Наднизьке температурне уширення спектральних ліній, що спостерігається у нанокристалі YVO:Eu

Автор(и)

  • П.О. Максимчук Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ
  • А.А. Масалов Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ
  • В.В. Семінко Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ
  • О.Г. Вягін Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ
  • В.К. Клочков Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ
  • Ю.В. Малюкін Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe57.2.193

Ключові слова:

-

Анотація

Оскільки температурне розширення спектральних ліній визначається розсіюванням фононів, модифікація фононного спектра може погасити температурне розширення. Таким чином, змінюючи розмір нанокристала можна спостерігати ефект "кластерного заморожування" – надслабке температурне уширення спектральних ліній аж до кімнатної температури. Спектральні лінії домішкових іонів у нанокристалах YVO:Eu3+ зберігають малу ширину (10 cм–1) навіть при кімнатній температурі, тоді як для об'ємного кристала середня ширина становить 70 cм–1. Така вузькість спектральних ліній може бути чітко пояснена проявом виснаження спектра фононів у нанокристалах. Температурне уширення спектральних ліній, що спостерігається для нанокристалів, залежить від розміру нанокристала і є іншим в об'ємних кристалах.

Посилання

E.M. Lifshitz and L.P. Pitaevskii, Physical Kinetics (Pergamon Press, Oxford, 1981).

P. Belser, S. Bernhard, and C. Blum, Coord. Chem. Rev. 190-192, 155 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0010-8545(99)00075-2

A. Yassar, N. Rebiere-Galy, and M. Frigoli, Synth. Metals 124, 23 (2001).

https://doi.org/10.1016/S0379-6779(01)00414-3

S.R. Ovshinsky, J. of Non-Cryst. Sol. 141, 200 (1992).

https://doi.org/10.1016/S0022-3093(05)80534-4

T. Shintani, K. Nakamura, and S. Hosaka, Ultramicrosc. 61, 285 (1995).

https://doi.org/10.1016/0304-3991(95)00131-X

M.L. Kuliс, Phys. Rep. 338, 1 (2000).

D. Tang, J. Li, and C. Gong, Phys. Lett. A 327, 344 (2004).

https://doi.org/10.1016/j.physleta.2004.05.040

N. Terzi and M. Dominoni, in Ultrafast Dynamics of Quantum Systems. Physical Processes and Spectroscopic Techniques, edited by B. di Bartolo and G.Gambarota (Plenum Press, New York, 2002), p. 569.

A.A. Kaminskii, Physics and Spectroscopy of Crystals (Nauka, Moscow, 1986) (in Russian).

Spectroscopy of Solids Containing Rare Earth Ions, edited by A.A. Kaplyanskii and R.M. Macfarlane (North-Holland, Amsterdam, 1987).

A.F. Lubchenko, Quantum Transitions in Impurity Centers of Solids (Naukova Dumka, Kiev, 1978) (in Russian).

I.S. Osad'ko, Phys. Rep. 206, 43 (1991).

https://doi.org/10.1515/zpt-1991-0212

A.M. Stoneham, Theory of Defects in Solids (Clarendon Press, Oxford, 1975).

Yu.V. Malyukin, A.A. Masalov, and P.N. Zhmurin, Phys. Lett. A 316, 147 (2003).

https://doi.org/10.1016/S0375-9601(03)01142-3

Yu.V. Malyukin, A.A. Masalov, and P.N. Zhmurin, Opt. Commun. 239, 409 (2004).

https://doi.org/10.1016/j.optcom.2004.05.052

A. Huignard, V. Buissette, G. Laurent et al., Chem. Mater. 14, 2264 (2002).

https://doi.org/10.1021/cm011263a

G. Yi, H. Lu, S. Zhao, Y. Ge, W. Yang, D. Chen, and L.-H. Guo, Nano Lett. 4, 2191 (2004).

https://doi.org/10.1021/nl048680h

G. Jia, Y. Song, M. Yang, K. Liu, Y. Zheng, and H. You, J. of Cryst. Growth 311, 4213 (2009).

https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.07.009

X.Y. Chen, H.Z. Zhuang, and G.K. Liu, J. of Appl. Phys. 94, 5559 (2003).

https://doi.org/10.1063/1.1614865

R.S. Meltzer, W.M. Yen, and H. Zheng, J. of Luminesc. 94-95, 217 (2001).

https://doi.org/10.1016/S0022-2313(01)00281-2

Yu.V. Malyukin, R.S. Borisov, and P.N. Zhmurin, Fiz. Nizk. Temp. 26, 132 (2000).

Yu.V. Malyukin, P.N. Zhmurin, A.N. Lebedenko et al., Fiz. Nizk. Temp. 28, 73 (2002).

Downloads

Опубліковано

2012-02-15

Як цитувати

Максимчук P., Масалов A., Семінко V., Вягін O., Клочков V., & Малюкін Y. (2012). Наднизьке температурне уширення спектральних ліній, що спостерігається у нанокристалі YVO:Eu. Український фізичний журнал, 57(2), 193. https://doi.org/10.15407/ujpe57.2.193

Номер

Розділ

Атоми і молекули