ОХНМФизика и химия стекла Glass Physics and Chemistry

  • ISSN (Print) 0132-6651
  • ISSN (Online) 3034-6134

Синтез и характеризация керамики BaxMg(2 – x)F4, активированной вольфрамом

Код статьи
10.31857/S0132665122600169-1
DOI
10.31857/S0132665122600169
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 49 / Номер выпуска 3
Страницы
323-329
Аннотация
Впервые показана возможность радиационного синтеза люминесцирующей керамики из смеси фторидов Ba, Mg и оксида WO3. Синтез реализован в мощном потоке электронов с энергией 1.4 МэВ путем прямого воздействия радиации на шихту. Показано, что в спектре фотолюминесценции синтезированных материалов наблюдается характерная полоса, обусловленная введением вольфрама, что свидетельствует о вхождении вольфрама в решетку при радиационном синтезе без использования дополнительных веществ в шихте.
Ключевые слова
керамика фториды металлов активатор радиационный синтез структура фотолюминесценция
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
4

Библиография

  1. 1. Атрощенко Л.В., Бурачас С.Ф., Гальчинецкий Л.П., Гринев Б.В., Рыжиков В.Д., Старжинский Н.Г. Кристаллы, сцинтилляторы и детекторы ионизирующих излучений на их основе. Киев: Наук. думка, 1998. 310 с.
  2. 2. Kore B.P., Kumar A., Erasmus L., Kroon R.E., Terblans J.J., Dhoble S.J., Swart H.C. Energy Transfer Mechanisms and Optical Thermometry of BaMgF4: Yb3+, Er3+ Phosphor // Inorg. Chem. 2018. V. 57. № 1. P. 288−299.
  3. 3. Lisitsyna L.A., Lisitsyn V.M. Composition nanodefects in doped lithium fluoride crystals // Phys. Solid State. 2013. V. 55. № 11. P. 2297–2303.
  4. 4. Lisitsyn V.M., Golkovskii M.G., Lisitsyna L.A., Dauletbekova A.K., Musakhanov D.A., Vaganov V.A., Tulegenova A.T., Karipbayev Zh.T. MgF2 – Based Luminescing Ceramics // Russian Physics J. 2019. V. 61. № 10. P. 1908–1913.
  5. 5. Renfro G.M., Halliburton L.E., Sibley W.A., Belt R.F. Radiation effects in LiYF4 // J. Phys. C: Solid St. Phys. 1980. V. 13. № 10. P. 1941–1950.
  6. 6. Morato S.P., Masedo T.C.A. Fand photochromic centers in LiYF4:Nd crystals // Rad.eff. 1983. V. 72 № 2. P. 229–235.
  7. 7. Wang M., Mi C.C., Wang W.X., Liu C.H., Wu Y.F., Xu Z.R., Mao C.B., Xu S.K. Immunolabeling and NIR-excited fluorescent imaging of HeLa cells by using NaYF(4) : Yb,Er upconversion nanoparticles // ACS Nano. 2009. V. 3(6). P. 1580–1586.
  8. 8. Li Z.Q., Zhang Y., Jiang S. Synthesis of colour tunable lanthanide-ion doped NaYF4 upconversion nanoparticles by controlling temperature // Adv. Mater. 2008. V. 20. P. 4765.
  9. 9. Yagi K., Mori K., Odawara O., Wada H. Preparation of spherical upconversion nanoparticles NaYF4:Yb, Er by laser ablation in liquid and optical properties // J. Laser Appl. 2020. V. 32. 022062. https://doi.org/10.2351/7.0000089
  10. 10. Lisitsyn V.M., Golkovskii M.G., Lisitsyna L.A., Dauletbekova A.K., Musakhanov D.A., Vaganov V.A., Tulegenova A.T., Karipbayev Zh.T. MgF2–Based Luminescing Ceramics // Russian Physics J. 2019. V. 61. № 10. P. 1908–1913.
  11. 11. Gingl F. BaMgF4 and Ba2Mg3F10: new examples for structural relationships between hydrides and fluorides // Z. Anorg. Allg. Chem. 1997. V. 623. P. 705–709.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека