<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Никитенко В. А.</author>
     <author>Кокин С. М.</author>
     <author>Стоюхин С. Г.</author>
     <author>Мухин С. В.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>РОЛЬ ЛИТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКСИТОННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ОКСИДА ЦИНКА</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>оксид цинка</keyword>
    <keyword>люминесценция</keyword>
    <keyword>экситон</keyword>
    <keyword>монокристалл</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2020</year>
    <pub-dates>
     <date>2020-10-30</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <journal>Журнал прикладной спектроскопии</journal>
   <abstract>Проведена развернутая интерпретация экситонных линий, обусловленных присутствием примеси лития в кристаллах ZnO (Т = 4.2 К): линии 368.5 нм — излучательная рекомбинация экситонов, связанных на нейтральных донорных состояниях Liix; линии 371.2 нм, вызванной этим же процессом, но протекающим одновременно с переходом донора в возбужденное состояние; линии 368.2 нм, возникающей при излучении экситонов, связанных на ионизованных состояниях Lii+ ; линии 369.7 нм — излучение экситонов, связанных на акцепторных комплексах вида (Zni + LiZn| ), (InZn+ LiZn| ), (Lii + LiZn| ), и т. д. Данные измерений позволяют рассчитать энергию ионизации мелких доноров Liix: Ed = 0.033 эВ. Разработан метод экситонной спектроскопии литиевых состояний, влияющих на оптические и электрофизические характеристики оксида цинка.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/15928</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/15882</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
