На примере стекол системы R2O - Ga2O3 - SiO2 - GeO2 (R = Li, Na), активированных Ni2+, описан механизм возникновения широкополосной люминесценции в ближней ИК-области спектра в процессе их наноструктурирования на начальных стадиях фазового разделения.
Sigaev V. N., Stefanovich S. Yu., Champagnon B. et al. Amor-phous nanostruсturing in potassium niobium silicate glasses by SANS and SHG: a new mechanism for second-order optical non-linearity of glass. // J. Non-Cryst. Solids. 2002. V. 306. P. 238 - 248.
Teng Y., Sharafudeen K., Zhou Sh., Qui J. Glass-ceramics for photonic devices // Journal of the Ceramic Society of Japan. 2012. V. 120. P. 458 - 466.
Beall G. H., Pinckney L. R. Nanophase Glass-Ceramics // J. Am. Ceram. Soc. 1999. V. 82. P. 5 - 16.
Suzuki T., Horibuchi K., Ohishi Y. Structural and optical prop-erties of ZnO - Al2O3 - SiO2 system glass-ceramics containing Ni2+-doped nanocrystals // Journal of Non-Crystalline Solids. 2005. V. 351. P. 2304 - 2309.
Wu B., Zhou Sh., Qiu J. et al. Transparent Ni2+-doped MgO - Al2O3 - SiO2 glass-ceramics with broadband infrared lumines-cence // Chin. Phys. Lett. 2006. V. 23. Р. 2778.
Zhou S., Jiang N., Dong H. et al. Size-induced crystal field parameter change and tunable infrared luminescence in Ni2+-doped high-gallium nanocrystals embedded glass ceramics // Nano-technology. 2008. V. 19. P. 015702.
Suzuki T., Murugan G. S., Ohishi Y. Optical properties of transparent Li2O - Ga2O3 - SiO2 glass-ceramics embedding Ni-doped nanocrystals // Appl. Phys. Letters. 2005. V. 86. Р. 131903 - 131906.
Suzuki T., Arai Y., Ohishi Y. Crystallization processes of Li2O - Ga2O3 - SiO2 - NiO system glasses // J. Non-Cryst. Solids. 2007. V. 353. P. 36 - 43.
Suzuki T., Arai Y., Ohishi Y. Quantum efficiencies of near-infrared emission from Ni2+-doped glass-ceramics // Journal of Luminescence. 2008. V. 128. P. 603 - 609.
Wu B., Ruan J., Ren J. et al. Enhanced broadband near-infrared luminescence in transparent silicate glass ceramics containing Yb3+ ions and Ni2+-doped LiGa5O8 nanocrystals // Applied Physics Letters 2008. V. 92. Р. 041110.
Zhou S., Feng G., Wu B. et al. Intense Infrared luminescence in transparent glass-ceramics containing β-Ga2O3:Ni2+ nanocrystals // J. Phys. Chem. C. 2007. V. 111. P. 7335 - 7338.
Голубев Н. В., Савинков В. И., Игнатьева Е. С. и др. Активированные никелем галлийсодержащие стекла, люминесцирующие в ближнем ИК-диапазоне спектра // Физика и химия стекла. 2010. Т. 36. С. 835 - 842.
Sigaev V. N., Golubev N. V., Ignat'eva E. S. et al. Nickel-assisted growth and selective doping of spinel-like gallium oxide nanocrystals in germano-silicate glasses for infrared broadband light emission // Nanotechnology. 2012. V. 23. P. 015708 - 015715.
Mashinsky V. M., Karatun N. M., Bogatyrev V. A. et al. Micro-fluorescence Analysis of Nanostructuring Inhomogeneity in Optical Fibers with Embedded Gallium Oxide Nanocrystals // Microsc. Microanal. 2012. V. 18. P. 259 - 265.
Sigaev V. N., Golubev N. V., Ignat'eva E. S. et al. Native amorphous nanoheterogeneity in gallium germanosilicates as a tool for driving Ga2O3 nanocrystal formation in glass for optical devices // Nanoscale. 2013. V. 5. P. 299.
Wu B., Zhou S., Ren J. et al. Enhanced luminescence from transparent Ni2+-doped MgO - Al2O3 - SiO2 glass ceramics by Ga2O3 addition // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2008. V. 69. P. 891 - 894.
Резницкий Л. А. Калориметрия твердого тела (структурные, магнитные, электронные превращения). М.: Изд-во МГУ, 1981. 184 с.
Moncorge R., Thery J., Vivien D. Enhancement of fluorescence from octahedrally coordinated Ni2 in LaMgAl11O19 materials by Al3+/Ga3+ ion substitution // Journal of Luminescence. 1989. V. 43. P. 167 - 172.
Suzuki T., Murugan G. S., Ohishi Y. Spectroscopic properties of a novel near-infrared tunable laser material Ni: MgGa2O4 // Journal of Luminescence. 2005. 113. P. 265 - 270.
Wang T., Farvid Sh. S., Abulikemu M., Radovanovic P. V. Size-tunable phosphorescence in colloidal metastable γ-Ga2O3 nanocrystals // J. Am. Chem. Soc. 2010. V. 132. P. 9250 - 9252.
Дуброво С. К., Лилеев И. С. Стеклообразные галлосиликаты и их свойства // Журнал прикладной химии. 1960. XXXIII. С. 1471 - 1476.
Campbell J. H., Suratwala T. I., Thorsness C. B. et al. Continuous melting of phosphate laser glasses // Journal of Non-Crystalline Solids. 2000. 263&264. P. 342 - 357.
Murphy М. К., Emery K. Properties and structure of glasses in the system M2O - Ga2O3 - GeO2 (M = Li, Na, K) // Physics and chemistry of glasses. 1967. 8. P. 26 - 29.
Tanaka K., Mukai T., Ishiham Ts. et al. Preparation and optical properties of transparent glass-ceramics containing cobalt (II) ions // J. Am. Ceram. Soc. 1993. V. 76. P. 2839 - 2845.
Андреев Н. С., Мазурин О. В. Порай-Кошиц Е. А. и др. Явления ликвации в стеклах. Л.: Наука, 1974. 220 c.
Голубков В. В., Дымшиц О. С., Жилин А. А. Влияние добавок окиси никеля на процессы фазового распада в литиевоалюмосиликатных стеклах, содержащих двуокись титана // Физика и химия стекла. 1984. Т. 10. С. 155 - 161.
Голубков В. В., Дымшиц О. С., Жилин А. А. и др. О фазовом разделении и кристаллизации стекол системы MgO - Al2O3 - SiO2 - TiO2 // Физика и химия стекла. 2003. Т. 29. С. 359 - 377.
Kuleshova N. V., Shcherbitsky V. G., Mikhailov V. P. et al. Spectroscopy and excited-state absorption of Ni2+-doped MgA12O4 // Journal of Luminescence. 1997. V. 71. P. 265 - 268.
Статью можно приобрести
в электронном виде!
PDF формат
700 руб
УДК 666.1
Тип статьи:
На предприятиях и в институтах
Оформить заявку