Импульсная катодолюминесценция примесных центров в керамике на основе шпинели MgAl2O4; Журнал прикладной спектроскопии; Т. 85, № 3

Библиографические подробности
Источник:Журнал прикладной спектроскопии.— , 1964-
Т. 85, № 3.— 2018.— [С. 407-412]
Другие авторы: Полисадова Е. Ф. Елена Фёдоровна, Ваганов В. А. Виталий Андреевич, Степанов С. А. Сергей Александрович, Пайгин В. Д. Владимир Денисович, Хасанов О. Л. Олег Леонидович, Двилис Э. С. Эдгар Сергеевич, Валиев Д. Т. Дамир Талгатович, Калинин Р. Ростислав
Примечания:Заглавие с экрана
Исследованы спектрально-кинетические характеристики люминесценции примесных дефектов в наноструктурированной керамике на основе алюмомагниевой шпинели, синтезированной методом электроимпульсного плазменного спекания (SPS), и в исходных нанопрошках. Установлено, что при возбуждении импульсным электронным пучком в спектрах люминесценции наряду с собственным свечением шпинели регистрируется излучение примесных ионов хрома и марганца. Кинетика затухания катодолюминесценции ионов Cr3+ и Mn2+ описывается суммой двух экспонент с временами затухания 35 и 409 нс для иона Cr3+, 29 и 340 нс для Mn2+. Высокотемпературное воздействие в процессе SPS-синтеза не приводит к изменению ближайшего окружения примесных ионов. Изменение соотношения интенсивности собственных и примесных центров в спектрах люминесценции керамики и нанопорошка связано с сильным диффузным рассеянием света в образцах шпинели в виде нанопорошков.
The spectral and luminescence decay kinetics of magnesium aluminate spinel ceramics prepared by spark plasma sintering (SPS) technique and the starting nanopowders were studied. It was demonstrated that there are two types of luminescence in spinel ceramics can be observed after pulse e-beam excitation. The first type is intrinsic defects, and the second one responsible for Cr3+ and Mn2+ ions. It was shown that the luminescence decay kinetics for Cr3+ and Mn2+ impurity ions can be approximated by the sum of two exponents. The decay times for the Cr3+ ion are 35 and 409 ns, for the Mn2+ ion are 29 and 340 ns. High-temperature exposure during of SPS synthesis does not lead to a change in the nearest surroundings of impurity ions. In the luminescence spectra of ceramic and powder samples the intensity ratio changes of intrinsic and impurity centers and this is associated with strong diffuse scattering of light for spinel nanopowders.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Язык:русский
Опубликовано: 2018
Предметы:
Online-ссылка:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34901902
Формат: MixedMaterials Электронный ресурс Статья
Запись в KOHA:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664808

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 664808
005 20251117152528.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\35993 
035 |a RU\TPU\network\4013 
090 |a 664808 
100 |a 20210519d2018 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Импульсная катодолюминесценция примесных центров в керамике на основе шпинели MgAl2O4  |d Pulse cathodoluminescence of the impurity centers in ceramics based on the MgAl2O4 spinel  |f Е. Ф. Полисадова, В. Ваганов, С. А. Степанов [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 20 назв.] 
330 |a Исследованы спектрально-кинетические характеристики люминесценции примесных дефектов в наноструктурированной керамике на основе алюмомагниевой шпинели, синтезированной методом электроимпульсного плазменного спекания (SPS), и в исходных нанопрошках. Установлено, что при возбуждении импульсным электронным пучком в спектрах люминесценции наряду с собственным свечением шпинели регистрируется излучение примесных ионов хрома и марганца. Кинетика затухания катодолюминесценции ионов Cr3+ и Mn2+ описывается суммой двух экспонент с временами затухания 35 и 409 нс для иона Cr3+, 29 и 340 нс для Mn2+. Высокотемпературное воздействие в процессе SPS-синтеза не приводит к изменению ближайшего окружения примесных ионов. Изменение соотношения интенсивности собственных и примесных центров в спектрах люминесценции керамики и нанопорошка связано с сильным диффузным рассеянием света в образцах шпинели в виде нанопорошков. 
330 |a The spectral and luminescence decay kinetics of magnesium aluminate spinel ceramics prepared by spark plasma sintering (SPS) technique and the starting nanopowders were studied. It was demonstrated that there are two types of luminescence in spinel ceramics can be observed after pulse e-beam excitation. The first type is intrinsic defects, and the second one responsible for Cr3+ and Mn2+ ions. It was shown that the luminescence decay kinetics for Cr3+ and Mn2+ impurity ions can be approximated by the sum of two exponents. The decay times for the Cr3+ ion are 35 and 409 ns, for the Mn2+ ion are 29 and 340 ns. High-temperature exposure during of SPS synthesis does not lead to a change in the nearest surroundings of impurity ions. In the luminescence spectra of ceramic and powder samples the intensity ratio changes of intrinsic and impurity centers and this is associated with strong diffuse scattering of light for spinel nanopowders. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Журнал прикладной спектроскопии  |d 1964- 
463 |t Т. 85, № 3  |v [С. 407-412]  |d 2018 
510 1 |a Pulse cathodoluminescence of the impurity centers in ceramics based on the MgAl2O4 spinel  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a импульсная катодолюминесценция 
610 1 |a ИКЛ 
610 1 |a нанокерамика 
610 1 |a искровое плазменное спекание 
610 1 |a ионы марганца 
610 1 |a затухание 
610 1 |a примесные центры 
610 1 |a pulse cathodoluminescence 
610 1 |a Spinel MgAl2O4 
610 1 |a Mn2+ ions 
610 1 |a Spark Plasma Sintering technique 
610 1 |a decay time 
610 1 |a nanoceramic 
610 1 |a Cr3+ ions 
701 1 |a Полисадова  |b Е. Ф.  |c специалист в области светотехники  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1972-  |g Елена Фёдоровна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26065  |9 11903 
701 1 |a Ваганов  |b В. А.  |c специалист в области светотехники  |c инженер-исследователь Томского политехнического университета  |f 1991-  |g Виталий Андреевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36713  |9 19752 
701 1 |a Степанов  |b С. А.  |c специалист в области светотехники  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1986-  |g Сергей Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30150  |9 14555 
701 1 |a Пайгин  |b В. Д.  |c специалист в области материаловедения  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1992-  |g Владимир Денисович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\38491  |9 20805 
701 1 |a Хасанов  |b О. Л.  |c физик, специалист в области наноматериалов  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |c директор Нано-Центра ТПУ, заведующий кафедрой наноматериалов и нанотехнологий  |f 1958-  |g Олег Леонидович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26436  |9 12140 
701 1 |a Двилис  |b Э. С.  |c химик-технолог  |c старший научный сотрудник Томского политехнического университета, профессор, доктор физико-математических наук  |f 1969-  |g Эдгар Сергеевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26838  |9 12457 
701 1 |a Валиев  |b Д. Т.  |c специалист в области материаловедения  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1987-  |g Дамир Талгатович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30033  |9 14467 
701 1 |a Калинин  |b Р.  |c специалист в области оптотехники  |c программист Томского политехнического университета  |f 1991-  |g Ростислав  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\46779  |9 22415 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20210519  |g RCR 
856 4 |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34901902 
942 |c CF