Люминесцентно-спектральные свойства твердых растворов Gd2O2S-Tb2O2S и Y2O2S-Tb2O2S тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Михитарьян, Борис Валерьевич
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 171
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Михитарьян, Борис Валерьевич
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.
1.1. Люминесцентные свойства оксисульфидных кристаллофосфоров.
1.1.1. Ионы РЗЭ как активаторы люминесценции.
1.1.2. Люминофоры на основе соединений Ln202S и их применение.
1.1.3. Влияние примесей на люминесценцию кристаллофосфоров Ln202S:Tb (Ln-La, Y,Gd).
1.1.4. Термостимулированная люминесценция Y202S:Tb и Gd202S:Tb.
1.2. Физико-химические свойства оксисульфидов РЗЭ и иттрия.
1.2.1. Кристаллохимические свойства и собственные дефекты в соединениях Ln202S.
1.1.2. Фазовые соотношения в системах Ln'i.*02S-Ln"x02S.
Области гомогенности.
1.2.3. Выводы из литературного обзора.
Глава И. Методика эксперимента.
2.1. Исходные вещества.
2.2. Методы синтеза.
2.3. Физико-химические методы анализа.
2.3.1. Рентгеноструктурный анализ.
2.3.2. Рентгенофазовый анализ.
2.3.3. Электронномикроскопический анализ.
2.3.4. Определение массовой доли общей серы в оксисульфидах РЗЭ.
2.3.5. Определение сульфидной серы.
2.4. Измерение относительной яркости свечения люминофоров.
2.4.1. Измерение относительной яркости люминофоров при УФ-возбуждении линией 254 нм ртутного разряда).
2.4.2. Измерение относительной яркости люминофоров при ВУФ-возбуждении
2.4.3. Измерение относительной яркости люминофоров при катодовозбуждении.
2.5 Определение относительной интенсивности рентгенолюминесценции.
2.6. Измерение спектров свечения.
2.7. Измерение координат цветности свечения колориметром CL-100.
2.8. Измерение гранулометрического состава порошковых материалов
2.9. Измерение термостимулированной люминесценции (TCJI).
ГЛАВА III ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ ТЕРБИЯ В ОКСИСУЛЬФИДАХ ИТТРИЯ И ГАДОЛИНИЯ.
3.1 Исследование влияния примесей РЗЭ на яркость и спектральный состав люминофора на основе Gd202S:Tb при фото-, катодо- и рентгеновозбуждении
3.2. Люминесцентные свойства твердых растворов Gd202S04-Tb202S04 и
Y202S04-Tb202S04.
3.3. Выводы из гл. III.
ГЛАВА IV. РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОКСИСУЛЬФИДОВ РЗЭ И ИТТРИЯ.
4.1 Исследование индивидуальных оксисульфидов РЗЭ.
4.2 3 Двойные системы на основе оксисульфидов РЗЭ и иттрия.
4.3. Выводы из гл. IV.
ГЛАВА V. ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТОК НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В Ln202S:Tb3+ (Ln - Y, Gd).
5.1. Зависимость люминесцентно-спектральных свойств Gd202S:Tb3+ от режимов низкотемпературной термообработки.
5.1.1 Исследование влияния термообработки на воздухе.
5.1.2 Исследование влияния термообработки в инертной среде.
5.2. Зависимость спектрально-люминесцентных свойств УгОгБ.'ТЬ от режимов низкотемпературной термообработки.
5.3. Выводы из гл. V.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Физико-химические закономерности формирования вольфрамата кальция и других кислородсодержащих рентгенолюминофоров2001 год, доктор химических наук Михалев, Артур Алексеевич
Физико-химические основы синтеза низковольтных катодолюминофоров2006 год, доктор технических наук Воробьев, Виктор Андреевич
Синтез и исследование люминофоров с длительным послесвечением на основе оксосульфида иттрия2009 год, кандидат технических наук Богатырева, Алла Александровна
Синтез и люминесценция кристаллофосфоров с красным цветом свечения на основе оксидов и оксисульфидов Y-Gd-La1998 год, кандидат химических наук Акмаева, Татьяна Анатольевна
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 «Люминесцентно-спектральные свойства твердых растворов Gd2O2S-Tb2O2S и Y2O2S-Tb2O2S»
Актуальность темы. Кристаллофосфоры на основе твердых растворов Gd202S-Tb202S и Y202S-Tb202S обладают уникальным сочетанием спектральных и технологических свойств, высоким световым выходом при рентгено- и катодовозбуждении, что делает их весьма привлекательными при создании рентгеновских экранов, рентгеновских пленок а также экранов электроннолучевых трубок (ЭЛТ) и электронно-оптических преобразователей (ЭОП). Однако, для более широкого применение этих систем требуется дальнейшее повышения их эффективности. Необходимость решения этой задачи стимулирует комплексное и детальное изучение физических процессов, лежащих в основе механизма преобразования поглощенной энергии в излучаемый свет. Существенную роль в этих процессах, особенно при рентгеновозбуждении, играют собственные структурные дефекты и примеси редкоземельных элементов (РЗЭ). Потребность изучения свойств собственных и примесных дефектов в оксисульфидных системах связана с ограниченным объемом сведений о структуре локальных энергетических уровней, создаваемых данными дефектами.
Кроме того, перспективным с точки зрения обнаружения новых физических эффектов является исследование механизмов взаимодействия редкоземельных элементов с ионами ТЬ3+ в Gd202S:Tb. Анализ электронных процессов, происходящих в такой системе, может пролить свет на мультипольность взаимодействия между редкоземельными ионами.
Таким образом, исследование природы электронных процессов в твердых растворах на основе оксисульфидов иттрия и гадолиния, является одной из актуальных задач физики конденсированного состояния.
Тематика данной работы соответствует перечню приоритетных направлений фундаментальных исследований, утвержденных президиумом РАН (раздел 1.2 -физика конденсированного состояния вещества). Работа является частью комплексных исследований, проводимых на кафедре электроники и микроэлектроники Северо-Кавказского Государственного Технического Университета по госбюджетной теме НИР: 1.1.02. «Исследование влияния тепловой и химической обработки полупроводниковых структур на их люминесцентные, фотоэлектрические и электрооптические свойства»
Цель настоящей работы: Основной целью работы является исследование электронных процессов, ограничивающих эффективность люминесценции тербия в оксисульфидах иттрия и гадолиния, связанных с примесными и собственными дефектами, уточнение механизма люминесценции, уточнение энергетического спектра примесных состояний тербия в Y202S:Tb и Gd202S:Tb, использование полученных данных для разработки практических методов контроля этих параметров.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие конкретные задачи:
1. Установление основных механизмов взаимодействия ионов ТЬ с примесными лантаноидами в твердых растворах Gd202S-Tb202S-Ln202S и Y202S-Tb202S-Ln202S, где Ln - примесный лантаноид.
2. Исследование влияния термического отжига на глубоки и мелкие центры захвата в твердых растворах Ln202S:Tb (Ln - Y; Gd); анализ возможных схем изменения дефектной ситуации в зависимости от условий термообработки.
3. Исследование влияния термического отжига на люминесцентно-спектральные свойства поверхностных слоев твердых растворов Gd202S-Tb202S и Y202S-Tb202S.
4. Изучение люминесцентных свойств оксисульфатов гадолиния в качестве одной из примесных фаз, образование которых наиболее вероятно при синтезе твердых растворов Gd202S-Tb202S и Y202S-Tb202S.
5. Исследование протяженности областей гомогенности в системах Ln'202S -Ln"202S, влияние технологических параметров синтеза на взаимную растворимость в твердом состоянии.
Научная новизна.
1. Впервые проведены комплексные рентгеноструктурные и люминесцентно-спектральные исследования Y202S:Tb и Gd202S:Tb. Установлена взаимосвязь между люминесцентными свойствами при фото-, катодо- и рентгеновозбуждении и параметрами, характеризующими дефектную ситуацию в оксисульфидных твердых растворах.
2. Рентгеностуктурными исследованиями двойных систем L^'C^S -Ln2"C>2S (Ln-Y, Gd, La, Ln'-РЗЭ) показано, что протяженность областей их гомогенности зависит не только от разницы в размерах взаимозамещающих катионов, но и от принадлежности лантаноида Ln" к той или иной размерной группе в Ln2'C>2S.
3. Определены основные закономерности изменения люминесцентно-спектральных свойств YoC^S'.Tb и Gd202S:Tb после дополнительной термообработки на воздухе. Показано, что отжиг снижает потери энергии в приповерхностных слоях микрокристаллов, что подтверждается фактом повышения яркости свечения отожженных образцов Y202S:Tb и Gd202S:Tb при возбуждении низкоэнергетическими электронами (17=1 кВ) и фотонами с £=8,4 эВ.
4. Изучено влияние природы сульфирующего агента на люминесцентные свойства Y202S:Tb. Установлено, что замена в шихте нейтральной серы (S0) на соединения, содержащие ионы S2", позволяет повысить интенсивность рентгенолюминесценции Y202S:Tb на 30%.
5. Исследованы люминесцентно-спектральные свойства твердых растворов (Gd^Tb^CbSC^ при фото-, катодо- и рентгеновозбуждении. Показано, что по выходу фото-, катодо- и рентгенолюминесценции оксисульфаты значительно уступают (Gdi.xTb^)202S.
6. Изучено влияние примесей всего ряда РЗЭ на эффективность свечения и спектральный состав Gd202S-Tb202S. Определена группа наиболее сильных тушителей люминесценции ионов ТЬ3+, установлены механизмы взаимодействия примесных лантаноидов с ионами ТЬ3+, рассчитаны константы тушения.
Практическая значимость.
1. Зависимость яркости люминесценции, спектрального состава, интенсивности послесвечения Gd202S:Tb, от концентрации и вида вводимого примесного лантаноида может использоваться для получения рентгенолюминофоров с заданными характеристиками.
2. Определенные закономерности изменения люминесцентно-спектральных свойств Y202S:Tb и Gc^CbSiTb после дополнительной термообработки на воздухе позволили выработать рекомендации по получению рентгенолюминофоров Р-545М и Р-383/545М на основе Y202S:Tb на основе Gd202S:Tb с эффективностью выше зарубежных аналогов.
3. Определены технические требования к чистоте исходных материалов, предназначенных для получения твердых растворов Gd202S-Tb202S и Y202S-Tb202S с повышенной эффективностью свечения при фото-, катодо- и рентгеновозбуждении.
Основные положения и результаты, выносимые на защиту
1. Результаты комплексных люминесцентно-спектральных исследований Y202S:Tb и Gd202S:Tb при различных видах возбуждения, включая термостимулированную люминесценцию.
2. Основные закономерности изменения люминесцентных свойств на поверхности и в объеме кристаллов Y202S:Tb и Gd202S:Tb при термообработке в различных средах.
3. Характер влияния примесей лантаноидов на эффективность свечения и спектральный состав излучения Gd202S-Tb202S при фото-, катодо- и рентгеновозбуждении.
4. Результаты исследований люминесцентно-спектральных свойств твердых растворов (Gd1ATbr)202S04 при фото-, катодо- и рентгеновозбуждении.
Апробация работы. Результаты работы были представлены: на IV семинаре СО РАН - УрО РАН Всероссийской конференции «Химия твердого тела и функциональные материалы» (Екатеринбург, 2004); на V Международной научной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск, 2005); на VI Международной научной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск, 2006); на XI Всероссийском семинаре-совещании «Оптика и спектроскопия конденсированных сред» (Краснодар, 2005); на XXXIV научно-технической конференции по результатам работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СевКавГТУ за 2004 год (Ставрополь, 2005); на Международной конференции VI International Young Scientists Conference «Optics and High Technology Material Science» SPO 2005 (Kyiv, 2005); на Международном семинаре Tenth International Workshop on New Approaches to High-Tech: Nondestrictive Testing and Computer Simulation NDTCS-2006 (Olsztyn, Poland); на Второй ежегодной научной конференции студентов и аспирантов Южного Научного Центра РАН (Ростов-на-Дону, 2006); на Международной конференции Proceedings of Asia Display 2007 (Shanghai 2007).
Публикации. Результаты исследований опубликованы в 13 работах, в том числе в 10 тезисах докладов и 3 статьях.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, методической части, обсуждения полученных результатов, выводов и списка использованных литературных источников. Работа изложена на 171 страницах, содержит 56 рисунков и 12 таблиц. Библиографический список состоит из 224 наименований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Фото-, механо- и термостимулированные процессы в комплексных соединениях лантаноидов и p-элементов2007 год, доктор химических наук Мирочник, Анатолий Григорьевич
Фото- и электровозбуждение центров свечения в дисперсных системах на основе соединений ZnS:Cu (Cl, Al) и SrTiO3:Pr3+, Al2007 год, доктор физико-математических наук Михнев, Леонид Васильевич
Синтез и исследование ортоборатов иттрия и РЗЭ, активированных европием (III) для плазменных дисплеев2004 год, кандидат химических наук Иваненко, Людмила Владимировна
Оптические спектры и особенности строения соединений европия2006 год, доктор физико-математических наук Царюк, Вера Ивановна
Исследование люминесцентных свойств и разработка технологии производства катодолюминофоров красного цвета свечения на основе Y2 O3 для дисплейных и проекционных ЭЛТ2003 год, кандидат химических наук Сигловая, Наталия Владимировна
Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Михитарьян, Борис Валерьевич
Основные результаты и выводы данной работы:
Проведенные исследования позволяют сформулировать основные выводы и результаты.
1. Впервые проведены комплексные рентгеноструктурные и люминесцентно-спектральные исследования Y202S:Tb и Gd202S:Tb при различных видах возбуждения, включая термостимулированную люминесценцию. Установлена взаимосвязь между люминесцентными свойствами при фото, катодо и рентгеновозбуждении и параметрами, характеризующими дефектную ситуацию в оксисульфидных твердых растворах.
2. Рентгеностуктурными исследованиями двойных систем Ln2'02S -Ln2"02S (Ln-Y, Gd, La, Ln'-РЗЭ) показано, что протяженность областей их гомогенности зависит не только от разницы в размерах взаимозамещающих катионов, но и от принадлежности лантаноида Ln" к той или иной размерной группе в Ln2'02S.
3. Определены основные закономерности изменения люминесцентно-спектральных свойств Y202S:Tb и Gd202S:Tb после дополнительной термообработки на воздухе. Показано, что отжиг снижает потери энергии в приповерхностных слоях микрокристаллов, что подтверждается фактом повышения яркости свечения отожженных образцов Y202S:Tb и Gd202S:Tb при возбуждении низкоэнергетическими электронами ({7=1 кВ) и фотонами с Е= 8,4 эВ.
6. Изучено влияние природы сульфирующего агента на люминесцентные свойства Y202S:Tb. Установлено, что замена в шихте
О 2 нейтральной серы (S ) на соединения, содержащие ионы S позволяет повысить интенсивность рентгенолюминесценции Y202S:Tb.
6. Исследованы люминесцентно-спектральные свойства твердых растворов (Gd|^I,bA.)202S04 при фото-, катодо- и рентгеновозбуждении. Показано, что по выходу фото-, катодо- и рентгенолюминесценции оксисульфаты значительно уступают (GdixTbx)202S.
7. Изучено влияние примесей всего ряда РЗЭ на эффективность свечения и спектральный состав Gd202S-Tb202S. Определена группа наиболее сильных
1 I тушителей люминесценции ионов ТЬ , установлены механизмы взаимодействия примесных лантаноидов с ионами ТЬ3+, рассчитаны константы тушения.
8. Определены технические требования к чистоте исходных материалов, предназначенных для получения люминофоров Y202S:Tb и Gd202S:Tb с повышенной эффективностью свечения при фото, катодо- и рентгеновозбуждении.
9. Выработаны рекомендации по получению рентгенолюминофоров Р-545М и Р-383/545М на основе Y202S:Tb на основе Gd202S:Tb с эффективностью выше зарубежных аналогов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Михитарьян, Борис Валерьевич, 2007 год
1. Синельников, Б.М. Физика и технология люминофоров. Часть I. Физика процессов люминесценции / Б.М. Синельников. Ставрополь : СевКавГТУ, 2004.- 102 с.
2. Blasse, G. Luminescent materials / G. Blasse, B.C. Grabmayer. Springer Verlag. Berlin, Heydelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest, 1994. - 232 p.
3. Гурвич, A.M. Введение в физическую химию кристаллофосфоров / A.M. Гурвич. М.: «Высшая школа», 1971. - 334 с.
4. Гурвич, A.M. Рентгенолюминофоры и рентгеновские экраны / A.M. Гурвич. М. : Атомиздат, 1976. - 153 с.
5. Blasse, G. Characteristic Luminescence / G. Blasse, A. Bril // Philips Techn. Rev. 1970. - V.31; №10 - P. 304-334.
6. Yamamoto, H., Nonradiative recombination process in Y202S:Eu phosphors / H. Yamamoto, H. Matsukiyo // Proc. SPIE. International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter 1995. - Vol. 2362, №2. - P. 612-617.
7. Mikami, M., First-principles study of intrinsic defects in yttrium oxysulfide / M. Mikami, A. Oshiyama /7 Phys. Rev. В 60; Issue 13-15. - 1999. - P. 17071715.
8. Болыпухин, В.А. Термолюминесценция оксисульфидов иттрия и оксибромида лантана, активированных европием и тербием / В.А. Болыпухин, A.M. Малова, Н.П. Сощин // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1986. - Т. 50; №3. - С. 599-602.
9. Ratinen, Н. X-ray excited optical fluorescence of ten rare earth ions in Y202S, La202S и Gd202S / H. Ratinen // J. Phys. St. Sol. 1972 - V. 12; Issue2a. -P. 447-451.
10. Горохова, Е.И. Спектрально-кинетические характеристики Gd202S-Tb(Ce) керамик / E. И, Горохова, B.A. Демиденко, С.Б. Еронько, С.Б. Михрин, С.Б. Родный, О.А. Христич // Оптический журнал. - 2005. - Т. 72; №5.-С. 63-64.
11. Капо, Т. Luminescence of Ca-doped (Yi.x, Gdx)202S / Т. Kano // Journal of Luminescence. 1984. - V. 29, № 2.- P. 177-186.
12. Пат. 3948798 США. Titanium-activated lanthanum oxysulfide phosphor and method of preparing same / Ferri J., Mathers J. Опубл. 06.04.1976г.
13. Luminescence characterization of a new long afterglow phosphor of single Ti-doped Y202S / P. Zhang, Z. Hong,, M. Wang, X. Fang, G. Qian, Z. Wang // Journal of Luminescence 2005. V. 113, № 1-2. - P. 89-93.
14. Zhang, Р. / Influence of flux on the luminescent properties of Y202S:Ti long afterglou phosphors / P. Zhang,. Q. Huang., H.Cheng, X.Fan, X.Wang, G.Qian, M. Wang //Journal of the Chinese Ceramic Society. 2005.-V.33; No.2.- P. 140-144.
15. Пат. 55115489 Япония. Fluorescent lamp / Akiyama N., Fuchita Т., Sugiyama H., Taya A., Kobutani Т., Nakamoto M., Kimura Y. Опубл. 05.09.1980. МКИ: C09K11/08; H01J61/44; C09K11/08
16. Пат. 2004182907 Япония. Red phosphor and fluorescent lamp using the same / Nagasaki S., Otake S., опубл. 02.07.2004. МКИ: C09K11/84; C09K11/08; H01J61/44
17. Пат. 2001043042 США. Red light emitting long afterglow photoluminescence phosphor and afterglow lamp thereof / Murakami Y., Arai K., опубл. 22.11.2001. МКИ: C09K11/77; C09K11/84; H01J61/44
18. Пат. 2000345154 Япония. Red light emitting afterglow photoluminescent phosphor / Murazaki Y, Arai К. Опубл.12.12.2000. МКИ: C09K11/84; C09K11/77
19. Пат. 63244547 Япония. Fluorescent lamp / Sakakibara Y. Опубл. 12.10.1988. МКИ: H01J61/44; H01J61/38
20. Пат. 58059550 Япония. Fluorescent lamp / Shibata H., Ootaka Y. Опубл. 08.04.1983. МКИ: H01J61/44; H01J61/38
21. Манаширов, О.Я. Методы синтеза люминофоров для газоразрядных и светодиодных индикаторов / О.Я. Манаширов, В.Б.Михитарьян, Н.П. Шишкина. // Обзор, инф. Сер. «Люминофоры и особо чистые вещества». М. : НИИТЭХИМ, 1986.-37 с.
22. Чукова, Ю.П. Антистоксовая люминесценция и новые возможности ее применения / Ю.П.Чукова. М.: Сов. Радио. 1980. - 192 с.
23. Пат. 1241021 ЕП. Document of value and/or security document. Paeschke M., Zerbel H., Brauer G., Brockmann H., Muth O., Ahlers В., Bailleu A., Franz-Burgholz A., Schmidt W. Опубл. 18.09.2002г. МКИ: B42D15/00; B44F1/12
24. Манаширов, О.Я. Антистоксовые люминофоры для визуализации слабых полей ИК-излучения в области 1,4-1,7 мкм. / О.Я. Манаширов // Сб. научн. тр. ЗАО НПФ «Люминофор»: Исследования, синтез и технология люминофоров. Ставрополь : 1999 - Вып. 43. - С. 42-65.
25. Манаширов, О.Я. Разработка оксисульфидных люминофоров для светодиодных индикаторов / О.Я.Манаширов // Сб. научн. тр. НПО «Люминофор»: Физика, химия и технология люминофоров. Ставрополь : 1990. -Вып. 38.-С. 78-91.
26. Манаширов, О.Я. Исследование и разработка технологии получения люминофоров на основе оксисульфидов иттрия и лантана : дисс. . канд. хим. наук / О.Я. Манаширов. Новосибирск : 1977. - 215 с.
27. Акмаева, Т.А. Синтез и люминесцентные свойства кристаллофосфоров на основе оксидов и оксисульфидов Y-Gd-La : автореф. дисс. . канд. хим. наук / Т.А. Акмаева. Саратов : 1993.
28. Мартынов, В.В. Физико-химические особенности фосфоров ZnS:Ag, In и Y202S:Eu, возбуждаемых медленными электронами : Автореф. дисс. . канд. хим. наук / В.В. Мартынов. Саратов : 2003.
29. Park, Z.M. Effects of the field emission display panel sealing process on the cathodoluminescence properties of phosphor screen / Z.M. Park, D.J. Je on, Y.M. Jin a.a. // J. Vac. Sci. Technol. 2001. - B.19(3); May/June - P. 999-1003.
30. Пат. 3 825 436 США. Method of making rare earth oxysulfide luminescent film / Buchanan R., Alves R., Sobon L. Опубл. 23.07.1974. МКИ: C09K11/77; C09K11/77.
31. Пат. 4 071 640 США. Penetration phosphors for display devices / Ignasiak S. Опубл. 31.01.78. МКИ: C09K11/08; C09K11/77; C09K11/84.
32. Пат. 6 268 691, США. Red emitting phosphor for cathode ray tube / Takemura H., Sugano S., Yashima H. a.a. Опубл. 31.07.2001. МКИ: C09K11/77; CQ9K11/84; H01J29/32.
33. Пат. 2003132699 США. Phospor for display and field-emission display / Yamaguchi K., Inoue K., Ito Т., Matsuura S. Опубл. 17.07.2003. МКИ: C09K11/64; C09K11/77; C09K11/78.
34. Пат. 2003160786 Япония. Red-light-emitting phosphor and color display using the same / Wakasuki Т., Tadayashi Y. Опубл. 06.06.2003. МКИ: C09K11/84; C09K11/08; H01J29/20.
35. Пат. 2002074536 США. Method for manufacturing luminescent material, luminescent material manufactured by the same manufacturing method, and display substrate and display apparatus having the same luminescent material / Igarashi Т.,
36. Kusunori Т. Kusunoki Т., Ohno К. Опубл. 20.06.2002. МКИ: С09К11/08; С09К11/56; С09К11/58.
37. Пат. 2000136382 Япония. Red-emitting phosphor for cathode-ray tube, and cathode-ray tube / Takemura H, Sugano S. Опубл. 15.05.2000. МКИ: H01J29/20; C09K11/84; H01J29/20.
38. Пат. 2000136380 Япония. Cathode-ray tube / Matsui F., Kimizura Y. Опубл. 16.05.2000. МКИ: H01J29/18; C09K11/08; C09K11/84.
39. Пат. 2000073052 Phosphor for display and display using the same / Sudo N., Terajima К. Опубл. 07.03.2000. МКИ: C09K11/64; C09K11/73; C09K11/84.
40. Пат. 10012165 Япония. Low speed electron beam exciting fluorescent character display device and manufacture thereof Kondo Y., Ayuzawa Т. Опубл. 16.01. 1998. МКИ: C09K11/00; C09K11/02; C09K11/08.
41. Пат 7005578 Япония. CRT phosphor for copying of color photograph / Jiyon E.K., Dagurasu E.S. Опубл. 10.01.1995. МКИ: G03B27/32; C09K11/77; G03B33/00.
42. Пат. 6192656 Япония. Rare earth oxysulfide phosphor and image display tube using same / Hayashi Т., Yoshina M. Опубл. 12.07.1994. МКИ: C09K11/86; H01J29/20; C09K11.
43. Пат. 5394055 США. Color picture tube with the fluorescent film of the red emission component having a mixture of europium activated rare earth oxide phosphors / Tono H., Naito M. Опубл. 28.02.1995. МКИ: C09K11/02; C09K11/77; C09K11/78.
44. Пат. 0530807 ЕП. Rare earth oxysulfide phosphor and high resolution cathode ray tube employing it / Adachi R., Tono H. Опубл. 10.03.1993. МКИ: C09K11/77; C09K11/84; H01J29/32.
45. Пат. 1318078 Япония. Slow electron beam-excited phosphor and it's production / Kimura K., Sumitomo M. Опубл. 22.12.1989. МКИ: C09K11/08; C09K11/54; C09K11/56.
46. Пат. 63295696 Япония. Phosphor for cathode ray tube / Okuda H. Опубл. 02.12.1988. МКИ: C09K11/71; C09K11/77; C09K11/84.
47. Пат. 5204582 США 1993-04-20 Cathode ray tube with an oxysulfide phosphor / Morita Y„ Uehara Y. Опубл. 20.04.1993. МКИ: C09K11/77; H01J29/20; C09K11/77.
48. Пат. 3220286 Япония 1991-09-27 Red emitting phosphor and cathode ray tube made by using it / Ubukata Т., Wakatsuki Т. Опубл. 27.09.1991. МКИ: C09K.11/08; C09K11/84; H01J29/20.
49. Пат. 4651054 Color picture tube / Itou Т., Koike N. Опубл. 17.03.1987. МКИ: C09K11/08; C09K11/84; H01J29/18.
50. Пат. 60240787 Япония /- 1985-11-29 Phosphor screen of cathode ray tube for color display / Okabe S. Опубл. 29.11.1985. МКИ: C09K11/08; H01J29/20; C09K11/08.
51. Пат. 2093269 Великобритания / Color cathode ray tube. Опубл. 25.08.1982. МКИ: C09K11/84; H01J29/18; H01J29/20.
52. Пат. 58028160 Япония Current-modulating-type multicolor Braun tube / Fujino S., Hase Т. Опубл. 19.02.1983. МКИ: H01J31/20; C09K11/77; C09K11/84.
53. Пат. 55120687 Япония. Greenluminescent composition and slow electron excitation fluorescent display tube / Kagami A., Idima M. Опубл. 17.09.1980. МКИ: C09K11/08; H01J29/20; H01J31/15.
54. Пат. 4208613 США. Low-velocity electron excited fluorescent display device / Hase T, Hiraki M. Опубл. 17.06.1980 115. МКИ: C09K11/02; C09K11/08; C09K11/58.
55. Пат. 4152623 США. Low-velocity electron excited fluorescent display device / Hase Т., Hiraki M. Опубл. 01.05.1979. МКИ: C09K11/08; C09K11/64; C09K11/77.
56. Пат. 4208612 США. Low-velocity electron excited fluorescent display device / Hase Т., Hiraki M. Опубл. 17.06.1979. МКИ: C09K11/02; C09K11/08; C09K11/58.
57. Пат. 4151442 США. Color television cathode ray tube. Inoue N., Koga Y. Опубл. 24.04.1979. МКИ: C09K11/08; C09D5/22; H01J29/20.
58. Пат. 1065384 Канада. Cathode ray tube storage target having increased life. Mason W., McTeague G. Опубл. 30.10.1979. МКИ: H01J31/08; C09K11/59; C09K11/77.
59. Пат. 1072317 Канада. Fluorescent compositions and low-velocity electron excited fluorescent display devices utilizing the same. Hase Т., Kagami А. Опубл. 26.02.1980. МКИ: C09K11/00; C09K11/00.
60. Пат. 1082445 Канада. Fluorescent compositions and low-velocity electron excited fluorescent lay devices utilizing the same. Kagami A., Hase Т. Опубл. 29.07.1980. МКИ: C09K11/64; C09K11/77; C09K11/84.
61. Пат. 3989977 США. Color picture tube. Ashizaki S. Опубл. 02.11.1976. МКИ: C09K11/08; C09K11/77; C09K11/84.
62. Пат. 1506903 Великобритания. Cathode-ray storage tube. Опубл. 12.04.1978. МКИ: H01J31/08; C09K11/00; C09K11/08.
63. Пат. 3922233 США. White emitting phosphors. Torii Т., Nagashima Y. Опубл. 25.11.975. МКИ: C09K11/08; C09K11/64; C09K11/08.
64. Пат. 1479038 Великобритания. Image display employing filter coated phosphor particles. Опубл. 06.07.1977. МКИ: C09K11/08; H01J9/227; H01J29/18.
65. Пат. 3791844 США. Phosphors for multicolor displays. Tecotzky M., Mattis J. Опубл. 12.02.1974. МКИ: C09K11/77; C09K11/78; H01J29/26.
66. Пат. 1550885 ЕП. Phosphor sheet for radiation detector employing it and equipment for detecting radiation. Oyaisu E., Okamura M. Опубл. 06.07.2005. МКИ: C09K11/77; C09K11/77.
67. Пат. 2005028591 МП. Ceramic scintillator, and radiation detector and radiographic examination apparatus using same. Fukuta Y., Oota H. Опубл. 31.03.2005г. МКИ: C04B35/50; C09K11/81; G01T1/20.
68. Пат. 2005049337 Япония. Rare-earth element activating oxysulfide phosphor for directly detecting X-ray. Van Den Bergh R., Leblans Paul. Опубл. 24.02.2005г. МКИ: G21K4/00; C09K11/00; C09K11/77.
69. Пат. 2004262536 США. 2005-02-24 Rare-earth activated oxysulfide phosphor for direct X-ray detection. Van Den Bergh R., Leblans Paul. Опубл. 30.12.2004г. МКИ: G01T1/24; G01T1/00.
70. Пат. 2003226979 США. Radiographic intensifying screen. Yamane K., Fujimara Т. Опубл. 11.12.2003. МКИ: C09K11/02; C09K11/77; G21K4/00.
71. Пат. 2003047714 США. Gadolinium oxysulfide phosphor for digital radiography, radiographic image conversion screen and radiograph-forming device. Shimizu E. Опубл. 13.03.200г. МКИ: C01F17/00; C09K11/00; C09K11/77.
72. Пат. 2001131546 Япония. Rare-earth oxysulfide phosphor and radiological image-conversion screen. Shimitsu E., Suzuki H., Akiwa Т. Опубл. 15.05.2001г. МКИ: G21K4/00; C09K11/00; C09K11/84.
73. Пат. 09553545 ЕП. A method for improving the screen brightness of gadolinium oxylulfide x-ray phosphors. Mcsweeney R. Опубл. 11.03.1999. МКИ: B23K26/40; B26F3/00; B29C65/76.
74. Пат. 6143200 США. Rare earth oxysulfide phosphor and X-ray detector using the same. Akiwa T, Aoki Y. Опубл. 07.11.2000. МКИ: C09K11/77; C09K11/84; G21K4/00.
75. Пат. 5958295 США. Terbium-activated rare earth oxysulfide phosphor with enhanced green:blue emission. Yale R. Опубл. 28.09.1999. МКИ: C09K11/77; C09K11/84; C09K11/77.
76. Пат. 5783106 США. Litium doped terbium-activated rare earth oxysulfide phosphor. Reddy V.B., Northrop S. Опубл. 21.07.1998. МКИ: C09K11/77; C09K11/77. 1998-07-21.
77. Пат. 11035937 Япония. Rare earth fluorescent substance for intensifying screen and intensifying screen using the same. Takemura H., Inoue T. Shimizu Y. Опубл. 09.02.1999г. МКИ: G21K4/00; C09K11/08; C09K11/84.
78. Пат. 10237443 Япония. Production of rare earth oxysulfide phosphor for x-ray intensifying screen. Minamitani Т., Tomoe K. Minato H., Hisazumi Y. Опубл. 08.09.1988г. МКИ: G21K4/00; C09K11/08; C09K11/84.
79. Пат. 0299409 ЕП. Radiographic intensifying screen. Shimitzu E., Kotera N. Опубл. 18.01.1989г. МКИ: C09K11/77; C09K11/84; G21K4/00.
80. Пат. 5126573 США. Output of luminescent screen for x-ray image intensifier having a terbiumactivated gadolinium oxysulfide base. Knuepfer W., Mengel M. Опубл. 30.06.1992г. МКИ: C09K11/02; C09K11/77; G21K4/00.
81. Пат. 2290600 Япония. Radiation image converting screen. Maeoka H., Shimizu E a.a. Опубл. 30.11.1990г. МКИ: G21K4/00; C09K11/84; G21K4/00.
82. Пат. 4925594 США. Hydrolysis resistance of rare earth oxysulfide phosphors produced by the addition of zinc in synthesis. Yale R. Опубл. 07.05.1995г. МКИ: C09K11/77; C09K11/77; C09K11/84.
83. Пат. 4888129 США. Process for producing a terbium-activiated gadolinium oxysulfide x-ray phosphor having a specific green/blue emission ratio by the addition of zinc. Yale R. Опубл. 19.12.1989г. МКИ: C09K11/77; C09K11/84; C09K11/77.
84. Пат. 5096614 США. Process for producing a terbium-activiated gadolinium oxysulfide x-ray phosphor wherein the green/blue emission ratio is controlled. Yale R. Опубл. 17.03.1992г. МКИ: C09K11/77; C09K11/84; C09K11/77.
85. Пат. 4690832 США. Process for providing hydrolysis resistant phosphors. Yale R. Опубл. 01,09.1987г. МКИ: C09K11/02; C09K11/77; C09K11/84.
86. Пат. 1165690 Япония. Phosphor and X-ray intensifying screen prepared by using the same. Ywamoto S., Shinomiya M. Опубл. 29.06.1989г. МКИ: G21K4/00; C09K11/84; G21K4/00.
87. Пат. 4507560 США. Terbium-activated gadolinium oxysulfide X-ray phosphor. Mathers J, Yale R. Опубл. 26.04.1985г. МКИ: C09K11/77; C09K11/77.
88. Пат. 1080957 Канада. Process for improving the properties of oxysulfide phosphor materials. Everts C., Taylor D., Delmore P. Опубл. 08.07.1980г. МКИ: G03C5/17; C09K11/00; C09K11/08.
89. Пат. 963183 Канада. X-ray conversion screen utilizing yttrium oxysulfide phosphor. Masi F., Tecotzky M. Опубл. 18.02.1975г.
90. Пат. 2188510 Канада. Autoradiography assemblage using transparent screen. Vizard D., Steklenski D. Опубл. 02.05.1997г. МКИ: G03C1/725; C09K11/00; G01T1/29.
91. Боев, Э.И. Люминофоры на основе оксисульфидов редкоземельных металлов / Э.И. Боев, А.А. Глаголева, Н.А. Трипошина. // Обзор.информ. Сер.
92. Производство редких металлов и полупроводниковых материалов». М. : ЦНИИцветмет экономики и информ. 1992. - 36 с.
93. Bingfu, L. Spectra and long-lasting properties of Sm3+-doped yttrium oxysulfide phosphor / L. Bingfu, L. Yingliang, T. Gongben a.a. // Materials Chemistry and Physics. 2004. - V.87; №1. - P. 227-232.
94. Feist, J.P. The characterization of Y202S:Sm powder as a thermografic phosphor for high temperature applications / J.P. Feist, A.L. Heyes // Measurement Science and Technology. 2000. - V.l 1. - P. 942-947.
95. Nakamura, R. Effect of Ce on radiation damage of Gd202S:Pr ceramics scintillator / R. Nakamura, N. Yamada // J. Ceramic. Soc. Japan. Int. Edition. -1997.-V.109.-P. 910-913.
96. Yamada, H. A scintillator Gd202S:Pr, Ce, F for X-ray computed tomography / H. Yamada, A. Suzuki, M. Yochida, H.Yamamoto H // J. Electrochem. Soc. 1989. - V.136. - №9. - P. 2713-2716.
97. Chaterjee, S. Thermoluminescence of Tb doped Gd202S phosphor / S.Chaterjee, H. Shanker H. Chander // Materials Chemistry and Physics. 2003. -V.80.-P. 719-724.
98. Амирян, A.M. Рекомбинационные процессы и спектр излучения тербия в оксисульфидах / A.M. Амирян, A.M. Гурвич, Р.В. Катомина и др. // Журнал прикладной спектроскопии. 1977. -Т. XXVII; Вып.З. - С. 468-472.
99. Muresan, L. Spectral investigation on terbium activated yttrium oxysulphide phosphors. / L.Muresan, E.J.Popovici, A.Hristea a.a. // Stadia Universitatis Babes Bolyai,. Phisica. 2003.- Special issue.
100. Бреслав, Ю.А. Ортохроматические ("зеленые") системы экран-пленка для медицинской рентгенографии / Ю.А. Бреслав, С.А. Максимов // Медицинская визуализация Июль-сентябрь. - 2000. - С. 77-81.
101. Горохова, Е.И. Люминесцентные свойства керамик на основе оксисульфида гадолиния, легированного тербием / Е.И. Горохова, В.А. Демиденко, С.Б. Михрин, П.А. Родный, О.А. Христич // Оптический журнал. -2003.-Т. 10; №10. С. 10-16.
102. Synthesis and characterisation of rare earth oxysulphide phosphors. I. Studies on the preparation of Gd202S:Tb phosphor by flux method / L.Muresan, E.J.Popovici, A.Hristea a.a // Optical Materials. 2004.-V.27. -P.559-565.
103. Faucher, M. The effect of added foreign ions in Gd202S:Tb3+; crystal field calculations, lifetimes, photoluminescence and absorption spectra / M. Faucher, R. Morlotti, O. Moune // Journal of Luminescence. 2002. - V. 96, № 1- P. 37-49.
104. Morlotti, R. Intrinsic conversion efficiency of X-rays to light in Gd202S:Tb3+ powder phosphors / R. Morlotti, M. Nikl, M. Piazza e.a. // Journal of Luminescence. 1997. - V. 72-74 - P. 772-774.
105. Толстой, M.H. Безызлучательная передача энергии между редкоземельными ионами в кристаллах и стеклах (обзор). / М.Н. Толстой сб.статей «Спектроскопия кристаллов». М.: «Наука», 1970. С. 124-135.
106. Dexter, D.L. Cooperative optical absorption in solids / D.L. Dexter // Phys. Rev.- 1962-V.126.-P. 1962-1968.
107. Dexter D.L. A theory of sensitized luminescence in solids / D.L. Dexter // The Journal of Chemical Physics 1953.- V. 21, Issue 5.- P. 836-850.
108. Смирдова, Н.И. Перенос энергии между разноименными ионами редкоземельных элементов в кристаллофосфоре на основе оксихлорида иттрия / Н.И. Смирдова, Н.С. Полуэктов, Н.П. Ефрюшина // Изв. АН СССР.- Т.8, №2.-С.865-869.
109. Полуэктов, Н.С. Определение микроколичеств лантаноидов по люминесценции кристалофосфоров i Н.С. Полуэктов, Н.П. Ефрюшина, С.А. Гава // Киев: Наукова Думка. 1976. 214 с.
110. Guo, F. The influence of rare-earth impurities on the luminescence of terbium-activated lanthanum oxysulfide / F.Guo, X. Jing // Faguang Yu Xianshi. Luminescent and display devices. 1982. - №4. - P. 51-59.
111. Пат. США 5640016. Rare earth oxysulfide scintillators and X-ray detector using rare earth oxysulfide scintillators. Matsuda N., Tamatani M., Okumura M., Yokota K. 17/06/1997. МКИ: C09K11/77; G21K4/00; C09K11/77.
112. Nakamura, R. Effect of halogen ion on the X-ray characteristics of Gd202S:Pr ceramic scintillators / R. Nakamura, N. Yamada, M. Ishii // Jpn.J.Appl.Phys. 1999. - V.38. -P. 6923-6925.
113. Оптические сцинтилляционные керамики Gd202S:Pr,Ce и их свойства / Л.С. Болясникова, В.А. Демиденко, С.Б. Еронько, С.Б. Михрин, О.Г1. Овсянникова // Оптический журнал. 2006. - Т.73; №2. - С. 80-84.
114. Спектрально-кинетические характеристики Gd202S Рг,Се керамик / Е.И. Горохова, В.А. Демиденко, С.Б. Еронько, С.Б. Михрин, С.Б. Родный, О.А. Христич // Оптический журнал. - 2006.-Т.73; №2. - С. 71-79.
115. Chaterjee, S. Trapping Parameters and Kinetics in Gd202S phosphor / S. Chaterjee, H. Shanker, P.K. Ghosh // Solid State Comunications. -1991. V.80; №10.-P. 877-880.
116. Zachariassen, W.H. Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. VII. The crystal structure of Ce202S, La202S and Pr202S // Acta Cryst. 1949. -V.2.-P. 60-67.
117. Дефекты в материалах квантовой электроники / З.Т. Азаматов, П.А. Арсеньев, Х.С. Багдасаров, М.Р. Бедилов, А.А. Евдокимов, В.М Цеханович. Под ред. М.Т.Шпака. Ташкент : «Фан». 1991. - С. 122.
118. Физические свойства оксисульфидов РЗЭ / В.А. Антонов, П.А. Арсеньев, 3. Артыков, В.В. Фенин, Д.С. Холодный М. : 1984. - Деп. в ВИНИТИ.-№6036-84 с.
119. Оптические свойства монокристаллов оксисульфида лантана / Т.П. Бородуленко, Ю.А. Быковский, А.А. Кириллович и др. // ФТТ. 1987. - Том 29,№23.-С. 888-890.
120. Ю.Л. Супоницкий, Ю.Л. Оксосульфиды редкозе мельных элементов / Ю.Л Супоницкий., Г.М Кузьмичева, А.А Елисеев. // Успехи химии,- 1988. -Том LVII, вып.З. с. 372-384.
121. Рентгеноструктурное исследование монокристаллов оксосульфида лантана, активированного неодимом / Г.П. Бородуленко, А.А. Елисеев, В.А,
122. Ефремов, Г.М. Кузьмичева, И.В. Перепелкин, Н.М. Пономарев. // Кристаллография. 1989. - Т.34; вып.2. - С. 487-490.
123. Кузьмичева, Г.М. Об обнаружении двух типов оптических центров в La202S:Nd / Г.М. Кузьмичева, И.В. Перепелкин, Н.В. Поротников, Д.С. Холодный // ЖНХ. 1985. - Т.30; вып.11. - С. 2981-2983.
124. Кузьмичева, Г.М., Перепелкин И.В., Елисеев А.А. К вопросу о существовании кристаллохимических катионов (ЬпОУ и (LnS)+ / Г.М. Кузьмичева, И.В. Перепелкин, А.А. Елисеев // Журн. неорган, химии. 1984. -Т.29; №10. - С. 2690-2692.
125. О дефектообразовании в оксосульфиде лантана / Г.П. Бородуленко, А.А. Елисеев, В.А. Ефремов, Г.М. Кузьмичева, И.В.Перепелкин, Н.М. Пономарев // Журн. неорган, химии. 1985. - Т.30; №9. - С. 2208-2215.
126. Рентгенографическое изучение активированных образцов оксисульфида лантана / А.А. Елисеев, В.А. Ефремов, Г.М. Кузьмичева, Е.М. Логинова, И.В Перепелкин, Н.М. Пономарев // ЖНХ. 1982. - Т.27; вып.6 - С. 1370-1373.
127. Механизмы диффузии в оксосульфиде лантана / Г.П. Бородуленко, А.А. Елисеев, Г.М. Кузьмичева, И.В. Перепелкин, Н.М. Пономарев. // ЖНХ. -1986. Т.31; вып.З - С. 567-570.
128. Изучение области гомогенности оксосульфида лантана / Г.П. Бородуленко, А.А. Елисеев, Г.М. Кузмичева, И.В. Перепелкин, Н.М. Пономарев // ЖНХ. 1984. - Т.29; вып.1. - С. 198-201.
129. Кузьмичева, Г.М. Теоретический расчет областей гомогенности твердых растворов оксосульфидов редкоземельных элементов / Г.М. Кузьмичева, И.В. Перепелкин, А.А. Елисеев. // ЖНХ. 1987.- Т.32; вып.З - С. 741-745.
130. Кузьмичева, Г.М. Нахождение взаимосвязи параметров кристаллической решетки и состава сложного неорганического соединения / Г.М. Кузьмичева, И.В. Перепелкин, А.А. Елисеев. // ЖНХ. 1986.- Т.31; вып.10.-С. 2257-2533.л I
131. Антонов, В.А. Спектроскопия Ег в кристаллах оксисульфидов лантана и иттрия / В.А. Антонов, П.А. Арсеньев, М.Н. Попова, Д.С. Холодный. // ЖПС. 1990. -Т.52; №3. - С. 387-390.
132. Кузьмичева, Г.М. Кристаллическая структура LaNdOi^S / Г.М. Кузьмичева, И.В. Перепелкин, А.А. Елисеев. // ЖНХ. 1980. - Т.25; вып. 12 -С.3212-3214.
133. Shannon, R.D. Revised effective ionic radii in halides and chalcogenides / R.D. Shannon. // Acta Cryst. 1976. - A32. - P. 751-767.
134. Color centers in rare earth oxysulfide phosphors / M. Tamatani, N. Tsuda, K. Nomoto, T. Nishimura, K. Yokota // Journal of Luminescence. 1976. - V. 12 -13.-P. 935-940.
135. Toshio Nishimura, T. Coloration caused by mechanical stress on rare earth oxysulfides / T. Toshio Nishimura, K. Nomoto, K. Yokota, M. Tamatani // Materials Research Bulletin. V.l 0; Issue 7. - P. 747-751.
136. Shanker, V.Structural disorders in Gd202S:Tb / V. Shanker, P.K. Ghosh, H.P. Harang // Springer Proceedings in Physics. 1989.-V.38. Electroluminescence. -P. 127-130.
137. Mikami, M. First-principles band-structure calculation of yttrium oxysulfide / M. Mikami, A. Oshimaya // Physical Review B. V.57; № 15. - 1998. -P. 8939-8944.
138. Mikami, M. Electronic structure of rare-earth sesquioxides and oxysulfides / M. Mikami, S. Nakamura // Journal of Alloys and Compounds. 2006. - V. 408-412.-P. 687-692.
139. Vali, R. Electronic, dynamical, and dielectric properties of lanthanum oxysulfide / R. Vali // Computational Materials Science.- In Press, Corrected Proof, Available online 14 October 2005.
140. Mikami M., Shinichiro Nakamura S., Minoru Itoh M., Nakajima K. and Shishido T. Lattice dynamics and optical properties of yttrium oxysulfide // Journal of Luminescence.-2003.-V. 102-103.-P. 7-12.
141. Llanos, J. Synthesis, physical and optical properties, and electronic structure of the rare-earth oxysulfides Ln202S (Ln=Sm, Eu) / J. Llanos, V. Sanchez, C. Mujica A. Buljan // Materials Research Bulletin, 2002. V. 37, Issue 14. - P. 2285-2291.
142. Electronic structure and associated properties of Gd202S : TIT / M. Raukas, K.C. Mishra, C. Peters, P.C. Schmidt, K.H. Johnson K.H., J. Choi, U. Happek. // Journal of Luminescence. 2000. - V. 87-89. - P. 980-982.
143. Mikami, M. First-principles study of in yttrium oxysulfide: bulk and its defects / M. Mikami, A. Oshimaya // Journal of Luminescence.- 2000. V. 87-89; №5.-P. 1206-1209.
144. Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry / G. Czack, H. Hein, I. Hinz, H. Bergmann, N. Kuhn Springer-Verlag, Berlin : 1983. Chap. 7, 560 p.
145. Dobrov, W.I. Photoconductivity and luminescence in lanthanum oxysulfide / W.I. Dobrov R.A. Buchanan // Applied Physics Letters 1972. - V. 21(5).-P. 201-203.
146. Leskella, M. Solid Solutions in the rare-earth oxysulfide series / M. Leskella, L. Niinisto // Journal of Solid State Chemistry. V.19; №3. - 1976. - P. 245-250.
147. Laud, K.R. Subsolidus Phase Relations in the Systems Y202S La202S, Gd202S - La202S and Y202S - Gd202S / K.R. Laud, T.Y. Tien, H.L. Stadler // J. of Amer. Ceram. Soc. - 1971. - V.54; №10. - 530 P.
148. Leskella, M. Binary systems of rare earth oxysulfide / M. Leskella., L Niinisto. // Mater. Res. Bull. 1979. -V. 14. - P. 455-^61.
149. Leskella, M. Thermal stability of rare earth oxysulfide solid solutions in air / M Leskela, T. Leskela. // Thermochimica Acta. V.48; №1-2. - 1981. - P. 43 -50.
150. Ronda, C.R. Solid solubility of the oxysulfides of Y, La and Gd / C.R. Ronda, H. Murder, D.B.M. Klassen. // Journal of Solid State Chemistry V.80 -1989.-P. 299-302.
151. Sallavuard, G. Sur de nouvelles synthesis des oxysulfures lantanidiques de leurs solutions solides / G. Sallavuard, A. Rene // C.R. Acad. Sc. Paris. Serie C. -1971,- V.273C.-P. 1522-1525.
152. Гризик, А.А. Изучение системы Dy О - S в области гомогенности оксисульфида диспрозия / А.А. Гризик, А.А. Елисеев, Г.П. Бородуленко, Ю.Ф. Стрельцова // ЖНХ. - 1975. - Том 20; вып.1. С. 228-231.
153. Синтез и исследование рентгенолюминофоров на основе оксисульфида иттрия. / О.Я.Манаширов, Н.И. Смирдова, Е.П. Семихова, И.Р. Магунов, Н.И Ефрюшина, Л.Н. Кинжибало // Изд. АН СССР. Неорг. Материалы.- 1981.-Т.17, №1, С. 135-139.
154. Малова, A.M. Синтез и промышленное освоение эффективных оксисульфидных катодолюминофоров. / A.M. Малова // Дисс. канд. хим.наук.- М.: 1988-290 с.
155. Смирдова, Н.И. Влияние доноров некоторых элементов на люминесценцию европия в оксиде иттрия / Н.И. Смирдова, О.Я.Манаширов, Р. А. Лях, А.В. Королева. // Украинский химический журнал : 1984. т. 50, №1, С. 5-9.
156. Влияние примесей р и f элементов на свойства люминофоров на основе оксида и ортобората иттрия. / О.Я.Манаширов, Н.П. Ефрюшина, О.Г. Параевченко, В.Б. Михитарьян, А.В. Королева // Неорг. матер .- 1984.- Т.20, №11.--С. 1870-1873.
157. Shionoya, S. Phosphors Handbook. / S. Shionoya, W.H. Yen. // New York: CRC Press, 1999. 919 p.
158. Sm" , Dy ) in Y202S phosphors by trace of TbJ / Guo Chang -xun, Zhang Wei-ping, Shi Chao-shu. // J. Luminescence : 1981. V. 24-25, Part 1, P. 297-290.
159. Международный патент WO 85/04179 E. Gritz. Gaseous reactive improvement treatment system of particulate rare earth oxysulfide phosphors, от 26.09.1985.
160. G. Blasse, Phosphors based on lanthanide oxysulphates (Ln2S06) / Blasse G., Bril A. // Philips Res. Repts. 1968. - V. 23. - P. 461^68.
161. Porcher, P. Preparation and optical properties of europium-activated rare earth oxysulfates / P. Porcher, D. R. Svoronov, M. Leskela, J. Holsa // J. Solid State Chem. 1983. -V. 46. N1. P. 101-111.
162. Слепухин, B.K. Люминесценция ионов Ln3+ в твердых растворах (Ln'202S04),.x(Ln"202S04)x / В.К. Слепухин, Н.И. Лобачевская, В.Г. Бамбуров // Тезисы VIII Феофиловского симпоз. по спектроскопии. Свердловск : 1985. С. 124.
163. Большухин, В.А. Синтез и катодолюминесценция твердых растворов Y2.xTbJC02S04 / В.А. Большухин, Н.И. Лобачевская, М.Г. Зуев // Неорг. матер.-1990.-Т. 26. №8. С. 1785-1787.
164. Preparation and optical properties of europium-activated rare earth oxysulfates / P. Porcher, D. R. Svoronov, M. Leskela, J. Holsa // J. Solid State Chem. 1983. V. 46. N1. P. 101-111.
165. Об обнаружении двух оптических центров в La202S:Nd / Г. М. Кузьмичева, И. В. Перепелкин, Н. В. Поротников, Д. С. Холодный // ЖНХ. -1985.-Т. 30. Вып. 11.-С. 2981-2983.
166. Haynes, J.W. Preparation and luminescence of some rare-earth oxygen-sulfur compounds / J.W. Haynes, J.J. Brown // JECS. V.115; №10. - 1975. - P. 1060-1066.
167. Гурвич, A.M. Люминофоры и экраны для рентгенографии на основе соединений, активированных РЗЭ / A.M. Гурвич, Р.В. Катомина, Н.П. Сощин. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1977. - Т.41; №7. - С. 1372-1379.
168. Тенищева, Т.Ф. Инфракрасные спектры и строение фосфатов и сульфатов редкоземельных элементов. / Т.Ф. Тенищева, Т.М. Павлюкович, А.Н. Лазарев //Изв. АН СССР. Сер. химич. 1965.-№10.- С. 1771-1778.
169. Сургутский, В.П. Инфракрасные спектры оксисульфатов редкоземельных элементов. / В.П. Сургутский // ЖНХ. -1968. -Т. 13, вып. 4. -С. 1010-1013.
170. Соединения редкоземельных элементов. Силикаты, германаты фосфаты, арсенаты, ванадаты / И.А. Бондарь, Н.В. Виноградова, J1.H. Демьянец и др. // М.: Наука, 1983 288 с.
171. Ballestracci, R. Etude structural des sulfates basiques de ferres rares et yttrium / R. Ballestracci, J. Mareschal // Mater. Res. Bull. 1967. - V. 2. N11.- P. 993-998.
172. Baybarz, R.D. The preparation, crystal structure and some properties of californium oxysulfate and oxisulfide / R.D. Baybarz, J.A. Faney, R.G. Haire // J.1.org. Nucl. Chem. 1974, V. 36. -P. 2023-2027.i
173. Blasse, G. Investigations of Tb activated phosphors / G. Blasse, A. Bril. // Philips Res. Repts. - 1967. V. 22. - P. 481-504.
174. Пат. 3878119, США. Nath D. Preparation of rare-earth oxysulfide phosphors. 1975-04-15 МКИ: C09K1/14.
175. Пат. 3502590, США. Royce M.R., Thomsen S. M., Yocom P.N. Process for preparing phosphor. МКИ: C09K1/14. 1970-03-24.
176. Пат. 5217647, США. Method for preparing rare earth oxysulfide phosphor. Tono H„ Tukihashi Y., Iwasaki K. 1993-06-08 МКИ: C09K11/84.
177. Пат.США № 3904546, 09.09.1975; кл. 252-301.4R. J.J.Mattis et al. Silicon sensitized rare earth oxysulfide phosphors. МКИ: C09K11/77; C09K11/84; C09K11/77.
178. Пат. Великобритании, №1452898, 30.10.1973; кл. C4S. S.S.Trond. Improvements in and relating to phosphors.
179. Пат. Великобритании, №2037800A, 06.11.1979; wi.C4S. H.Yamada. Phosphor and process preparation thereof.
180. Заявка Японии №6059945,. О.Канэку и др. Способ синтеза люминесцентного материала. 27.12.1985; кл С09К11/84
181. Пат. А.С. СССР № 4347766 Э.И. Боев и др. Способ получения светосостава на основе оксисульфида иттрия, активированного европием 26.07.73г. Кл. С09К1/44.
182. Дмитриенко, А.О. Синтез и катодолюминесценция твердых растворов (Yl-x Lax)202S:Eu, возбуждаемая медленными электронами / А.О. Дмитриенко, Т.А. Акмаева, А.Ф. Большаков, В.В. Михайлова. // Неорг. матер. 1993. - Т.29; №3. - С. 390-323.
183. Klassen, D.B.M. Excitation Mechanism of Cathodoluminescence of Solid Solution of Oxysulfides / D.B.M. Klassen, H. Murder, C.R. Fonda. // J. Electrochem. Soc. 1989.- V36; № 9. - P. 2754-2756.
184. Adachi, R. Effect of Rare Earth Ion Dopants on Grain Size of Y202S Phosphors / R. Adachi, H. Tono, Y. Oguri. // Proc. IDW. 1997. - P. 633-636.
185. Eick, H.A. The preparation, lattice parameters and some chemical properties of the some Rare Earth monothio oxides / H.A. Eick // J. Amer. Chem. Soc. 1958. - V.80. - P. 43-44.
186. Flahaut, J. Les oxysulfures des elements du groupe de terres rares / J. Flahaut, M. Cuittard, M. Patrie // Bull. Soc. Chim. 1958. - P. 990-997.
187. Москаленко В.И., Молодкин A.K., Ремизов В.Г, Богатов Ю.Э., Варфоломеев М.Б. //ЖНХ. 1980. -Т.25. - С. 1698-1701.
188. Hendl, R. Sinthese d'oxysulfures de lanthanides (LnO)2S et de thorium ThOS, par action de la vapeur de soufre sur oxides, oxalates et oxycarbonates / R. Hendl, J. Loriers. // Bull. Soc. Chim. France : 1974 №3-4. - p. 377-378.
189. Omange, L. Surles sulfures et l'oxysulfure d'europeum / L. Omange, J. Flahaut, M. Guitard // Comptes Rendus. 1959. - V.249. - P. 697-699.
190. Gollin, G. Les oxusulfiires et sesquisulfures de terbium holmium, thulium et lutecium / G. Gollin, J. Loriers. // C.r. Acad. Sc. Paris. 1965. - V.260. - P. 5043-5046.
191. On the formation of flux grown Y202S:Eu3+ red phosphor / M. Kottaisamy, R. Jagannathan, R.P. Rao, M. Avudaithai, L.K. Srinivasan, V. Sundaram//JECS. -V.142; №9. 1991. -P. 3205-3209.
192. Бандуркин, Г.А. Особенности кристаллохимии соединений РЗЭ / Г.А. Бандуркин, Б.Ф. Джуринский, И.В. Тананаев. // 1984. - М. : Наука, 1984. -232 с.
193. Урусов, B.C. Энергетическая кристаллохимия / B.C. Урусов // 1975.- М.: Наука. 335 с.
194. Урусов, B.C. Теория изоморфной смесимости / B.C. Урусов. // 1977.- М.: Наука. 247 с.
195. В.Б.Михитарьян. Синтез и поверхностные свойства фаз, реализующихся в системах Me0-Si(Ge)02 (где Me Be, Mg, Zn, Cd) и разработка материалов для информационной техники на их основе // Дисс. канд. техн. наук.- Л., 1988. - 260с.
196. Спектры люминесценции и неравновесная заселенность уровней ТЬ+ / Н.Н.Морозов и др. // В сб. «Спектроскопия кристаллов». М. - 1995г. - С. 308-311.
197. Морозов, Н.Н. Исследование спектров ионов ТЬ в гомологических рядах окислов и оксисульфидов РЗЭ / Н.Н. Морозов. // Тр. МФТИ. Сер. «Общая и молекулярная физ.». 1972. - С. 27-38.
198. Лущик, Ч.Б. Исследование центров захвата щелочно-галоидных кристаллах. / Ч.Б. Лущик Тарту : 1955. - 230 с.
199. Пат. 1678825, СССР. Манаширов О.Я., Рабданов Ш.Ж., Фукс Г.М., Олексив Е.В. Способ термообработки люминофора на основе оксисульфида иттрия. МКИ: С09К11/84, 1991-09-23.
200. Мейер, К. Физико-химическая кристаллография / К. Мейер М. : Металлургия, 1972. - С. 72.
201. Фукс, Г.М. Влияние термовакуумной обработки на свойства антистоксова люминофора на основе оксисульфида иттрия / Г.М. Фукс, О.Я.
202. Манаширов // Сб. тр. ВНИШЪоминофоров «Синтез и свойства особо чистых веществ». 1990. - Вып. 39. - С. 146-152.
203. Гурвич, A.M. Влияние отжига люминофоров в вакууме на их светоотдачу / A.M. Гурвич, С.П. Пивнева, А.А. Шаманов. // Сб. тр. ВНИИ Люминофоров «Люминесцентные материалы и особо чистые вещества». 1974.- Вып. 14-С. 5-13.
204. Хауффе, К. Реакции в твердых телах и на их поверхности / К. Хауффе -T.I. М.: 1962,-415 с.
205. Бронштейн, И.Н. Вторичная электронная эмиссия / И.Н. Бронштейн, Б.С. Фрейман М. : Наука, 1969. - 408 с.
206. Савихина, Т.И. Фотонное умножение в люминофорах на основе оксидов металлов. / Т.И, Савихина. // Дисс. на соискание уч. степени, к.ф-м.н. -Тарту: 1979.-119 с.
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.