РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ NaGdF4:Eu ДЛЯ ФОТОНИКИ
Аннотация
Разработаны люминесцентные алмазные композиты c интегрированными наночастицами β-NaGdF4:Eu, обладающие высокоинтенсивной узкополосной рентгенолюминесценцией на длине волны 612 нм. Отмечена концентрационная зависимость интенсивности рентгенолюминесценции от содержания частиц. Использование нанопорошков β-NaGdF4:Eu позволило получить интенсивную рентгенолюминесценцию с более высоким соотношением сигнал/шум, нежели было достигнуто ранее.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-29-11784-офи.
Результаты получены с использованием оборудования центров коллективного пользования ИОФ РАН и ИОНХ РАН.
Скачивания
Литература
2. Fedorov P. P., Luginina A. A., Kuznetsov S. V., Voronov V. V., Lyapin A. A., Ryabochkina P. A., Chernov M. V., Mayakova M. N., Pominova D. V., Uvarov O. V., Baranchikov A. E., Ivanov V. K., Pynenkov A. A., Nishchev K. N. J. Fluor. Chem., 2017, vol. 202, pp. 9-18. DOI: 10.1016/j.jfluchem.2017.08.012
3. Miao M., Zhao J., Feng X., Cao Y., Cao S., Zhao Y., Ge X., Sun L., Shi L., Fang J. J. Mater. Chem., 2015, vol. C 3, pp. 2511-2517. DOI: 10.1039/c4tc02622e
4. Magyar A., Hu W., Shanley T., et al. Nature Comm., 2014, vol. 5, Article number: 3523, DOI: 10.1038/ncomms4523
5. Sedov V. S., Kuznetsov S. V., Ralchenko V. G., Mayakova M. N., Krivobok V. S., Savin S. S., Martyanov A. K., Romanishkin I. D., Khomich A. A., Fedorov P. P., Konov V. I. Diam. Relat. Mater., 2017, vol. 72, pp. 47-52. DOI: 10.1016/j.diamond.2016.12.022
6. Bokarev A. N., Plastun I. L. Nanosystems: Phys., Chem., Math., 2018, vol. 9 (3), pp. 370–377. DOI: 10.17586/2220-8054-2018-9-3-370-377
7. Kudo T., Takahashi S., Nariyama N., Hirono T., Tachibana T., Kitamura H. Rev. Sci. Instrum., 2006, vol. 77, pp. 123105. DOI: 10.1063/1.2403843
8. Degenhardt M., Aprigliano G., Schulte-Schrepping H., Hahn U., Grabosch H.-J., Wörner E. J. Phys.: Conf. Ser., 2013, vol. 425, pp. 192022. DOI: 10.1088/1742-6596/425/19/192022
9. Schirhagl R., Chang K., Loretz M., Degen C. L. Ann. Rev. Phys. Chem., 2014, vol. 65, pp. 83–105. DOI: 10.1146/annurev-physchem-040513-103659
10. Bolshakov A., Ralchenko V., Sedov V., et al. Phys. Status Solidi (a), 2015, vol. 212.11, pp. 2525-2532. DOI: 10.1002/pssa.201532174
11. Ralchenko V. G., Sedov V. S., Khomich A. A., Krivobok V. S., Nikolaev S. N., Savin S. S., Vlasov I. I., Konov V. I. Bull. Lebedev Phys. Inst., 2015, vol. 42, pp. 165–168. DOI: 10.3103/s1068335615060020
12. Ekimov E. A., Lyapin S. G., Boldyrev K. N., Kondrin M. V., Khmelnitskiy R., Gavva V. A., Kotereva T. V., Popova M. N. JETP Lett., 2015, vol. 102, pp. 701–706. DOI: 10.1134/s0021364015230034
13. Aharonovich I., Castelletto S., Johnson B. C., McCallum J. C., Simpson D. A., Greentree A. D., Prawer S. Phys. Rev., 2010, vol. B 81, pp. 121201. DOI: 10.1103/physreva.81.043813
14. Noculak A., Podhorodecki A. Nanotechnology, 2017, vol. 28, pp. 175706. DOI: 10.1088/1361-6528/aa6522
15. Palo E., Tuomisto M., Hyppänen I., Swart H. C., Hölsä J., Soukka T., Lastusaari M. J. Lumin., 2017, vol. 185, pp.125-131. DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.12.051
16. Yasyrkina D. S., Kuznetsov S. V., Fedorov P. P., Voronov V. V., Ermakov R. P., Ryabova A. V., Pominova D. V., Baranchikov A. E., Ivanov V. K., Osiko V. V. J. Fluor. Chem., 2014, vol. 158, pp. 60-64. DOI: 10.1016/j.jfluchem.2013.11.009
17. Zhao J., Jin D., Schartner E. P., et al. Nature Nanotech., 2013, vol. 8, pp. 729-734. DOI: 10.1038/nnano.2013.171
18. Shannon R. D. Acta Crystallogr. A., 1976, vol. 32(5), pp. 751-767. DOI: 10.1107/s0567739476001551
19. Sedov V., Ralchenko V., Khomich A.A., Vlasov I., Vul A., Savin S., Goryachev A., Konov V. Diam. Relat. Mater., 2015, vol. 56, pp. 23–28. DOI: 10.1107/s0567739476001551
20. Dieke G. H., Crosswhite H. M. Appl. Opt., 1963, vol. 2, pp. 675-686. DOI: 10.1364/ao.2.000675