Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2015, том 45, номер 7, страницы 663–667 (Mi qe16198)  

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Применения лазеров и другие вопросы квантовой электроники

Вынужденное излучение пленок анодного оксида алюминия, допированных родамином 6Ж

Н. Х. Ибраевa, А. К. Зейниденовa, А. К. Аймухановa, К. С. Напольскийb

a Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
b Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет
Список литературы:
Аннотация: Исследованы спектральные и люминесцентные свойства красителя родамин 6Ж в пористой матрице анодного оксида алюминия. Пленки с высокоупорядоченной пористой структурой получены методом двухстадийного анодирования. С помощью растровой электронной микроскопии установлено, что диаметр пор составляет примерно 50 нм, а расстояние между соседними каналами – примерно 105 нм. Толщина пленок равна 55 мкм, а удельная площадь поверхности пористых пленок оксида алюминия, измеренная методом капиллярной конденсации азота, – 15.3 м2/г. Измерены спектры поглощения и флуоресценции молекул родамина 6Ж, внедренных в поры анодного оксида алюминия. Установлено, что при возбуждении образцов с поверхностной концентрацией красителя 0.3 × 1014 молек./м2 излучением второй гармоники Nd : YAG-лазера в продольном варианте с интенсивностью накачки 0.4 МВт/см2 на фоне спектра лазерноиндуцированной флуоресценции появляется узкая полоса вынужденного излучения с максимумом на длине волны 572 нм. Дальнейшее увеличение интенсивности излучения накачки приводит к сужению полосы вынужденного излучения и увеличению его интенсивности. Полученные результаты демонстрируют потенциальную возможность использования пористых пленок анодного оксида алюминия, допированных лазерными красителями, для создания активных элементов квантовой электроники.
Ключевые слова: анодный оксид алюминия, родамин 6Ж, флуоресценция, вынужденное излучение.
Поступила в редакцию: 17.04.2014
Исправленный вариант: 04.08.2014
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2015, Volume 45, Issue 7, Pages 663–667
DOI: https://doi.org/10.1070/QE2015v045n07ABEH015533
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 42.55.Mv, 78.45.+h, 77.55.+f, 33.50.-j


Образец цитирования: Н. Х. Ибраев, А. К. Зейниденов, А. К. Аймуханов, К. С. Напольский, “Вынужденное излучение пленок анодного оксида алюминия, допированных родамином 6Ж”, Квантовая электроника, 45:7 (2015), 663–667 [Quantum Electron., 45:7 (2015), 663–667]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe16198
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v45/i7/p663
  • Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
    1. Satyathiran Gunenthiran, Juan Wang, Cheryl Suwen Law, Andrew D. Abell, Zeyad T. Alwahabi, Abel Santos, J. Mater. Chem. C, 2025  crossref
    2. Satyathiran Gunenthiran, Juan Wang, Wanxia Zhao, Cheryl Suwen Law, Siew Yee Lim, Jamie A. McInnes, Heike Ebendorff-Heidepriem, Andrew D. Abell, Zeyad T. Alwahabi, Abel Santos, ACS Photonics, 9:4 (2022), 1226  crossref
    3. Satyathiran Gunenthiran, Juan Wang, Huong Nguyen Que Tran, Khoa Nhu Tran, Siew Yee Lim, Cheryl Suwen Law, Andrew D. Abell, Zeyad T. Alwahabi, Abel Santos, ACS Appl. Nano Mater., 5:9 (2022), 12174  crossref
    4. N. A. Shirin, I. V. Roslyakov, M. V. Berekchiian, T. B. Shatalova, A. V. Lukashin, K. S. Napolskii, Russ. J. Inorg. Chem., 67:6 (2022), 926  crossref
    5. Fenglin Li, Xixin Wang, Miao Zhu, Dongxin Liu, Dong Liu, Jianling Zhao, Ceramics International, 48:8 (2022), 11181  crossref
    6. N. Kh. Ibrayev, A. K. Aimukhanov, Opt. Laser Technol., 115 (2019), 246–250  crossref  isi  scopus
    7. S. Shaik, A. K. Tiwari, S. A. Ramakrishna, 2019 Workshop on Recent Advances in Photonics (Wrap), IEEE, 2019  isi
    8. Saleem Shaik, Anjani Kumar Tiwari, S. Anantha Ramakrishna, 2019 Workshop on Recent Advances in Photonics (WRAP), 2019, 1  crossref
    9. A. K. Aimukhanov, N. Kh. Ibrayev, A. M. Esimbek, Russ. Phys. J., 60:10 (2018), 1667–1673  crossref  isi  scopus
    10. A. K. Aimukhanov, N. Kh. Ibrayev, J. Lumines., 204 (2018), 216–220  crossref  isi  scopus
    11. A. A. Starovoytov, O. I. Lepeshova, N. O. Alexeeva, V. G. Solovyev, Yu. A. Razumova, I. A. Reznik, M. A. Baranov, Nanophotonics VII, Proceedings of Spie, 10672, eds. D. Andrews, A. Bain, J. Nunzi, A. Ostendorf, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, UNSP 1067212  crossref  isi  scopus
    12. G. A. Lyubas, Nanosyst.-Phys. Chem. Math., 8:6 (2017), 793–797  crossref  isi
    13. G. A. Lyubas, Nanotechnol. Russ., 12:5-6 (2017), 276–284  crossref  isi  scopus
    14. V. V. Shelkovnikov, G. A. Lyubas, S. V. Korotaev, T. N. Kopylova, E. N. Tel'minov, R. M. Gadirov, E. N. Nikonova, S. Yu. Nikonov, T. A. Solodova, V. A. Novikov, Russ. Phys. J., 59:12 (2017), 1989–1995  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:330
    PDF полного текста:116
    Список литературы:48
    Первая страница:15
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025