Вторинна емісія синтетичних опалів, інфільтрованих колоїдним золотом та гліцином

Автор(и)

  • Г.І. Довбешко Інститут фізики НАН України
  • О.М. Фесенко Інститут фізики НАН України
  • В.В. Бойко Інститут фізики НАН України
  • В.Р. Романюк Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
  • В.С. Горєлік Фізичний інститут імені П.М. Лебедєва
  • В.М. Моісеєнко Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
  • В.Б. Соболєв Технічний центр Національної академіі наук України
  • В.В. Швалагін Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАНУ

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe57.2.154

Ключові слова:

-

Анотація

Проведено порівняльний аналіз вторинної емісії (фотолюмінесценції) та брегівського відбивання фотонних кристалів
(синтетичних опалів), інфільтрованих колоїдним золотом, гліцином та комплексом колоїдного золота з гліцином. Інфільтрація колоїдного золота та його комплексу з гліцином в пори фотонного кристала привела до короткохвильового (на 5–15 нм) зсуву максимуму брегівського відбиття та зростання його інтенсивності в 1,5–3 рази. У фотолюмінесценції інфільтрація колоїдного золота та комплексу колоїдного золота з гліцином у пори фотонного кристала приводить до
пригнічення смуги поблизу 375–450 нм та до підсилення смуги поблизу краю стоп-зони на 470–510 нм. Форма смуги фотолюмінесценції опалу, що викликана його дефектами та домішками, визначається довжиною хвилі збуджуючого випромінювання та типом інфільтрату. Обговорено можливі механізми ефектів, що спостерігаються.

Посилання

V.S. Gorelik, Quant. Electr. 37, 409 (2007).

https://doi.org/10.1070/QE2007v037n05ABEH013478

V. Boyko, G. Dovbeshko, O. Fesenko, V. Gorelik, V. Moiseyenko, V. Romanyuk, T. Shvets, and P. Vodolazkyy, Mol. Cryst. Liq. Cryst 535, 30 (2011).

https://doi.org/10.1080/15421406.2011.537888

G. Dovbeshko, O. Fesenko, V. Moiseyenko, V. Gorelik, V. Boyko, and V. Sobolev, Semicond. Phys., Quant. Electr. and Optoelectr. 11, 392 (2008).

A.N. Gruzintsev, G.A. Emel'chenko, V.M. Masalov, and E.E. Yakimov, Neorgan. Mater. 45, 302 (2009).

https://doi.org/10.1134/S002016850903008X

V.S. Gorelik, A.A. Esakov, and A.B. Fadyushin, Bull. of Lebedev Phys. Inst., Issue 10, 8 (2006).

Yu.P. Voinov, N.F. Gabitova, V.S. Gorelik, L.I. Zlobina, and P.P. Sverbil', Phys. of Solid State 51, 1333 (2009).

https://doi.org/10.1134/S106378340907021X

V.S. Gorelik, Phys. of Solid State 51, 1252 (2009).

https://doi.org/10.1134/S1063783409070014

G.T. Boyd, Z.H. Yu, and Y.R. Shen, Phys. Rev. B 33 7923 (1986).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.33.7923

J.J. Panek, A. Jezierska, A. Koll, G. Dovbeshko, and O. Fesenko, Chem. Phys. Chem. 12, 1 (2011).

https://doi.org/10.1002/cphc.201100067

Yu.D. Glinka, S.-H. Lin, and Y.-T. Chen, Phys. Rev. B 62, 4733 (2000).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.62.4733

A.N. Gruzintsev, G.A. Emel'chenko, V.M. Masalov, M. Romanelli, C. Barthou, P. Benalloul, and A. Maitre, Neorgan. Mater. 44, 203 (2008). https://doi.org/10.1134/S0020168508020143

Завантаження

Опубліковано

2012-02-15

Номер

Розділ

Атоми і молекули

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають