{"title":"钻石中的电致发光","authors":"З.И. Бородулин, М. А. Шулепов","doi":"10.56761/efre2022.n4-p-014802","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В работе представлены результаты исследования электролюминесценции в алмазе при комнатной температуре и приложенном напряжении ~20 В. Для выяснения состава примесей были проведены эксперименты по определению примесно-дефектного состава спектроскопическими методами. Было выявлено, что центры окраски, отвечающие за люминесценцию локализованы в ребрах кристалла и вблизи углублений, нанесенных на одну из граней. Электролюминесценция наблюдается в диапазоне 400–650 нм, с максимальной интенсивностью при 500–514 нм.","PeriodicalId":156877,"journal":{"name":"8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-11-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Электролюминесценция в алмазе\",\"authors\":\"З.И. Бородулин, М. А. Шулепов\",\"doi\":\"10.56761/efre2022.n4-p-014802\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"В работе представлены результаты исследования электролюминесценции в алмазе при комнатной температуре и приложенном напряжении ~20 В. Для выяснения состава примесей были проведены эксперименты по определению примесно-дефектного состава спектроскопическими методами. Было выявлено, что центры окраски, отвечающие за люминесценцию локализованы в ребрах кристалла и вблизи углублений, нанесенных на одну из граней. Электролюминесценция наблюдается в диапазоне 400–650 нм, с максимальной интенсивностью при 500–514 нм.\",\"PeriodicalId\":156877,\"journal\":{\"name\":\"8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-11-14\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.56761/efre2022.n4-p-014802\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.56761/efre2022.n4-p-014802","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
В работе представлены результаты исследования электролюминесценции в алмазе при комнатной температуре и приложенном напряжении ~20 В. Для выяснения состава примесей были проведены эксперименты по определению примесно-дефектного состава спектроскопическими методами. Было выявлено, что центры окраски, отвечающие за люминесценцию локализованы в ребрах кристалла и вблизи углублений, нанесенных на одну из граней. Электролюминесценция наблюдается в диапазоне 400–650 нм, с максимальной интенсивностью при 500–514 нм.