Физика твердого тела
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика твердого тела:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика твердого тела, 2020, том 62, выпуск 8, страницы 1179–1186
DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2020.08.49598.052
(Mi ftt8338)
 

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Диэлектрики

Правило Урбаха и оценка ширины запрещенной зоны в молибдатах

Ф. Д. Федюнинa, Д. А. Спасскийb

a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
b Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына
Аннотация: В настоящей работе проведено исследование температурной зависимости края фундаментального поглощения молибдатов CaMoO4, SrMoO4, PbMoO4, Pb2MoO5 и MgMoO4. Полученные зависимости были аппроксимированы с использованием формулы Урбаха. Показано, что параметр E0, полученный в результате аппроксимации, может быть использован для оценки ширины запрещенной зоны молибдатов.
Ключевые слова: правило Урбаха, молибдаты, экситоны, ширина запрещенной зоны.
Поступила в редакцию: 06.03.2020
Исправленный вариант: 06.03.2020
Принята в печать: 01.04.2020
Англоязычная версия:
Physics of the Solid State, 2020, Volume 62, Issue 8, Pages 1325–1332
DOI: https://doi.org/10.1134/S1063783420080144
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Ф. Д. Федюнин, Д. А. Спасский, “Правило Урбаха и оценка ширины запрещенной зоны в молибдатах”, Физика твердого тела, 62:8 (2020), 1179–1186; Phys. Solid State, 62:8 (2020), 1325–1332
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{FedSpa20}
\by Ф.~Д.~Федюнин, Д.~А.~Спасский
\paper Правило Урбаха и оценка ширины запрещенной зоны в молибдатах
\jour Физика твердого тела
\yr 2020
\vol 62
\issue 8
\pages 1179--1186
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8338}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2020.08.49598.052}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=43818028}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2020
\vol 62
\issue 8
\pages 1325--1332
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783420080144}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt8338
  • https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v62/i8/p1179
  • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    1. Dmitry Spassky, Andrey Vasil'ev, Muhammad Usama Jamal, Vladimir A. Morozov, Bogdan I. Lazoryak, Boris S. Redkin, Kirill Chernenko, Vitali Nagirnyi, “Temperature dependent energy transfer to Eu3+ emission centres in K5Eu(MoO4)4 crystals”, CrystEngComm, 26:8 (2024), 1106  crossref
    2. Hongtao Chen, Ye Jin, Fei Fang, Huayan Lin, Yuyan Li, Guoqing Feng, Yanbin Xiong, Fancheng Meng, Liangliang Cao, Haishen Ren, “Up-conversion phosphor Na2MoO4:Er3+/Yb3+ for the optical temperature sensing and anti-counterfeiting”, Journal of Luminescence, 265 (2024), 120244  crossref
    3. V. Sydorchuk, S. Khalameida, O. Synelnychenko, O. Khyzhun, “Mechanochemical transformation of Pb2MoO5 single crystal into nano-dispersed state”, Appl Nanosci, 13:10 (2023), 7069  crossref
    4. P. B. de Sousa, I. C. Nogueira, G. O.M. Gusmão, S. B.S. Gusmão, F. H.P. Lopes, B. S. Sousa, J. C. Sczancoski, A. F. Gouveia, L. S. Cavalcante, “Structural investigation and sonophotocatalytic properties of the solid solutions Sr(Mo1-xWx)O4 crystals synthesized by the sonochemical method”, J Mater Sci: Mater Electron, 33:28 (2022), 22127  crossref
    5. M. A. Girsova, G. F. Golovina, I. N. Anfimova, L. N. Kurilenko, T. V. Antropova, “Effect of the Bi/Y Ratio on the Spectral Properties of Bismuth-Containing Composite Materials Based on Silicate Porous Glasses”, Glass Phys Chem, 48:5 (2022), 384  crossref
    6. Nader Ghobadi, Ebrahim Gholami Hatam, “Optical band gap, photocatalysis, surface structures and depth profile properties of Cu2Se nanostructured thin films”, Mater. Res. Express, 9:3 (2022), 035007  crossref
    7. F. D. Fedyunin, D. A. Spassky, I. S. Voronina, L. I. Ivleva, “Effect of Temperature on the Luminescence Properties of Pure and Nd3+-Doped CaMoO4 and SrMoO4 Single Crystals”, Phys. Solid State, 64:7 (2022), 347  crossref
    8. D. Spassky, F. Fedyunin, E. Rubtsova, N. Tarabrina, V. Morozov, P. Dzhevakov, K. Chernenko, N. Kozlova, E. Zabelina, V. Kasimova, O. Buzanov, “Structural, optical and luminescent properties of undoped Gd3AlxGa5-xO12 (x = 0,1,2,3) and Gd2YAl2Ga3O12 single crystals”, Optical Materials, 125 (2022), 112079  crossref
    9. Ryadun Alexey, Rakhmanova Mariana, Grigorieva Veronika, “Optical properties of Pb2MoO5 and Pb2WO5 single crystals as materials for practical applications”, Optik, 226 (2021), 165912  crossref
    10. V. Voznyak-Levushkina, D. Spassky, “Luminescent and structural properties of ScxY1-xVO4:Eu3+ solid solutions”, Journal of Luminescence, 240 (2021), 118448  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика твердого тела Физика твердого тела
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:120
    PDF полного текста:158
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025