The importance of inversion disorder in the visible light induced persistent luminescence in Cr3+ doped AB2O4 (A = Zn or Mg and B = Ga or Al)

文献情報

出版日 2014-11-24
DOI 10.1039/C4CP03866E
インパクトファクター 3.676
著者

Neelima Basavaraju, Kaustubh R. Priolkar, Didier Gourier, Suchinder K. Sharma, Aurélie Bessière, Bruno Viana


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要旨

Cr3+ doped spinel compounds AB2O4 with A = Zn, Mg and B = Ga, Al exhibit a long, near infrared persistent luminescence when excited with UV or X-rays. In addition, the persistent luminescence of ZnGa2O4, and to a lesser extent MgGa2O4, can also be induced by visible light excitation via4A2 → 4T2 transition of Cr3+, which makes these compounds suitable as biomarkers for in vivo optical imaging of small animals. We correlate this peculiar optical property with the presence of antisite defects, which are present in ZnGa2O4 and MgGa2O4. By using X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy, associated with electron paramagnetic resonance (EPR) and optical emission spectroscopy, it is shown that an increase in antisite defects concentration results in a decrease in the Cr–O bond length and the octahedral crystal field energy. A part of the defects occurs in the close environment of Cr3+ ions, as shown by the increasing strain broadening of EPR and XAFS peaks observed upon increasing antisite disorder. It appears that ZnAl2O4, which exhibits the largest crystal field splitting of Cr3+ and the smallest antisite disorder, does not show considerable persistent luminescence upon visible light excitation as compared to ZnGa2O4 and MgGa2O4. These results highlight the importance of Cr3+ ions with neighboring antisite defects in the mechanism of persistent luminescence exhibited by Cr3+ doped AB2O4 spinel compounds.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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