Получение и оптические свойства кристаллических и аморфных функциональных материалов, легированных редкоземельными и переходными ионами тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Шалаев Алексей Александрович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 222
Оглавление диссертации доктор наук Шалаев Алексей Александрович
Перечень сокращений и обозначений
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
1.1. Кристаллы дигалоидов бария как эффективные сцинтилляторы и запоминающие люминофоры
1.2 Запоминающий люминофор БаЕБг:Еи2+
1.3 Сцинтилляторы на основе дигалоидов бария, легированных редкоземельными ионами
1.4 Кварцевое стекло, легированное редкоземельными и переходными ионами
1.5. Основные выводы к главе
ГЛАВА 2. АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Аппаратура для выращивания монокристаллов
2.2. Методика спектральных измерений
2.3. Основные выводы к главе
ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ БаЕБг:Еи2+ С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ФОТОСТИМУЛИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
3.1 Рост кристаллов БаЕБг
3.2. Оптические свойства кристаллов БаЕБг, легированных ионами Еи2+
3.3. Легирование кристаллов BaFBr:Eu2+примесями щелочных металлов
3.4. Спектроскопия кристаллов БаЕБг:Еи2+ с примесями щелочных металлов
3.5. Фотостимулированная люминесценция в кристаллах БаЕБг:Еи2+ с примесями щелочных металлов при низких температурах
3.6. Причины красного сдвига в БаЕБг:Еи2+ при легировании щелочными металлами
3.7. Оптические свойства кристаллов БаЕБг, облученных быстрыми тяжелыми ионами
3.8. Основные выводы к главе
ГЛАВА 4. ПОЛУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ BaBrI, BaClI, SrBrI, ЛЕГИРОВАННЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ
4.1 Рост кристаллов BaBrI, BaClI, 8гБг1
4.2 Кристаллическая структура выращенных кристаллов БаЕБг, BaBrI и BaClI
4.3 Легирование щелочноземельных галоидных кристаллов редкоземельными примесями
4.4 Оптические свойства кристаллов БаБг1, БаСП и 8гБг1, легированных ионами Еи2+
4.5. Люминесценция кристаллов BaBrI, активированных ионами Се3+
4.6. Люминесценция кристаллов BaBrI, активированных ионами 8ш2+
163
4.7. Основные выводы к главе
ГЛАВА 5. ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛ
5.1 Получение кварцевого стекла и исследование процессов его кристаллизации
5.2. Оптические свойства кварцевых стекол, легированных церием и титаном
5.3. Люминесценция кислородно-дефицитных центров в кварцевых стеклах
5.4. Основные выводы к главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень сокращений и обозначений
АЛЭ - автолокализованные экситоны
ВУФ - вакуумный ультрафиолет
ДТА - дифференциальный термический анализ
ДСК - дифференциальная сканирующая калориметрия
ИК - инфракрасный
МС-ИСП - масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой
КРС - комбинационное рассеяние света
РЗЭ - редкоземельные элементы
РСА - рентгеноструктурный анализ
РФА - рентгенофазовый анализ
РСФА - рентгеноспектральный флуоресцентный анализ
РЭМ - рентгеновская электро-зондовая микроскопия
ТГ - термогравиметрия или термогравиметрический анализ
ТСЛ - термостимулированная люминесценция
УФ - ультрафиолетовый
ФЭУ - фотоэлектронный умножитель
ФСЛ - фотостимулированная люминесценция
ЭДРС (EDX) - энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия
ODC - «oxygen deficient center»; кислородно-дефицитные центры
ЩГК - щелочногаллоидные кристаллы
ЩЗФ - щелочноземельные фториды
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Взаимодействие дефектов и фотостимулированная люминесценция во фторидах бария2003 год, кандидат физико-математических наук Шалаев, Алексей Александрович
Время-разрешённая спектроскопия фосфатов, легированных редкоземельными ионами2023 год, кандидат наук Трофимова Елена Сергеевна
Химические основы технологии получения порошков YAG:Ce для люминесцентных материалов2020 год, кандидат наук Кузнецова Дарья Евгеньевна
Радиационно-оптические и сцинтилляционные свойства материалов для комбинированных радиационных детекторов2003 год, кандидат физико-математических наук Райков, Дмитрий Вячеславович
Динамика свечения сцинтилляционных стекол и вольфраматов металлов после импульсного электронного возбуждения2013 год, кандидат физико-математических наук Валиев, Дамир Талгатович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Получение и оптические свойства кристаллических и аморфных функциональных материалов, легированных редкоземельными и переходными ионами»
Актуальность темы исследования.
В условиях экономических ограничений становятся важными задачи поиска новых функциональных материалов, которые имеют прикладное значение в сферах ядерной безопасности, радиационного контроля, противодействия терроризму. В нашей стране большое внимание уделяется разработкам отечественных оптических, композиционных и керамических материалов на основе уникального по своим свойствам кварцевого сырья российских месторождений для нужд промышленности и оборонного комплекса. Эти направления являются приоритетными в государственной программе «Научно-технологического развития Российской Федерации» и обозначены в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В данном контексте щелочноземельные и галоидные кристаллы, легированные редкоземельными ионами, представляют собой перспективный материал для создания новых эффективных люминофоров и сцинтилляционных детекторов с коротким временем затухания люминесценции и высоким световыходом [1-7]. Тем не менее, на сегодняшний день недостаточная разработка технологий получения таких материалов, обусловленная их специфическими характеристиками, такими как гигроскопичность, порождает необходимость в поиске новых подходов и методик для выращивания перспективных люминесцентных кристаллов хорошего оптического качества.
Особый акцент в лазерно-оптическом приборостроении делается на разработку термостойких люминесцентных материалов и светофильтров. Поставленные задачи можно успешно решать, используя кварцевое стекло, легированное редкоземельными и переходными ионами [8-10]. Модифицированное кварцевое стекло, отрезающее ультрафиолетовую область спектра («Ozone-free glass»), используется, например, для систем накачки мощных лазеров или в качестве активных световодов волоконных лазеров, световых переизлучателей и катодолюминесцирующих экранов [11, 12]. Поэтому новые методики легирования кварцевого стекла редкоземельными элементами
представляют интерес как для лабораторных исследований, так и для их промышленного применения.
В ряде задач, в том числе выдвигаемых военно-промышленным комплексом, возникает необходимость получения термостойкой кварцевой керамики, например, для изготовления радиопрозрачных оболочек антенных обтекателей высокоскоростных летательных аппаратов или производство кварцевых тиглей для выплавки сверхчистого кремния. Однако, используя кварцевые материалы при высоких температурах и критических скоростях нагрева, необходимо учитывать особенности их кристаллизации [13]. Результаты таких исследований важны при проектировании и изготовлении продукции двойного назначения.
Степень разработанности темы исследования.
Запоминающие люминофоры, способные запасать энергию и освобождать её в виде света под действием излучения инфракрасного или видимого диапазонов, известны давно. August Ferretti в 1974 году запатентовал получение люминофоров, основным компонентом которых является соединение BaFCl, легированное ионами европия (патент US3988252 «Process for the production of Ba(Sr)FCl:Eu phorphors»). Серийное производство запоминающих люминесцентных экранов (Imagining plate) и систем считывания изображения для цифровой радиографии на основе материала BaFBr:Eu2+ было начато компанией Fuji (Japan) с 1982 года (патент US4535237A Kenji Takahashi «Radiation image recording and reproducing method»). Впоследствии такие цифровые радиографические комплексы стали выпускаться компаниями Siemens (патент DE3347207A1 «X-Ray image storage screen», 1983), Kodak и Agfa. Коммерческие люминесцентные экраны представляют собой полимерные пластины, покрытые гранулированным люминофором. Значительным недостатком существующей технологии является сравнительно низкая разрешающая способность изображения - стимулирующий луч лазера рассеивается гранулами порошка. Это не позволяет применять существующую технологию в такой области как маммография, где необходимо высокое разрешение. Использование систем на основе монокристаллов, возможно, позволит решить эту проблему.
Существенный вклад в изучение процессов радиационного дефектообразования и механизмов фотостимулированной люминесценции (ФСЛ) в BaFBr:Eu2+ внесли научные колллективы Центра разработки технологий Миянодай японской компании Fuji Photo Film (K. Takahashi, Y. Iwabuchi, N.Mori, M. Sonoda, H.Kato), Центра корпоративных исследований и разработок компании Siemens (M. Thorns, H. Von Seggern, A. Winnacker), Падерборнского университета (S. Schweizer, J.-M. Spaeth, Th. Hangleiter, F. K. Koschnick). Эти исследования преимущественно осуществляются с использованием гранулированных запоминающих люминофоров. Монокристаллические образцы дают возможность в полной мере применять методы спектроскопии кристаллов. Однако на сегодняшний день детальные методики выращивания объемных кристаллов BaFBr в литературе отсутствуют.
Эволюция поиска эффективных сцинтилляционных материалов берет начало с 1948 года, когда Роберт Хофштадтер открыл и запатентовал первый синтетический сцинтиллятор NaI:Tl. Это открытие способствовало появлению серии галоидных сцинтилляторов, таких как CsI:Tl, CsI:Na, LiI:Eu. В последние годы особый интерес вызывают сцинтилляционные материалы с высокими спектроскопическими характеристиками для использования в системах медицинской диагностики и устройствах радиационного мониторинга. Этот интерес способствует активному поиску новых высокоэффективных сцинтилляторов, которые должны обладать такими ключевыми свойствами, как высокий световыход (не менее 50000 фотонов/мэВ), хорошее энергетическое разрешение (2,5-3,5 % для источника 137Cs), высокая плотность (обусловленная высоким атомным номером Z) и достаточное быстродействие (10-100 нс). Материалы, основанные на различных комбинациях щелочноземельных бромидов и йодидов, активированных церием или европием, в большинстве случаев соответствуют этим требованиям. Это подтверждается работами таких исследователей, как E. D. Bourret-Courchesne, G. Bizarri, P. Lecoq, A. Yoshikawa, P. Dorenbos, A. Gektin. В Национальной лаборатории Лоуренца в Беркли (США)
начальный этап исследований перспективных галогенидных соединений включает экспресс-оценку их сцинтилляционных свойств на основе анализа поликристаллических образцов, полученных методом твердофазного синтеза. После отбора перспективных кандидатов следующим шагом является отработка методики выращивания кристаллов на их основе. Но зачастую здесь возникают сложности выращивания таких кристаллов достаточных размеров с высоким оптическим качеством. Эти трудности связаны с сильной гигроскопичностью материала и низкими скоростями роста кристаллов данного типа.
Для производства кварцевых концентратов высокой и ультравысокой чистоты традиционно используют горный хрусталь и жильные разновидности кварца различных геолого-промышленных типов. Однако запасы таких жил, как правило, ограничены, а их структура отличается значительной неоднородностью. В связи с растущей востребованностью высококачественного сырья и истощением используемых месторождений, всё более актуальной становится необходимость оценки качества и промышленного потенциала других разновидностей кварцевых пород. Исследования ИГХ СО РАН позволили выявить новый тип особо чистого кварцевого сырья, подходящего для производства оптического кварцевого стекла и высокотемпературной керамики - «суперкварциты» месторождения Бурал-Сардык в Восточном Саяне (Е.И. Воробьев, А.И. Непомнящих). В отличие от жильных разновидностей кварца, кварциты Восточного Саяна обладают высокой степенью однородности и чистоты. Визуально высокочистые разновидности кварцитов, названные ранее «суперкварцитами» (Е.И. Воробьев), представляют собой мономинеральную породу белого цвета с порфировидной структурой. Недостаточно исследованными остаются такие важные и востребованные для высокочистого кварцевого сырья показатели, как термическая стойкость получаемых из него конструкционных керамических материалов и однокомпонентного кварцевого стекла. Термическая стойкость кварцевых материалов определяется прежде всего их устойчивостью к кристаллизации, что имеет ключевое значение для использования продукции из кварцевого сырья в
условиях высоких температур. Кроме того, исследование процессов кристаллизации кварцевых стёкол важно для понимания фундаментальных закономерностей фазовых переходов стекло-кристалл. На сегодняшний день известны исследования, освещающие изучение механизмов кристаллизации кварцевого стекла, которые были мотивированы возможностью эксплуатации изделий из него при высоких температурах (A. Kulesh, V. Marghussian). Однако механизмы зародышеобразования и кристаллизации остаются до конца не выясненными. Также важнейшим вопросом является влияние свойств исходного кварцевого сырья на спектральные характеристики, прозрачность и процессы кристаллизации полученного из него стекла.
Исследования спектральных и люминесцентных свойств кварцевого стекла дает ценную информацию для получения термостойких оптических функциональных материалов. Модифицированное кварцевое стекло с примесями редкоземельных и переходных металлов широко используется в качестве термостойких светофильтров и колб для импульсных систем накачки лазеров, непрозрачных в ультрафиолетовой области спектра. Кроме того, кварцевые стёкла, легированные редкоземельными элементами, представляют интерес как термостойкие сцинтиллирующие стёкла и люминофоры, позволяющие изготавливать образцы больших размеров. Существенный вклад в развитие данного направления внесли Арбузов В.И., Трухин А.Н., Бойко А.А., Мельниченко И.М., Трусова Е.Е.
Цель данной работы заключается в разработке физико-технологических основ получения эффективных кристаллических и аморфных функциональных материалов с прогнозируемыми свойствами.
Для достижения указанной цели решался следующий комплекс задач:
- разработать метод выращивания монокристаллов BaFBr:Eu2+ с целью повышения эффективности люминесцентных свойств (рост интенсивности люминесценции и
сдвиг длины волны спектра стимуляции в красную область) путём легирования люминофора ионами щелочных металлов.
- разработать метод выращивания монокристаллов на основе солей BaXY (XY = Br, О, I), легированных ионами редкоземельных элементов, изучить их люминесцентные свойства, оценить перспективу создания на их основе эффективных детекторов ионизирующего излучения;
- получить кварцевые стёкла из кварцитов месторождения Восточного Саяна как беспримесные, так и легированные редкоземельными и переходными ионами.
- провести комплексное исследование процессов кристаллизации и размягчения полученного кварцевого стекла с целью оценки его соответствия производственным требованиям.
- изучить спектральные и люминесцентные свойства кварцевых стёкол, легированных ионами церия и титана, с перспективой их использования для изготовления термостойких светофильтров, люминофоров, сцинтилляторов и продукции двойного назначения.
Диссертация посвящена получению эффективных кристаллических и аморфных материалов с прогнозируемыми свойствами путём развития методов выращивания кристаллов щелочноземельных галоидов и наплава кварцевых стекол. В процессе исследования изучается взаимосвязь структуры кристаллов и стёкол с оптическими и физическими характеристиками этих материалов. Рассматриваемые группы кристаллов дигалоидов бария характеризуются свойствами, которые связаны с различием их кристаллических структур, а значит и с различными типами радиационных дефектов, механизмами их образования и процессами переноса энергии. Дигалоиды на основе солей BaХ2-BaY2 (XY=Br, О, I) являются перспективными сцинтилляционными материалами с высоким световыходом люминесценции. Дигалоиды на основе солей BaF2-BaX2 (X=Br, О) проявляют себя как запоминающие люминофоры, при радиационном облучении которых эффективно создаются электронные центры, играющие роль ловушек в процессе ФСЛ. Физические свойства кварцевого стекла, включая одну из
ключевых характеристик - устойчивость к кристаллизации, зависят от особенностей структуры и химического состава исходного кварцевого материала. Эти характеристики определяют возможность использования кварцевых изделий при высоких температурах и значительных скоростях нагрева.
Понимание этих закономерностей позволяет получить важные сведения для определения потенциальных направлений повышения эффективности и достижения заданных свойств функциональных материалов.
Научная новизна.
Впервые методом Штебера в графитовом тигле с плоским дном были выращены объёмные кристаллы ВаРВг:Еи2+. Было показано, что в кристаллах ВаРВг:Еи2+ при легировании примесями щелочных металлов ^ Rb происходит сдвиг спектра стимуляции в длинноволновую сторону и значительный рост интенсивности фотостимулированной люминесценции.
Впервые на основе результатов анализа спектров ДСК и ТГ бинарных систем BaBr2-BaI2, BaQ2-BaI2 и SrBr2-SrI2 было проведено исследование фазовых равновесий этих соединений для подготовки исходной шихты и подбора условий кристаллизации. Была впервые получена фазовая диаграмма системы BaBr2-BaI2, из которой следует, что компоненты BaBr2 и BaI2 неограниченно растворимы между собой как в жидком, так и в твёрдом состоянии и представляют непрерывный ряд твёрдых растворов замещения.
Впервые были выращены кристаллы BaBrI, BaQI и SrBrI с малой концентрацией ионов европия (менее одного процента) и по краю оптического поглощения была оценена ширина запрещённой зоны этих кристаллов, которая составляет 5,58 эВ, 6,26 эВ и 5,83 эВ, соответственно. Для монокристаллов ВаС11 методом рентгеноструктурного анализа впервые получены кристаллографические данные.
В кристаллах ВаС11 и SrBrI прямым способом измерен световой выход люминесценции. Ранее такие оценки выполняли только на порошковых образцах.
Впервые для кварцевых стекол, изготовленных из высокочистых кварцитов месторождения Восточного Саяна, подобрано оптимальное соотношение примесей ^ и Ce (0,01 % и 0,001 %, соответственно), приводящее к практически полному поглощению в УФ области, начиная от 320 нм.
Впервые проведено сравнение свойств кварцевых стёкол, полученных из сырья различных кристаллических модификаций. Установлено, что стекло, полученное из концентрата кристобалита, является более стойким к кристаллизации при термических испытаниях, чем стекло из концентрата а-кварца.
Впервые установлено, что различное соотношение полос синглетной и триплетной люминесценции Ge-ODC (II) центров зависит от типа кристаллической фазы SiO2, из которой было получено кварцевое стекло.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Применение метода Штебера дает возможность выращивать ориентированные и бездефектные кристаллы ВаРВг:Еи2+, применяемые в качестве запоминающих люминофоров. Легирование кристаллов BaFBr:Eu2+ примесью №+ приводит к росту интенсивности фотостимулированной люминесценции в несколько раз и сдвигу спектра стимуляции в более удобную для считывания красную область.
На основе анализа процессов роста кристаллов и исследования фазовых равновесий бинарных систем галогенидов разработаны способы выращивания гигроскопичных щелочноземельных галоидных кристаллов, имеющих важное научное и прикладное значение в качестве перспективных сцинтилляционных материалов с высоким световыходом.
Методика легирования исходного материала из кварцитов месторождения Бурал-Сардык позволяет получать модифицированное стекло, отрезающее УФ-составляющую спектра поглощения, начиная от 230 нм, используемое для изготовления оболочек (колб) импульсных ламп накачки оконечных каскадов лазерных установок большой мощности.
Установлено, что стекло, полученное из концентрата кристобалита, является более устойчивым к кристаллизации при термических испытаниях, чем стекло,
полученное из концентрата а-кварца. Этот факт может быть важным при изготовлении изделий из кварцевого стекла и керамики для эксплуатации в условиях высоких температур и больших скоростях нагрева.
Показано, что характер люминесценции Ge-ODC (II) центров может служить в качестве структурно чувствительного маркера при анализе кварцевых стёкол.
Практическая значимость диссертационной работы подтверждена актами внедрения её результатов в производственную деятельность Опытного участка ИГХ СО РАН и АО «Кварцевые материалы», а также справкой об использовании результатов диссертации в научной и учебной деятельности ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по направлениям 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и 03.03.02 «Физика».
Методология и методы исследования.
Основная часть исследований выполнялась на экспериментальной базе лаборатории физики монокристаллов ИГХ СО РАН, которая включает в себя ряд установок, позволяющих выращивать кристаллы и исследовать их оптические свойства в диапазоне длин волн от вакуумного ультрафиолета (115 нм) до инфракрасной области (6000 нм) в температурном диапазоне до 7 К. Аналитические исследования проведены на оборудовании Центра коллективного пользования «Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО РАН.
Выращивание исследуемых кристаллов выполнялось модернизированными методами Штебера, Бриджмена и Чохральского на ростовых установках Редмет-10М, ОКБ-8118, УВК и на многозонной термической установке. Наплав образцов кварцевого стекла проводился либо в вакууме, либо вакуумно-компрессионным методом на установке для выращивания монокристаллов Редмет-8, рабочая камера которой была существенно доработана для проведения экспериментов с повышением давления до 6 бар в аргоне.
Исследования кристаллической структуры выполнялись на порошковом дифрактометре Bruker D8 Advance (Bruker AXS Inc, Германия) в Центре коллективного пользования «Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО
РАН (г. Иркутск) и на монокристальном дифрактометре Bruker D8 Venture (Bruker AXS Inc, Германия) в Байкальском аналитическом центре коллективного пользования ИрИХ СО РАН (г. Иркутск).
Термический анализ выполнялся с использованием синхронного термического анализатора STA 449 С Jupiter (NETZSCH, Германия) в Лаборатории оксидных систем БИП СО РАН (г. Улан-Удэ).
Поверхности образцов кварцевых стекол исследовались методом электронно-зондовой рентгеновской микроскопии на микроанализаторе JXA8200 (JEOL Ltd, Япония), оснащённом пятью волновыми спектрометрами и энергодисперсионным спектрометром EX-84055MU (JEOL Ltd, Япония) в Центре коллективного пользования «Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО РАН (г. Иркутск).
Эксперименты по облучению кристаллов быстрыми тяжёлыми ионами проводились сотрудниками физико-технического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва на канале для проведения работ по физике твёрдого тела ускорителя ДЦ-60 (Казахстан, г. Астана).
Положения, выносимые на защиту.
1. Легирование кристаллов BaFBr:Eu2+ со структурой матлокита щелочными металлами Na+, K+, Rb+ в атмосфере гелия с фторированием расплава со скоростью вертикального перемещения границы раздела кристалл-расплав порядка 5 мм/час и при градиенте температурного поля 4-6 град/см приводит к росту интенсивности фотостимулированной люминесценции и к смещению спектра стимуляции в длинноволновую сторону.
2. Предварительная фильтрация расплава с применением фильтра из кварцевого концентрата, по визуальной оценке и люминесцентным характеристикам, способствует повышению оптического качества кристаллов BaBrI, BaClI и SrBrI при их выращивании на многозонной термической установке с температурным градиентом не превышающем 4 °С/см и со скоростью роста около 1 мм/час в вакуумированных кварцевых ампулах.
3. Легирование кварцевого концентрата с применением раствора хлорида церия и суспензии диоксида титана в воде с оптимальным содержанием примесей Ti и Ce 0,01 % и 0,001 %, соответственно, позволяет получать кварцевые стёкла из высокочистых кварцитов Восточного Саяна с практически полным поглощением излучения в ультрафиолетовой области от 3,8 эВ.
4. Стекло, полученное из концентрата кристобалита, обладает большей устойчивостью к кристаллизации, чем стекло, полученное из концентрата а-кварца, что связано с различием их структуры. Это подтверждается соотношением полос, соответствующих синглет-синглетным и синглет-триплетным переходам в спектре люминесценции Ge-ODC(II) центров, которое меняется в зависимости от соотношения фазы а-кварца и фазы кристобалита в исходном материале для наплава кварцевого стекла. Характер люминесценции Ge-ODC (II) центров может служить структурно чувствительным маркером при анализе кварцевых стёкол.
Степень достоверности и апробация результатов.
Достоверность представленных в диссертации результатов подтверждается достаточным количеством экспериментальных наблюдений и современным уровнем привлеченных методов исследования, которые соответствуют целям работы и поставленным задачам. Сформулированные научные положения и выводы основаны на фактических данных, опубликованных в рецензируемых статьях с соавторством соискателя, отражены в отчетах по темам Госзадания ИГХ СО РАН, грантов Российского Фонда Фундаментальных Исследований, Российского Научного Фонда, в которых автор являлся руководителем и исполнителем, а также иных научных проектов. Основные результаты исследований, изложенные в диссертации, были представлены соискателем на российских и международных научных конференциях: SSDC-12 (12th Int. Conference on Solid State Dosimetry), 1998, Burgos-SPAIN; SCINT'99 (Int. Conf. on Inorganic Scint. and Their Applications), 1999, Moscow; 10-14 RPC (Int. conf. on rad. physics and chem. of inorganic mat.) 1999, 2000, 2003, 2006, 2014гг. Tomsk;
ЛЛФ («Люминесц. и лазерная физика», Всеросс. Конф.), 1997-2023 гг., Иркутск; SCINT'01 (VIth Int. Conf. on Inorganic Scint. and Their Applications), 2001, Chamonix, France;
ФХП-8, ФХП-9 (международная конференция «Физико-химические процессы в неорганических материалах») 2001, 2004 г. Кемерово;
SCINTMAT'02 (III Ural Workshop on the advantaged scint. and storage opt.mat.), 2002, Ekaterinburg);
EURODIM'02 (9th Conf. on Defects in Insulating Mat.), 2002, Wroclaw, Poland; НКРК-02 (10-я национальная конференция по росту кристаллов), 2002, Москва. LUMDETR 2003 (5th Int. Conf. on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation), 2003, Prague, Czech Republic
ICCG-14 (The 14th Int. Conference on Crystal Growth), 2004, Grenoble, France SCINT-2005 (Conf. on Inorganic Scint. and their Applications), 2005, Алушта, Крым. EURODIM-2010 (Europhysical Conf. on Defects in Insul. Mat.), 2010, Pécs, Hungary. ICCG-16 (The 16th International Conference on Crystal Growth), 2010, Beijing, China SCINT-2011 (Conf. on Inorganic Scintillators and their Appl.), 2011, Giessen, Germany LUMDETR 2012 (8th Int. Conf. on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation), 2012, Halle, Germany
SCINT 2013 (Conf. on Inorganic Scint. and their Applications), 2013, Shanghai, China ASM-2013 (Int. conference "Advanced Scintillation Materials"), Kharkov, Ukraine LUMDETR 2015 (9th Int. Conf. on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation), 2015, Tartu, Estonia
«Второй Байкальский материаловедческий форум», 2015, г. Улан-Удэ IS-OM7 (7th International Symposium on Optical Materials), 2016, Lyon, France IWASOM-2017 (The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials) 2017, Gdansk, Poland GlasSP (Всероссийская конф. «Стекло: наука и практика»), 2017 и 2021 гг, С-Пб. EFRE (Int. Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects), 2016, 2018, 2020, Томск
IFS-2018, (XVII International Feofilov Symposium on Spectroscopy of Crystals Doped with Rare Earth and Transition Metal Ions), 2018, Екатеринбург REI-20 (20th Int. Conf. on Radiation Effects in Insulators). 2019 Астана, Казахстан. MGTF-2019 (Int. Conf. «Mechanisms and non-linear problems of nucleation and growth of crystals and thin films»), 2019, Санкт-Петербург.
SCINT-2019 (15th Int. Conf. on Scint.Mat. and their Applications), 2019 Sendai, Japan. «Фотоника 2021» (Российская конференция и школа молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники), г. Новосибирск «Енисейская фотоника» (Всероссийская конференция с международным участием) в 2020 и 2022 гг., Красноярск.
Личный вклад автора.
Диссертационная работа представляет собой результат обобщения многолетних исследований автора (с 1998 по 2025 гг.). Печатные работы, касающиеся роста кристаллов BaFBr:Eu2+, спектральных измерений и исследований влияния примеси щелочных металлов на оптические свойства этих кристаллов, написанные диссертантом в соавторстве, основаны на экспериментальных результатах, в значительной мере полученных им лично. Выращивание и исследование кристаллов BaBrI, BaClI, SrBrI выполнялись в рамках гранта РФФИ N15-02-06514 (2015-2017 гг) «Радиационные процессы в монокристаллах на основе щелочноземельных галогенидов c редкоземельными примесями» (диссертант являлся руководителем) и гранта РНФ № 18-72-10085 (2018-2021 гг) «Поиск эффективных активаторов и изучение механизма переноса энергии в сцинтилляторах на основе щелочноземельных галоидов» (диссертант являлся ответственным исполнителем). При непосредственном участии автора разрабатывались методы подготовки исходной шихты, выполнялись эксперименты по выращиванию кристаллов щелочноземельных галогенидов, проводились работы по получению кварцевого стекла и его легированию, изучение процессов его кристаллизации при проведении термических испытаний. Автором
сформулированы защищаемые положения, актуальность, научная новизна и практическая значимость диссертации.
Ряд исследований и трактовка результатов проведены совместно с д.ф.-м.н. А.И. Непомнящих, д.ф.-м.н. Е.А. Раджабовым, к.ф.-м.н. Р.Ю. Шендриком, к.ф.-м.н. Т.Ю. Гармышевой, к.ф.-м.н. А.С. Мясниковой, к.г.-м.н. Е.В. Каневой, А.И. Русаковым, А.О. Васильковским, А.С. Паклиным, А.Е. Рупасовым, к.х.н. А.К. Субанаковым, к.х.н. Ю.В. Сокольниковой, д.ф.-м.н. Е.Ф. Полисадовой, к.ф.-м.н. Д.Х. Кенбаевым, к.т.н. А.П. Жабоедовым, О.Н. Соломеиным, д.ф.-м.н. Е.В. Шабановой. Конфликт интересов отсутствует.
Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем учёной степени. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 29 статьях в журналах из перечня ВАК и индексируемых в международных базах SCOPUS и Web of Science, более чем в 40 докладах конференций, 2 отчетах НИР грантов РФФИ и РНФ.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Оптическое поглощение и люминесцентные свойства эпитаксиальных пленок(Pb,Сd)3AlxGa5-xO12 при 2<x<5, активированных ионами церия2019 год, кандидат наук Васильев Дмитрий Антонович
Оптические свойства волоконных световодов с сердцевиной из стеклообразных SiO2 и GeO2, легированных висмутом2015 год, кандидат наук Фирстова, Елена Георгиевна
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРИСТАЛЛОВ С ОКСИАНИОНАМИ И ОКСИДНЫХ СТЕКОЛ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ИМПУЛЬСАМИ ПОТОКА ЭЛЕКТРОНОВ2017 год, доктор наук Полисадова Елена Федоровна
Влияние междоузельных молекул водорода и дейтерия на люминесценцию активаторов в кварцевом стекле волоконных световодов2015 год, кандидат наук Базакуца, Алексей Павлович
Модификация оптических свойств комплексных оксидов, легированных Pr3+ ионами, после облучения быстрыми электронами, нейтронами, протонами2025 год, кандидат наук Киселев Святослав Андреевич
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Шалаев Алексей Александрович, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Von Seggern H. Photostimulable X-ray storage phosphors: a review of present understanding // Brazilian Journal of Physics. - 1999. - V. 29, № 2. - P. 254-268.
2. Riesen H., Liu Z. Optical storage phosphors and materials for ionizing radiation // Current Topics in Ionizing Radiation Research - 2012. - P. 625-648.
3. Leblans P., Vandenbroucke D., Willems P. Storage phosphors for medical imaging // Materials -Open Access Materials Science Journal. - 2011. - V. 4. - P. 1034-1086.
4. Alekhin M. New halide scintillators for y-ray detection: Dissertation ph. D.: Alekhin Michail. -Delft, 2013. - 134 p.
5. Nikl M., Yoshikawa A. Recent R&D Trends in inorganic single-crystal scintillator materials for radiation detection // Advanced Optical Materials. - 2015. - V. 3, № 4. - P. 463-481.
6. Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура : сборник статей. - Харьков : Изд-во ИСМА, 2015. - 270 c.
7. Yang K. Discovery and development of rare earth activated binary metal halide scintillators for next generation radiation detectors: Dissertation ph. D.: Yang Kan. - Knoxville, 2011. - 161 p.
8. Патент BY 1474 С1. Стекло для светофильтров / Мельниченко И. М., Бойко А. А., Подденежный Е. Н.; опубл. 30.12.2002.
9. Патент BY 4831 С1. Люминесцирующее кварцевое стекло / Мельниченко И. М., Подденежный Е. Н., Бойко А. А.; опубл. 30.12.2002.
10. Zhenan G. U. Spectroscopic properties of doped silica glasses // Journal of Non-Crystalline Solids.
- 1982. - V. 52. - P. 337-345.
11. Дианов Е. М. Волоконные лазеры // УФН. - 2004. - T. 174, № 10. - C. 139-1142.
12. Малашкевич Г. Е., Семкова Г. И., Ступак А. П., Суходолов А. В. Кварцевые гель-стёкла с высокой эффективностью сенсибилизации люминесценции в системе Ce3+-Tb3+ // Физика твёрдого тела. - 2004. - T. 46, № 8. - C. 1386-1392.
13. Vogel W. Structure and crystallization of glasses. - Oxford : Pergamon Press Ltd., 1971. - 246 p.
14. Hofstadter R. The detection of gamma-rays with thallium-activated sodium iodide crystals // Physical Review. - 1949. - V. 75, № 5. - P. 796-810.
15. Hofstadter R., McIntrye J. A. Gamma-ray spectroscopy with crystals of NaI(Tl) // Nucleonics. -
1950. - V. 7, № 3. - P. 32-37.
16. Van Sciver W., Hofstadter R. Scintillations in thallium-activated Cal and Csl // Physical Review. -
1951. - V. 84, № 5. - P. 1062-1063.
17. Grassmann H., Lorenz E., Moser H. G. Properties of CsI(TI) - renaissance of an old scintillation material // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 1985. - V. 228, № 2. - P. 323-326.
18. Глобус М. Е. Неорганические сцинтилляторы. Новые и традиционные материалы / М. Е. Глобус, Б. В. Гринев - Харьков: Изд-во Акта, 2000. - 408 с.
19. Issler S. L., Torardi C. C. Solid state chemistry and luminescence of X-ray phosphors // Journal of Alloys and Compounds. - 1995. - V. 229. - P. 54-56.
20. Spaeth J. M. Recent developments in X-ray storage phosphor materials // Radiation Measurements.
- 2001. - V. 33, № 5. - P. 527-532.
21. Meijerink A., Blasse G. Photostimulated luminescence and thermally stimulated luminescence of some new X-ray storage phosphors // J. Phys. D: Appl. Phys. - 1991. - V. 24, № 4. - P. 626-632.
22. Sonada M., Takano M., Miyahara J., Kato H. Computed radiography utilizing scanning laser stimulated luminescence // Radiology. - 1983. - V. 148. - P. 833-837.
23. Gurvich A. M., Myakhkova M. G., Rudiger J., Kavtorova V. P. Phosphors for Conventional and Computed Radiography // Nuclear Tracks and Radiation Measurements. - 1993. - V. 21, № 1. - P. 2933.
24. Rajan K. G., Yousuf M., Subramanian N., Purniah B., Kasiviswanathan K. V. Photostimulable luminescence: Physics and applications // Indian Journal of Pure & Applied Physics. - 1997. - V. 35, № 11. - P. 699-708.
25. Husain A. M. A small-angle X-ray scattering spectrometer utilizing an imaging plate detector system. Caracterization and implementation: M. Sc. Thesis; Department of physics technical University of Denmark, 1995. - 158 p.
26. Doyama M., Terashima Y., Ozaki A., Iwamoto A., Kanazawa I., Komori F., Eto M. Imaging plates as position-sensitive detectors of positrons studied by the slow positron beam // Applied Surface Science.
- 1999. - V. 149, № 1-4. - P. 71-76.
27. Kobayashi H., Satoh M., Matsubyashi M. Study for a novel tomography technique using an imaging plate // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 1999. - V. 424, № 1. - P. 221-228.
28. Kobayashi H., Satoh M. Basic performance of a neutron sensitive photostimulated luminescence device for neutron radiography // Nuclear Instruments And Methods In Physics Research Sect. A. -1999. - V. 424, № 1. - P. 1-8.
29. Kolbe H., Lehmann E., Gunia W., Korner S. Applications and characteristics of imaging plates as detector in neutron radiography at SINQ // Nuclear Instruments And Methods In Physics Research Sect. A. - 1999. - V. 424, № 1. - P. 40-47.
30. Von Seggern H. X-Ray imaging with photostimulablep hosphors // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. - 1992. - V. 322, № 3. - P. 467-471.
31. Fuhrman C. R., Gur D., Good B., Rockette H., Cooperstein L. A., Feist J. H. Storage phosphor radiographs vs conventional films: interpreters' perceptions of diagnostic quality // American Journal of Roentgenology. - 1988. - V. 150, № 5. - P. 1011-1014.
32. Mori C., Suzuki T., Koido S., Miyahara H., Uritani A., Aoyama T., Nishizawa K. Measurement of the radioactivity distribution of material surfaces with an imaging plate // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 1994. - V. 353, № 1. - P. 371-374.
33. Mori N., Oikawa T., Harada Y., Miyahara l. Development of the imaging plate for the transmission electron microscope and its characteristics // Journal of Electron Microscopy. - 1990. - V. 39, № 6. -P. 433-436.
34. Sidorenko A. V., Bos A. J. J., Dorenbos P., Le Masson N. J. M., Rodnyi P. A., van Eijk C. W. E., Berezovskaya I. V., Dotsenko V. P. Storage phosphors for thermal neutron detection // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 2002. - V. 486, № 1. - P. 160-163.
35. Beck H. P. A study on mixed halide compounds MFX (M = Ca, Sr, Eu, Ba; X = Cl, Br, I) // Journal of Solid State Chemistry. - 1976. - V. 17, № 3. - P. 275-282.
36. Sauvage M. Refinement of the structures of SrFCl and BaFCl // Acta Crystallographica Section B.
- 1974. - V. 30, № 11. - P. 2786-2787.
37. Koschnick F. K., Spaeth J. M., Eachus R. S., Mcdugle W. G., Nuttall R. H. D. Experimental evidence for the aggregation of photostimulable centers in BaFBr-Eu single crystals by cross relaxation spectroscopy // Physical Review Letters. - 1991. - V. 67, № 25. - P. 3571-3574.
38. Bastow T. J., Stuart S. N., Mcdugle W. G., Eachus R. S., Spaeth J. M. Oxygen impurities in X-Ray storage phosphors BaFBr and BaFCl investigated by O-17 NMR // Journal of Physics - Condensed Matter. - 1994. - V. 6, № 41. - P. 8633-8644.
39. Gundiah G., Bourret-Courchesne E., Bizarri G., Hanrahan S. M., Chaudhry A., Canning A., Moses W. W., Derenzo S. E. Scintillation properties of Eu2+ activated barium fluoroiodide // IEEE Transactions on Nuclear Science. - 2010. - V. 57, № 3. - P. 1702-1705.
40. Assmann S., Schweizer S., Spaeth J. M. ENDOR investigation of the Eu2+ activator in the X-ray storage phosphor BaFBr // Physica Status Solidi B Basic Research. - 1999. - V. 212, № 2. - P. 325334.
41. Lawson J. K., Payne S. A. Excited-state absorption of Eu2+-doped materials // Physical Review B. -1993. - V. 47, № 21. - P. 14003-14010.
42. Schweizer S., Corradi G., Edgar A., Spaeth J. M. EPR of Eu2+ in BaBr2 crystals and fluorobromozirconate glass ceramics // Journal of Physics: Condensed Matter. - 2001. - V. 13, № 10. -P. 2331.
43. Radzhabov E. Eu photoionization in BaFBr crystals // Proceedings of the Seventh International Symposium on Physics and Chemistry of Luminescent Materials. - 1999. - V. 98. - P. 145.
44. Gundiah G., Bizarri G., Hanrahan S. M., Weber M. J., Bourret-Courchesne E. D., Derenzo S. E. Structure and scintillation of Eu2+-activated solid solutions in the BaBr2-Bal2 system // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 2011. - V. 652, № 1. - P. 234-237.
45. Gundiah G., Hanrahan S. M., Hollander F. J., Bourret-Courchesne E. D. Europium-doped barium bromide iodide // Acta Crystallographica Section E. - 2009. - V. 65, № 11. - P. i76-i77.
46. Hodorowicz S. A., Eick H. A. An X-ray diffraction study of the SrBrxl2-x system // Journal of Solid State Chemistry. - 1983. - V. 46, № 3. - P. 313-320.
47. Rajan K. G., Lenus A. J. X-ray excited optical luminescence studies on the system BaXY (X,Y=F, Cl, Br, I) // Pramana. - 2005. - V. 65, № 2. - P. 323-338.
48. Lenus A., Sornadurai D., Rajan K., Purniah B. Powder diffraction data on BaCll and BaBrI // Powder Diffraction. - 2002. - V. 17. - P. 331-335.
49. Антонов-Романовский В. В., Левшин В. Л., Моргенштерн З. Л., Трапезникова З. А. Фосфоры, чувствительные к "красному" свету // Доклады АН РАН. - 1946. - T. 54, № 1. - C. 19-22.
50. Kato H. Computed Radiography // Proceedings. The First International Conference on Image Management and Communication in Patient Care: Implementation and Impact. - 1989. - P. 108-116.
51. Mori N., Oikawa T. The imaging plate and its applications // Advances in Imaging and Electron Physics: Academic Press Inc, 1998. - V. 99. - P. 241-290.
52. Takahashi K., Miyahara J. Photostimulated luminescence and color centers in BaFX:Eu (X=Cl,Br,I) phosphors // Journal Electrochem. - 1985. - V. 132. - P. 1492.
53. Spaeth J. M., Hangleiter T., Koschnick F. K., Pawlik T. X-ray storage phosphors // Radiation Effects and Defects in Solids. - 1995. - V. 135, № 1-4. - P. 499-508.
54. Schweizer S. Phisics and current understanding of X-ray storage phosphors // Phys.stat.sol (a). -2001. - V. 182, № 2. - P. 335-393.
55. Lakshmanan A. R. Radiation induced defects and photostimulated luminescence process in BaFBr:Eu2+ // Physica status solidi. A: applied research. - 1996. - V. 153, № 1. - P. 3-27.
56. Гурвич А. М., Михайлин В. В. Кристаллофосфоры для запоминающих люминесцентных экранов // Успехи химии. - 1992. - T. 61, № 6. - C.1047-1060.
57. Schweizer S., Rogulis U., Assmann S., Spaeth J. M. RbBr and CsBr doped with Eu2+ as new competitive X-ray storage phosphors // Radiation Measurements. - 2001. - V. 33, № 5. - P. 483-486.
58. Thoms M., Bauchau S., Hausermann D., Kunz M., Le Bihan T., Mezouar M., Strawbridge D. An improved X-ray detector for use at synchrotrons // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 1998. - V. 413, № 1. -P. 175-184.
59. Takebe M., Abe K., Souda M., Satoh Y., Kondo Y. A wide range of electron energy determination with an imaging plate // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 1995. - V. A363, № 3. - P. 614-615.
60. Dietze C., Hangleiter T., Willems P., Leblans P. J. R., Struye L., Spaeth J.-M. Photostimulation redshift for nonstoichiometric Ba1-xSrxFBr:Eu2+ // Journal of applied physics. - 1996. - V. 80, № 2. -P. 1074-1078.
61. Schweizer S., Willems P., Spaeth J.-M. Electron traps in Ca2+- or Sr2+-doped BaFBr:Eu2+ x-ray storage phosphors. // Journal of applied physics. - 1996. - V. 79, № 8. - P. 4157.
62. Парфианович И. А. Электронные центры окраски в ионных кристаллах / И. А. Парфианович, Э. Э. Пензина - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1977. - 208 с.
63. Лущик Ч. Б. Собственные электронные возбуждения и дефекты ионных кристаллов // Труды ИФАН ЭССР. - 1978. - T. 48. - C. 24-63.
64. Алукер Э. Д. Электронные возбуждения и радиолюминесценция щелочно-галоидных кристаллов / Э. Д. Алукер, Д. Ю.Лусис, С. А. Чернов - Рига: Изд-во Зинатне, 1979. - 252 с.
65. Стоунхем А. М. Теория дефектов в твёрдых телах / Стоунхем А. М. - Москва: Изд-во МИР, 1978. - 358 с.
66. Парфианович И. А. Люминесценция кристаллических веществ / И. А. Парфианович, В. Н. Саломатов - Иркутск: Иркутский Государственный Университет, 1988. - 248 с.
67. Radzhabov E. A., Shalaev A., Nepomnyashikh A. I. Exciton luminescence suppression in BaF2-LaF3 solid solutions // Radiation Measurements. - 1998. - V. 29, № 3-4. - P. 307-309.
68. Nicklaus E., Fischer F. F-centres of two types in BaFCl crystals // Physica status solidi - B. - 1972.
- V. 52, № 2. - P. 453- 460.
69. Ye B., Lin J., Su M. Z. Two types of F -centers in BaFBr // Journal of Luminescence. - 1988. -V. 40, № 41. - P. 323-324.
70. Inerbaev T., Akilbekov A., Kenbayev D., Dauletbekova A., Shalaev A., Polisadova E., Konuhova M., Piskunov S., Popov A. I. Color Centers in BaFBr Crystals: Experimental Study and Theoretical Modeling // Materials. - 2024. - V. 17, № 13. - P. 3340.
71. Koschnick F. K., Hangleiter T., Spaeth J. M., Eachus R. S. Structure and optical properties of two types of F centre in BaFBr // J. Phys.: Condens. Matter. - 1992. - V. 4, № 11. - P. 3001-3013.
72. Schweizer S., Spaeth J. M. Generation of F centeres and hole centers in the nonstoichometric x-ray storage phosphor BaFBr // J. Phys.: Condens. Matter. - 1998. - V. 10. - P. 9111-9122.
73. Schweizer S., Rogulis U., Spaeth J. M. Electron paramagnetic resonance of doped and undoped BaFBr detected by recombination luminescence // Radiation Measurements. - 1998. - V. 29, № 3-4. -P. 283-285.
74. Hangleiter T., Koschnick K., Spaeth J.-M., Nuttall R. H. D., Eachus R. S. Temperature dependence of the photostimulated luminecence in BaFBr:Eu2+ // Journal of physics: Condensed Matter. - 1990. -V. 2, № 32. - P. 6837-6846.
75. Von Seggern H. X-ray storage phosphors: physical mechanisms and applications // Cryst. Lattice Defects and Amorph. Mat. - 1989. - V. 18, № 1-3. - P. 399-417.
76. Von Seggern H., Voigt T., Knupfer W., Lange G. Physical model of photostimulated luminescence of x-ray irradiated BaFBr:Eu2+ // Journal of Applied Physics. - 1988. - V. 64. - P. 1405-1412.
77. Takahashi K., Khoda K., Miyahara J., Kamemitsu Y., Amitani K., Shionoya S. Mechanism of photostimulated luminescence in BaFX:Eu2+ (X=Cl,Br) phosphors // Journal of Luminescence. - 1984.
- V. 31, № 32. - P. 266.
78. Takahashi K. Progress in science and technology on photostimulable BaFX:Eu2+ (X=Cl, Br, I) and imaging plates // Journal of Luminescence. - 2002. - V. 100, № 1-4. - P. 307-315.
79. Lakshmanan A. Photostimulated luminescence in BaFBr: Eu2+ illuminates many fields // Luminescence and Its Applications: Proceedings of the National Seminar Held at Govt. PG Science College, Bilaspur, MP, January 23-25, 1994 -Luminescence Society of India, 1995. - P. 18.
80. Rutter H. H., v.Seggern H., Reininger R., V. S. Creation of photostimulable centers in BaFBr-Eu single crystals by vacuum- ultraviolet radiation // Physical Review Letters. - 1990. - V. 65, № 19. -P. 2438-2441.
81. Spaeth J. M., Koschnick F. K., Eachus R. S., Mcdugle W. G., Nuttall R. H. D. Investigation of the storage phosphor BaFBr-Eu by multiple magnetic resonance techniques // Nuclear Tracks and Radiation Measurements. - 1993. - V. 21, № 1. - P. 73-79.
82. Koschnick F. K., Hangleiter T., Song K. S., Spaeth J. Optically detected magnetic resonance study of an oxygen-vacancy complex in BaFBr // J. Phys.: Condens. Matter. - 1995. - V. 7, № 34. - P. 69256937.
83. Schweizer S., Spaeth J. M. Oxygen centres in stoichiometric BaFBr and intrinsic hole centres in nonstoichiometric BaFBr // Radiation Measurements. - 1998. - V. 29, № 3-4. - P. 291-293.
84. Schweizer S., Spaeth J. M. New oxygen hole centres in the x-ray storage phosphor BaFBr // Journal of Physics Condensed Matter. - 1999. - V. 11, № 7. - P. 1723-1733.
85. Schweizer S., Rogulis U., Song K. S., Spaeth J.-M. Optically detected magnetic resonance investigations of oxygen luminescence centres in BaFCl // J. Phys.: Condens. Matter. - 2000. - V. 12, № 28. - P. 6237-6243.
86. Thoms M., vonSeggern H., Winnacker A. Spatial correlation and photostimulability of defect centers in the x-ray-storage phosphor BaFBr:Eu // Physical review B. - 1991. - V. 44, № 17. - P. 9240-9247.
87. Iwabuchi Y., Umemoto C., Takahasi K., Shionoya S. Photostimulated luminescence process in BaFBr:Eu containing F(Br) and F(F) centers // Journal of Luminescence. - 1991. - V. 48, № 49. - P. 481-484.
88. Koschnick F. K., Hangleiter T., Spaeth J. M., Eachus R. S. Optical, magneto-optical and structural properties of F centres in BaFBr // Radiation Effects and Defects in Solids. - 1991. - V. 119-121, № 2.
- P. 837-842.
89. Hangleiter T., Koschnick F. K., Spaeth J. M., Eachus R. S. Photo-stimulated emission of X-irradiated BaFBr:Eu // Radiation Effects. - 1991. - V. 119, № 2. - P. 615-620.
90. Eachus R. S., McDugle W. G., Nuttal R. H. D., Olm M. T., Koschnick F. K., Hangleiter T., Spaeth J.-M. Radiation-produced electron and hole centers in oxygen-containing BaFBr: 1. EPR and ODEPR studies. // Journal of physics. Condensed matter. - 1991. - V. 3. - P. 9327-9338.
91. Hall C. J., Lewis R. A., Parker B., Worgan J. S. The secret life of image plate phosphors // Rev.sci.Instrum. - 1992. - V. 63, № 1. - P. 697-699.
92. Eachus R. S., McDugle W. G., Nuttal R. H. D., Olm M. T., Koschnick F. K., Hangleiter T., Spaeth J.-M. Radiation-produced electron and hole centers in oxygen-containing BaFBr: 2. An ENDOR study of OF- // Journal of physics. Condensed matter. - 1991. - V. 3. - P. 9339-9349.
93. Eachus R. S., Nuttall R. H. D., Spaeth J.-M. Oxygen defects in BaFBr and BaFCl // Physical review B: Condensed matter. - 1995. - V. 52, № 6. - P. 3941-3950.
94. Spaeth J.-M., Koshnick F. K., Meise W., Rogulis U. Cross relaxation in magnetic resonance as tool to study spatial correlations between defects in insulators // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. - 1994. - V. 91. - P. 175-182.
95. Spaeth J.-M. Abstracts Book of Eurodim 94. - Lyon (France), 1994.
96. Shalaev A., Radzhabov E. A. Photostimulation red shift for BaFBr:Eu2+ with alkali doping // Radiation Protection Dosimetry. - 1999. - V. 84, № 1-4. - P. 149-150.
97. Iwabuchi Y., Mori N., Takahashi K., Matsuda T., Shionoya S. Mechanism of photostimulated luminescence process in BaFBr:Eu2+ phosphors // Japanese Journal of Applied Physics Part 1. - 1994.
- V. 33, № 1a. - P. 178-185.
98. Lecoq P. Inorganic scintillators for detector systems: physical principles and crystal engineering / Lecoq P., Gektin A., Korzhik M. - Cham: Springer International Publishing, 2017. - 408 p.
99. Коржик М. В. Сцинтилляционные материалы для ядерной медицины : Фундаментальные и прикладные физические исследования 1986-2001 гг. / Коржик М. В., Лобко А. С., Мисевич О. В., Федоров А. А. - Минск: БГУ, 2001. - C. 432-441.
100. Лущик Ч. Б. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах / Лущик Ч. Б., Лущик А. Ч. - Москва: Изд-во Наука, 1989. - 264 c.
101. Васильев А. Н. Релаксация электронных возбуждений, создаваемых ВУФ и рентгеновскими фотонами в широкозонных диэлектриках : дис. д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Васильев Андрей Николаевич - М., 1995. - 364 с.
102. Gektin A. V., Belsky A. N., Vasil'ev A. N. Scintillation efficiency improvement by mixed crystal use // IEEE Transactions on Nuclear Science. - 2014. - V. 61, № 1. - P. 262-270.
103. Wang Z., Xie Y., Campbell L. W., Gao F., Kerisit S. Monte Carlo simulations of electron thermalization in alkali iodide and alkaline-earth fluoride scintillators // Journal of Applied Physics. -2012. - V. 112, № 1. - P. 014906-1-014906-9
104. Gridin S., Vasil'ev A. N., Belsky A., Shiran N., Gektin A. Excitonic and activator recombination channels in binary halide scintillation crystals // Physica status solidi (b). - 2014. - V. 251, № 5. -P. 942-949.
105. Wang Z., Xie Y., Cannon B. D., Campbell L. W., Gao F., Kerisit S. Computer simulation of electron thermalization in CsI and CsI(Tl) // Journal of Applied Physics. - 2011. - V. 110, № 6. - P. 064903-1064903-10.
106. Dorenbos P. Fundamental limitations in the performance of Ce3+, Pr3+, and Eu2+ activated scintillators // Nuclear Science, IEEE Transactions on. - 2010. - V. 57, № 3. - P. 1162-1167.
107. Janecek M., Borade R., Derenzo S. E. An investigation of X-ray luminosity versus crystalline powder granularity // Nucl Instrum Methods Phys Res A. - 2011. - V. 659, № 1. - P. 252-257.
108. Bourret-Courchesne E. D., Bizarri G. A., Borade R., Gundiah G., Samulon E. C., Yan Z., Derenzo S. E. Crystal growth and characterization of alkali-earth halide scintillators // Journal of Crystal Growth. - 2012. - V. 352, № 1. - P. 78-83.
109. Yan Z., Shalapska T., Bourret E. D. Czochralski growth of the mixed halides BaBrCl and BaBrCl:Eu // Journal of Crystal Growth. - 2016. - V. 435. - P. 42-45.
110. Tremsin A. S., Makowska M. G., Perrodin D., Shalapska T., Khodyuk I. V., Trtik P., Boillat P., Vogel S. C., Losko A. S., Strobl M., Kuhn L. T., Bizarri G. A., Bourret-Courchesne E. D. In situ diagnostics of the crystal-growth process through neutron imaging: application to scintillators // Journal of Applied Crystallography. - 2016. - V. 49, № 3. - P. 743-755.
111. Tremsin A. S., Perrodin D., Losko A. S., Vogel S. C., Bourke M. A. M., Bizarri G. A., Bourret E. D. Real-time crystal growth visualization and quantification by energy-resolved neutron imaging // Scientific Reports. - 2017. - V. 7. - P. 46275.
112. Onken D. R., Williams R. T., Perrodin D., Shalapska T., Bourret E. D., Tremsin A. S., Vogel S. C. Crystal structure evolution of BaBrCl and BaBrCl:5%Eu up to 1073 K by neutron diffraction // Journal of Applied Crystallography. - 2018. - V. 51, № 2. - P. 498-504.
113. Patent USA 3,373,279. Europium activated strontium iodide scintillator / Hofstadter R.; pub. 12.03.1968.
114. Cherepy N. J., Hull G., Drobshoff A. D., Payne S. A., van Loef E., Wilson C. M., Shah K. S., Roy U. N., Burger A., Boatner L. A., Choong W.-S., Moses W. W. Strontium and barium iodide high light yield scintillators // Applied Physics Letters. - 2008. - V. 92, № 8. - P. 083508-1-083508-3.
115. Alaribe Z. Development of Srl2:Eu2+-scintillators for gamma ray spectroscopy and high resolution X-Ray imaging: dissertation ph. D. / Alaribe Zofia. - Freiburg, 2013. - 207 p.
116. Hawrami R., Glodo J., Shah K. S., Cherepy N., Payne S., Burger A., Boatner L. Bridgman bulk growth and scintillation measurements of SrI2:Eu2+ // Journal of Crystal Growth. - 2013. - V. 379. -P. 69-72.
117. Van Loef E. V., Wilson C. M., Cherepy N. J., Hull G., Payne S. A., Choong W. S., Moses W. W., Shah K. S. Crystal growth and scintillation properties of strontium iodide scintillators // IEEE Transactions on Nuclear Science. - 2009. - V. 56, № 3. - P. 869-872.
118. Gridin S. S., Belsky A. N., Shiran N. V., Gektin A. V. Channels of energy losses and relaxation in CsI:A scintillators (A=Tl, In) // IEEE Transactions on Nuclear Science. - 2014. - V. 61, № 1. - P. 246251.
119. Gektin A., Gridin S., Vasyukov S., Vasil'ev A., Belsky A., Shiran N. Effect of the activator impurity on the scintillation yield in alkali-halide crystals // Physica status solidi (b). - 2015. - V. 252, № 2. -P. 380-385.
120. Derenzo S. E. Properties of Scintillators [Электронный ресурс] / S. E. Derenzo // Режим доступа https://scintillator.lbl.gov/inorganic-scintillator-library/.
121. Sidletskiy O., Gektin A., Belsky A. Light-yield improvement trends in mixed scintillation crystals // Physica status solidi (a). - 2014. - V. 211, № 10. - P. 2384-2387.
122. Fang C. M., Biswas K. Quaternary iodides A(BaSr)b:Eu2+ (A = K, Cs) as scintillators for radiation detection // The Journal of Physical Chemistry C. - 2016. - V. 120, № 2. - P. 1225-1236.
123. Kang B., Feng Q., Summers C., Fang C. M., Adhikari R., Biswas K. Emerging new pseudobinary and ternary halides as scintillators for radiation detection // IEEE Transactions on Nuclear Science. -2017. - V. 64, № 7. - P. 1817-1824.
124. Gundiah G., Yan Z., Bizarri G., Derenzo S. E., Bourret-Courchesne E. D. Structure and scintillation of Eu2+-activated BaBrCl and solid solutions in the BaCl2-BaBr2 system // Journal of Luminescence. -2013. - V. 138. - P. 143-149.
125. Zhuravleva M., Stand L., Wei H., Hobbs C., Boatner L. A., Ramey J. O., Shah K., Burger A., Rowe E., Bhattacharya P., Tupitsyn E., Melcher C. L. Hygroscopicity evaluation of halide scintillators // 2013 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference. - 2013. - P. 1-5.
126. Ширан Н. В. Сцинтилляционная эффективность и гигроскопичность щелочных и щёлочноземельных иодидов // Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура. -Харьков: Изд-во ИСМА, 2015. - C. 27-68.
127. Galenin E., Sidletskiy O., Dujardin C., Getkin A. Growth and characterization of Srb:Eu crystals fabricated by the Czochralski method // IEEE Transactions on Nuclear Science. - 2018. - V. 65, № 8. -P. 2174-2177.
128. Непомнящих А. И., Волкова М. Г., Жабоедов А. П., Лесников А. К., Лесников П. А., Паклин А. С., Сизова Т. Ю., Спиридонов А. М., Федоров А. М., Шалаев А. А., Шендрик Р. Ю. Оптическое стекло из кварцитов восточного саяна // Физика и химия стекла. - 2018. - T. 44, № 2. - C. 169 -177.
129. Воробьев Е. И., Спиридонов А. М., Непомнящих А. И., Кузьмин М. И. Сверхчистые кварциты Восточного Саяна (республика Бурятия, Россия) // Доклады Академии наук. - 2003. -T. 390, № 2. - C. 219-223.
130. Fenner C. N. The various forms of silica and their mutual relations // Journal of the Washington Academy of Sciences. - 1912. - V. 2, № 20. - P. 471-480.
131. Fenner C. N. The stability relations of the silica minerals // American Journal of Science. - 1913.
- V. 36. - P. 331-384.
132. Fergusоn J. B., Mervin H. E. The melting points of cristobalite and tridymite // American Journal of Science -1918. - V. 46. - P. 417—426.
133. Greig J. W. Immisibility in silicate melts // American Journal of Science -1927. - V. 13, № 73. -P. 2—44.
134. Прянишников В. П. Система кремнезема / Прянишников В. П., Григорьев, В.П. - Ленинград: Издательство литературы по строительству, 1971. - 237 c.
135. Зверев В. А. Оптические материалы. Часть 2.: учебное пособие / Зверев В. А., Кривопустова Е. В., Точилина Т. В. - СПб : СПб НИУ ИТМО, 2013. - 248 с.
136. Zachariasen W. H. The atomic arrangement in glass // Journal of the American Chemical Society.
- 1932. - V. 54, № 10. - P. 3841-3851.
137. Warren B. E. The diffraction of X-Rays in glass // Physical Review. - 1934. - V. 45, № 10. -P. 657-661.
138. Павлушкин Н. М. Химическая технология стекла и ситаллов / Павлушкин Н. М. - Москва : Стройиздат, 1983. - 432 c.
139. Gorlich E. The structure of SiO2 - current views // Ceramics International. - 1982. - V. 8, № 1. -P. 3-16.
140. Леко В. К. Свойства кварцевого стекла / Леко В. К., Мазурин О.В. - Л. : Наука, 1985. - 166 с.
141. Шульц М. М. Стекло: структура, свойства и применение // Соросовский образовательный журнал. - 1996. - T. 3. - C. 49-55.
142. Мысовский А. С., Паклин А. С. Моделирование расплавов SiO2 и процессов образования стекол методом молекулярной динамики // Физика и химия стекла. - 2023. - T. 49, № 3. - C. 294312.
143. Mashkovtsev R. I., Nepomnyashchikh A. I., Zhaboedov A. P., Paklin A. S. EPR study of the E' defects in optical glasses and cristobalite // Europhysics Letters. - 2021. - V. 133, № 1. - P. 14003.
144. Трухин А. Н. Собственная и примесная люминесценция кристаллического кварца // Физика твердого тела. - 1986. - T. 28, № 5. - C. 1460-1464.
145. Trukhin A. N. Luminescence of natural a-quartz crystal with aluminum, alkali and noble ions impurities // Journal of Luminescence. - 2019. - V. 214. - P. 116602.
146. Milton K. L., Durrant T. R., Cobos Freire T., Shluger A. L. Difference in structure and electronic properties of oxygen vacancies in a-quartz and a-cristobalite phases of SiO2 // Materials. - 2023. - V. 16, № 4. - P. 1382.
147. Skuja L. Optically active oxygen-deficiency-related centers in amorphous silicon dioxide // Journal of Non-Crystalline Solids. - 1998. - V. 239, № 1. - P. 16-48.
148. Skuja L., Hirano M., Hosono H., Kajihara K. Defects in oxide glasses // Physica status solidi (c). -2005. - V. 2, № 1. - P. 15-24.
149. Trukhin A. N. Radiation processes in oxygen-deficient silica glasses: Is ODC(I) a precursor of E'-center? // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2006. - V. 352, № 28. - P. 3002-3008.
150. Uchino T., Takahashi M., Yoko T. Structure and formation mechanism of Ge-E center from divalent defects in Ge-doped glass // Physical Review Letters. - 2000. - V. 84, № 7. - P. 1475-1478.
151. Boero M., Oshiyama A., Silvestrelli P. E' centers in silicon dioxide: first-principles molecular dynamics studies // Modern Physics Letters B. - 2004. - V. 18. - P. 707-724.
152. Trukhin A. N. Luminescence of localized states in silicon dioxide glass. A short review // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2011. - V. 357, № 8. - P. 1931-1940.
153. Trukhin A. N., Golant K. M., Maksimov Y., Kink M., Kink R. Recombination luminescence of oxygen-deficient centers in silica // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2008. - V. 354, № 2. - P. 244248.
154. Jackson S. D., Ballato J. Defect centers in the silicate glasses: basics, implications, and mitigation strategies for the generation of visible light // Laser & Photonics Reviews - P. e00872 (1-16).
155. Amossov A. V., Rybaltovsky A. O. Oxygen-deficient centers in silica glasses: a review of their properties and structure // Journal of Non-Crystalline Solids. - 1994. - V. 179. - P. 75-83.
156. Trukhin A. N., Boukenter A., Ouerdane Y., S.Girard. y-ray induced GeODC(II) centers in germanium doped a-quartz crystal // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2011. - V. 357, № 16. -P. 3288-3291.
157. Girard S., Kuhnhenn J., Gusarov A., Brichard B., Van Uffelen M., Ouerdane Y., Boukenter A., Marcandella C. Radiation effects on silica-based optical fibers: recent advances and future challenges // IEEE Transactions on Nuclear Science. - 2013. - V. 60, № 3. - P. 2015-2036.
158. Trusova E. E., Bobkova N. M., Gurin V. S., Hlushonok G. K. Optical properties of Ce-Ti-containing silicate glasses // Journal of Applied Spectroscopy. - 2009. - V. 76. - P. 187-193.
159. Патент BY 1474 С1. Стекло для светофильтров / Мельниченко И. М., Бойко А. А., Подденежный Е. Н.; опубл. 30.12.2002.
160. El Hamzaoui H., Capoen B., Helou N. A., Bouwmans G., Ouerdane Y., Boukenter A., Girard S., Marcandella C., Duhamel O., Chadeyron G., Mahiou R., Bouazaoui M. Cerium-activated sol-gel silica glasses for radiation dosimetry in harsh environment // Materials Research Express. - 2016. - V. 3, № 4.
- P.046201.
161. Арбузов В. И., Бонч-Бруевич В. А., Галант Е. И., Пржевусский А. К., Толстой М. Н. Неоднородная структура спектров ионов Eu2+ и Ce3+ в кварцевом стекле // Физика и химия стекла.
- 1982. - T. 8, № 2. - C. 216-222.
162. Арбузов В. И., Викторов Л. В., Галант Е. И., Пржевусский А. К., Толстой М. Н. Эффективность свечения ионов Eu2+ и Ce3+ в кварцевом стекле // Физика и химия стекла. - 1982.
- T. 8, № 2. - C. 223-228.
163. Арбузов В. И., Толстой М. Н. Фотоперенос электрона в активированных кварцевых стёклах // Физика и химия стекла. - 1988. - T. 14, № 1. - C. 3 -18.
164. Arbuzov V., Belyankina N. B. Spectroscopic and photochemical properties of cerium in silicate glass //. - 1991. - V. 16. - P. 593-604.
165. Vedda A., Chiodini N., Di Martino D., Fasoli M., Martini M., Moretti F., Rosetta E., Spinolo G., Nikl M., Solovieva N., Baraldi A., Capelletti R. Luminescence properties of rare-earth ions in SiO2 glasses prepared by the sol-gel method // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2004. - V. 345-346. -P. 338-342.
166. Vedda A., Chiodini N., Di Martino D., Fasoli M., Keffer S., Lauria A., Martini M., Moretti F., Spinolo G., Nikl M., Solovieva N., Brambilla G. Ce3+-doped fibers for remote radiation dosimetry // Applied Physics Letters. - 2004. - V. 85, № 26. - P. 6356-6358.
167. Fasoli M., Vedda A., Lauria A., Moretti F., Rizzelli E., Chiodini N., Meinardi F., Nikl M. Effect of reducing sintering atmosphere on Ce-doped sol-gel silica glasses // Journal of Non-Crystalline Solids. -2009. - V. 355, № 18-21. - P. 1140-1144.
168. Будников П. П., Пивинский Ю. Е. Кварцевая керамика // Успехи химии. - 1967. - T. 36, № 3.
- C. 511-542.
169. Kulesh A., Eronyan M., Meshkovskii I., Zolotarev V., Bisyarin M., Tsibinogina M. Crystallization of quartz glass fibers during the drawing process // Crystal Growth & Design. - 2015. - V. 15, № 6. -P. 2831-2834.
170. Rincon J. M. Principles of nucleation and controlled crystallization of glasses // Polymer-Plastics Technology and Engineering. - 1992. - V. 31, № 3-4. - P. 309-357.
171. Müller R., Zanotto E. D., Fokin V. M. Surface crystallization of silicate glasses: nucleation sites and kinetics // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2000. - V. 274, № 1. - P. 208-231.
172. Marghussian V. Nano-Glass Ceramics: Processing, Properties and Applications / V. Marghussian: Elsevier Inc. , 2015. - 282 p.
173. Ботвинкин О. К. Кварцевое стекло / Ботвинкин О. К., Запорожский А. И.; Под ред. Гурвич Э. А. - Москва : Стройиздат, 1965. - 257 c.
174. Эйтель В. Физическая химия силикатов / В. Эйтель . - Москва: Иностранная литература, 1962. - 1055 с.
175. Аксенов Е. М., Быдтаева Н. Г., Бурьян Ю. И., Колмогоров Ю. Г., Непряхин А. Е., Нигматов И. Н. Перспективы использования кварцевого сырья России в высоких технологиях // Разведка и охрана недр. - 2015. - T. 9. - C. 57-66.
176. Бурьян Ю. И., Борисов Л. А., Красильников П. А. Кварцевое сырье - важнейший вид минеральных ресурсов для высокотехнологичных отраслей промышленности // Разведка и охрана недр. - 2007. - № 10. - C. 9-12.
177. Серых Н. М., Фролова А. А. Из истории развития отраслевого направления работ на пьезооптическое, кварцевое и камнесамоцветное сырье // Разведка и охрана недр. - 2007. - T. 10.
- C. 2-9.
178. Федоров А. М., Макрыгина В. А., Будяк А. Е., Непомнящих А. И. Новые данные о геохимии и механизме формирования кварцитов месторождения Бурал-Сарьдаг (Восточный Саян) // Доклады АН. -2012. - T. 422, № 2. - C. 244-249.
179. Непомнящих А. И., Федоров А. М., Жабоедов А. П., Волкова М. Г. Высокочистые кварциты Восточного Саяна // Геология и геофизика. - 2023. - T. 64, № 8. - C. 1205-1215.
180. Rosenberger F. E. Fundamentals of CTystal growth I / F. E. Rosenberger. - Berlin Heidelberg : Springer Series in Solid-State Sciences, 1979. - 531 p.
181. Sirdeshmukh D. B., Sirdeshmukh L., Subhadra K. G. Crystal Growth // Atomistic Properties of Solids / Sirdeshmukh D. B. et. al. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. - P. 11-63.
182. Vere A. W. Crystal Growth Principles and Progress /Vere A. W. - Boston : Springer, MA, 1987. -258 p.
183. Вильке К.-Т. Выращивание кристаллов / К.-Т. Вильке. - Л. : Недра, 1977. - 600 c.
184. Лодиз Р. Рост монокристаллов / Р. Лодиз, Р. Паркер; Под ред. Чернов А. А. - М.: МИР, 1974.
- 540 c.
185. Patel A. R., Singh R. P. Single-crystal growth of barium fluorochloride by indirect flux method // Journal of Crystal Growth. - 1969. - V. 5, № 1. - P. 70-72.
186. Чернов Р. В., Дюбова Л. Р., Старченко А. П. Синтез крупнокристаллического фторохлорида бария // Журнал неорганической химии. - 1984. - T. 29, № 9. - C. 2418-2419.
187. Somaiah K., Hari Babu V. Growth and dissolution of BaFBr crystals // Journal of Crystal Growth.
- 1979. - V. 46, № 5. - P. 711-714.
188. Fong F. K., Yocom P. N. Cristal growth and color center of alkaline-earth halides // J.Chem.Phys.
- 1964. - V. 41, № 5. - P. 1383-1388.
189. Nicklaus E. Optical properties of some alkaline earth halides // Physica status solidi (a). - 1979. -V. 53, № 1. - P. 217-224.
190. Kondo Y., Konno Y., Tamura N. Effects of X-ray irradiation on BaFBr single crystals at LHeT // Nuclear instruments & methods in physics research. - 1994. - V. 91, № 1/4. - P. 219-222.
191. Kolb R., Schlapp M., Hesse S., Schmechel R., von Seggern H., Fasel C., Riedel R., Ehrenberg H., Fuess H. The quasi-binary phase diagram BaF2-BaBr2 and its relation to the x-ray storage phosphor BaFBr:Eu2+ // Journal of Physics D: Applied Physics. - 2002. - V. 35, № 16. - P. 1914.
192. Villars P. Ba-Cl-F Vertical Section of Ternary Phase Diagram: Datasheet from "PAULING FILE Multinaries Edition - 2012" in Springer Materials / P. Villars. - Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - p. 0216189.
193. Shalaev A. A., Radzhabov E. A. Single crystal growth of BaFBr:Eu storage phosphor with alkali impurities // Journal of Crystal Growth. - 2005. - V. 275, № 1-2. - P. E775-E777.
194. Brixner L. Eu2+ fluorescence and its application in medical X-ray intensifying screens. Chapter 2 // Current topics in materials science / L. Brixner, J. Bierlein, V. Johnson: Elsevier. - V. 4, 1980. - 606 p.
195. Mianzeng S. Luminescence of MFX:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba; X=Cl, Br, I) // New Frontiers in Rare Earth Science and Applications / S. Mianzeng, L. Jianhua. - Academic Press, 1985. - P. 757-761.
196. Spoonhower J. P., Burberry M. S. Time-resolved spectroscopy of BaFBr:Eu2+ // J. Luminescence.
- 1989. - V. 43, № 4. - P. 221-226.
197. Kobayasi T., Mroczkowskki S., Owen J. F., Brixner L. H. Fluorescence lifetime and quantum efficiency for 5d-4f transitions in Eu2+ doped chloride and fluoride crystals // J. Luminescence. - 1980.
- V. 21, № 3. - P. 247-257.
198. Shalaev A., Radzhabov E. A., Shabanova E. Introducing alkali impurities into BaFBr:Eu2+ crystals and their effect on photo-stimulated luminescence // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section a-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment. - 2002. - V. 486, № 1-2. - P. 471-473.
199. Thoms M., Vonseggern H. Method for the determination of photostimulable defect center concentrations, production rates, and effective formation energies // Journal of Applied Physics. - 1994.
- V. 75, № 9. - P. 4658-4661.
200. Shalaev А., Radzhabov E. A. The influence of alkali impurities on the BaFBr:Eu2+ photostimulated luminescence // Proceeding of the SCINT'99 - Moscow: MSU, 1999. - P. 560-563.
201. Shalaev A., Radzhabov E. A. The measurements of photostimulated luminescence in alkali doped BaFBr:Eu2+ at liquid nitrogen temperature // Radiation Effects and Defects in Solids. - 2003. - V. 158, № 1-6. - P. 315-318.
202. Batentschuk M., Fasbender R., Hackenschmied P., Li H., Thoms M., Winnacker A. On the role of nonstoichiometry on the photostimulated luminescence in Ba(1-x)SrxFBr:Eu // Radiation Measurements.
- 1998. - V. 29, № 3-4. - P. 299-305.
203. Шалаев А. Измерение фотостимулированной люминесценции в запоминающем люминофоре BaFBr:Eu2+ с примесью щелочных металлов в широком температурном диапазоне // III международная конференция "Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах". - Томск : ТПУ, 2002. - C. 232-234.
204. Radzhabov E., Kurobori T. Photoionization processes in barium fluorohalide crystals doped with Eu2+ // Journal of Physics: Condensed Matter. - 2001. - V. 13. - P. 1159-1169.
205. Inoue K., Kondo Y., Mori N. F(Br-) center in Na-doped BaFBr // Japanese Journal of Applied Physics. - 2000. - V. 39, № 12R. - P. 6606.
206. Akilbekov A., Kenbayev D., Dauletbekova A., Polisadova E., Yakovlev V., Karipbayev Z., Shalaev A., Elsts E., Popov A. I. The effect of fast Kr ion irradiation on the optical absorption, luminescence, and raman spectra of BaFBr crystals // Crystals. - 2023. - V. 13, № 8. - P. 1260.
207. Akilbekov A., Kenbayev D., Dauletbekova A., Shalaev A., Akylbekova A., Aralbayeva G., Baimukhanov Z., Baizhumanov M., Elsts E., Popov A. I. The effect of 147MeV 84Kr and 24.5MeV 14N
ions irradiation on the optical absorption, luminescence, raman spectra and surface of BaFBr crystals // Crystals. - 2024. - V. 14. - P. 1-13.
208. Kenbayev D., Polisadova E., Shalaev A., Konuhova M. Pulsed cathodoluminescence of BaFBr crystals irradiated by swift heavy ions // Technobius Physics. - 2025. - V. 3, № 1. - P. 0029.
209. Radzhabov E., Otroshok V. Optical spectra of oxygen defects in BaFCl and BaFBr crystals // Journal of Physics and Chemistry of Solids. - 1995. - V. 56, № 1. - P. 1-7.
210. Kotomin E. A., Kuzovkov V. N., Popov A. I. The kinetics of defect aggregation and metal colloid formation in ionic solids under irradiation // Radiation Effects and Defects in Solids. - 2001. - V. 155, № 1-4. - P. 113-125.
211. Batool A., Izerrouken M., Aisida S. O., Hussain J., Ahmad I., Qadeer Afzal M., Faridi A., Zhao T. Effect of Ca colloids on in-situ ionoluminescence of CaF2 single crystals // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. - 2020. - V. 476. - P. 40-43.
212. Batentschuk M., Winnacker A., Schwartz K., Trautmann C. Storage efficiency of BaFBr:Eu2+ image plates irradiated by swift heavy ions // Journal of Luminescence. - 2007. - V. 125, № 1. - P. 4044.
213. Chadderton L. T., Montagu-Pollock H. M. Fission fragment damage to crystal lattices: heat-sensitive crystals // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. - 1963. - V. 274, № 1357. - P. 239-252.
214. Aumayr F., Facsko S., El-Said A. S., Trautmann C., Schleberger M. Single ion induced surface nanostructures: a comparison between slow highly charged and swift heavy ions // Journal of Physics: Condensed Matter. - 2011. - V. 23. - P. 393001.
215. Trautmann C., Schwartz K., Costantini J. M., Steckenreiter T., Toulemonde M. Radiation defects in lithium fluoride induced by heavy ions // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. - 1998. - V. 146, № 1. - P. 367-378.
216. Toulemonde M., Assmann W., Trautmann C., Grüner F. Jetlike Component in sputtering of LiF induced by swift heavy ions // Physical Review Letters. - 2002. - V. 88, № 5. - P. 057602.
217. Müller C., Cranney M., El-Said A., Ishikawa N., Iwase A., Lang M., Neumann R. Ion tracks on LiF and CaF2 single crystals characterized by scanning force microscopy // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. - 2002. - V. 191, № 1. - P. 246-250.
218. Rzepka E., Doualan J. L., Lefrant S., Taurel L. Raman scattering induced by V centres in KBr // Journal of Physics C: Solid State Physics. - 1982. - V. 15, № 5. - P. L119.
219. Akilbekov A., Dauletbekova A., Elango A. Photo- and thermochemical reactions with participation of Br-centres in X-Rayed KBr // physica status solidi (b). - 1985. - V. 127, № 2. - P. 493-501.
220. Русаков А. И., Васильковский А. О., Субанаков А. К., Шалаев А. А. Особенности выращивания монокристаллов BaBrI: Eu2+ // Известия вузов. Физика. - 2014. - T. 57, № 12-3. -C.185-188.
221. Шалаев А. А., Русаков А. И., Шендрик Р. Ю., Субанаков А. К., Сокольникова Ю. В., Мясникова А. С. Выращивание щелочно-земельных галоидных сцинтилляционных кристаллов и их оптические свойства // Физика твердого тела. - 2019. - T. 61, № 5. - C. 892-897.
222. Monberg E., Ebisuzaki Y. Growth of a large single crystal of orthorhombic BaBr2 // Journal of Crystal Growth. - 1974. - V. 21, № 2. - P. 307-309.
223. Беляев И. Н. Реакции обмена в расплавах и характер химической связи. Физико-химический анализ солевых систем / И. Н. Беляев, А. К. Дорошенко; Под ред. Лесных Д. С.: Издательство Ростовского университета, 1962. - 231 c.
224. Юм-Розери В. Структура металлов и сплавов / В. Юм-Розери, Г. Рейнор - М. : Металлургиздат, 1959. - 392 с.
225. Юм-Розери В. Введение в физическое металловедение / В. Юм-Розери. - М.: Металлургия, 1961. - 202 с.
226. Васильев Я. В. Низкоградиентная технология роста сцинтилляционных оксидных кристаллов// Сцинтилляционные материалы. Инженерия, устройства, применение /Я. В. Васильев, Ю. А. Боровлев, Е. Н. Галашов, Н. В. Иванникова, Ф. А. Кузнецов, А. А. Павлюк, Ю. Г. Стенин, В. Н. Шлегель. - Харьков : Изательство Института сцинтилляционных материалов, 2011. - C. 119-180.
227. Rupasov A., Shalaev A., Shendrik R. Growth of BaBrI crystals by the czochralski method // Crystal Growth & Design. - 2020. - V. 20, № 4. - P. 2547-2552.
228. Nepomnyashchikh A., Shalaev A., Bobina N., Shendrik R., Paklin A., Myasnikova A. Growth and optical characterization of copper-doped lithium fluoride single crystals // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2012. - T. 55. - C. 125-127.
229. Алыбаков А. А., Добржанский Г. Ф., В. А. Горбунова Выращивание ионных кристаллов с малой плотностью дислокаций // Кристаллография. - 1964. - T. 9, № 6. - C. 940- 942.
230. Pavlyuk A. A., Vasiliev Y. V., Kharchenko L. Y., Kuznetsov F. A. Low thermal gradient technique and method for large oxide crystals growth from melt and flux // Materials APSAM-92 - Shanghai, China. - 1992. - P. 164-171.
231. Zagorac D., Muller H., Ruehl S., Zagorac J., Rehme S. Recent developments in the inorganic crystal structure database: theoretical crystal structure data and related features // Journal of Applied Crystallography. - 2019. - V. 52, № 5. - P. 918-925.
232. Shendrik R., Shalaev A. A., Myasnikova A. S., Bogdanov A., Kaneva E., Rusakov A., Vasilkovskyi A. Optical and structural properties of Eu2+ doped BaBrI and BaClI crystals // Journal of Luminescence.
- 2017. - V. 192. - P. 653-660.
233. Мясникова А. С., Васильковкий А. О., Богданов А. И., Шендрик Р. Ю., Канева Е. В., Шалаев А. А. Сцинтилляторы на основе дигалоидов бария, активированных ионами Eu2+: неэмпирический расчёт // Известия РАН. Серия физическая. - 2017. - T. 81, № 9. - C. 1205-1209.
234. Sheldrick G. M. SADABS, Program for empirical absorption correction of area detector data. -1996
235. Betteridge P. W., Carruthers J. R., Cooper R. I., Prout K., Watkin D. J. CRYSTALS version 12: software for guided crystal structure analysis // Journal of Applied Crystallography. - 2003. - V. 36, № 6. - P. 1487.
236. Palatinus L., Chapuis G. SUPERFLIP - a computer program for the solution of crystal structures by charge flipping in arbitrary dimensions // Journal of Applied Crystallography. - 2007. - V. 40, № 4.
- P. 786-790.
237. Lenus A., Sornadurai D., Govinda Rajan K., Purniah B. Luminescence behaviour of Eu2+-doped BaClI and BaBrI // Materials Letters. - 2002. - V. 57, № 3. - P. 635-638.
238. Шендрик Р. Ю., Ковалев И. И., Русаков А. И., Сокольникова Ю. В., Шалаев А. А. Люминесценция кристаллов BaBrI, активированных ионами Ce3+ // Физика твёрдого тела. - 2019.
- T. 61, № 5. - C. 930-933.
239. Шалаев А. А., Шендрик Р. Ю., Русаков А. И., Сокольникова Ю. В., Мясникова А. С. Выращивание и исследование сцинтилляционных свойств кристаллов BaBrI, активированных ионами самария // Физика твердого тела. - 2019. - T. 61, № 12. - C. 2396-2399.
240. Iltis A., Mayhugh M. R., Menge P., Rozsa C. M., Selles O., Solovyev V. Lanthanum halide scintillators: Properties and applications // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 2006. - V. 563, № 2. -P. 359-363.
241. Shalaev A. A., Shendrik R., Myasnikova A. S., Bogdanov A., Rusakov A., Vasilkovskyi A. Luminescence of BaBrI and SrBrI single crystals doped with Eu2+ // Optical Materials. - 2018. - V. 79.
- P. 84-89.
242. Rusakov A. I., Shalaev A. A., Shendrik R. Y., Myasnikova A. S., Subanakov A. K. Growth and spectroscopy of BaBrI crystals activated by Eu2+ ions // AIP Conference Proceedings. - 2019. - V. 2069, № 1. - P. 020002.
243. Bourret-Courchesne E. D., Bizarri G., Hanrahan S. M., Gundiah G., Yan Z., Derenzo S. E. BaBrI:Eu2+, a new bright scintillator // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 2010. - V. 613, № 1. - P. 9597.
244. Bizarri G., Bourret-Courchesne E. D., Zewu Y., Derenzo S. E. Scintillation and Optical Properties of BaBrI:Eu2+ and CsBa2b:Eu2+ // Nuclear Science, IEEE Transactions on. - 2011. - V. 58, № 6. -P. 3403-3410.
245. Corradi G., Secu M., Schweizer S., Spaeth J. M. Luminescence properties of the x-ray storage phosphor BaBr2:Ce3+ // Journal of Physics: Condensed Matter. - 2004. - V. 16, № 8. - P. 1489.
246. Selling J., Corradi G., Secu M., Schweizer S. Comparison of the luminescence properties of the x-ray storage phosphors BaCh:Ce3+ and BaBr2:Ce3+ // Journal of Physics: Condensed Matter. - 2005. -V. 17, № 50. - P. 8069.
247. Visser R., Dorenbos P., Eijk C. W. E. v., Meijerink A., Blasse G., Hartog H. W. d. Energy transfer processes involving different luminescence centres in BaF2:Ce // Journal of Physics: Condensed Matter.
- 1993. - V. 5, № 11. - P. 1659.
248. Wolszczak W., Krämer K. W., Dorenbos P. CsBa2b:Eu2+,Sm2+ - the first high-energy resolution black scintillator for y-Ray spectroscopy // Physica status solidi RRL. - 2019.- V. 13, № 9. - P. 1900158 (1-5).
249. Alekhin M. S., Awater R. H. P., Biner D. A., Krämer K. W., de Haas J. T. M., Dorenbos P. Luminescence and spectroscopic properties of Sm2+ and Er3+ doped SrI2 // Journal of Luminescence. -2015. - V. 167. - P. 347-351.
250. Shalaev A., Shendrik R., Rusakov A., Bogdanov A., Pankratov V., Chernenko K., Myasnikova A. Luminescence of divalent lanthanide doped BaBrI single crystal under synchrotron radiation excitations // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. - 2020. - V. 467. - P. 17-20.
251. Sofich D., Shendrik R., Rusakov A., Shalaev A., Myasnikova A. Luminescent properties of BaBrI:Sm2+ scintillation crystals // AIP Conference Proceedings. - 2021. - V. 2392, № 1. - P. 040004.
252. Kaiser W., Garrett C. G. B., Wood D. L. Fluorescence and optical maser effects in CaF2:Sm // Physical Review. - 1961. - V. 123, № 3. - P. 766-776.
253. Lauer Jr. H. V., Fong F. K. Role of the 4f55d band in the radiationless 5D1^5D0 coupling in BaCh:Sm2+ and BaBr2:Sm2+// The Journal of Chemical Physics. - 1976. - V. 65, № 8. - P. 3108-3117.
254. Radzhabov E. A. Spectroscopy of divalent samarium in alkaline-earth fluorides // Optical Materials.
- 2018. - V. 85. - P. 127-132.
255. Shendrik R., Myasnikova A., Rupasov A., Shalaev A. Role of electron and hole centers in energy transfer in BaBrI crystals // Radiation Measurements. - 2019. - V. 122. - P. 17-21.
256. Жабоедов А. П., Непомнящих А. И., Середкин Е. А. Фазовые переходы в кварцитах месторождения Бурал-Сардык // Известия ВУЗов. Прикладная химия и биотехнология. - 2015. -T. 4, № 15. - C. 61-66.
257. Непомнящих А. И., Демина Т. В., Жабоедов А. П., Елисеев И. А., Лесников П. А., Лесников А. К., Паклин А. С., Романов В. С., Сапожников А. Н., Сокольникова Ю. В., Федоров А. М., Шалаев А. А., Шендрик Р. Ю. Оптическое кварцевое стекло на основе суперкварцитов Восточных Саян // Физика и химия стекла. - 2017. - T. 43, № 3. - C. 288 - 295.
258. Непомнящих А. И., Шалаев А. А., Сизова Т. Ю., А.С. П., Сапожников А. Н., Павлова Л. А. Температуры начала и кинетика кристаллизации кварцевого стекла // Кристаллография. - 2018.
- T. 63, № 2. - C. 314--319.
259. Непомнящих А. И., Шалаев А. А., Сизова Т. Ю., Сапожников А. Н., Паклин А. С. Исследование процессов кристаллизации стекла из кварцитов месторождения Бурал-Сардык // География и природные ресурсы. - 2016. - T. 6. - C. 60-64.
260. ГОСТ 22290-76 Метод испытания на устойчивость к кристаллизации. - М. : Издательство стандартов, 1989. - 4 с.
261. Nepomnyashchikh A. I., Zhaboedov A. P., Zimin M. D., Garmysheva T. Y., Kaneva E. V., Fedorov A. M., Shalaev A. A., Subanakov A. K. Crystallization of quartz glass // Glass Physics and Chemistry. - 2025. - V. 51, № 5. - P. 560-567.
262. Белковский А. И. Геология и минералогия кварцевых жил Кыштымского месторождения (Средний Урал) / А. И. Белковский. - Миасс : ИМин УрО РАН, 2011. - 234 c.
263. Cohen A. J. Neutron specific color center in fused silica and an impurity band of identical wavelength // Physical Review. - 1957. - V. 105, № 4. - P. 1151-1155.
264. Шалаев А. А., Непомнящих А. И., Паклин А. С., Шендрик Р. Ю., Гармышева Т. Ю. Синтез и оптические свойства кварцевых стекол, легированных церием и титаном // Физика и химия стекла. - 2022. - T. 48, № 5. - С. 520-526.
265. Garmysheva T., Nepomnyashchikh A. I., Shalaev A., Kaneva E., Paklin A., Chernenko K., Kozlova A. P., Pankratov V., Shendrik R. Luminescence of ODC(II) in quartz and cristobalite glasses // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2022. - V. 575. - P. 121199.
266. Гармышева Т. Ю., Шендрик Р. Ю., Паклин А. С., Шалаев А. А., Канева Е. В., Непомнящих А. И. Люминесценция кислородно-дефицитных центров в кварцевых стеклах // Физика и химия стекла. - 2022. - T. 48, № 3. - C. 361-366.
267. Skuja L. N., Streletsky A. N., Pakovich A. B. A new intrinsic defect in amorphous SiO2: Twofold coordinated silicon // Solid State Communications. - 1984. - V. 50, № 12. - P. 1069-1072.
268. Agnello S., Boscaino R., Cannas M., Gelardi F. M., Leone M. UV and vacuum-UV properties of ge related centers in gamma irradiated silica // Radiation Effects and Defects in Solids. - 2002. - V. 157, № 6-12. - P. 615-619.
269. Alessi A., Agnello S., Gelardi F. M., Parlato A., Grandi S. Concentration growth and thermal stability of y-ray induced germanium lone pair center in Ge-doped sol-gel a-SiO2 // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2009. - V. 355, № 18. - P. 1050-1053.
270. Trukhin A. N. Excitons in SiO2: a review // Journal of Non-Crystalline Solids. - 1992. - V. 149, № 1. - P. 32-45.
271. Guan X., Zhang R., Jia B., Chen X., Yan B., Peng G., Li S., Lu P. Electronic and optical properties of Ge-doped silica optical fiber // Modern Physics Letters B. - 2019. - V. 33, № 12. - P. 1950150.
272. D'Amico M., Messina F., Cannas M., Leone M., Boscaino R. Isoelectronic series of oxygen deficient centers in silica: experimental estimation of homogeneous and inhomogeneous spectral widths // The Journal of Physical Chemistry A. - 2008. - V. 112, № 47. - P. 12104-12108.
273. Nagayoshi Y., Matsuzaki R., Uchino T. Multiple intersystem crossing processes in Ge-doped silica glass: emission mechanism of 2-fold coordinated Ge atoms // The Journal of Physical Chemistry C. -2018. - V. 122, № 41. - P. 23712-23719.
274. Trukhin A., Poumellec B. Energy transport in silica to oxygen-deficient luminescence centers. Comparison with other luminescence centers in silica and a-quartz // Solid State Communications. -2004. - V. 129, № 5. - P. 285-289.
275. Trukhin A. N. Localized states in wide-gap glasses. Comparison with relevant crystals // Journal of Non-Crystalline Solids. - 1995. - V. 189, № 1. - P. 1-15.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ИГХ СО РАН
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)
Фаворского ул., стр. 1 а, Иркутск, Иркутская область, 664033 Телефон: (3952) 54 64 01 E-mail: dir « igc.irk.ru: http:.'Avw\v.igc.irk.ru ОКПО 03533702, ОГРН 1023801760564, ИНН/КПП 3812011717/381201001
АКТ
внедрения результатов докторской диссертационной работы в производство
Экспертная комиссия в составе: Председатель:
Раджабов Е.А., д.ф-.м.н., зав. лаб. Физики монокристаллов Члены комиссии:
Елисеев И.А., к.т.н., начальник опытного участка Мясникова A.C., к.ф.-м.н. старший научный сотрудник Гармышева Т.Ю., к.ф.-м.н. старший научный сотрудник
Экспертная комиссия ИГХ СО РАН рассмотрела результаты практического использования результатов докторской диссертации Алексея Александровича Шалаева на тему «Получение и оптические свойства кристаллических и аморфных функциональных материалов, легированных редкоземельными и переходными ионами», установила следующее:
1. Научно-практические рекомендации докторской диссертации в области разработки методов выращивания гигроскопичных кристаллов щелочноземельных галогенидов на многозонной термической установке с градиентом температуры не превышающем 4 °С/см и скоростью роста около 1 мм/час в вакуумированных кварцевых ампулах с предварительной фильтрацией расплава, использованы в ходе выполнения работ по гранту РФФИ N15-02-06514 (2015-2017гг) «Радиационные процессы в монокристаллах на основе щелочноземельных галогенидов с редкоземельными примесями» и гранта РНФ № 18-72-10085 (2018-2021 гг) «Поиск эффективных активаторов и изучение механизма переноса энергии в сцинтилляторах на основе щелочноземельных галоидов», а также при выполнении работ по программам приоритетных направлений фундаментальных исследований РАН № 0350-2016-0024 «Кристаллические и аморфные функциональные материалы с прогнозируемыми свойствами» (2017-2020) и № 0284-2021-0004 «Материалы и технологии для разработки радиационных детекторов, люминофоров и оптических стекол» (2021-2025).
2. Практическое внедрение научных результатов по теме диссертации осуществлялось A.A. Шалаевым (научный консультант заслуженный деятель науки РФ, д.ф.-м.н., профессор А.И. Непомнящих).
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Кварцевые материалы»
АКТ
О внедрении результатов докторской диссертационной
работы
Экспертная комиссия в составе:
Председатель: Елисеев И.А., к.т.н., начальник опытного участка
Члены комиссии:
1. Жабоедов А.П., к.т.н., старший научный сотрудник
2. Фёдоров A.M., к.г.-м.н., старший научный сотрудник
3. Соломеин О.Н., ведущий инженер
Экспертная комиссия составила настоящий Акт о том, что результаты докторской диссертации Алексея Александровича Шалаева на тему «Получение и оптические свойства кристаллических и аморфных функциональных материалов, легированных редкоземельными и переходными ионами» использованы в производственной деятельности АО «Кварцевые материалы», а именно:
- разработки и научно-технологические рекомендации докторской диссертации по получению оптически прозрачного кварцевого стекла из концентратов кварцитов месторождения Бурал-Сардык (Восточный Саян) методом вакуумно-компрессионного наплава;
- способ получения модифицированного кварцевого стекла с практически полным поглощением излучения в ультрафиолетовой области от 3,8 эВ.
A.A. Шалаевым осуществлялось практическое внедрение научных результатов по теме диссертации в производственную деятельность АО «Кварцевые материалы». Комиссия подтверждает практическую значимость диссертационной работы A.A. Шалаева «Получение и оптические свойства кристаллических и аморфных функциональных материалов, легированных редкоземельными и переходными ионами».
Председатель:
Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Ведущий инженер
A.M. Фёдоров
О.Н. Соломеин
А.П. Жабоедов
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет»
СПРАВКА
об использовании результатов диссертационной работы A.A. Шалаева
«ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И АМОРФНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ И
ПЕРЕХОДНЫМИ ИОНАМИ»
Результаты диссертационной работы Алексея Александровича Шалаева, представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 1.3.8. - «Физика конденсированного состояния», используются в научной и учебной деятельности ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». В частности, разработанные методы выращивания кристаллов щелочно-земельных галогенидов и методы получения модифицированного кварцевого стекла применяются на физическом факультете ИГУ в лекционном материале и практических занятиях по дисциплинам «Физическая химия материалов» и «Методы исследования материалов электроники», изложены в учебном пособии A.A. Шалаева «Основы физического материаловедения» (в 2-х частях, Издательствово ИГУ, 2014г) и оформлены в виде лабораторной работы по выращиванию кристаллов методом Чохральского в рамках лабораторного практикума «Методы выращивания и исследования кристаллических материалов» (Изд-во ИГУ, 2012 г.)
Студенты физического факультета ИГУ по направлениям 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и 03.03.02 «Физика» используют результаты работы при написании курсовых и дипломных проектов, а также при подготовке кандидатских диссертаций.
Декан физического факультета — ГГМ. БуДЙев
И.О. зав. кафедрой
Общей и экспериментальной физики
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.