фазы, влияющие на фотолюминесценцию центров окраски германий-вакансия в алмазных частицах. Наибольшая интенсивность фотолюминесценции центров окраски германий-вакансия достигнута для алмазных частиц, полученных на подложке при температуре ее поверхности близкой к температуре плавления германия. В спектрах фотолюминесценции алмазных частиц также наблюдались линии, предположительно связанные с оптическими центрами, в состав которых входит вольфрам. Ключевые слова: алмаз, германий, центры окраски, фотолюминесценция, химическое газофазное осаждение
- J.M. Smith, S.A. Meynell, A.C.B. Jayich, J. Meijer. Nanophotonics 8, 1889 (2019)
- T. Schroder, S.L. Mouradian, J. Zheng, M.E. Trusheim, M. Walsh, E.H. Chen, L. Li, I. Bayn, D. Englund. JOSA B 33, B65 (2016)
- I. Aharonovich, E. Neu. Adv. Opt. Mater. 2, 911 (2014)
- E. Neu. In: Nanodiamonds Advanced Material Analysis. Properties and Applications Elsevier / Ed. J.-C. Arnault. Elsevier. (2017). P. 419
- O.A. Shenderova, A.I. Shames, N.A. Nunn, M.D. Torelli, I. Vlasov, A. Zaitsev. J. Vac. Sci. Technol. B 37, 030802 (2019)
- I. Aharonovich, S. Castelletto, D.A. Simpson, C.H. Su, A.D. Greentree, S. Prawer. Rep. Prog. Phys. 74, 076501 (2011)
- C. Bradac, W. Gao, J. Forneris, M. Trusheim, I. Aharonovich. arXiv1906.10992 (2019)
- E. Neu, M. Fische, S. Gsell, M. Schreck, C. Becher. Phys. Rev. B 84, 205211 (2011)
- I.I. Vlasov, A.S. Barnard, V.G. Ralchenko, O.I. Lebedev, M.V. Kanzyuba, A.V. Saveliev, V.I. Konov, E. Goovaerts. Adv. Mater. 21, 808 (2009)
- E. Neu, C. Arend, E. Gross, F. Guldner, C. Hepp, D. Steinmetz, E. Zscherpel, S. Ghodbane, H. Sternschulte, D. Steinmuller-Nethl, Y. Liang, A. Krueger, C. Becher. Appl. Phys. Lett. 98, 243107 (2011)
- A. Sipahigil, K.D. Jahnke, L.J. Rogers, T. Teraji, J. Isoya, A.S. Zibrov, F. Jelezko, M.D. Lukin. Phys. Rev. Lett. 113, 113602 (2014)
- M.K. Bhaskar, D.D. Sukachev, A. Sipahigil, R.E. Evans, M.J. Burek, C.T. Nguyen, L.J. Rogers, P. Siyushev, M.H. Metsch, H. Park, F. Jelezko, M.Lonvcar, M.D. Lukin. Phys. Rev. Lett. 118, 223603 (2017)
- T.T. Tran, B. Regan, E.A. Ekimov, Z. Mu, Y. Zhou, W. Gao, P. Narang, A.S. Solntsev, M. Toth, I. Aharonovich, C. Bradac. Sci. Adv. 5, eaav9180 (2019)
- K.D. Jahnke, A. Sipahigil, J.M. Binder, M.W. Doherty, M. Metsch, L.J. Rogers, N.B. Manson, M.D. Lukin, F. Jelezko. New J. Phys. 17, 043011 (2015)
- Y.N. Palyanov, I.N. Kupriyanov, Y.M. Borzdov, N.V. Surovtsev. Sci. Rep. 5, 14789 (2015)
- T. Iwasaki, F. Ishibashi, Y. Miyamoto, Y. Doi, S. Kobayashi, T. Miyazaki, K. Tahara, K.D. Jahnke, L.J. Rogers, B. Naydenov, F. Jelezko, S. Yamasaki, S. Nagamachi, T. Inubushi, N. Mizuochi, M. Hatano. Sci. Rep. 5, 12882 (2015)
- V. Sedov, A. Martyanov, S. Savin, A. Bolshakov, E. Bushuev, A. Khomich, O. Kudryavtsev, V. Krivobok, S. Nikolaev, V. Ralchenko. Diam. Rel. Mater. 90, 47 (2018)
- S. Pezzagna, D. Rogalla, D. Wildanger, J. Meijer, A. Zaitsev. New J. Phys. 13, 035024 (2011)
- E.A. Ekimov, M.V. Kondrin, V.S. Krivobok, A.A. Khomich, I.I. Vlasov, R.A. Khmelnitskiy, T. Iwasaki, M. Hatano. Diam. Rel. Mater. 93, 75 (2019)
- K.N. Boldyrev, B.N. Mavrin, P.S. Sherin, M.N. Popova. J. Lumin. 193, 119 (2018)
- S.A. Grudinkin, N.A. Feoktistov, A.V. Medvedev, K.V. Bogdanov, A.V. Baranov, A.Ya. Vul`, V.G. Golubev. J. Phys. D 45, 062001 (2012)
- Н.А. Феоктистов, В.И. Сахаров, И.Т. Серенков, В.А. Толмачев, И.В. Коркин, А.Е. Алексенский, А.Я. Вуль, В.Г. Голубев. ЖТФ 81, 132 (2011)
- A.A. Basov, M. Rahn, M. Pars, I.I. Vlasov, I. Sildos, A.P. Bolshakov, V.G. Golubev, V.G. Ralchenko. Phys. Status Solidi A 206, 2009 (2009)
- S.A. Grudinkin, N.A. Feoktistov, M.A. Baranov, A.N. Smirnov, V.Y. Davydov, V.G. Golubev. Nanotechnol. 27, 395606 (2016)
- V.G. Ralchenko, V.S. Sedov, A.A. Khomich, V.S. Krivobok, S.N. Nikolaev, S.S. Savin, I.I. Vlasov, V.I. Konov. Bull. Lebedev Phys. Inst. 42, 165 (2015)
- S. Dannefaer, W. Zhu, T. Bretagnon, D. Kerr. Phys. Rev. B 53, 1979 (1996)
- D.V. Musale, S.R. Sainkar, S.T. Kshirsagar. Diam. Rel. Mater. 11, 75 (2002)
- J.W. Steeds, N.C. Burton, A.R. Lang, D. Pickard, Y.G. Shreter, J.E. Butler. Solid State Phenom. 51, 271 (1996).
- S. Lal, T. Dallas, S. Yi, S. Gangopadhyay, M. Holtz, F.G. Anderson. Phys. Rev. B 54, 13428 (1996)
- P.M. Menon, A. Edwards, C.S. Feigerle, R.W. Shaw, D.W. Coffey, L. Heatherly, R.E. Clausing, L. Robinson, D.C. Glasgow. Diam. Rel. Mater. 8, 101 (1999)
- S. Prawer, R.J. Nemanich. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A 362, 2537 (2004)
- K. Bogdanov, A. Fedorov, V. Osipov, T. Enoki, K. Takai, T. Hayashi, V. Ermakov, S. Moshkalev, A. Baranov. Carbon 73, 78 (2014)
- Y.J. Zheng, P.F. Ma, J.R. Engstrom. J. Appl. Phys. 90, 3614 (2001)
- А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.Ю. Давыдов, Ю.А. Певцова. ФТТ 39, 158 (1997).
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.