Перейти к главному меню навигации Перейти к основному контенту Перейти к нижнему колонтитулу сайта

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ АЛМАЗА, ОКСИДА ЦИНКА И ДИОКСИДА ТИТАНА ПРИ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗБУЖДЕ

Организации
a Alfraganus University image/svg+xml
b DSc, prof.,; N.E.Bauman Moscow State Technical University
c PhD student,; Samarkand State University named after Sharof Rashidov
d PhD student; Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Аннотация

В работе представлены результаты экспериментального ис- следования оптических свойств микроструктурированных порошков алмаза, ок- сида цинка и диоксида титана при воздействии импульсно-периодического ла- зерного излучения наносекундной длительности. Изучены механизмы форми- рования спектров Рамановского рассеяния и фотолюминесценции изученных образцов при комнатной температуре. Установлены зависимости интенсивно- сти вторичного излучения от плотности энергии лазерного импульса. Показано, что микроструктурирование существенно влияет на локальное распределение электромагнитного поля, приводя к усилению нелинейных эффектов и измене- нию спектральных характеристик. Полученные результаты могут быть исполь- зованы при разработке сенсорных систем, фотокаталитических покрытий и функциональных оптических материалов.

Ключевые слова

алмаз, оксид цинка, диоксид титана, порошок, спектр, микроструктура, лазер, люминесценция, Рамановское рассеяние


Библиографические ссылки

  1. Abduev, А.Kh. et al. Ultraviolet Luminescence of Zinc Oxide Epitaxial Layers under One- and Two-Photon Excitations. Kvantovaya elektronika, 1978, Vol.5, No.1. – рр.206–208 (in Russian).
  2. Sokolovskiy, М.I. Secondary Emission of Nanocrystalline Zinc Oxide under Laser Excitation. PhD diss. Ulyanovsk: Ulyanovsk State University, 2006, 127 p. (in Russian).
  3. Rakhmatullaev, I.A., Bunkin, N.F. & Davronov, M.K. Effect of Raman Opalescence on Titanium Dioxide Micropowders Under Pulse-Periodic Laser Excitation. Journal of Applied Spectroscopy, 2025, Vol. – рр.1256–1260. https://doi.org/10.1007/s10812-025-01846-9
  4. Bourezgue, A., Kasem, I., Daoudi, M. et al. Influence of Gamma-Irradiation on Structural, Optical and Photocatalytic Performance of TiO2 Nanoparticles under Controlled Atmospheres. Journal of Electronic Materials, 2020, Vol.49, pp. 1904-1921. https://doi.org/10.1007/s11664-019-07887-z
  5. Gorelik, V., Skrabatun, A. & D. Bi. Raman Scattering of Light in Damond Microcrystals. Crystallography Reports, 2019, Vol.64, pp. 428-432. https://doi.org/10.1134/S106377451903009X
  6. Rakhmatullaev, I.A., Gorelik, V.S., Muminov, R.A. at al. Photoluminescence and Raman Spectra of Diamond Micropowders Placed in Photon Traps. Scientific-technical journal, 2021, Vol. 4, No.1. – рр. 46–53. (in Russian).
  7. Gorelik, V.S., & Rakhmatullaev, I.A. Spectral and temporal characteristics of the photoluminescence of cotton upon laser UV excitation. Journal of applied spectroscopy, 2004, Vol. 71, No.5. – рр.661–664. https://doi.org/10.1023/b:japs.0000049624.75960.86
  8. Rakhmatullaev, I., Bunkin, N., Davronov, M., et al. Microwave Synthesis and Study of Morphology, Structure and Luminescent Properties of Zinc Oxide Microstructures. Journal of Physical_Science, 2025, Vol.36, No.1. – рр. 27–36. https://doi.org/10.21315/jps2025.36.1.3
  9. Kaiser W., Bond W. Nitrogen, a Major Impurity in Common Type I Diamond // Physical Review, 1959, Vol. 115, No. – рр. 857-863.
  10. Rakhmatullaev, I.A., Tcherniega, N.V., Davronov, M.Kh. et al. Raman Scattering Spectra in Zinc Oxide Microstructures Placed in Photon Traps. International Conference on Advanced Laser Technologies (ALT-22), 2022, – рр.
  11. Fonoberov, V.A., Alim, Kh.A., Balandin, A.A., at al. Photoluminescence Investigation of the Carrier Recombination Processes in ZnO Quantum Dots and Nanocrystals. Physical Review B, 2006, Vol.73. – рр.165317. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73165317
  12. Burakov, V.S., Tarasenko, N.V., Nevar, E.A., et al. Morphology and Optical Properties of Zinc Oxide Nanostructures Synthesized By the Methods of Thermal and Discharge Sputtering. Technical Physics, 2011, Vol. 56, No.2. – pp. 245-253. https://doi.org/10.1134/s1063784211020071
  13. Tang H., Berger H., Schmid P.E., et al. Photoluminescence in TiO2 Anatase Single Crystals. Solid State Communications, 1993, Vol.87. – pp.847–850.
  14. Haart L.G., Blasse G. The Observation of Exciton Emission from Rutile Single Crystals. Solid State Chemistry, 1986, Vol.61. – pp.135–137.
  15. Kernazhitsky L., Shymanovska V., Gavrilko T. et al. Room Temperature Photoluminescence of Anatase and Rutile TiO2 Powders. Journal of Luminescence, 2014, Vol.146. – pp.199–204. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2013.09.068
  16. Serpone N., Lawless D., Khairutdinov R. Size Effects on the Photophysical Properties of Colloidal Anatase TiO2 Particles: Size Quantization versus Direct Transitions in This Indirect Semiconductor? Journal of Physical Chemistry, 1995, Vol.99. – pp.16646–16654.
  17. Rakhmatullaev, I.A., Tursunkulov, O.M., Gusev, A.L. et al. Morphological, Structural and Optical Properties of Titanium Dioxide Micropowders. International journal "Alternative Energy and Ecology", 2021, No. 4-6. – pp. 126-138 (in Russian) https://doi.org/10.15518/isjaee.2021.04-06.126-138.
  18. Gargas D.J., Toimilmolares M.E., Yang P. Imaging Single ZnO Vertical Nanowire Laser Cavities Using UV-laser Scanning Confocal Microscopy. Journal of the American Chemical Society, 2009, Vol.131. – pp.2125-2127. https://doi.org/10.1021/ja8092339

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.