Определение кинетических параметров и спектроскопический анализ активированного ионами Dy3+ люминофора CaSi2O5
Аннотация
Люминофор CaSi2O5 синтезирован модифицированным твердофазным методом с переменной концентрацией допирующих ионов (0.1–2.5 мол.%) Dy3+ и охарактеризован методами рентгено- структурного анализа и метода автоэмиссионной сканирующей электронной микроскопии (FESEM). Согласно рентгенограмме, легированные люминофоры имеют кубическую структуру. Микрофотографии FESEM показали, что частицы кристаллизуются с неоднородной морфологией в микрометровом масштабе, со спорадической и асимметричной формой. Спектры возбуждения и испускания фотолюминесценции (ФЛ) исследованы при разных концентрациях легирования, излучение обнаружено при 485 и 576 нм (λвозб = 353 нм). Подробно изучены соответствующие переходы легирующего иона и эффект концентрационного тушения. Координаты цветности CIE (x,y) 1931 г. (x = 0.30 и y = 0.31) показывают распределение спектральной области, рассчитанное по спектрам излучения ФЛ. На основании анализа CIE подготовленный люминофор пригоден для излучения белого света в неорганических светодиодах. Синтезированный люминофор исследован методом термолюминесцентного анализа с различными дозами гамма- и электронного пучка, соответствующие кинетические параметры рассчитаны с использованием компьютеризированного метода деконволюции кривой свечения.
Об авторах
P. JainИндия
Чхаттисгарх
R. Jaiswal
Индия
Чхаттисгарх
V. Dubey
Индия
Шиллонг, Мегхалая
K. Tiwari
Индия
Чхаттисгарх
M. T. Kumar
Индия
Виджаявада
M. C. Rao
Индия
Виджаявада
Список литературы
1. N. Kodama, T. Takahashi, M. Yamaga, Y. Tanii, J. Qiu, K. Hirao, Appl. Phys. Lett., 75, 1715–1717 (1999).
2. N. Kodama, Y. Tanii, M. Yamaga, J. Lumin., 87-89, 1076–1078 (2000).
3. L. Jiang, C. Chang, D. Mao, J. Alloys Compd., 360, 193–197 (2003).
4. R. Mi, J. Chen, Y. Liu, L. Mei, J. Yuan, Y. Xia, Z. Huang, M. Fang, Mater. Res. Bull., 86, 146–152 (2017).
5. S. Abe, K. Uematsu, K. Toda, M. Sato, J. Alloys Compd., 408, 911–914 (2006).
6. J. Kuang, Y. Liu, B. Lei, J. Lumin., 118, 33–38 (2006).
7. Y. Lin, Z. Tang, Z. Zhang, C.W. Nan, J. Alloys Compd., 348, 76–79 (2003).
8. Q. Wang, M. Xie, X. Min, Z. Huang, Y. Liu, X. Wu, M. Fang, Chem. Phys. Lett., 727, 72–77 (2019).
9. S. Chandraker, J. Kaur, V. Dubey, Rad. Eff. Def. Solids, 176, No. 11-12, 1116–1128 (2021).
10. L. Sibang, H. Yuan, Y. Feng, X. Sun, J. Lumin., 238, 321–327 (2021).
11. S. Chandraker, J. Kaur, R. Priya, V. Dubey, N. Dubey, Lumin., 36, No. 6, 1507–1512 (2021).
12. W. J. Park, Y. H. Song, D. H. Yoon, J. Mat. Sci. B, 173, 76–79 (2010).
13. M. P. Saradhi, U. V. Varadaraiu, Chem. Mater., 18, 5259–5267 (2006).
14. Y. Rao, X. Hu, T. Liu, X. Zhou, Y. Li, J. Rare Earths, 29, 27–33 (2011).
15. Q. Liu, Y. Liu, Y. Ding, Z. Peng, Q. Yu, X. Tian, G. Dong, J. Sol-Gel Sci. Technol., 7, 276–282 (2014).
16. Z. J. Wang, P. L. Li, T. Li, X. Zhang, Q. X. Li, Z. P. Yang, Q. L. Guo, Mater. Res. Bull., 48, 2393–2395 (2013).
17. M. B. Xie, Y. B. Li, R. L. Li, J. Lumin., 136, 303–306 (2013).
18. Y. Bing, H. Huang, J. Alloys Compd., 429, 338–342 (2007).
19. Y.Q. Li, N. Hirosaki et al., J. Lumin., 130, 1147–1153 (2010).
20. T. S. Chan, C. C. Lin, R. S. Liu, J. Electrochem. Soc., 156, No. 7, 189–191 (2009).
21. P. Molina, M. Prokic, J. Rad. Measur., 45, 78–82 (2010).
22. K. Toda, Y. Kawakami, M. K. Sato, IEICE Trans. Electron. E, 89C, No. 10, 1406–1412 (2006).
23. M. Venkataravanappa, R. B. Basavaraj, G. P. Darshan, B. Daruka Prasad, S. C. Sharma, P. Hema Prabha, S. Ramani, H. Nagabhushana, J. Rare Earths, 36, No. 7, 690–702 (2018).
24. B. Liu, S. Chaoshu, Z. Qi, Appl. Phys. Lett., 86, No. 19, 191111 (2005).
25. M. L. Chepyga, A. Osvet, I. Levchuk, A. Ali, Y. Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, A. Fedorov, C. J. Brabec, M. Batentschuk, J. Lumin., 202, 13–19 (2018).
26. K. Ravindranadh, B. Babu, C. V. Reddy, J. Shim, M. C. Rao, R. V. S. S. N. Ravikumar, Appl. Mag. Res., 46, No. 1, 1–15 (2015).
27. Sk. Muntaz Begum, G. Nirmala, K. Ravindranadh, T. Aswani, M. C. Rao, R. V. S. S. N. Ravikumar, J. Mol. Struct., 1006, No. 1, 344–347 (2011).
28. A. K. Vishwakarma, K. Jha, M. Jayasimhadri, B. Sivaiah, B. Gahtori, D. Haranath, Dal. Trans., 44, No. 39, 17166–17174 (2015).
29. S. Chandraker, J. Kaur, V. Dubey, N. Dubey, Optik, 241, 166904 (2021).
Рецензия
Для цитирования:
Jain P., Jaiswal R., Dubey V., Tiwari K., Kumar M.T., Rao M.C. Определение кинетических параметров и спектроскопический анализ активированного ионами Dy3+ люминофора CaSi2O5. Журнал прикладной спектроскопии. 2024;91(3):461.
For citation:
Jain P., Jaiswal R., Dubey V., Tiwari K., Kumar M.T., Rao M.C. Estimation of Kinetic Parameters and Spectroscopic Analysis of Dy3+ Activated CaSi2O5 Phosphor. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2024;91(3):461.