Наведенные электронным пучком центры окраски и фосфоресценции в прозрачной керамике на основе оксида иттрия с примесью циркония и иттербия
The Russian Science Foundation with financial support from the Government of the Sverdlovsk region., 24-19-20074
Соломонов В.И.
1, Макарова А.С.
1, Спирина А.В.
1, Осипов В.В.
1, Орлов А.Н.
1, Шитов В.А.
11Институт электрофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург,Россия
Email: plasma@iep.uran.ru, anniebubnova@mail.ru, rasuleva@iep.uran.ru, osipov@iep.uran.ru, orlov@iep.uran.ru, vlad@iep.uran.ru
Поступила в редакцию: 5 июня 2025 г.
В окончательной редакции: 5 июня 2025 г.
Принята к печати: 26 июня 2025 г.
Выставление онлайн: 23 июля 2025 г.
После облучения наносекундными (2 ns) пучками электронов со средней энергией 170 keV первоначально прозрачные бесцветные образцы керамики составов Y2O3+5 mol.% ZrO2 и Yb : Y2O3+5 mol.% ZrO2 окрашиваются, а в их спектрах пропускания появляется полоса поглощения при 487 nm, которая вместе с интенсивностью окраски возрастает с ростом числа импульсов облучения. После облучения окраска керамики самопроизвольно восстанавливается при комнатной температуре с постоянной времени порядка 80 h. Показано, что окрашивание керамики обусловлено центрами F-типа. Кроме того, в образцах состава Yb : Y2O3+5 mol.% ZrO2 наблюдается фосфоресценция на широкой полосе 890-1200 nm, затухающая по гиперболическому закону с характерным временем порядка 10 s. Предложена модель механизмов окрашивания и обесцвечивания керамики. Ключевые слова: кинетика светопропускания, нанопорошок, спектр пропускания, затухание люминесценции.
- S.N. Bagayev, V.V. Osipov, V.A. Shitov, E.V. Pestryakov, V.S. Kijko, R.N. Maksimov, K.E. Lukyashin, A.N. Orlov, K.V. Polyakov, V.V. Petrov. J. Eur. Ceram. Soc. 32, 16, 4257 (2012)
- J. Lu, K. Takaichi, T. Uematsu, A. Shirakawa, M. Musha, K. Ueda, H. Yagi, T. Yanagitani, A.A. Kaminskii. Jpn. J. Appl. Phys. 41, 12A, L1373 (2002)
- K. Takaichi, H. Yagi, J. Lu, J.-F. Bisson, A. Shirakawa, K. Ueda, T. Yanagitani, A.A. Kaminskii. Appl. Phys. Lett. 84, 3, 317 (2004)
- В.И. Соломонов, В.В. Осипов, В.А. Шитов, Р.Н. Максимов, А.В. Спирина, А.С. Макарова, А.Н. Орлов, О.Н. Чайковская, А.А. Щукина, М.С. Снегерев, Ю.В. Кистенев. ЖПС 92, 3, 326 (2025)
- К.К. Бобков, А.А. Рыбалтовский, В.В. Вельмискин, М.Е. Лихачев, М.М. Бубнов, Е.М. Дианов, А.А. Умников, А.Н. Гурьянов, Н.Н. Вечканов, И.А. Шестакова. Квантовая электроника 44, 12, 1129 (2014). [K.K. Bobkov, A.A. Rybaltovsky, V.V. Vel'miskin, M.E. Likhachev, M.M. Bubnov, E.M. Dianov, A.A. Umnikov, A.N. Gur'yanov, N.N. Vechkanov, I.A. Shestakova. Quantum Electron. 44, 12, 1129 (2014).]
- V.V. Osipov, V.V. Platonov, V.V. Lisenkov, E.V. Tikhonov, A.V. Podkin. Appl. Phys. A 124, 1, 3 (2018)
- V.I. Solomonov, S.G. Michailov, A.I. Lipchak, V.V. Osipov, V.G. Shpak, S.A. Shunailov, M.I. Yalandin, M.R. Ulmaskulov. Laser Phys. 16, 1, 126 (2006)
- В.И. Соломонов, А.В. Спирина, С.Ф. Конев, С.О. Чолах. Опт. и спектр. 116, 5, 862 (2014). [V.I. Solomonov, A.V. Spirina, S.F. Konev, S.O. Cholakh. Opt. Spectrosc. 116, 5, 793 (2014).]
- Д.В. Ананченко, С.В. Никифоров, Г.Р. Рамазанова, Р.И. Баталов, Р.М. Баязитов, Г.А. Новиков. Опт. и спектр. 128, 2, 211 (2020). [D.V. Ananchenko, S.V. Nikiforov, G.R. Ramazanova, R.I. Batalov, R.M. Bayazitov, H.A. Novikov. Opt. Spectrosc. 128, 2, 207 (2020).]
- G. Schaack, J.A. Koningstein. J. Opt. Soc. Am. 60, 8, 1110 (1970)
- М.В. Еремин. Опт. и спектр. 29, 1, 100 (1970)
- T.S. Piper, J.P. Brown, D.S. McClure. J. Chem. Phys. 46, 4, 1353 (1967)
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.