Вышедшие номера
Допирование гидроксиапатита ионами европия Eu3+ и исследование влияния содопирующих ионов Dy3+, Y3+, B3+ на его люминесцентные свойства
Банишев А.Ф.1
1Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: banishev@mail.ru
Поступила в редакцию: 23 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 9 июня 2025 г.
Принята к печати: 16 июня 2025 г.
Выставление онлайн: 24 июля 2025 г.

Проведено допирование гидроксиапатита (ГАП) ионами европия Eu3+ и исследовано влияние содопирующих ионов Dy3+, Y3+ и B3+ на его люминесцентные свойства с целью получения гидроксиапатита с высоким выходом люминесценции в видимой области спектра. Исследовались спектры фотолюминесценции допированных гидроксиапатитов: ГАП:Eu,Dy, ГАП:Eu,B, ГАП:Eu,Y. Обнаружено, что содопирование ионами Y3+, B3+ кардинально меняет спектр фотолюминесценции ГАП:Eu. В спектрах ГАП:Eu,B и ГАП:Eu,Y появляется широкая интенсивная полоса фотолюминесценции с максимумом на длинах волн λ=515 и 520 nm соответственно, которая характера для ионов европия Eu2+. Ключевые слова: гидроксиапатит, редкоземельные элементы, отжиг, допирование, спектры люминесценции.
  1. С.М. Баринов, В.С. Комлев, Биокерамика на основе фосфатов кальция (Наука, М., 2005)
  2. Ю.Д. Третьяков, Успехи химии, 73 (9), 899 (2004). DOI: 10.1070/RC2004v073n09ABEH000914 [Yu.D. Tretyakov, Russ. Chem. Rev., 73 (9), 831 (2004). DOI: 10.1070/RC2004v073n09ABEH000914]
  3. J.M. Hughes, J. Rakovan, Rev. Mineral. Geochem., 48 (1), 1 (2002). DOI: 10.2138/rmg.2002.48.1
  4. I.A. Neacsu, A.E. Stoica, B.S. Vasile, E. Andronescu, Nanomaterials, 9, 239 (2019). DOI: 10.3390/nano9020239
  5. S. Mondal, V.T. Nguyen, S. Park, J. Choi, T.M.T. Vo, J.H. Shin, Y.H. Kang, J. Oh, Ceram. Int., 46 (18), 29249 (2020). DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.08.099
  6. V. Paterlini, M. Bettinelli, M. Rossi, R. Rizzi, A.E. Khouri, G.D. Ventura, F. Capitelli, Crystals, 10, 806 (2020). DOI: 10.3390/cryst10090806
  7. Y. Wen, J. Li, H. Lin, H. Huang, K. Song, K. Duan, T. Guo, J. Weng, Crystals, 11 (6), 703 (2021). DOI: 10.3390/cryst11060703
  8. R.K. Singh, T.-H. Kim, K.D. Patel, J.-J. Kim, H.-W. Kim, J. Am. Ceram. Soc., 97 (10), 3071 (2014). DOI: 10.1111/jace.13075
  9. P. Yang, Z. Quan, C. Li, X. Kang, H. Lian, J. Lin, Biomaterials, 29, 4341 (2008). DOI: 10.1016/j.biomaterials.2008.07.042
  10. S.S. Syamchand, G. Sony, Microchim. Acta, 182, 1567 (2015). DOI: 10.1007/s00604-015-1504-x
  11. T.R. Machado, J.C. Sczancoski, H. Beltran-Mir, I.C. Nogueira, M.S. Li, J. Andres, E. Cordoncillo, E. Longo, J. Solid State Chem., 249, 64 (2017). DOI: 10.1016/j.jssc.2016.12.018
  12. G. Garcia Dominguez, A. Garrido Hernandez, G. Ceron Montes, A.J. Morales Ramirez, S. Diaz da La Torre, Ceramics-Silikaty, 63 (1), 100 (2019). DOI: 10.13168/cs.2019.0002
  13. И.Д. Сидоров, Т.М. Миннебаев, Е.И. Олейникова, А.С. Низамутдинов, М.С. Пудовкин, М.Р. Гафуров, Ю.О. Никитина, А.Ю. Демина, Н.В. Петракова, В.С. Комлев, ЖТФ, 94 (3), 452 (2024). DOI: 10.61011/JTF.2024.03.57384.317-23 [I.D. Sidorov, T.M. Minnebaev, E.I. Oleynikova, A.S. Nizamutdinov, M.S. Pudovkin, M.R. Gafurov, Yu.O. Nikitina, A.Yu. Demina, N.V. Petrakova, V.S. Komlev, Tech. Phys., 69 (3), 428 (2024).]
  14. А.Ф. Банишев, Физика и химия обработки материалов, N 6, 67 (2024). DOI: 10.30791/0015-3214-2024-6-67-77
  15. T. Katsumata, S. Toyomane, R. Sakai, S. Komuro, T. Morikawa, J. Am. Ceram. Soc., 89 (3), 932 (2006). DOI: 10.1111/j.1551-2916.2005.00856.x
  16. А.Ф. Банишев, А.А. Банишев, Письма в ЖТФ, 45 (10), 3 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.10.47746.17737 [A.F. Banishev, A.A. Banishev, Tech. Phys. Lett., 45 (5), 475 (2019). DOI: 10.1134/S1063785019050201].

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.