Евгений Викторович Ковтунец, Алексей Карпович Субанаков, Баир Гармаевич Базаров
{"title":"Синтез, структура и люминесцентные свойства нового двойного бората K3Eu3B4O12","authors":"Евгений Викторович Ковтунец, Алексей Карпович Субанаков, Баир Гармаевич Базаров","doi":"10.17308/kcmf.2020.22/2823","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Установлено образование нового двойного бората K3Eu3B4O12. По данным уточнения кристаллической структуры методом Ритвельда соединение, кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами элементарной ячейки a = 10.6727(7) Å, b = 8.9086(6) Å, c = 13.9684(9) Å, b = 110.388(2) ° (пр. гр. P2/c). Структура K3Eu3B4O12 представляет собой ажурные слои [Eu8(BO3)8]∞, расположенные почти параллельно плоскости ab, образованные пятиугольными бипирамидами EuO7, октаэдрами EuO6 и присоединенными к ним через общие вершины треугольниками BO3. Связьмежду соседними слоями осуществляется посредством пятиугольных бипирамид EuO7, треугольников BO3 и катионов калия. В спектре люминесценции наблюдается доминирование заметной полосы на длине волны 611 нм, обусловленной переходом 5D0→7F2 иона Eu3+. \n \n \n \nЛИТЕРАТУРА \n1. Xie Z., Mutailipu M., He G., Han G., Wang Y., Yang Z., Zhang M., Pan S. A series of rare-earth boratesK7MRE2B15O30 (M = Zn, Cd, Pb; RE = Sc, Y, Gd, Lu) with large second harmonic generation responses. Chemistry of Materials. 2018;30 (7): 2414–2423. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b004912. Mutailipu M., Xie Z., Su X., Zhang M., Wang Y., Yang Z., Janjua M. R. S. A., Pan S. Chemical cosubstitution-oriented design of rare-earth borates as potential ultraviolet nonlinear optical materials. Journal of theAmerican Chemical Society. 2017;139(50): 18397–18405. DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.7b112633. Atuchin V. V., Subanakov A. K., Aleksandrovsky A. S., Bazarov B. G., Bazarova J. G., DorzhievaS. G., Gavrilova T. A., Krylov A. S., Molokeev M. S., Oreshonkov A. S., Pugachev A. M., Tushinova Yu. L.,Yelisseyev A. P. Exploration of structural, thermal, vibrational and spectroscopic properties of new noncentrosymmetric double borate Rb3NdB6O12. Advanced Powder Technology. 2017;28(5): 1309–1315. DOI:https://doi.org/10.1016/j.apt.2017.02.0194. Atuchin V. V., Subanakov A. K., Aleksandrovsky A. S., Bazarov B. G., Bazarova J. G., GavrilovaT. A., Krylov A. S., Molokeev M. S., Oreshonkov A. S., Stefanovich S. Yu. Structural and spectroscopic propertiesof new noncentrosymmetric selfactivated borate Rb3EuB6O12 with B5O10 units. Materials & Design.2018;140: 488–494. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.12.0045. Subanakov A. K., Kovtunets E. V., Bazarov B. G., Dorzhieva S. G., Bazarova J. G. New double holmiumborates: Rb3HoB6O12 and Rb3Ho2B3O9. Solid State Sciences. 2020;105: 106231. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2020.1062316. Zhao J., Zhao D., Liu B.-Z., Xue Y.-L., Fan Y.-P., Zhang S.-R., Zong Q. K3Gd3B4O12: a new member ofrare-earth orthoborate for luminescent host matrix. Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2018;29(24): 20808–20819. DOI: https://doi.org/10.1007/s10854-018-0223-67. Bruker AXS TOPAS V4: General profi le and structure analysis software for powder diffraction data. User’sManual. Bruker AXS, Karlsruhe, Germany, 2008. 68 p. 8. Järvinen M. Application of symmetrized harmonics expansion to correction of the preferred orientationeffect. Journal of Applied Crystallography. 1993;26(4): 525–531. DOI: https://doi.org/10.1107/S00218898930012199. Tanner P. A. Some misconceptions concerning the electronic spectra of tri-positive europium andcerium. Chemical Society Reviews. 2013;12: 5090 DOI: https://doi.org/10.1039/c3cs60033e10. Zhao D., Ma F.-X., Wu Z.-Q., Zhang L., Wei W., Yang J., Zhang R.-H., Chen P.-F., Wu S.-X. Synthesis,crystal structure and characterizations of a new red phosphor K3EuB6O12. Materials Chemistry and Physics.2016;182: 231–236. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.07.027","PeriodicalId":17879,"journal":{"name":"Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases","volume":"47 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2823","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Abstract
Установлено образование нового двойного бората K3Eu3B4O12. По данным уточнения кристаллической структуры методом Ритвельда соединение, кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами элементарной ячейки a = 10.6727(7) Å, b = 8.9086(6) Å, c = 13.9684(9) Å, b = 110.388(2) ° (пр. гр. P2/c). Структура K3Eu3B4O12 представляет собой ажурные слои [Eu8(BO3)8]∞, расположенные почти параллельно плоскости ab, образованные пятиугольными бипирамидами EuO7, октаэдрами EuO6 и присоединенными к ним через общие вершины треугольниками BO3. Связьмежду соседними слоями осуществляется посредством пятиугольных бипирамид EuO7, треугольников BO3 и катионов калия. В спектре люминесценции наблюдается доминирование заметной полосы на длине волны 611 нм, обусловленной переходом 5D0→7F2 иона Eu3+.
ЛИТЕРАТУРА
1. Xie Z., Mutailipu M., He G., Han G., Wang Y., Yang Z., Zhang M., Pan S. A series of rare-earth boratesK7MRE2B15O30 (M = Zn, Cd, Pb; RE = Sc, Y, Gd, Lu) with large second harmonic generation responses. Chemistry of Materials. 2018;30 (7): 2414–2423. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b004912. Mutailipu M., Xie Z., Su X., Zhang M., Wang Y., Yang Z., Janjua M. R. S. A., Pan S. Chemical cosubstitution-oriented design of rare-earth borates as potential ultraviolet nonlinear optical materials. Journal of theAmerican Chemical Society. 2017;139(50): 18397–18405. DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.7b112633. Atuchin V. V., Subanakov A. K., Aleksandrovsky A. S., Bazarov B. G., Bazarova J. G., DorzhievaS. G., Gavrilova T. A., Krylov A. S., Molokeev M. S., Oreshonkov A. S., Pugachev A. M., Tushinova Yu. L.,Yelisseyev A. P. Exploration of structural, thermal, vibrational and spectroscopic properties of new noncentrosymmetric double borate Rb3NdB6O12. Advanced Powder Technology. 2017;28(5): 1309–1315. DOI:https://doi.org/10.1016/j.apt.2017.02.0194. Atuchin V. V., Subanakov A. K., Aleksandrovsky A. S., Bazarov B. G., Bazarova J. G., GavrilovaT. A., Krylov A. S., Molokeev M. S., Oreshonkov A. S., Stefanovich S. Yu. Structural and spectroscopic propertiesof new noncentrosymmetric selfactivated borate Rb3EuB6O12 with B5O10 units. Materials & Design.2018;140: 488–494. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.12.0045. Subanakov A. K., Kovtunets E. V., Bazarov B. G., Dorzhieva S. G., Bazarova J. G. New double holmiumborates: Rb3HoB6O12 and Rb3Ho2B3O9. Solid State Sciences. 2020;105: 106231. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2020.1062316. Zhao J., Zhao D., Liu B.-Z., Xue Y.-L., Fan Y.-P., Zhang S.-R., Zong Q. K3Gd3B4O12: a new member ofrare-earth orthoborate for luminescent host matrix. Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2018;29(24): 20808–20819. DOI: https://doi.org/10.1007/s10854-018-0223-67. Bruker AXS TOPAS V4: General profi le and structure analysis software for powder diffraction data. User’sManual. Bruker AXS, Karlsruhe, Germany, 2008. 68 p. 8. Järvinen M. Application of symmetrized harmonics expansion to correction of the preferred orientationeffect. Journal of Applied Crystallography. 1993;26(4): 525–531. DOI: https://doi.org/10.1107/S00218898930012199. Tanner P. A. Some misconceptions concerning the electronic spectra of tri-positive europium andcerium. Chemical Society Reviews. 2013;12: 5090 DOI: https://doi.org/10.1039/c3cs60033e10. Zhao D., Ma F.-X., Wu Z.-Q., Zhang L., Wei W., Yang J., Zhang R.-H., Chen P.-F., Wu S.-X. Synthesis,crystal structure and characterizations of a new red phosphor K3EuB6O12. Materials Chemistry and Physics.2016;182: 231–236. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.07.027
K3Eu3B4O12是一种新的双硼硼酯。根据改进方法rietveld结晶化合物的晶体结构与晶胞参数a = 10.6727моноклин)3cl (7) a, b = 8.9086 (6) a, c = 13.9684 (9) a, b = 110388(2)°(asp。预热。P2 / c)。= =结构= = K3Eu3B4O12是一种近平行于ab平面的带状结构,由EuO7五角形、EuO6八角形组成,通过BO3三角形的一般顶点连接。邻近层之间的连接通过EuO7五角形、BO3三角形和钾离子进行。发光光谱在611 nm波长上占主导地位,5D0 j 7F2 Eu3+。文学1。Xie Z, Mutailipu M, He G, Han G, Wang Z, Zhang M,RE = Sc, Y, Gd, Lu)与大第二和谐反应。(2018) 30(7) 2414 - 2423。DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b004912。mutaypu M, Xie Z, Su X,王氏,杨氏,杨氏,杨氏,简阳,简阳,简阳《美国化学学会杂志》2017年,139年,18397年,18405年。DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.7b112633。Atuchin V. V., Subanakov A. K, aleksanda A. S, Bazarov B. G, Bazarov J. G, DorzhievaS。G., Krylov A. S, Krylov A. S, Oreshonkov A. S, Pugachev A. M, Tushinova Yu。L.,新noncentrosymetric双车道rb3db6o12的振幅A. P. Exploration, thermal。先进的Powder技术2017年,28年(5年):1309 - 1315年。DOI: https://doi.org/10.1016/j.apt.2017.02.0194。Atuchin V. V., Subanakov A. K, aleksanda A. S, Bazarov B. G, Bazarov J. G, GavrilovaT。A, Krylov A. S, Molokeev S, Oreshonkov A. S,Structural和spectroscopic是新noncentrosymmetric自定义门与B5O10。Materials &设计2018;140:488 - 494。DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.12.0045。Subanakov A. K, Kovtunets V. V, bazhieva B. G, dozhieva S. G,2020年,105:106231。DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2020.1062316。Zhao J, Zhao D, Liu b -Z。-我Fan ye -PZhang s -RZong q.k3gd3b4o12:新的记忆是luminescent主机的原产地。《物理科学杂志》:电子杂志2018;29(24):20808 - 20819。DOI: https://doi.org/10.1007/s10854-018-0223-67。Bruker AXS TOPAS V4:通用的le profi和硬件分析软件为powder diffraction数据。用户'sManual。Bruker AXS, karlsrue,德国,2008年。68 p 8Jarvinen M.系统扩展到前缀序列的冲突。《应用书法学杂志》,1993年,26(4):525 - 531。DOI: https://doi.org/10.1107/S00218898930012199。三种不同寻常的欧洲电子spectra的设计。Chemical Society评论2013;12:5090 DOI: https://doi.org/10.1039/c3cs60033e10。。扎欧D,马f -X。-QZhang L, Wei W, Yang J, Zhang r -H。张p -FWu s -XSynthesis,crystal structure和characteration在新的红色phosphor K3EuB6O12。物质化学和物理,2016年,182 - 231 - 236。DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.07.027