Ученые получили уникальный материал для преобразования энергии Bismuth-doped gadolinium oxide films for UV-Vis multicolor conversion: Combined XPS, DFT and photoluminescence studyКоллектив российских и китайских ученых создал, успешно испытал и исследовал материал для эффективного преобразования энергии, не имеющий аналогов в природе. Сферы применения материала обширны: фотодетекторы, биосенсоры, светодиоды, дисплеи, быстродействующие функциональные структуры и приборы нового поколения — квантовые и фотонные, информационные, а также элементы навигационных систем, устройства управления приборами, машинами и процессами. В качестве базового материала соавторы статьи использовали тонкие пленки оксида редкоземельного металла гадолиния, которые применяются для преобразования энергии электромагнитного излучения и обеспечения работы разнообразных датчиков. Пленки оксида гадолиния получили путем обработки подложки из кварцевого стекла гадолиниевой плазмой. Затем их дополнительно подвергли «бомбардировке» пучками ускоренных ионов висмута. Оксиды редкоземельных металлов, к которым относится гадолиний, обычно легируют ионами других редкоземельных металлов. У таких ионов очень узкие спектральные линии поглощения и излучения, поэтому преобразование энергии происходит в ограниченном спектральном диапазоне, что негативно сказывается на эффективности процесса конверсии света. Поэтому ученые допировали пленки оксида гадолиния ионами висмута, который не является редкоземельным металлом.
Ученые имплантировали в пленки оксида гадолиния ионы висмута трех видов, как одиночные, в разном зарядовом состоянии, так и парные. Как и предполагали исследователи, имплантация привела к образованию трех обособленных оптически активных центров. Энергия фотонов, поглощенная пленками оксида гадолиния, передавалась оптическим центрам, которые демонстрировали излучение, соответственно, в красном, зеленом и синем спектральных диапазонах. Каждый из трех центров свечения проявлял себя как индикатор воздействия того или иного вида излучения. Таким образом, в преобразовании энергии участвовал широкий диапазон как поглощаемого ультрафиолетового света, так и излучаемого видимого.
Добавим, что, помимо представителей УрФУ (в том числе из Научной лаборатории «Гибридные технологии и метаматериалы», созданной в рамках госпрограммы поддержки университетов «Приоритет-2030»), в исследованиях приняли участие ученые Института электрофизики и Института физики металлов УрО РАН, Гонконгского политехнического и Нанкинского университетов.
Источники Информации Вестник Альтернативной Энергетики и Экологии - https://t.me/+KAJkDK90krdlNDMy https://www.sciencedirect.com/ Международный научный журнал «Альтернативной энергетики и экологии»: https://www.isjaee.com/jour/announcement/view/277 КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ: Перевод на русский язык: Александр Леонидович Гусев - gusev@hydrogen.ru |