Зависимость температурной чувствительности от формы апконверсионных люминофоров NaYF4:Yb,Er

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Путем вариации параметров синтеза были получены люминофоры NaYF4:Yb,Er, обладающие ярко выраженными апконверсионными свойствами при возбуждении на длине волны 980 нм. На основе данных люминесцентной спектроскопии установлено, что в диапазоне 240–350 К частицы демонстрируют температурную чувствительность, которая, в частности, позволяет реализовать измерение температуры ратиометрическим методом.

Об авторах

Д. К. Жарков

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”

Автор, ответственный за переписку.
Email: dzharkov@list.ru
Россия, Казань

О. Х. Хасанов

Государственное научно-производственное объединение
“Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению”

Email: dzharkov@list.ru
Беларусь, Минск

А. П. Сайко

Государственное научно-производственное объединение
“Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению”

Email: dzharkov@list.ru
Беларусь, Минск

А. В. Пашкевич

Научно-исследовательский институт ядерных проблем Белорусского государственного университета

Email: dzharkov@list.ru
Беларусь, Минск

Н. М. Лядов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: dzharkov@list.ru
Россия, Казань

А. Г. Шмелев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: dzharkov@list.ru
Россия, Казань

Л. А. Нуртдинова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: dzharkov@list.ru
Россия, Казань

А. В. Леонтьев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: dzharkov@list.ru
Россия, Казань

О. Е. Митюшкин

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: dzharkov@list.ru
Россия, Казань

В. Г. Никифоров

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр Российской академии наук”

Email: dzharkov@list.ru
Россия, Казань

Список литературы

  1. Zeng S., Ren G., Xu C., Yang Q. // Cryst. Engin. Comm. 2011. V. 13. No. 5. P. 1384.
  2. Ren G., Zeng S., Hao J. // J. Phys. Chem. C. 2011. V. 115. No. 41. P. 20141.
  3. Zharkov D.K., Leontyev A.V., Shmelev A.G. et al. // Micromachines. 2023. V. 14. No. 5. P. 1075.
  4. Жарков Д.К., Шмелев А.Г., Леонтьев А.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 3. С. 317; Zharkov D.K., Shmelev A.G., Leontyev A.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 3. P. 241.
  5. Zharkov D.K., Shmelev A.G., Leontyev A.V. et al. // J. Phys. Conf. Ser. 2019. V. 1283. Art. No. 012015.
  6. Шмелев А.Г., Никифоров В.Г., Жарков Д.K. и др. // ЖТФ. 2022. Т. 92. № 7. С. 993; Shmelev A.G., Nikiforov V.G., Zharkov D.K. et al. // Tech. Phys. 2022. V. 67. No. 4. P. 283.
  7. Zharkov D.K., Shmelev A.G., Leontyev A.V. et al. // Laser Phys. Lett. 2020. V. 17. No. 7. Art. No. 075901.
  8. Шмелев А.Г., Жарков Д.К., Леонтьев А.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 12. С. 1719; Shmelev A.G., Zharkov D.K., Leontyev A.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 12. P. 1463.
  9. Балашов В.В., Горбаченя К.Н., Герке М.Н. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 6. С. 879; Bala-shov V.V., Gorbachenya K.N., Gerke M.N. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 6. P. 738.
  10. Раджабов Е.А., Шендрик Р.Ю., Панкратов В. // Опт. и спектроск. 2023. Т. 131. № 4. С. 466.
  11. Jia F., Li G., Yang B. et al. // Nanotechnol. Rev. 2019. V. 8. No. 1. P. 1.
  12. Dou Q.Q., Guo H.C., Ye E. // Mater. Sci. Engin. C. 2014. V. 45. P. 635.
  13. Li C., Lin J. // J. Mater Chem. 2010. V. 20. P. 6831.
  14. Zheng H., Chen B., Yu H. et al. // RSC Advances. 2014. V. 4. P. 47556.
  15. Huang X., Han S., Huang W. et al. // Chem. Soc. Rev. 2013. V. 42. P. 173.
  16. Jia M., Liu G., Sun Z. et al. // Inorg. Chem. 2018. V. 57. No. 3. P. 1213.
  17. Wang Q., Liao M., Lin Q. et al. // J. Alloys Compounds. 2021. V. 850. Art. No. 156744.
  18. Runowski M., Woźny P., Lis S. et al. // Adv. Mater. Tech. 2020. V. 5. No. 4. Art. No. 1901091.
  19. Li P., Jia M., Liu G. et al. // ACS Appl. Bio Mater. 2019. V. 2. No. 4. P. 1732.

Дополнительные файлы


© Д.К. Жарков, О.Е. Митюшкин, А.В. Леонтьев, Л.А. Нуртдинова, А.Г. Шмелев, Н.М. Лядов, А.В. Пашкевич, А.П. Сайко, О.Х. Хасанов, В.Г. Никифоров, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах