<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Marzouk M. A.</author>
     <author>Abo-Naf S. M.</author>
     <author>Zayed H. A.</author>
     <author>Hassan N. S.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>ВЛИЯНИЕ СТЕКЛООБРАЗОВАТЕЛЯ НА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ, СОДЕРЖАЩИХ ОКСИДЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ДОПИРОВАННЫХ ИОНАМИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>стекло</keyword>
    <keyword>оптические материалы</keyword>
    <keyword>центр окраски</keyword>
    <keyword>фотолюминесценция</keyword>
    <keyword>оптические свойства</keyword>
    <keyword>glass</keyword>
    <keyword>optical materials</keyword>
    <keyword>color centers</keyword>
    <keyword>photoluminescence</keyword>
    <keyword>optical properties</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2017</year>
    <pub-dates>
     <date>2025-03-12</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <journal>Журнал прикладной спектроскопии</journal>
   <abstract>Свинцовые и висмутовые стекла, допированные ионами переходных металлов (TiO2, V2O5, Cr2O3, и MnO2) и имеющие низкое содержание традиционного стеклоформирователя (B2O3, SiO2 или P2O5), получены традиционным способом отжига в расплаве. Измерено поглощение в УФ и видимой областях спектра и определены фотолюминесцентные характеристики стекловидных образцов. В спектрах поглощения TiO2 и V2O5 имеются три полосы с максимумами 240, 305 и 380 нм и широкая асимметричная полоса 425-432 нм, а в спектрах поглощения Cr2O3 и MnO2 - только одна широкая полоса в видимой области 517-548 нм. Интенсивность люминесценции различна для разных оксидов переходных металлов. Оптическая ширина запрещенной зоны и энергии Урбаха вычислены из данных 168-2 по краю поглощения. Рассчитанные значения оптической ширины запрещенной зоны зависят от состава стекла. Изменяющиеся значения оптической ширины запрещенной зоны и ее хвоста могут быть связаны со структурными изменениями, происходящими в образцах стекла. Вариации интенсивности люминесценции, оптической ширины запрещенной зоны и ее хвоста, а также показателя преломления свидетельствуют о возможности использования полученных стекол для разработки новых оптических функциональных материалов с более высокими оптическими характеристиками. </abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/16369</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/16323</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
