Вышедшие номера
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. 1
1Институт 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.
  1. 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)
  2. 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)
  3. 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)
  4. 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)
  5. 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).]
  6. V.V. Osipov, V.V. Platonov, V.V. Lisenkov, E.V. Tikhonov, A.V. Podkin. Appl. Phys. A 124, 1, 3 (2018)
  7. 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)
  8. 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).]
  9. 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).]
  10. G. Schaack, J.A. Koningstein. J. Opt. Soc. Am. 60, 8, 1110 (1970)
  11. М.В. Еремин. Опт. и спектр. 29, 1, 100 (1970)
  12. 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.