Tính chất vật lý, cấu trúc và phát quang của hệ thủy tinh ZnO-Bi2O3-B2O3

Applied Mechanics and Materials - Tập 431 - Trang 8-13
P. Yasaka1, K. Boonin2, P. Limsuwan1, Weerapong Chewpraditkul1, Nakarin Pattanaboonmee1, J. Kaewkhao2
1King Mongkut’s University of Technology, Thonburi
2Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science (CEGM), Nakhon Pathom

Tóm tắt

Thủy tinh ZnO-Bi2O3-B2O3 (ZBB) với các nồng độ khác nhau của Bi2O3 đã được chuẩn bị bằng kỹ thuật làm nguội truyền thống và nghiên cứu ảnh hưởng của Bi2O3 đối với các tính chất vật lý, cấu trúc và luminescent. Độ dày và độ cứng của thủy tinh cũng được đo và phát hiện rằng chúng tăng lên khi nồng độ Bi2O3 tăng. Các nghiên cứu IR chỉ ra rằng những loại thủy tinh này bao gồm [BiO3], [BO3], [BO4] và [B là các đơn vị cấu trúc cơ bản]. Từ quang phổ quang học, các bước sóng cắt đã được chuyển từ 423 nm sang 447 nm khi hàm lượng Bi2O3 tăng từ 15 lên 30 mol%. Các quang phổ phát quang cho thấy các đỉnh đặc trưng tại 602 nm tương ứng với chuyển tiếp 3P11S0 của Bi3+. Thời gian suy tàn của trạng thái 3P1 của Bi3+ tăng khi nồng độ Bi2O3 tăng.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

G.H. Hwang, W.Y. Kim, H.J. Jeon, Y.S. Kim and J. Am, Ceram. Soc., Vol. 85, (2002).

G.H. Hwang, H.J. Jeon, Y.S. Kim and J . A m. Ceram. Soc., Vol. 85, (2002), pp.2956-2960.

S. -B. Shim, D. -S. Kim, S . H wang and H. Kim, Thermochim. Acta, Vol. 496, (2009).

J. -Y. Song, T. -J. Park and S. -Y. Choi, J. Non-Cryst. Solids, Vol. 352, (2006), pp.5403-5407.

Y. Cheng, H. Xiao, W. Guo and W. Guo, Mater. Sci. Eng. A, Vol. 423, (2006), pp.184-188.

A.C. Wright, N.M. Vedischeheva and B.A. Shakhmatahin, J. Non-Cryst. Solids, Vol. 192-193, (1995), pp.92-97.

I. Dyamant, D. Itzhak, J. Hormadaly, J. Non-Cryst. Solids, Vol. 351, (2005), pp.3503-3507.

B. Shashidhar, S. Rahman, A.M. Awasthi and V. Sathe, J. Alloys Compd., Vol. 460, (2008), pp.699-703.

N. Shashidhar Bale, S. Rao and S. Rahman, Solid State Sci., Vol. 10 (2008), pp.326-331.

T. Inoue, T. Honma, V. Dimitrov and T. Komatsu, J. Solid State Chemistry, Vol. 183, (2010), pp.3078-3085.

I. Pal, S. Sanghi, A. Agarwal and M.P. Aggarwal, Materials Chemistry and Physics, Vol. 1339, (2012), pp.151-158.

Krogh-Moe, Phys Chem. Glasses, Vol. 6 No. 46, (1965).

S.S. Yawale, S.P. Yawale and C.S. Adgaonkar, Indian J. Engg. Mater. Sci., Vol. 7 No. 150, (2000).

L. Baia, R Steefan, J. Popp, S Simon and W. Kiefer, J. Non-Cryst. Solids, Vol. 324 No. 109, (2003).

H. Scholzelt, Glass Nature Structure and Properties, Springer Verlag New York, (1991).

C.P. Varsamis, E.I. Kamitsos and G.D. Chryssikos, Phys. Rev. B, Vol. 60 No. 3885, (1999).

Y. Ito and K. Miyauchi, J. Non-Cryst. Solids, Vol. 57 No. 389, (1983).

D. Saritha, Y. Markandey, M. Salagram, M. Vithal, A.K. Singh and G. Bhikshamaiah, J. Non-Crystalline Solids, Vol. 354 (2008), pp.5573-5579.

A. Bishay and C. Maghrabi, Phys. Chem. Glasses, Vol. 10 No. 1, (1969).

Roshan Lal and N.D. Sharma, Indian J. Pure and Appl. Phys., Vol. 43 No. 828, (2005).

I. N. Chakrabortya1 and R. A. Condrate Sr., MRS Proceedings, Vol. 41(1984).

S.G. Motke, S.P. Yawale and S.S. Yawale, Bull. Mater. Sci., Vol. 25 No. 175, (2002).

S. Bale, S. Rahman, A.M. Awasti and V. Sathe, J. Alloy Compounds, Vol. 460 No. 699 (2008).

E.A. Davis, N.F. Mott and Phil. Magn. Vol. 22 No. 903, (1970).

I. Razdobreev, L. Bigot, V. Pureur, A. Favre, G. Bouwmans, M. Douay, Applied Physics Letters, Vol. 90, (2007).

U. Rambabu, N.R. Munirathnam, S . Chatterjee, B . Sudhakar Reddy and Sang-Do Han, Ceramics International, Vol. 39, (2013), pp.4801-4811.

Wenbin Xu, Mingying Peng, Zhijun Ma, Guoping Dong and Jianrong Qiu, Optics Express, Vol. 20 No. 14, (2012).

A. Mohan Babu, B.C. Jamalaiah, T. Suhasini, T. Srinivasa Rao and L. Rama Moorthy, Solid State Sciences, Vol. 13, (2011), pp.574-578.