Микроволновый синтез и люминесцентные свойства наноразмерного ванадата иттрия, допированного ионами гольмия
- Авторы: Томина Е.В.1,2, Попова Е.В.1,3, Сладкопевцев Б.В.1, Ань Тьен Н.4, Худякова Е.С.1, Соловьёва А.А.1, Синельников А.А.1, Дорошенко А.В.1
- 
							Учреждения: 
							- Воронежский государственный университет
- Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
- АО “НИИПМ” (Акционерное общество “Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения”)
- Педагогический университет Хошимина
 
- Выпуск: Том 59, № 3 (2025)
- Страницы: 179-186
- Раздел: НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ
- URL: https://rjeid.com/0023-1193/article/view/685833
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023119325030073
- EDN: https://elibrary.ru/arewvy
- ID: 685833
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Установлено влияние концентрации гольмия на люминесцентные свойства наноразмерных порошков HoxY1-xVO4 (где x = 0, 0.05, 0.10, 0.15), синтезированных соосаждением ванадата иттрия под воздействием микроволнового излучения. Определены элементный и фазовый состав, средний размер нанопорошков (27 ± 2 нм), подтверждено встраивание ионов Но3+ в позицию иона Y3+. Выявлено предельное содержание ионов гольмия (10%), выше которой наблюдается концентрационное тушение люминесценции. Для Ho0.05Y0.95VO4 интенсивность люминесценции увеличилась в 1.5 раза по сравнению с YVO4, при этом наблюдается выраженная полоса при 550 нм, отвечающая переходу 5F4/5S2 → 5I8.
Ключевые слова
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
Е. В. Томина
Воронежский государственный университет; Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: tomina-e-v@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Воронеж; Воронеж						
Е. В. Попова
Воронежский государственный университет; АО “НИИПМ” (Акционерное общество “Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения”)
														Email: tomina-e-v@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Воронеж; Воронеж						
Б. В. Сладкопевцев
Воронежский государственный университет
														Email: tomina-e-v@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Воронеж						
Нгуен Ань Тьен
Педагогический университет Хошимина
														Email: tomina-e-v@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Хошимин, Вьетнам						
Е. С. Худякова
Воронежский государственный университет
														Email: tomina-e-v@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Воронеж						
А. А. Соловьёва
Воронежский государственный университет
														Email: tomina-e-v@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Воронеж						
А. А. Синельников
Воронежский государственный университет
														Email: tomina-e-v@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Воронеж						
А. В. Дорошенко
Воронежский государственный университет
														Email: tomina-e-v@yandex.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Воронеж						
Список литературы
- Koparkar K.A., Omanwar S.K. // J. Lumin. 2016. № 175. P. 176.
- Xu Y.L., Teng B., Zhong D., Yang L., He J., Meng Y. et al. // J. Mater. Sci.: Mater Electron. 2018. V. 29. P. 714.
- Vitola V., Lahti V., Bite I., Spustaka A., Millers D., Lastusaari M. et al. // Scripta Mater. 2021. № 190. P. 86.
- Huang J., Tang L., Chen N., Du G. // Mat. 2019. V. 12. 3830.
- La M., Li N., Sha R., Bao S., Jin P. // Scripta Mater. 2018. № 142. P. 36.
- Tang Y., Mei R., Yang S., Tang H., Yin W., Xu Y., Gao Y. // Superlattices Microstruct. 2016. V. 92. P. 256.
- Errandonea D., Garg A.B. // Prog. Mater. Sci. 2018. V. 97. P. 123.
- Shao J., Liu C., Zhou X., Hong L., Yan J., Kang Z. // Mater. Sci. Semicond. Process. 2018. V. 84. P. 58.
- Shao J., Yan J., Li X., Li S., Hu T. // Dyes and Pigments. 2019. V. 160. P. 555.
- Bajgiran K.R., Darapaneni P., Melvin A.T., Dorman J.A. // J. Phys. Chem. 2019. V. 123. P. 13027.
- Zheng Y., Deng L., Li J., Jia T., Qiu J., Sun Z., Zhang S. // Photonics Res. 2019. V. 7. P. 486.
- Rafiaei S.M., Shokouhimehr M. // Mater. Res. Express. 2018. V. 5. 116208.
- Tomina E.V., Sladkopevtsev B.V., Tien N.A., Mai V.Q. // Inorg. Mater. 2023. V. 59. № 13. P. 1363.
- Matos M.G., Faria E.H., Rocha L.A., Calefi P.S., Ciuffi K.J., Nassar E.J., Sarmento V.H.V. // J. Lumin. 2014. V. 147. P. 190.
- Zhu H., Li X., Liu Y., Chen J., Gao L., Chen J. et al. // Mater. Res. Express. 2019. V. 6. 086218.
- Yahiaoui Z., Hassairi M.A., Dammak M., Cavalli E. // J. Alloys Compd. 2018. № 763. P. 56.
- Миттова И.Я., Томина Е.В., Лаврушина С.С. Наноматериалы: синтез нанокристаллических порошков и получение компактных нанокристаллических материалов: учеб. пособие для вузов. Воронеж, ИПЦ ВГУ, 2007. 35 с.
- Томина Е.В., Миттова И.Я., Бурцева Н.А., Сладкопевцев Б.В. Способ синтеза люминофора на основе ортованадата иттрия. Патент на изобретение RU 2548089 C1, 10.04.2015. Заявка № 2013150387/05 от 12.11.2013.
- Томина Е.В., Перов Н.С., Миттова И.Я., Алехина Ю.А., Стекленева О.В., Куркин Н.А. // Изв. РАН. Сер. хим. 2020. № 5. С. 941.
- JCPDC PCPDFWIN: A Windows Retrieval/Display program for Accessing the ICDD PDF – 2 Data base, International Centre for Diffraction Data, 1997.
- Brandon D., Kaplan U. Microstructure of materials. Research and control methods. 2004. 384 p.
- Byrappa K., Nirmala B., Lokanatha Rai K.M., Yoshimura M. Crystal growth, size, and morphology control of Nd:RVO4 under hydrothermal conditions // Crystal Growth Technology. Springer, 2003. P. 335.
- Liao Y., Zhan Y., Chen N., Du G. // J. Sol-Gel Sci. Technol. 2013. V. 65. P. 353.
- Общая и неорганическая химия: в 2 т. Т. 2 / Под ред. А.Ю. Цивадзе. 2-е изд.: М.: Лаборатория знаний, 2022. 495 с.
- Karban O.V., Ivanov S.N., Salamatov E.I., Bystrov S.G. // Inorg. Mater. 2001. V. 37. № 7. P. 711.
- Tomina E.V., Kurkin N.A., Korol A.K., Alekhina Yu.A., Perov N.S., Jiyu F. et al. // J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2022. V. 33. № 32. P. 24594.
- Fujimoto Y., Yanagida T., Yokota Y., Chani V., Kochurikhin V.V., Yoshikawa A. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2011. V. 635. P. 53.
- Kolesnikov I.E., Tolstikova D.V., Kurochkin A.V., Pulkin S.A., Manshina A.A., Mikhailov M.D. // J. Lumin. 2015. V. 158. P. 469.
- Dwivedi A., Rai E., Kumar D., Rai S.B. // ACS Omega. 2019. V. 4. P. 6903.
- Zhu Q., Xu Z., Wang Z., Wang X., Li X., Sun X., Li J.-G. // Cryst. Eng. Comm. 2018. V. 20. № 23. P. 3187.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 






