<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Yadaw P. K.</author>
     <author>Mitrić J. </author>
     <author>Romčević N. </author>
     <author>Dubey V. </author>
     <author>Swamy N. K.</author>
     <author>Rao M. C.</author>
     <author>Koutavarapu R. </author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Ап-конверсия активированного ионами Er&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt;/Yb&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt; люминофора Gd&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; для магнитно-резонансных применений</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>активированные редкоземельными элементами люминофоры</keyword>
    <keyword>рентгеновская дифракция</keyword>
    <keyword>ИК-Фурье-спектроскопия</keyword>
    <keyword>сканирующая электронная микроскопия</keyword>
    <keyword>фотолюминесценция</keyword>
    <keyword>магнитный резонанс</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2024</year>
    <pub-dates>
     <date>2024-05-29</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <journal>Журнал прикладной спектроскопии</journal>
   <abstract>Оксид гадолиния, легированный эрбием или иттербием (Gd2O3:Er3+/Yb3+), использован для доставки лекарств и магнитно-резонансных (МР) применений. Образцы синтезированы традиционным золь-гель-методом. Полученный образец является однофазным и кристаллизуется в кубической структуре. Измерения с помощью ИК-Фурье-спектроскопии подтвердили создание люминофора Gd2O3:Er3+/Yb3+. СЭМ-изображения показали, что частицы однородной формы, наностержни с размером частиц от 55 до 5 нм. Согласно ПЭМ-изображениям, наночастицы Gd2O3, совместно легированные Er3+ и Yb3+, представляют собой совокупность наностержней толщиной 2–4 нм и длиной 18–20 нм. Представлен анализ фотолюминесценции образцов люминофоров для переменных концентраций легирующих ионов. При легировании Er3+/Yb3+ наностержень Gd2O3 излучает интенсивное зеленое излучение и несколько пиков красного излучения под действием излучения лазера ближнего ИК-диапазона с длиной волны 980 нм. Приготовленные образцы могут быть полезны для систем оптической визуализации, сформированные наностержни могут использоваться в качестве основного носителя для доставки лекарств.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/15130</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/15089</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
