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
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
\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:
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
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
V. Sydorchuk, S. Khalameida, O. Synelnychenko, O. Khyzhun, “Mechanochemical transformation of Pb2MoO5 single crystal into nano-dispersed state”, Appl Nanosci, 13:10 (2023), 7069
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
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
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
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
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
Ryadun Alexey, Rakhmanova Mariana, Grigorieva Veronika, “Optical properties of Pb2MoO5 and Pb2WO5 single crystals as materials for practical applications”, Optik, 226 (2021), 165912
V. Voznyak-Levushkina, D. Spassky, “Luminescent and structural properties of ScxY1-xVO4:Eu3+ solid solutions”, Journal of Luminescence, 240 (2021), 118448