Standard

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА М2ZN(VO3)4 (М – RB, CS). / Слободин, Б. В.; Ищенко, Алексей Владимирович; Самигуллина, Р.Ф. и др.
в: Неорганические материалы, Том 49, № 8, 2013, стр. 893.

Результаты исследований: Вклад в журналСтатьяРецензирование

Harvard

Слободин, БВ, Ищенко, АВ, Самигуллина, РФ & Шульгин, БВ 2013, 'ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА М2ZN(VO3)4 (М – RB, CS)', Неорганические материалы, Том. 49, № 8, стр. 893. https://doi.org/10.7868/S0002337X13080162

APA

Слободин, Б. В., Ищенко, А. В., Самигуллина, Р. Ф., & Шульгин, Б. В. (2013). ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА М2ZN(VO3)4 (М – RB, CS). Неорганические материалы, 49(8), 893. https://doi.org/10.7868/S0002337X13080162

Vancouver

Слободин БВ, Ищенко АВ, Самигуллина РФ, Шульгин БВ. ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА М2ZN(VO3)4 (М – RB, CS). Неорганические материалы. 2013;49(8):893. doi: 10.7868/S0002337X13080162

Author

Слободин, Б. В. ; Ищенко, Алексей Владимирович ; Самигуллина, Р.Ф. и др. / ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА М2ZN(VO3)4 (М – RB, CS). в: Неорганические материалы. 2013 ; Том 49, № 8. стр. 893.

BibTeX

@article{3f8587abdc1144358677bcfcf61872d6,
title = "ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА М2ZN(VO3)4 (М – RB, CS)",
abstract = "Разработаны методы синтеза тетраметаванадатов Rb2Zn(VO3)4 и Cs2Zn(VO3)4. Rb2Zn(VO3)4 получен твердофазным отжигом (350°С) смеси предварительно синтезированных порошков RbVO3 и ZnV2O6, Cs2Zn(VO3)4 – методом Печини (золь–гель-технологии). Показано, что оба метаванадата кристаллизуются в моноклинной сингонии (пр. гр. P21/m). Термохимическое исследование показало усложненный характер изменений ванадатов при их нагревании до 450°C и при последующем охлаждении, в результате чего при комнатной температуре фиксируются неравновесные образцы, содержащие как исходные двойные метаванадаты, так и продукты их перитектического распада. Высказано мнение, что образование структуры соединений M2Zn(VO3)4 из расплава является кинетически затрудненным процессом. Исследуемые соединения структурно стабильны лишь при температурах ниже 369°C (Rb2Zn(VO3)4) и 420°C (Cs2Zn(VO3)4). Для обоих тетраметаванадатов впервые измерены спектры диффузного отражения, возбуждения фотолюминесценции в спектральном диапазоне их свечения, а также спектры фотолюминесценции при различных длинах волн возбуждения; определены цветовые координаты исследуемых составов. Впервые получены спектры рентгенолюминесценции и кинетические характеристики сцинтилляций при возбуждении импульсным электронным пучком. Для цезиевого и рубидиевого соединений обнаружена аналогия процессов диссипации электронных возбуждений. Обсуждены природа полос свечения сложных ванадатов и возможные области их применения.",
author = "Слободин, {Б. В.} and Ищенко, {Алексей Владимирович} and Р.Ф. Самигуллина and Шульгин, {Борис Владимирович}",
year = "2013",
doi = "10.7868/S0002337X13080162",
language = "Русский",
volume = "49",
pages = "893",
journal = "Неорганические материалы",
issn = "0002-337X",
publisher = "Издательство {"}Наука{"}",
number = "8",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА М2ZN(VO3)4 (М – RB, CS)

AU - Слободин, Б. В.

AU - Ищенко, Алексей Владимирович

AU - Самигуллина, Р.Ф.

AU - Шульгин, Борис Владимирович

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Разработаны методы синтеза тетраметаванадатов Rb2Zn(VO3)4 и Cs2Zn(VO3)4. Rb2Zn(VO3)4 получен твердофазным отжигом (350°С) смеси предварительно синтезированных порошков RbVO3 и ZnV2O6, Cs2Zn(VO3)4 – методом Печини (золь–гель-технологии). Показано, что оба метаванадата кристаллизуются в моноклинной сингонии (пр. гр. P21/m). Термохимическое исследование показало усложненный характер изменений ванадатов при их нагревании до 450°C и при последующем охлаждении, в результате чего при комнатной температуре фиксируются неравновесные образцы, содержащие как исходные двойные метаванадаты, так и продукты их перитектического распада. Высказано мнение, что образование структуры соединений M2Zn(VO3)4 из расплава является кинетически затрудненным процессом. Исследуемые соединения структурно стабильны лишь при температурах ниже 369°C (Rb2Zn(VO3)4) и 420°C (Cs2Zn(VO3)4). Для обоих тетраметаванадатов впервые измерены спектры диффузного отражения, возбуждения фотолюминесценции в спектральном диапазоне их свечения, а также спектры фотолюминесценции при различных длинах волн возбуждения; определены цветовые координаты исследуемых составов. Впервые получены спектры рентгенолюминесценции и кинетические характеристики сцинтилляций при возбуждении импульсным электронным пучком. Для цезиевого и рубидиевого соединений обнаружена аналогия процессов диссипации электронных возбуждений. Обсуждены природа полос свечения сложных ванадатов и возможные области их применения.

AB - Разработаны методы синтеза тетраметаванадатов Rb2Zn(VO3)4 и Cs2Zn(VO3)4. Rb2Zn(VO3)4 получен твердофазным отжигом (350°С) смеси предварительно синтезированных порошков RbVO3 и ZnV2O6, Cs2Zn(VO3)4 – методом Печини (золь–гель-технологии). Показано, что оба метаванадата кристаллизуются в моноклинной сингонии (пр. гр. P21/m). Термохимическое исследование показало усложненный характер изменений ванадатов при их нагревании до 450°C и при последующем охлаждении, в результате чего при комнатной температуре фиксируются неравновесные образцы, содержащие как исходные двойные метаванадаты, так и продукты их перитектического распада. Высказано мнение, что образование структуры соединений M2Zn(VO3)4 из расплава является кинетически затрудненным процессом. Исследуемые соединения структурно стабильны лишь при температурах ниже 369°C (Rb2Zn(VO3)4) и 420°C (Cs2Zn(VO3)4). Для обоих тетраметаванадатов впервые измерены спектры диффузного отражения, возбуждения фотолюминесценции в спектральном диапазоне их свечения, а также спектры фотолюминесценции при различных длинах волн возбуждения; определены цветовые координаты исследуемых составов. Впервые получены спектры рентгенолюминесценции и кинетические характеристики сцинтилляций при возбуждении импульсным электронным пучком. Для цезиевого и рубидиевого соединений обнаружена аналогия процессов диссипации электронных возбуждений. Обсуждены природа полос свечения сложных ванадатов и возможные области их применения.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=19051197

U2 - 10.7868/S0002337X13080162

DO - 10.7868/S0002337X13080162

M3 - Статья

VL - 49

SP - 893

JO - Неорганические материалы

JF - Неорганические материалы

SN - 0002-337X

IS - 8

ER -

ID: 7221358