Низькотемпературна термолюмiнесценцiя оксиду цирконiю, стабiлiзованого iтрiєм

Автор(и)

  • O. Stanovyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • S. Kutovyy Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Yu. Morozov Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • A. Naumenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • I. Dmitruk Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • A. Borodyanska Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe61.06.0489

Ключові слова:

thermoluminescence, zirconia, method of fractional curves, activation energies of traps

Анотація

Вперше дослiджено спектри термостимульованої люмiнесценцiї нанорозмiрних порошкiв ZrO2, стабiлiзованого Y2O3 (YSZ), у дiапазонi температур 80—350 К. Встановлено, що ТСЛ у нелегованому ZrO2 зумовлена переважно власними дефектами, у легованому оксидi цирконiю – домiшковими дефектами. З використанням методу початкових нахилiв розрахованi значення енергiй активацiї пасток дослiджуваних зразкiв YSZ. Запропоновано модель ТСЛ YSZ.

Посилання

R.C. Buchanan and S. Pope, J. Electrochem. Soc. 130, 962 (1983). https://doi.org/10.1149/1.2119868

M. Kilo, C. Argirusis, G. Borchardt, and R.A. Jackson, Phys. Chem. Chem. Phys. 5, 2219 (2003). https://doi.org/10.1039/B300151M

M. Biswas, P.K. Ojha, E.M. Jayasingh, and C.D. Prasad, Nanomater. Nanotechn. 1, 55 (2011).

G. Pang, S. Chen, Y. Zhu et al., J. Phys. Chem. B 105, 4647 (2001). https://doi.org/10.1021/jp010334q

J. Cheng, R. Pornprasertsuk, H. Huang et al., Proc. Mater. Research Soc., Fall Mtg 801, BB6.10 (2003).

J.-M. Costantini, F. Beuneu, K. Schwartz, and C. Trautmann, J. Phys.: Condens. Matter 22, 315402 (2010). https://doi.org/10.1088/0953-8984/22/31/315402

V.M. Orera, R.I. Merino, Y. Chen et al., Phys. Rev. B 42, 9782 (1990). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.42.9782

V.M. Orera, R.I. Merino, Y. Chen et al., Radiat. Eff. Defects in Solids 119–121, 907 (1991). https://doi.org/10.1080/10420159108220841

C.B. Azzoni and A. Peleari, Phys. Rev. B 53, 5 (1996). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.53.5

J.-M. Costantini, F. Beuneu, M. Fasoli et al., J. Phys.: Condens. Matter 23, 115901 (2011). https://doi.org/10.1088/0953-8984/23/11/115901

R. Chen, Thermolum. Dosim. 1, 49 (1984).

C. Viazzi, J.-P. Bonino, F. Ansart, and A. Barnab?e, J. of Alloys and Compounds 452, 377–383 (2008). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.10.155

G.C. Taylor and E. Lilley, J. Phys. D: Appl. Phys. 11, 567 (1978). https://doi.org/10.1088/0022-3727/11/4/020

S.W.S. McKeever, Thermoluminescence of Solids (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988).

K.A. Shoaib, F.H. Hashmi, M. Ali et al., Phys. Stat. Sol. A 40, 605 (1977). https://doi.org/10.1002/pssa.2210400228

J.T. Randall and M.H.F. Wilkins, Proc. Roy. Soc. Lond. 184, 366 (1945).

J.T. Randall and M.H.F. Wilkins, Proc. Roy. Soc. Lond. 184, 390 (1945). https://doi.org/10.1098/rspa.1945.0025

C. Furetta, Handbook of Thermoluminescence (World Sci., Singapore, 2003).

A.F. Gumenyuk and S.Yu. Kutovyi, Ukr. Fiz. Zh. 45, 1093 (2000).

A.F. Gumenjuk, S.Yu. Kutovyi, and M.O. Grebenovish, Funct. Mater. 9, 314 (2002).

A.F. Gumenjuk and S.Yu. Kutovyi, Centr. Europ. J. Phys. 1, 307 (2003).

D. Munoz Ramo, P.V. Sushko, J.L. Gavartin, and A.L. Shluger, Phys. Rev. B 78, 235432 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.235432

B. Kr’alik, E.K. Chang, and S.G. Louie, Phys. Rev. B 57, 7027 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.57.7027

Завантаження

Опубліковано

2019-01-06

Номер

Розділ

Оптика, лазери, квантова електроніка

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2