Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634655)
Контекстум
.
Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия  / №1 2016

Фото- и катодолюминесценция микропорошков кубического нитрида бора, активированных ионами редкоземельных элементов Tm, Tb и Eu (60,00 руб.)

0   0
Первый авторЖигунов
АвторыАбдуллаев О.Р., Иванников П.В., Шишонок Е.М., Урбанович С.И., Кашкаров П.К.
Страниц8
ID367534
АннотацияРабота посвящена получению микропорошков кубического нитрида бора (c-BN), активированных ионами редкоземельных элементов европия (Eu), тербия (Tb) и тулия (Tm), а также исследованию их структурных, фото- и катодолюминесцентных свойств. Микропорошки были синтезированы при давлениях 4–6 ГПа и температурах 1800–1900 K из порошка гексагонального нитрида бора в присутствии катализаторов. Для активации микропорошков редкоземельными элементами (РЗЭ) в ростовую шихту дополнительно вводилось соответствующее соединение РЗЭ. Эффективность введения примеси в кристаллическую решетку c-BN составляла около 5 %. Состав и структура образцов исследовались с помощью рентгеновской дифрактометрии, растровой электронной микроскопии и энергодисперсионной спектрометрии. Результаты, полученные при изучении микропорошков c-BN, c-BN:Tm, c-BN:Tb и c-BN:Eu методом цветной катодолюминесценции, наглядно демонстрируют их способность к испусканию света в широком спектральном диапазоне, что представляет интерес с точки зрения создания новых светоизлучающих устройств, предназначенных для эксплуатации в условиях, связанных с воздействием внешней агрессивной среды. Проведенный анализ спектров фотолюминесценции исследуемых микропорошков c-BN:РЗЭ позволил установить принадлежность наблюдаемых полос к соответствующим переходам между энергетическими уровнями РЗЭ, а также определить вероятные положения ионов Tb3+ и Eu3+ в решетке кубического нитрида бора.
УДК538.958, 538.911.
Фото- и катодолюминесценция микропорошков кубического нитрида бора, активированных ионами редкоземельных элементов Tm, Tb и Eu / Д.М. Жигунов [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия .— 2016 .— №1 .— С. 81-88 .— URL: https://rucont.ru/efd/367534 (дата обращения: 23.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

№ 1 83 Фото- и катодолюминесценция микропорошков кубического нитрида бора, активированных ионами редкоземельных элементов Tm, Tb и Eu Д.М. <...> Работа посвящена получению микропорошков кубического нитрида бора (c-BN), активированных ионами редкоземельных элементов европия (Eu), тербия (Tb) и тулия (Tm), а также исследованию их структурных, фото- и катодолюминесцентных свойств. <...> Микропорошки были синтезированы при давлениях 4–6 ГПа и температурах 1800–1900 K из порошка гексагонального нитрида бора в присутствии катализаторов. <...> Для активации микропорошков редкоземельными элементами (РЗЭ) в ростовую шихту дополнительно вводилось соответствующее соединение РЗЭ. <...> Состав и структура образцов исследовались с помощью рентгеновской дифрактометрии, растровой электронной микроскопии и энергодисперсионной спектрометрии. <...> Результаты, полученные при изучении микропорошков c-BN, c-BN:Tm, c-BN:Tb и c-BN:Eu методом цветной катодолюминесценции, наглядно демонстрируют их способность к испусканию света в широком спектральном диапазоне, что представляет интерес с точки зрения создания новых светоизлучающих устройств, предназначенных для эксплуатации в условиях, связанных с воздействием внешней агрессивной среды. <...> Проведенный анализ спектров фотолюминесценции исследуемых микропорошков c-BN:РЗЭ позволил установить принадлежность наблюдаемых полос к соответствующим переходам между энергетическими уровнями РЗЭ, а также определить вероятные положения ионов Tb3+ и Eu3+ в решетке кубического нитрида бора. <...> Ключевые слова: кубический нитрид бора, редкоземельные элементы, цветная катодолюминесценция, рентгеновская дифрактометрия, растровая электронная микроскопия, фотолюминесценция, светоизлучающее устройство. <...> Введение Кубический нитрид бора (c-BN) — полупроводник с наибольшей шириной запрещенной зоны в группе АIIIВV — является ближайшим аналогом алмаза, однако превосходит последний по ширине запрещенной зоны, теплопроводности, а также <...>