Preview

Журнал прикладной спектроскопии

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Структурные и фотолюминесцентные исследования люминофора на основе фосфата лантана и церия, активированного Tb3+, для применения в светодиодах

Аннотация

Люминофоры на основе активированного ионами Tb3+ фосфата лантана-церия (LaCePO4) синтезированы с использованием модифицированного метода твердофазных реакций. Рентгеновская дифракция указывает на их однородную кристаллическую структуру. С помощью сканирующей электронной микроскопии установлено, что образцы имеют большой размер зерна и неправильную, неоднородную форму. Кривая свечения термолюминесценции (ТЛ) записана для оптимизированной концентрации легирующего иона и представляет собой широкую кривую свечения ТЛ с центром при 370°C для образца, экспонированного в УФ-свете. Соответствующие параметры ловушек рассчитаны с использованием метода компьютерной деконволюции кривой свечения. Большинство пиков демонстрируют кинетику первого и общего порядка с коэффициентом формы (µ) в диапазоне 0.313–0.568. Полученный люминофор может быть полезен для применения в ТЛ-дозиметрии. 

Об авторах

K. Lakshmi
Университет Кришны
Индия

Мачилипатнам



M. C. Rao
Университет Кришны; Колледж Андхра Лойола
Индия

Мачилипатнам

Виджаявада



V. Dubey
Северо-Восточный университет Хилла (NEHU)
Индия

Шиллонг, Мегхалая



Список литературы

1. B. M. J. Smets, Mater. Chem. Phys., 16, 283–299 (1987).

2. G. Blasse, E. C. Grabmaier, Luminescent Materials, Springer-Verlag, Berlin, 1–9 (1994).

3. T. Justel, H. Nikol, C. Ronda, Angew. Chem. Int. Ed., 37, 3084–3103 (1998).

4. R. Sankar, Opt. Mater., 31, 268–275 (2008).

5. T. Hirai, Y. Kondo, J. Phys. Chem. C, 111, 168–174 (2007).

6. W. Di, X. Wang, B. Chen, H. Lai, X. Zhao, Opt. Mater., 27, 1386–1390 (2005).

7. K. Y. Jung, E. J. Kim, Y. C. Kang, J. Electrochem. Soc., 151, H69–H73 (2004).

8. S. Saha, P. S. Chowdhury, A. Patra, J. Phys. Chem. B, 109, 2699–2702 (2005).

9. P. C. Ricci, C. M. Carbonaro, R. Corpino, C. Cannas, M. Salis, J. Phys. Chem. C, 115, No. 33, 16630–16636 (2011).

10. A. J. J. Bos, Rad. Meas., 41, S45–S56 (2006).

11. C. Furetta, Handbook of Thermoluminescence, 2nd ed., World Scientific (2010).

12. N. Mandlik, S. D. Dhole, P. D. Sahare, J. S. Bakare, A. Balraj, B. C. Bhatt, Appl. Rad. Isot., 148, 253 (2019).

13. D. O. Vostrov, I. N. Ogorodnikov, V. A. Pustovarov, I. N. Sedunova, Russ. Phys. J., 57, 80–84 (2014).

14. M. D. Petrenko, I. N. Ogorodnikov, V. Y. Ivanov, M. N. Sarychev, I. I. Milman, Russ. Phys. J., 57, 66–69 (2014).

15. V. M. Lisitsyn, V. A. Vaganov, L. A. Lisitsyna, Zh. T. Karipbayev, M. Kemere, A. T. Tulegenova, Y. Ju, Y. N. Panchenko, Russ. Phys. J., 63, 1003–1009 (2020).

16. S. Y. Liu, D. Gao, L. Wang, W. B. Song, Q. M. Yu, Y. B. Wen, X. L. Zang, Russ. Phys. J., 66, 655–665 (2023).

17. J. M. Weber, J. Appl. Phys., 44, 3205–3208 (1973).

18. X. Wang, W. Xin, X. Zheng, L. Zhang, J. Alloys Compd., 632, 269–273 (2015).

19. Y. Xia, Y. Huang, Q. Long, S. Liao, Y. Gao, J. Liang, J. Cai, Ceram. Int., 41, 5525–5530 (2015).

20. R. Chen, S. A. A. Winer, J. Appl. Phys., 41, 5227–5232 (1970).

21. V. Kortov, Rad. Meas., 42, 576–581 (2007).

22. A.M. Sadek, G. Kitis, J. Lumin., 183, 533–541 (2017).

23. G. Kitis, J. M. Gomez-Ros, J. W. N. Tuyn, J. Phys. D: Appl. Phys., 31, 2636 (1998).

24. S. Som, M. Chowdhury, S. K. Sharma, Rad. Phys. Chem., 110, 51–58 (2015).


Рецензия

Для цитирования:


Lakshmi K., Rao M.C., Dubey V. Структурные и фотолюминесцентные исследования люминофора на основе фосфата лантана и церия, активированного Tb3+, для применения в светодиодах. Журнал прикладной спектроскопии. 2025;92(6):824.

For citation:


Lakshmi K., Rao M.C., Dubey V. Structural and Thermoluminescence Studies on Tb3+-Activated Lanthanum Cerium Phosphate Phosphor for Dosimetry Application. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2025;92(6):824.

Просмотров: 12


ISSN 0514-7506 (Print)