Люминесценция и механизмы переноса энергии в галогенсодержащих материалах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Шендрик Роман Юрьевич

  • Шендрик Роман Юрьевич
  • доктор наукдоктор наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 318
Шендрик Роман Юрьевич. Люминесценция и механизмы переноса энергии в галогенсодержащих материалах: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 2026. 318 с.

Оглавление диссертации доктор наук Шендрик Роман Юрьевич

1.1 Методология эксперимента

1.1.1 Рост и характеризация образцов

1.1.2 Измерения абсолютного светового выхода

1.1.3 Измерение рентгенолюминесценции и температурных зависимостей

1.2 Сцинтилляционные свойства кристаллов СаР2, ЯгР2 и ВаР2, активированных Се3+ и Рг3+

1.2.1 Рентгенолюминесценция

1.2.2 Измерения фотоэлектронного и абсолютного светового выхода

1.2.3 Температурные зависимости рентгенолюминесценции

1.3 Механизмы переноса энергии в кристаллах 8гЕ2, активированных ионами Се3+

1.4 Механизмы переноса энергии в кристаллах СаР2, БгЕ2 и ВаР2, активированных ионами Рг3+

1.5 Ионы Се2+ и Рг2+ в кристаллах СаР2 и БгЕ2

1.5.1 Спектроскопия ионов Се2+

1.5.2 Спектроскопия ионов Рг2+

Заключение

Выводы

2 Остовно-остовная люминесценция в кристаллах БаЕ2 — ЬаЕ3

2.1 Введение

2.2 Методика эксперимента

2.2.1 Характеризация образцов

2.2.2 Методика синхротронных измерений

2.2.3 Измерение СТЯ

2.3 Результаты и их обсуждение

Заключение

Выводы

3 Собственная люминесценция и радиационные дефекты в кристаллах щелочноземельных галоидов смешанного анионного состава

3.1 Экспериментальная методика

3.2 Экситонная люминесценция

3.3 Центры окраски в кристаллах ВаВг1

3.3.1 Е-центры в кристаллах ВаВг1

3.3.2 Е-центры в других кристаллах щелочноземельных галоидов со смешанным анионным составом

3.3.3 Дырочные центры в кристаллах ВаВг1

3.3.4 Конфигурация экситонов в кристаллах ВаВг1

Заключение

Выводы

4 Спектроскопия кристаллов ВаВг1, активированных редкоземельными ионами, и механизмы переноса возбуждения

4.1 Методика эксперимента

4.2 Спектроскопия кристаллов ВаВг1, активированных ионами Се3+

4.2.1 Экспериментальные результаты и их обсуждение

4.3 Спектроскопия ионов Еи2+ в кристаллах щелочноземельных галоидов смешанного анионного состава

4.3.1 Люминесценция ионов Еи2+ в кристаллах ВаВг1 и ВаС11

4.3.1.1 Люминесценция ионов Еи2+ в кристаллах БгВг1 и БгСП

4.3.2 Механизмы передачи энергии в кристаллах, активированных ионами Еи2+

4.4 Люминесценция ионов Бш2+ в кристаллах ВаВг1

4.4.1 Возбужденные состояния ионов Sm2+ в кристаллах BaBrI

4.4.2 Механизмы переноса энергии в кристаллах BaBrI-Sm2+

4.5 Кристаллы BaBrI, активированные ионами Yb2+

4.5.1 Фотолюминесценция и спектры оптического поглощения ионов Yb2+

в кристаллах BaBrI

4.6 VRBE диаграммы щелочноземельных галоидов со смешанным анионным составом

Заключение

Выводы

5 Механизмы радиационного дефектообразования в галогенсодержащих

микропористых материалах

5.1 Характеризация образцов и методика эксперимента

5.1.1 Характеризация образцов

5.1.2 Экспериментальная методика

5.2 Собственная люминесценция и механизмы дефектообразования в минералах группы канкринита

5.3 Обсуждение

5.4 Собственная люминесценция и механизмы дефектообразования в минералах группы скаполита

5.4.1 Центры окраски

Заключение

Выводы

Заключение

Список работ

Благодарности

Список иллюстраций

Список таблиц

Библиография

Используемые сокращения

АЛЭ автолокализованный экситон

ЩГК щелочногалоидные кристаллы

RE редкоземельный элемент

ТСЛ термостимулированная люминесценция

ТЛ термолюминесценция

УФ ультрафиолетовый

ВУФ вакуумный ультрафиолет

рентг. рентгеновский

синхр. синхротронный

фот. фотон

фэ фотоэлектрон

au атомная единица

apfu атомная формульная единица

FWHM полная ширина на полувысоте

ФЭУ фотоэлектронный умножитель

ЭПР электронный парамагнитный резонанс

КРС комбинационное рассеяние света

CTR интервал регистрации совпадений

TOF времяпролетный (time-of-flight)

CT компьютерная томография

PET позитрон-эмисионная томография

ПЭТ позитрон-эмисионная томография

SiPM кремниевый фотоэлектронный умножитель

APD лавинный фотодиод

VRBE Vacuum Refered Binding Energy (энергетическая диаграмма 4f и 5d уровней трех- и двухвалентных лантаноидов, положения потолка валентной и дна зоны проводимости относительно уровня вакуума)

РЭВ Размножение электронных возбуждений

RT Комнатная температура

PTFE Политетрафторэтилен

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Люминесценция и механизмы переноса энергии в галогенсодержащих материалах»

Введение

Сцинтилляторы - это материалы, преобразующие энергию поглощённого ионизирующего излучения во вспышки света. В настоящее время они находят широкое применение в дозиметрии, гамма-спектроскопии, медицинской томографии, досмотровых сканерах в аэропортах, детекторах на ускорителях и других областях [1-6].

Настоящая работа посвящена исследованию неорганических галоидных сцин-тилляторов, в изучении и разработке которых за последние десятилетия достигнут значительный прогресс. В 2002 году Марвин Уэбер представил обзор по неорганическим сцинтилляторам, где он систематизировал развитие представлений о процессах, протекающих в них, и сформулировал основные направления развития физики сцинтилляторов [7, 8]. В 2019 году Питер Доренбос обобщил достижения последующих двух десятилетий [9]. Классификация этапов развития физики сцинтилляторов, предложенная в этих обзорах, представляется удачной и используется в данной работе.

На рис. 1 представлена история открытия неорганических сцинтилляторов. Концепция подобной диаграммы была впервые предложена Вебером, который выделил три этапа в исследовании сцинтилляторов на начало 2000-х годов.

Исторический обзор

Первый этап был связан с открытием рентгеновских лучей У. К. Рентгеном и а-частиц в первом десятилетии XX века. Примечательно, что ещё до открытия рентгеновского излучения и природной радиоактивности, люминесценцию, возбуждаемую радиоактивными минералами, наблюдал Эдмон Беккерель [10]. На этом этапе сцин-тилляционные вспышки регистрировались визуально с помощью флюороскопа, а в качестве сцинтилляторов использовались измельченные кристаллы минерала шеелита или ZnSe-Ag [11].

dZnS:Ag УУОД

I 1_аВгЗ:Се;8г |С52|Л-аВг6:Се |СзВа215:Еи ГЗг12:Ёи | 1_аВгЗ:Се| I 1_аС13:Се' ДСэгиУСфСе Г^ЬСс12Вг7:Се |1_иАЮЗ:Се |1и23Ю5:Се | РЬ\Л/<?4 IСеРЗ1 КУ,Сс1)2(})3:Се | ВаР2( ГавЦ ]УАЮЗ:Се

|В14Се3012 | Ва¥2 (slow) |;Сз1:Ыа Сс18:1п 2пО:Са (?аР2:Еи |зШса1е д1азв:Се |1Л:Еи " |Св1 |СэР I Св1:Т1 | Сс)\ЛЮ4 |Ыа1:Т1

Т

т

т

т

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

Рисунок 1 - Этапы развития сцинтилляторов по годам в классификации М. Уэбера [7] и П. Доренбоса [9].

Второй этап наступил с изобретением фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) и развитием электроники в 40-х годах XX века. Наиболее распространённые и коммерчески успешные сцинтилляторы Ыа1-Т1 и Сз1-Т1 были открыты Р. Хофштадтером [12-15] в 1948 году. В это же время Петром Петровичем Феофиловым проводились первые эксперименты по выращиванию кристаллов щёлочноземельных галоидов, активированных редкоземельными ионами, и исследованию их сцинтилляционных свойств [16, 17].

В СССР работы по поиску эффективных неорганических сцинтилляторов велись параллельно различными группами. Ещё в 1935 году Александр Николаевич Теренин и Федор Дмитриевич Клемент показали, что соли щелочно-галоидных материалов люминесцируют под действием электронов или рентгеновского излучения при активации ионами металлов, в том числе таллием [18]. В дальнейшем Ф. Д. Клемент предложил использовать щелочно-галоидные кристаллы, активированные ионами таллия, для

регистрации ионизирующего излучения [19]. Позже он начал работать в городе Тарту, где образовалась научная школа, которая стала одним из центров по изучению процессов, происходящих в твёрдом теле под воздействием ионизирующего излучения.

Исследования также проводились в других научных центрах СССР: в Томском государственном университете работы по люминесценции в кристаллах Ыа1-Т1 под руководством Клавдии Васильевны Шалимовой [20] и в Томском политехническом институте исследования минералов и синтетических солей под руководством Александра Акимовича Воробьева [21], а также в Риге под руководством Курта Куртовича Шварца [22]. В Иркутском университете проблемами люминесценции щелочно-галоидных кристаллов под воздействием ионизирующего излучения занимался Иосиф Антонович Парфианович [23]. В результате в этих городах возникли школы исследования процессов взаимодействия и механизмов дефектообразования при воздействии ионизирующего излучения на галоидные кристаллы.

В конце 1940-х - начале 1950-х годов были предложены методы регистрации ионизирующего излучения с использованием схемы амплитудного разделения импульсов, которая до сих пор является основной в гамма-спектрометрии [24].

К концу 1950-х годов развитие технологии очистки редкоземельных элементов сделало лантаноиды доступными в качестве активаторов. Были получены кристаллы фторидов щёлочноземельных элементов, активированные редкоземельными ионами, высокого оптического качества [17, 25, 26]. Третий этап (1970-2000 гг.) характеризуется разработкой сцинтилляторов, активированных лантаноидами, и выращиванием монокристаллов тугоплавких оксидов. В этот период были открыты такие важные сцин-тилляторы, как В^СезО^ (БСО) [27], Gd2SiO5-Се3+^0) [28] и Ь^Ю5-Се3+ ^О) [29] и другие. Активную роль в поиске новых оксидных сцинтилляторов, исследовании сцинтилляционных механизмов в них и их применении для регистрации различных видов излучения сыграл Борис Владимирович Шульгин [30].

Параллельно изучались механизмы радиационного дефектообразования - возникновения центров окраски, а также передачи возбуждения на центры свечения.

В СССР исследования процессов переноса энергии проводились в Тарту, Львове, Риге, Минске, Харькове, Москве, Ленинграде, Свердловске, Томске и Иркутске. Например, в Иркутске ещё в 1970-е годы были выращены кристаллы ЬаС13, активированные редкоземельными ионами [31, 32], однако их высокий сцинтилляционный потенциал не

был оценён до работ ван Лоэфа и Доренбоса в 2000 году [33].

Важную роль сыграло исследование собственной люминесценции, связанной с экситонами, и их роли в переносе энергии. В работах [34-36] были определены основные конфигурации экситонов в щёлочноземельных галоидах, их роль в механизме дефектообразования и переноса энергии.

С конца 1970-х годов для исследования сцинтилляционных механизмов стало применяться синхротронное излучение, большой вклад в основы люминесцентных измерений на синхротронах внес Виталий Васильевич Михайлин [37-39]. Это позволило установить механизмы релаксации электронных возбуждений в кристаллах, такие как размножение электронных возбуждений в работах Чеслава Брониславовича и Александра Чеславови-ча Лущика, и подтвердить экситонный механизм образования радиационных дефектов [36, 40, 41].

Открытие Робертом Хофштадтером сцинтиллятора Ыа1-Т1 стало ключевым событием, положившим начало активному применению сцинтилляционных детекторов в физике высоких энергий для регистрации различных частиц. Благодаря этим материалам были сделаны фундаментальные открытия, такие как исследование свойств нейтральных пионов и позитрония, обнаружение нарушения четности в слабых взаимодействиях, идентификация электронных и мюонных нейтрино, а также открытие мощных космических источников гамма- и рентгеновского излучения [15].

Уже с 1950-х годов возникла потребность в сцинтилляторах с малым временем затухания, необходимых для работы с интенсивными потоками частиц в физике высоких энергий [42]. Прогресс в этой области во многом связан с использованием синхротронного излучения, которое позволило открыть новые механизмы люминесценции с малой постоянной затухания свечения - кросс-люминесценцию [43-46], которая была обнаружена Петром Александровичем Родным, а ее механизм объяснен в совместных работах с Владимиром Николаевичем Маховым, и внутризонную люминесценцию, которая изучалась Давидом Израилевичем Вайсбурдом [47-49].

Кросс-люминесценция обладает на несколько порядков более высоким световыхо-дом по сравнению с внутризонной люминесценцией. Её механизм связан с рекомбинацией электрона из валентной зоны с дыркой в одной из внутренних (остовных) оболочек атома. На сегодняшний день известно множество соединений, в которых наблюдается кросс-люминесценция, однако наиболее ярким представителем остаётся фторид бария

(BaF2), в котором это явление было обнаружено впервые. Время затухания кросс-люминесценции составляет порядка 0.5-1 наносекунды, что определило перспективность таких сцинтилляторов для применения как в физике высоких энергий, так и в медицинской диагностике. Согласно П. Доренбосу [9], третий этап завершился после открытия LaCls -Ce3+ и LaBrs -Ce3+.

Четвёртый этап был посвящён в основном разработке галоидных соединений, активированных лантаноидами (Ce3+, Eu2+), а также использованию новых стратегий, таких как инженерия запрещённой зоны и соактивация.

М. Вебер выделил три стратегии поиска новых сцинтилляторов [7]:

1. Случайное открытие (характерно для ранних этапов).

2. Метод проб и ошибок («cook and look»), включая комбинаторный подход [50].

3. Рациональный дизайн на основе знания механизмов сцинтилляции.

На четвёртом этапе преобладали последние две стратегии. Были открыты перспективные материалы, такие как соединения щёлочноземельных галоидов, активированные ионами Eu2+ [51], и оксидные многокомпонентные кристаллы типа GGAG (Gd3Al2Ga3Oi2-Ce) со структурой граната, активированные церием [52].

Первоначально поиск был сосредоточен на материалах с относительно малой шириной запрещённой зоны, однако оказалось, что максимальный световой выход достигается при 5-6 эВ. Тем не менее ширина запрещённой зоны не является единственным определяющим параметром. Например, SrI2 -Eu имеет один из самых высоких световых выходов, тогда как у BaI2-Eu и CaI2-Eu с близкой шириной запрещенной зоны он значительно ниже.

Решение таких проблем потребовало развития третьей стратегии, основанной на исследовании процессов релаксации возбуждений и передачи энергии на ионы активатора. Важную роль играет область энергий, в 3-4 раза превышающая ширину запрещённой зоны, где начинаются процессы размножения электронных возбуждений [53-55].

Однако не все материалы с высоким коэффициентом размножения являются хорошими сцинтилляторами. Проблемы могут быть связаны с трудностью подбора эффективного активатора или с безызлучательной релаксацией. Другой проблемой являются радиационные дефекты, выступающие в роли ловушек носителей заряда и снижающие световой выход.

Долгое время считалось, что наиболее эффективным механизмом передачи энергии является последовательный захват электрона и дырки на центрах люминесценции. Стратегия подавления электронных и дырочных ловушек привела к успехам в создании оксидных сцинтилляторов типа Lu3AI5O12-Ce и GGAG-Ce [56]. Прямые измерения методом переходного поглощения с пикосекундным разрешением показали, что в галоидных сцинтилляторах (LaBr3-Ce, BaClBr-Eu) основным является экситонный механизм передачи энергии [57, 58]. Аналогичные результаты были получены и для оксидных кристаллов [59].

Начало пятого этапа связано с развитием полупроводниковых фотоприёмников (кремниевых фотоэлектронных умножителей - SiPM, лавинных фотодиодов - APD). Это стимулировало два основных направления:

1. Создание сцинтилляторов и рентгенолюминофоров, излучающих в красной области спектра, для лучшей совместимости с SiPM и APD. В качестве активаторов, помимо таллия, рассматриваются двухвалентные ионы Yb + и Sm2+ [60-63]. Также перспективными считаются галоидные материалы с перовскитоподобной структурой [5, 64, 65].

2. Развитие времяпролётной позитрон-эмиссионной томографии (TOF-PET) и экспериментов в физике высоких энергий, требующих высокого временного разрешения (идеально - порядка 10 пс). В настоящее время коммерческие прототипы на основе LSO-Ce достигают предела 80-100 пс, что возродило интерес к сцинтилляторам с кросс-люминесценцией [2, 66, 67].

История щелочно-галоидных сцинтилляторов началась с исследования природных соединений [11]. В последнее время активно изучаются природоподобные материалы с микропористой структурой (например, алюмосиликаты), в полостях которых находятся щелочные или щелочноземельные ионы, координирующие галоген-анионы. Алюмосили-катный каркас обладает высокой радиационной стойкостью, а образующиеся в полостях радиационные дефекты могут служить индикаторами поглощённой дозы [68-70].

Материалы на основе щёлочноземельных галоидов, активированные редкоземельными элементами, являются перспективными сцинтилляторами, совместимыми как с классическими ФЭУ, так и с новыми полупроводниковыми фотоприёмниками. Несмотря на большое количество открытых материалов, преобладающая стратегия «cook and look»

LaBr3:'

BC-408

m о о

л

&

а

о m н

о U

IS «

10"

(I ZA)2PbBr4

т т

-PbW04

▼ Се3 + • Eu2 + ■ Рг3 + Sm2 + « Т1 +

Nal:TI+

♦ Yb2 +

« Широкополосный излучатель

► Пластик

▲ Кросс-люминесценция

• Экситоны

»

,ТГ V /

т

BGO

V

,:>' t

V

**

BaF2

Srl2:Eu2 +

tv/. ▼

т Ï •

• ▼ж

101 102 103

Длительность импульсов , îfwhm (ns)

104

Рисунок 2 - Зависимость длительности импульса (tfwhm) от качества импульса для сцинтилляторов, активированных ионами Ce3+, Pr3+, Eu2+, Yb2+, Sm2+ и Tl+, а также собственной люминесценции сцинтилляторов, связанной с кросс-люминесценцией и экситонами, и пластиковых сцинтилляторов. [5].

становится менее эффективной при увеличении числа возможных составов и условий синтеза. Большое значение в настоящее время уделяется характеристике «качества» импульсов, которая равна отношению светового выхода ко времени затухания сцинтилля-тора. На рис. 2 представлены значения качества импульсов от длительности импульсов при регистрации с помощью SiPM. Видно, что большое количество сцинтилляторов, которые имеют высокий световой выход, по качеству импульсов находятся не очень высоко из-за сравнительно длительного затухания свечения. Оптимальным материалом, который сочетает в себе яркость и относительно короткое время затухания, является LaBr3-Ce. Однако фторид бария с подавленной медленной компонентой, который

исследуется в этой работе, в перспективе может составить ему конкуренцию.

Затягивание сцинтилляций зачастую связано с радиационно-наведенными дефектами в сцинтилляторах. Поэтому требуется комплексный подход, сочетающий синтез и выращивание новых материалов и глубокое исследование механизмов передачи энергии от решётки к активатору, природы и механизмов образования радиационных дефектов и экситонных возбуждений. Такой подход успешно применялся для щелочно-галоидных кристаллов, но для щёлочноземельных сцинтилляторов использовался ограниченно. Результаты данной работы имеют большое значение для совершенствования сцинтилля-ционных свойств щёлочноземельных галоидов.

Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования свойств существующих сцинтилляторов и поиска новых материалов для медицины, рентгеновских сканеров и гамма-спектроскопии.

Цель работы - установить механизмов дефектообразования и переноса энергии в материалах, содержащих галогены.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

• Исследование процессов передачи энергии в кристаллах щёлочноземельных фторидов и природы сверхбыстрой люминесценции в BaF2.

• Изучение экситонов и механизмов дефектообразования в кристаллах щёлочноземельных галоидов со смешанным анионным составом.

• Установление процессов передачи энергии от первичных возбуждений на примесные центры в смешанных щёлочноземельных галоидах.

• Исследование процессов дефектообразования и механизмов собственной люминесценции в каркасных алюмосиликатах с внекаркасными галоген-анионами.

Научная новизна работы заключается в следующем:

• Установлены новые фундаментальные механизмы, связанные с резонансной передачей энергии от экситонов на ионы активатора, а также роль экситонов в процессах радиационного дефектообразования в материалах, содержащих ионы галогенов.

• Впервые обнаружен новый механизм сверхбыстрой люминесценции в кристаллах BaF2 -LaF3, связанной с излучательной рекомбинацией электронов остовной зоны бария и дырок остовной зоны лантана.

Практическая значимость:

• Обнаружены новые перспективные сцинтилляторы, излучающие в красной области спектра, а также быстрые сцинтилляторы для времяпролётной томографии.

• Разработано веб-приложение «АрДИ» для автоматической обработки спектральных данных [71, 72] (получено авторское свидетельство № 2025613555 от 28 мая 2025 года).

Методология и методы исследования

Объектами исследования в данной работе выступали монокристаллы щёлочноземельных галоидов (фториды Ca, Ba, Sr; иодиды и бромиды Ba и Sr), а также минералы группы канкринита и скаполита с галоген-анионами (F, Cl) в структурных полостях.

Для исследования образцов использовались общепринятые экспериментальные методы, такие как спектроскопия оптического поглощения в широком интервале температур от 7 до 600 К для изучения центров окраски, электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), люминесценция при широком диапазоне энергий от внутрицентрового до межзонного возбуждения. Ряд научных установок для исследований был разработан и собран непосредственно автором. При выращивании кристаллов и их исследовании использовалось оборудование ЦКП «Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО РАН, квантово-химические расчеты проводились на оборудовании ЦКП «Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН» ИДСТУ СО РАН. Также были проведены исследования на синхротронах MAX IV в г. Лунд, Швеция и DESY в г. Гамбург, Германия.

Положения, выносимые на защиту:

1. В кристаллах щелочноземельных фторидов наиболее эффективным механизмом передачи энергии на ионы трехвалентных лантаноидов является резонансный перенос энергии от экситонов. Конкурирующий с этим процесс безызлучательного распада экситонов ухудшает сцинтилляционные свойства, вызывая увеличение длительности свечения.

2. Сверхбыстрая люминесценция с постоянной затухания 150 пикосекунд в кристаллах BaF2 -LaF3 связана с излучательными переходами между остовными зонами Ba2+ и La3+.

3. В кристаллах щелочноземельных галоидов с пространственной группой Pnma существуют два типа автолокализованных экситонов, представляющих собой F-H пары. Экситон типа A, образуемый парой F(I)-(I2)-, обусловливает резонансную передачу энергии на примесные ионы Ce3+, Eu2+ и Yb2+. Экситоны типа Б, представленные двумя близкими конфигурациями F(I)-(BrI)- и F(Br)-(IBr)-, ответственны за перенос энергии на ионы Sm2+.

4. Безызлучательный распад экситонных возбуждений вблизи карбонатного и галоген-анионов в полостях каркасных силикатов приводит к образованию пар дефектов. Электронной ловушкой является F-подобный центр, а дырочной - карбонатный анион-радикал CO3^-.

Совокупность защищаемых положений определяет принципиальные признаки предложенной физической модели процессов переноса энергии от экситонов на центры свечения и механизмов дефектообразования при межзонном возбуждении, а также сверхбыстрой люминесценции, связанной с остовно-остовными переходами.

Личный вклад автора

Диссертация обобщает результаты многолетних (более 18 лет) исследований автора, проведённых в Институте геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН. Экспериментальные исследования выполнялись непосредственно автором на оборудовании ИГХ СО РАН и на синхротроне MAX IV (г. Лунд, Швеция). Измерения по просьбе автора на синхротроне DESY были выполнены В. Нагирным, на синхротроне MAX IV измерения проводились совместно с К. Черненко, В. Панкратовым и В. Панкратовой, обработка и интерпретация данных проводилась непосредственно автором.

Образцы для исследований были любезно предоставлены коллегами из ИГХ СО РАН, ряд образцов был выращен по просьбе автора под его методическим руководством. Минералы, использованные в работе, были любезно предоставлены автору коллегами из Института геохимии им. А.П. Виноградова, Геологического факультета МГУ и Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН. Теоретические модели разрабатывались совместно с коллегами из ИГХ СО РАН.

Научные результаты, основные положения, вынесенные на защиту, и общие выводы диссертации сформулированы лично автором.

Апробация работы

Результаты, полученные в работе, использовались при создании учебного пособия «Введение в физику сцинтилляторов» в двух частях [73, 74], которое используется широким кругом читателей в России и за рубежом, в том числе для преподавания различных связанных со сцинтилляторами дисциплин.

Основные результаты работы были представлены на следующих всероссийских и международных конференциях: International Conference on Scintillating Materials and their Applications (SCINT) в 2007 г. в г. Уинстон-Салем (США), 2009 г. в г. Чеджу (Южная Корея), в 2011 г. в г. Гиссен (Германия), в 2017 г. в г. Шамони (Франция), в 2019 г. в г. Сендаи (Япония); на конференциях International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation (Lumdetr) в 2012 в г. Галле (Германия), в 2015 в г. Тарту (Эстония) и в 2018 г. в г. Прага (Чехия), Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM 2010) г. Печ, The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (PS-IWASOM'17) в 2017 г. в г. Гданск, International Conference on Luminescence (ICL) в 2014 г. в г. Вроцлав, 8th International Symposium on Optical Materials (IS-OM8) в г. Вроцлав в 2019 г., Международный Феофиловский Симпозиум по спектроскопии кристаллов, активированных ионами редкоземельных и переходных металлов в 2007 г. в г. Иркутск, 2013 г. в г. Казань, в 2010 г. в г. Санкт-Петербург, в 2018 г. в г. Екатеринбург, в 2022 г. в г. Москва, Национальная кристаллохимическая конференция 2021 г. в г. Терскол, Международное совещание по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов в г. Санкт-Петербург в 2024 г., Международная молодежная конференция по люминесценции и лазерной физике в 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2023 и 2025 г., семинар НИИЯФ МГУ «Астрофизика космических лучей и физика космоса» в 2023 г. в г. Москва, Третий Байкальский материаловедческий форум в 2018 г. в г. Улан-Удэ, а также на семинарах лаборатории физики монокристаллов ИГХ СО РАН.

Результаты, представленные в работе, были опубликованы в 34 рецензируемых публикациях, входящих в наукометрические базы данных Web of Science, Scopus и Белый список. Было получено одно авторское свидетельство на программу ЭВМ № 2025613555

от 28 мая 2025 года.

Полный перечень публикаций указан в разделе «Заключение» диссертационной работы и представлен в списке литературы.

Степень достоверности полученных результатов диссертационного исследования подтверждена совокупностью применяемых в работе апробированных физических методов, выбором адекватных теоретических моделей, систематическим характером экспериментальных исследований с применением современного научного оборудования и поверенных средств измерений, воспроизводимостью полученных результатов и анализом погрешностей измерений.

Основные результаты диссертационной работы были получены и прошли экспертную оценку в рамках реализации проектов: № 0350-2014-0001 Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук (исполнитель), № 0350-2016-0024 Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук (исполнитель), № 0284-2021-0004 Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук (исполнитель), Грант РНФ № 17-72-10084 (руководитель), Грант РНФ № 18-72-10085 (ответственный исполнитель).

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, перечня иллюстраций и таблиц, а также списка литературы. Диссертация содержит 318 страниц, иллюстрируется 141 рисунком, включает 15 таблиц с нумерацией в пределах соответствующих глав и 509 библиографических ссылок со сквозной нумерацией.

Глава 1

Процессы передачи возбуждения в кристаллах щелочноземельных фторидов, активированных ионами

В настоящей главе представлены результаты исследования механизмов переноса энергии в кристаллах СаР2, SrF2 и БаЕ2, активированных ионами Се3+ и Рг3+. Несмотря на длительную историю изучения щелочноземельных фторидов, активированных редкоземельными ионами [17, 75-77], такие фундаментальные процессы как перенос энергии от первичных электронных возбуждений к активаторам, дефектообразование и формирование фотохромных центров, оставались недостаточно изученными [78]. Проведенные исследования позволили прояснить механизмы переноса энергии и образования дефектов в данных кристаллах.

1.1 Методология эксперимента 1.1.1 Рост и характеризация образцов

В качестве эталона для измерения светового выхода использовались заранее откалиброванные кристаллы Сз1-Т1 (10x10x10 мм3) и Ыа1-Т1 (40x40x40 мм3), с известной величиной светового выхода, которые были предоставлены АО «Кристалл» (г. Усолье-Сибирское, Россия). Фторидные кристаллы выращивались методом Бридж-мена в графитовом тигле в вакуумной атмосфере с добавлением 1 мол.% CdF2 для удаления кислородсодержащих примесей [79]. Отсутствие кислорода в кристаллах контролировалось по отсутствию люминесценции кислородных центров в видимой области спектра при УФ-возбуждении. Известно, что ионы кислорода образуют во фторидной матрице диполи вида И,Е3+ -О2- и О2--Уа+, где И,Е3+ - редкоземельный ион, а Уа + -анионная вакансия. Наличие таких дефектов приводит к интенсивному излучению в сине-зеленой области спектра [80, 81]. Концентрации ионов-активаторов определялись

Е

О 40-

1

-2 -3 ■4

ш о

it= (D О

" 20-

J Г---■-------........|-,-i—-,-!

200 300 400 500 600

Рисунок 1.1 - Спектры поглощения беспримесного SrF2 (кривая 1), BaF2-0.1 мол.% Pr3+ (кривая 2), SrF2-0.01 мол.% Ce3+ (кривая 3) и SrF2-0.05 мол.% Pr3+ (кривая 4) [82]

методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Беспримесные кристаллы характеризовались высоким оптическим пропусканием без полос поглощения, связанных с посторонними примесями. Присутствие редкоземельных ионов в кристаллах подтверждалось спектрами поглощения, измеренными на спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda 950. Наблюдаемые в УФ-области полосы поглощения в кристаллах, активированных Ce3+ и Pr3+, соответствуют переходам 4f-5d в редкоземельных ионах (рис. 1.1). Интенсивность этих полос коррелировала с концентрацией активатора.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Шендрик Роман Юрьевич, 2026 год

Список таблиц

1.1 Параметры исследованных кристаллов .................... 22

1.2 Сцинтилляционные характеристики исследованных кристаллов при возбуждении гамма-квантами 137Cs (662 КэВ). Приведены: постоянная времени затухания (г), положение максимума люминесценции (Лтах), интегральная квантовая эффективность ФЭУ ^Еед), фотоэлектронный выход литературные данные по фотоэлектронному выходу (Ур^е), абсолютный световой выход (Ури) и энергетическое разрешение ^ШНМ)........ 23

1.3 Критические расстояния Кс диполь-дипольного переноса в кристаллах, активированных Ce3+.............................. 34

1.4 Времена затухания 5d-4f свечения в кристаллах CaF2, SrF2 и BaF2, активированных 0.15 мол.% ионов Рг3+ ...................... 43

1.5 Значения Ис в кристаллах, активированных ионами Рг3+.......... 45

2.1 Кросс-люминесценция в соединениях щелочных галоидов......... 86

2.2 Кросс-люминесценция в соединениях двух- и трёхкомпонентных фторидов 87

2.3 Кросс-люминесценция в соединениях трёхкомпонентных галоидов .... 88

2.4 Компоненты кривых затухания кросс-люминесценции (А=230 и 260 нм)

при возбуждении 45 эВ.............................. 107

3.1 Параметры экситонов в кристаллах некоторых щелочноземельных галоидов 120

3.2 Рассчитанные параметры электронных переходов для F(Br) и F(I) центров

в кристалле BaBrI................................ 131

3.3 Параметры пиков термостимулированной люминесценции в кристалле BaBrI139

3.4 Параметры дырочных центров в кристалле BaBrI.............. 140

4.1 Люминесценция ионов УЬ2+ в некоторых соединениях щелочных и щелочноземельных галоидов .............................. 196

4.2 Рассчитанные ширины запрещённых зон и относительное положение 4f и 5d уровней для кристаллов BaBrI и SrBrI, активированных Еи2+. Энергии приведены в эВ..................................203

5.1 Химический состав исследованных образцов скаполитов........... 217

Список цитируемой литературы

1. Lecoq, P. Scintillation detectors for charged particles and photons / P. Lecoq // Particle physics reference library: Volume 2: detectors for particles and radiation. — 2020. — Pp. 45-89.

2. Needs, trends, and advances in inorganic scintillators / C. Dujardin, E. Auffray, E Bourret-Courchesne и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2018. — Vol. 65, no. 8. — Pp. 1977-1997.

3. Singh, P. Bright innovations: Review of next-generation advances in scintillator engineering / P. Singh, G. Dosovitskiy, Y. Bekenstein // ACS nano. — 2024. — Vol. 18, no. 22. — Pp. 14029-14049.

4. Valentine, T. E. Overview of nuclear detection needs for homeland security / T. E. Valentine // Proceedings of the American Nuclear Society, PHYSOR. — 2006. — Pp. 10-14.

5. Guidelines for the Selection of Scintillators for Indirect Photon-Counting X-ray Detectors / J. J. Van Blaaderen, C. van Aarle, D. Leibold и др. // Chemistry of Materials. — 2025. — Vol. 37, no. 5. — Pp. 1716-1740.

6. García-León, M. Detecting environmental radioactivity / M. García-León. — Springer, 2022.

7. Weber, M. J. Inorganic scintillators: today and tomorrow / M. J Weber // Journal of Luminescence. — 2002. — Vol. 100, no. 1-4. — Pp. 35-45.

8. The quest for the ideal inorganic scintillator / S. E. Derenzo, M. J. Weber, E. Bourret-Courchesne, M. K. Klintenberg // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2003.

— Vol. 505, no. 1-2. — Pp. 111-117.

9. Dorenbos, P. The quest for high resolution 7-ray scintillators / P. Dorenbos // Optical Materials: X. — 2019. — Vol. 1. — P. 100021.

10. Becquerel, E. La lumiere: ses causes et ses effets / E. Becquerel. — Didot, 1867. — Vol. 1.

11. Riehl, N. Physik und technische Anwendungen der Lumineszenz / N. Riehl. — SpringerVerlag, 1941. — Vol. 3.

12. Hofstadter, R. The detection of gamma-rays with thallium-activated sodium iodide crystals / R. Hofstadter // Physical Review. — 1949. — Vol. 75, no. 5. — P. 796.

13. Hofstadter, R. Measurement of gamma-ray energies with single crystals of NaI(Tl) / R. Hofstadter, J. A. Mcintyre // Physical Review. — 1950. — Vol. 80, no. 4. — P. 631.

14. Хофштадтер, Р. Кристаллические счётчики / Р. Хофштадтер // Успехи физических наук. — 1949. — Т. 39, № 11. — С. 426-455.

15. Hofstadter, R. Twenty five years of scintillation counting / R. Hofstadter, M. H. Stein // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 1975. — Vol. 22, no. 1. — Pp. 13-25.

16. Przibram, K. Fluorit (CaF2) / K. Przibram // Verfärbung und Lumineszenz: Beiträge zur Mineralphysik. — Springer Berlin Heidelberg, 1953. — Pp. 157-202.

17. Феофилов, П.П. Поглощение и свечение двухвалентныхионов редких земель в кристалле природного и искусственного флюорита /П.П. Феофилов // Оптика и спектроскопия. — 1956. — Т. 1. — С. 992-999.

18. Теренин, А. Н. Проблемы новейшей физики: научная литература. Выпуск XII. Фотохимия паров солей / А. Н. Теренин. — Государственное технико-теоретическое издательство, Москва, 1934. — С. 134.

19. Клемент, Ф. Д. О новой разновидности щелочно галоидных фосфоров / Ф. Д. Клемент // Доклады АН СССР. — 1945. — Т. XLVI, № 7. — С. 295.

20. Шалимова, К. В. Фотолюминесценция сублимат-фосфора NaI-Tl / К. В. Шалимова // Доклады АН СССР. — 1949. — Т. LXVI, № 5. — С. 851.

21. Воробьёв, А. А. О фосфоресценции видимым светом рентгенизированных минералов, кристаллов и порошков / А. А. Воробьёв, А. Ф. Калганов, В. А. Москалев // Известия Томского политехнического университета. — 1953. — Т. 77. — С. 195.

22. Лущик, Н. Е. О модели центров люминесценции в щелечно-галоидных кристалло-фосфорах / Н. Е. Лущик, Ч. Б. Лущик, К. К. Шварц // Труды ИФА АН ЭССР. — 1957. — Т. 6. — С. 5-62.

23. Парфианович, И. А. Люминесценция NaCl-Ni, NaCl-Cu и NaCl-Ag фосфоров, возбужденных рентгеновыми лучами / И. А. Парфианович // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 1949. — Т. 19, № 7. — С. 605-614.

24. Вайсенберг, А. О. Применение сцинтилляционных счётчиков для исследования космического излучения / А. О. Вайсенберг // Успехи физических наук. — 1951. — Т. 45, № 12. — С. 630-634.

25. Степанов, И. В. Искусственный флюорит / И. В. Степанов, П. П. Феофилов // Сборник Рост Кристаллов. — 1957. — Т. 1. — С. 229-241.

26. McClure, D. S. Survey of the spectra of the divalent rare-earth ions in cubic crystals / D. S. McClure, Z. Kiss // The Journal of Chemical Physics. — 1963. — Vol. 39, no. 12.

— Pp. 3251-3257.

27. Weber, M. J. Luminescence of Bi4Ge3Oi2: Spectral and decay properties / M. J. Weber, R. R. Monchamp // Journal of Applied Physics. — 1973. — Vol. 44, no. 12. — Pp. 54955499.

28. Takagi, K. Cerium-activated Gd2SiO5 single crystal scintillator / K. Takagi, T. Fukazawa // Applied Physics Letters. — 1983. — Vol. 42, no. 1. — Pp. 43-45.

29. Melcher, C. L. A promising new scintillator: cerium-doped lutetium oxyorthosilicate / C. L. Melcher, J. S. Schweitzer // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 1992.

— Vol. 314, no. 1. — Pp. 212-214.

30. Шульгин, Б. В. Электронная структура и механизм возбуждения оксидных кристал-лофосфоров с редкоземельными активаторами. Диссертация на соискание степени доктора физико-математических наук / Б. В. Шульгин. — Томск, 1979. — Т. 1. — С. 309.

31. Мартынович, Е. Ф. Перенос и преобразование энергии в LaCl3-Pr,Nd / Е. Ф. Мартынович, В. А. Григоров // Оптика и спектроскопия. — 1976. — Т. 41, № 6. — С. 1038-1042.

32. Кузаков, С.М. О механизме рентгенолюминесценции редкоземельных ионов в хлориде лантана / С.М. Кузаков, Е.Ф. Мартынович, И.А. Парфианович // Известия АН СССР. Серия физическая. — 1977. — Т. 41, № 7. — С. 1380-1383.

33. High-energy-resolution scintillator: Ce3+ activated LaBr3 / E. V. D. Van Loef, P. Dorenbos, C. W. E. Van Eijk и др. // Applied physics letters. — 2001. — Vol. 79, no. 10. — Pp. 1573-1575.

34. Song, K.S. Self-trapped excitons / K.S. Song, R.T. Williams. — Springer and Berlin and New-York, 1997.

35. Лущик, Ч. Б. Распад электронных возбуждений на радиационные дефекты в ионных кристаллах / Ч. Б. Лущик, И. К. Витол, М. А. Эланго // Успехи физических наук. — 1977. — Т. 122, № 6. — С. 223-251.

36. Лущик, Ч. Б. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах / Ч. Б. Лущик, А. Ч. Лущик. — Наука, 1989.

37. Синхротронное излучение электронного ускорителя ФИАН Пахра (С25-Р) и возможные напрвления его использования / Д.Ф. Алферов, К.А Беловинцев, Л.В. Келдыш и др. // Препринт. ФИАН. — 1972. — Vol. 36.

38. Установка для исследования спектров поглощения в области длин волн 100-900 А / Ю. М. Александров, М. Г. Козлов, В. Н. Махов и др. // Оптика и спектроскопия. — 1978. — Т. 45, № 1. — С. 178-181.

39. Mikhailin, V. V. Luminescence of solids excited by synchrotron radiation / V. V. Mikhailin // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. — 1995. — Vol. 97, no. 1-4. — Pp. 530-535.

40. Itoh, N. Anticorrelation between yields of recombination luminescence and recombination-induced defect formation in alkali-metal halides / N. Itoh, T. Eshita, R. T. Williams // Physical Review B. — 1986. — Vol. 34, no. 6. — P. 4230.

41. Saidoh, Masahiro. Temperature Dependence of the Radiation-Induced Dynamic Motion of Interstitial Halogen in Alkali Halides / Masahiro Saidoh, Junichi Hoshi, Noriaki Itoh // Journal of the Physical Society of Japan. — 1975. — Vol. 39, no. 1. — Pp. 155-161.

42. Харитонов, В. М. Счётчики с большой разрешающей способностью / В. М. Харитонов // Успехи физических наук. — 1949. — Т. 39, № 11. — С. 402-425.

43. Ершов, Н. Н. Спектрально-кинетическое исследование характеристик собственной люминесценции кристаллов типа флюорита / Н. Н. Ершов, П. А. Захаров, П. А. Родный // Оптика и спектроскопия. — 1982. — Т. 53. — С. 89.

44. Barium fluoride—Inorganic scintillator for subnanosecond timing / M. Laval, M. Moszynski, R. Allemand и др. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. — 1983. — Vol. 206, no. 1-2. — Pp. 169-176.

45. Собственная люминесценция BaF2 при импульсном возбуждении синхротронным излучением / Ю. М. Александров, В. Н. Махов, П. А. Родный и др. // Физика Твердого Тела. — 1984. — Vol. 26. — P. 2853.

46. Родный, П. А. Остовно-валентные переходы в широкозонных ионных кристаллах / П. А. Родный // Физика Твердого Тела. — 1992. — Vol. 34. — Pp. 1975-1998.

47. Высокоэнергетическая электроника твердого тела / Д. И. Вайсбурд, Б. Н. Семин, Э. Г. Таванов и др. // Новосибирск: Наука. — 1982.

48. Широкополосное малоинерционное свечение оксидных монокристаллов, возбуждаемое мощными пучками электронов / В. И. Барышников, Л. И. Щепина, Т. А. Колесникова, Е. Ф. Мартынович // Физика твердого тела. — 1990. — Т. 32, № 6. — С. 1888-1890.

49. Scintillation yield of hot intraband luminescence / S. I. Omelkov, V. Nagirnyi, S. Gundacker и др. // Journal of Luminescence. — 2018. — Vol. 198. — Pp. 260-271.

50. Optimization of scintillation performance via a combinatorial multi-element co-doping strategy: Application to NaI: Tl / I. V. Khodyuk, S. A. Messina, T. J. Hayden и др. // Journal of Applied Physics. — 2015. — Vol. 118, no. 8.

51. New scintillators discovered by high-throughput screening / S. Derenzo, G. Bizarri, R. Borade и др. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2011. — Vol. 652, no. 1. — Pp. 247-250. — Symposium on Radiation Measurements and Applications (SORMA) XII 2010.

52. Crystal growth and scintillation properties of multi-component oxide single crystals: Ce:GGAG and Ce:La-GPS / A. Yoshikawa, K. Kamada, S. Kurosawa и др. // Journal of Luminescence. — 2016. — Vol. 169. — Pp. 387-393.

53. Ильмас, Э.Р. Фотонное умножение в кристаллах / Э.Р. Ильмас, Г. Г. Лийдья, Ч. Б. Лущик // Оптика и Спектроскопия. — 1965. — Т. 18. — С. 453.

54. Фотонное размножение в кристаллах KCl и NaCl / С.Н. Иванов, Э.Р. Ильмас, Ч. Б. Лущик, В. В. Михайлин // Физика Твердого Тела. — 1973. — Т. 15. — С. 1053.

55. Алукер, Э.Д. Электронные возбуждения и радиолюминесценция щелочногалоидных кристаллов / Э.Д. Алукер, Д.Ю. Лусис, С.А. Чернов. — Рига, 1979.

56. Band-gap engineering for removing shallow traps in rare-earth Lu3Al5O12 garnet scintillators using Ga3+ doping / M Fasoli, A Vedda, M Nikl и др. // Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics. — 2011. — Vol. 84, no. 8. — P. 081102.

57. Picosecond absorption spectroscopy of self-trapped excitons and transient Ce states in LaBr3 and LaBr3:Ce3+ / P. Li, S. Gridin, K. B. Ucer и др. // Physical Review B. —

2018. — Vol. 97. — P. 144303.

58. Picosecond Absorption Spectroscopy of Excited States in BaBrCl with and without Eu Dopant and Au Codopant / P. Li, S. Gridin, K. B. Ucer и др. // Physical Review Applied. — 2019. — Vol. 12, no. 1. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevApplied.12.014035.

59. Exciton interaction with Ce3+ and Ce4+ ions in (LuGd)3(Ga, Al)5O12 ceramics / V. Khanin, I. Venevtsev, K. Chernenko и др. // Journal of Luminescence. — 2021. — Vol. 237. — P. 118150.

60. Converting SrI2:Eu2+ into a near infrared scintillator by Sm2+ co-doping / R. H. P. Awater, M. S. Alekhin, D. A. Biner и др. // Journal of Luminescence. —

2019. — Vol. 212. — Pp. 1-4.

61. van Aarle, C. The role of Yb2+ as a scintillation sensitiser in the near-infrared scintillator CsBa2I5:Sm2+ / C. van Aarle, K. W. Krämer, P. Dorenbos // Journal of Luminescence. — 2021. — Vol. 238. — P. 118257. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2021.118257.

62. Scintillator-oriented near-infrared emitting Cs4SrI6:Yb2+, Sm2+-single crystals via sensitization strategy / X. Wen, R. Kucerkova, V. Babin h gp. // Journal of the American Ceramic Society. — 2023. — Vol. 106, no. 11. — Pp. 6762-6768. http://dx.doi.org/10.1111/jace.19302.

63. Wolszczak, W. CsBa2I5 :Eu2+, Sm2+ - The First High-Energy Resolution Black Scintillator for 7-Ray Spectroscopy / W. Wolszczak, K. W. Kramer, P. Dorenbos // physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters. — 2019. — Vol. 13, no. 9. http://dx.doi.org/10.1002/pssr.201900158.

64. Halide perovskite, a potential scintillator for X-ray detection / F. Zhou, Zh. Li, Wei Lan h gp. // Small Methods. — 2020. — Vol. 4, no. 10. — P. 2000506.

65. Advances in Metal Halide Perovskite Scintillators for X-Ray Detection / Ting Wang, Guoqiang Zeng, Yang Michael Yang h gp. // Nano-Micro Letters. — 2025. — Vol. 17, no. 1. — P. 275.

66. Experimental time resolution limits of modern SiPMs and TOF-PET detectors exploring different scintillators and Cherenkov emission / S. Gundacker, R. Martinez Turtos, N. Kratochwil h gp. // Physics in Medicine & Biology. — 2020. — Vol. 65, no. 2. — P. 025001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6560/ab63b4.

67. Ultrafast core-to-core luminescence in BaF2 -LaF3 single crystals / R. Shendrik, E. Radzhabov, A. Myasnikova h gp. // Scientific Reports. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — P. 26558.

68. Photochromic sodalites: From natural minerals to advanced applied materials / T. Le Bahers, M. Lastusaari, M. Weller h gp. // Accounts of Chemical Research. — 2025. — Vol. 58, no. 3. — Pp. 330-341.

69. Mechanisms of cesium incorporation and thermal stability in sodalite / Mingfeng Shao, Zeao Wang, Guoqiang Qin h gp. // Physical Chemistry Chemical Physics. — 2025.

70. Detection of X-Ray Doses with Color-Changing Hackmanites: Mechanism and Application / S. Vuori, P. Colinet, I. Norrbo h gp. // Advanced Optical Materials. — 2021. — Vol. 9, no. 20. — P. 2100762.

71. ArDI: Machine-Learning-Driven Raman Phase Analysis for Decoding Complex Mineral Assemblages in Fluid Inclusions / S. Smirnov, R. Shendrik, A. Myasnikova, P. Plechov // Journal of Raman Spectroscopy. — 2025.

72. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2025663615 Российская Федерация. ArDI / Смирнов С. З., Плечов П. Ю., Шендрик Р. Ю., Мясникова А. С., Чачанагова О. И., ; заявитель и патентообладатель Иркутск, ИГХ СО РАН. - No 2025663615; заявл. 24.02.2025; дата государственной регистрации в реестре программ для ЭВМ 28.05.2025. — 2025. — 1 с.

73. Шендрик, Р. Ю. Введение в физику сцинтилляторов - 1 / Р. Ю. Шендрик. — 2013.

74. Шендрик, Р. Ю. Введение в физику сцинтилляторов - 2 / Р. Ю. Шендрик, Е. А. Ра-джабов. — 2014.

75. Каплянский, А. А. Спектры, кинетика и поляризация люминесценции кристаллов CaF2-Yb2+ / А. А. Каплянский, В. Н. Медведев, Смолянский П. Н. // Оптика и спектроскопия. — 1976. — Vol. 41, no. 6. — P. 1043.

76. Архангельская, В. А. Потенциалы термической ионизации двухвалентных редких земель в кристаллах типа флюорита / В. А. Архангельская, М. Н. Киселева, В. М. Шрайбер // Физика твердого тела. — 1969. — Т. 11, № 4. — С. 869.

77. Ершов, Н.Н. Спектрально-кинетическое исследование характеристик собственной люминесценции кристаллов типа флюорита / Н.Н Ершов, Н.Г Захаров, П.А. Родный // Оптика и спектроскопия. — 1982. — Vol. 53. — P. 51.

78. Родный, П. А. Электронно-дырочные и экситонные процессы в кристаллах CaF2, SrF2 и BaF2 (Обзор) / П. А. Родный // Физика твердого тела. — 2024. — Т. 66, № 2. — С. 161-178.

79. Luminescence of BaF2 -LaF3 / A.I. Nepomnyashchikh, E.A. Radzhabov, A.V. Egranov, V.F. Ivashechkin // Radiation Measurements. — 2001. — Vol. 33, no. 5. — Pp. 759-762.

80. Radzhabov, E. Optical Properties of Oxygen-Vacancy Centers in Fluorite / E. Radzhabov, P. Figura // physica status solidi (b). — 1986. — Vol. 136. — Pp. K55-K59.

81. Pologrudov, V. V. Transfer and Trapping of Electrons in the Crystals CaF2-O and CaF2-Eu2+ by the Low-Energy Impurity Excitation / V. V. Pologrudov, R. Y. Shendrik // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2008. — Vol. 55, no. 3. — Pp. 1111-1113.

82. Shendrik, R. Absolute Light Yield Measurements on SrF2 and BaF2 Doped With Rare Earth Ions / R. Shendrik, E. Radzhabov // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2014. — Vol. 61, no. 1. — Pp. 406-410.

83. Shendrik, R. Time-resolved spectroscopy of 5d-4f transitions in Pr- doped alkali-earth fluorides / R Shendrik, E Radzhabov, V Nagirnyi // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2010. — Vol. 15, no. 1. — P. 012083.

84. Holl, I. A measurement of the light yield of common inorganic scintillators / I. Holl, E. Lorenz, G. Mageras // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 1988. — Vol. 35, no. 1. — Pp. 105-109.

85. Absolute light yield measurements on BaF2 crystals and the quantum efficiency of several photomultiplier tubes / P Dorenbos, JTM De Haas, R Visser h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 1993. — Vol. 40, no. 4. — Pp. 424-430.

86. Absolute light output of scintillators / M. Moszynski, M. Kapusta, M. Mayhugh h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 1997. — Vol. 44, no. 3. — Pp. 1052-1061.

87. De Haas, JTM. Measuring the absolute light yield of scintillators / JTM De Haas, P Dorenbos, CWE Van Eijk // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2005. — Vol. 537, no. 1. — Pp. 97-100.

88. Investigation of Absolute Light Output Measurement Techniques / M. Gierlik, M. Moszynski, A. Nassalski h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2007. — Vol. 54, no. 4. — Pp. 1367-1371.

89. de Haas, J. T. M. Advances in yield calibration of scintillators / J. T. M. de Haas, P. Dorenbos // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2008. — Vol. 55, no. 3. — Pp. 1086-1092.

90. Characterization of Scintillators by Modern Photomultipliers: A New Source of Errors / M. Moszynski, T. Szczesniak, M. Kapusta и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2010. — Vol. 57, no. 5. — Pp. 2886-2896.

91. Janus, S. Scintillation light yield of BaF2:Ce / S. Janus, A.J. Wojtowicz // Optical Materials. — 2009. — Vol. 31. — Pp. 523-526.

92. Melcher, C.L. Applicability of barium fluoride and cadmium tungstate scintillators for well logging / C.L. Melcher, R.A. Manente, J.S. Schweitzer // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 1989. — Vol. 36. — Pp. 1188-1192.

93. Scintillation properties of Ce3+ doped BaF2 crystals / R. Visser, P. Dorenbos, C.W.E. van Eijk и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 1991. — Vol. 38, no. 2. — Pp. 178 -183.

94. Shendrik, R. Temperature Dependence of Ce3+ and Pr3+ Emission in CaF2, SrF2, and BaF2 / R. Shendrik, E. Radzhabov // IEEE Transactions on Nuclear science. — 2010.

— Vol. 57, no. 3. — Pp. 1295-1299.

95. Shendrik, R. Energy Transfer Mechanism in Pr-Doped SrF2 Crystals / R. Shendrik, E. Radzhabov // IEEE transactions on Nuclear science. — 2012. — Vol. 59, no. 5. — Pp. 2089-2094.

96. Shendrik, R. Scintillation properties of pure and Ce3+-doped SrF2 crystals / R Shendrik, E. A. Radzhabov, A. I. Nepomnyashchikh // Radiation Measurements. — 2013. — Vol. 56. — Pp. 58-61.

97. Radzhabov, E. Comparison of Ce3+ and Pr3+ activators in alkaline-earth fluoride crystals / E. Radzhabov, A. Nepomnyaschikh // ArXiv e-prints. — 2012. — Vol. 1210.7275.

98. Luminescence of Heavily Ce-Doped Alkaline-Earth Fluorides / A.V. Gektin, N. Shiran, V. Nesterkina и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2009. — Vol. 56, no. 3.

— Pp. 1002-1005.

99. Saint-Gobain Material products datasheet. — http://www.detectors.saint-gobain. com. — 2010.

100. Temperature dependence of the a and 7-scintillations of CsI(Tl), CsI(In), NaI(Tl), and LiI(Eu) / L.E. Grudskaya, Yu.A. Tsirlin, N.N. Serebrova, Ya.A. Zakharin // Journal of Applied Spectroscopy. — 1966. — Vol. 5, no. 5. — Pp. 473-475.

101. Refractive index database. — http://refractiveindex.info/. — 2025.

102. Comparative study of PP0275C hybrid photodetector and XP2020Q photomultiplier in scintillation detection / M. Moszynski, W. Klamra, D. Wolski и др. // Journal of Instrumentation. — 2006. — Vol. 1, no. 05. — P. P05001.

103. Шендрик, Р. Ю. Сцинтилляционные свойства кристаллов SrF2 и SrF2-Ce3+ / Р. Ю. Шендрик, Е. А. Раджабов, А. И. Непомнящих // Письма в ЖТФ. — 2013. — Т. 39, № 13. — С. 6-16.

104. Hayes, W. Cryslals with Fluorite Structure / W. Hayes. — Clarendon and Oxford, 1974.

105. Rodnyi, P.A. Radiative core-valence transitions in barium-based fluorides / P.A. Rodnyi, M.A. Terekhin, E.N. Mel'chakov // Journal of Luminescence. — 1991. — Vol. 47, no. 6. — Pp. 281-284. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2313(91)90051-V.

106. Scintillation properties of d 1x1 Inch3 LaBr3: 5%Ce3+ crystal / G. Bizarri, J. T M de Haas, P. Dorenbos, C. W E Van Eijk // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2006. — Vol. 53, no. 2. — Pp. 615-619.

107. Derenzo, S. E. Scintillation Properties Database. — http://scintillator.lbl.gov. — 2025.

108. Kristianpoller, N. Defects induced in fluorides and oxides by VUV radiation / N. Kristianpoller, D. Weiss, R. Chen // physica status solidi (c). — 2005. — Vol. 2. — Pp. 409-412.

109. Hayes, W. H centres in alkaline-earth fluorides / W. Hayes, R.F. Lambourn, J.P. Stott // Journal of Physics: C. — 1974. — Vol. 7. — Pp. 2429-2433.

110. Single crystal growth and luminescence properties of CeF3 -BaF2 solid solution grown by the micro-pulling down method / A. Yoshikawa, K.J. Kim, K. Aoki и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2008. — Vol. 55. — Pp. 1484-1487.

111. Fluorescence lifetime and quantum efficiency for 5d ^ 4f transitions in Eu2+ doped chloride and fluoride crystals / T. Kobayasi, S. Mroczkowski, J. F. Owen, L. H. Brixner // Journal of Luminescence. — 1980. — Vol. 21, no. 3. — Pp. 247 - 257.

112. Visser, R. Cen+ energy levels in alkaline-earth fluorides and cerium-electron, cerium-hole interactions / R. Visser, P. Dorenbos, C.W.E. van Eijk // Journal of Physics: Condensed Matter. — 1993. — Vol. 5. — Pp. 5887-5910.

113. Radzhabov, E. Cubic and tetragonal Ce3+ ions in strontium fluoride / E. Radzhabov, T. Kurobori // Radiation measurements. — 2004. — Vol. 38, no. 4. — Pp. 523-527.

114. Radioluminescence and recombination processes in BaF2:Ce / A.J. Wojtowicz, P. Szupryczynski, J. Glodo h gp. // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2000. — Vol. 12. — Pp. 4097-4124.

115. Radzhabov, E. Creation of trapped electrons and holes in alkaline-earth fluoride crystals doped by rare-earth ions / E. Radzhabov // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2001. — Vol. 13. — P. 10955.

116. M., Maghrabi. Thermoluminescence spectra of rare earth doped Ca, Sr and Ba fluorides / Maghrabi M., Townsend P.D. // J.Phys: Condens. Matter. — 2001. — Vol. 13. — Pp. 5817-5831.

117. Radzhabov, E. Triplet luminescence of cadmium centres in alkaline-earth fluoride crystals / E. Radzhabov, M. Kirm // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2005. — Vol. 17, no. 37. — P. 5821.

118. Cadmium centres in alkaline-earth fluoride crystals / E. Radzhabov, A. Mysovsky, A. Egranov h gp. // Physica Status Solidi C Current Topics. — 2005. — Vol. 2. — Pp. 388-391.

119. Myasnikova, A. Optical properties of SrF2 and SrF2:Ce3+ crystals codoped with In3+ / A. Myasnikova, R. Shendrik, A. Bogdanov // RSC Advances. — 2020. — Vol. 10, no. 24. — Pp. 13992-13997.

120. Randall, J. T. The phosphorescence of various solids / J. T. Randall, M. H. F. Wilkins // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences. — 1945. — Vol. 184, no. 999. — Pp. 347-364.

121. Luminescence of photochromic centers in calcium fluoride crystals doped with Lu3+ ions / R. Shendrik, A. S. Myasnikova, T. Yu. Sizova, E. A. Radzhabov // Radiation Measurements. — 2016. — Vol. 90. — Pp. 127-131.

122. Instability of some divalent rare earth ions and photochromic effect / A. V. Egranov, T. Yu. Sizova, R. Yu. Shendrik, N. A. Smirnova // Journal of Physics and Chemistry of Solids. — 2016. — Vol. 90. — Pp. 7-15.

123. Раджабов, Е. А. Медленные компоненты затухания свечения во фторидных кристаллах с примесью Ce3+ / Е. А. Раджабов, А. И. Непомнящих // Известия ВУЗов. Серия Физическая. — 2000. — Т. 43, № 3. — С. 43-50.

124. Radzhabov, E. Photon cascade emission of ion in alkaline earth fluorides / E. Radzhabov // J.Lumin. — 2009. — Vol. 129. — P. 1581.

125. Radzhabov, E. Excitation of Pr3+ ions in alkaline-earth fluorides / E. Radzhabov, V. Nagirnyi // IOP Conf.Series: Materials Science and Engineering. — 2010. — Vol. 15.

— P. 012029.

126. Coexistence of Triplet and Singlet Exciton Emission in Alkaline Earth Fluoride Crystals / J. Becker, M. Kirm, V.N. Kolobanov, V.N. Makhov // The Electrochemical Society Proceedings Ser and Pennington and NJ. — 1998. — Pp. 415-419.

127. Beaumont, J.H. M centres in alkaline earth fluorides / J.H. Beaumont, W. Hayes // Proceedings of the royal society A. — 1969. — Vol. 309. — Pp. 41-52.

128. Dorenbos, P. Fundamental limitations in the performance of Ce3+ and Pr3+ and Eu2+ activated scintillators / P. Dorenbos // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2010.

— Vol. 57. — Pp. 1162-1167.

129. Люминесцентные характеристики иона Pr3+ в SrAlF5 / П.А. Родный, А.С. Воло-шиновский, , Г.Б. Стрыганюк // Оптика и Спектроскопия. — 2006. — Т. 100. — С. 595.

130. Luminescence properties and scintillation mechanisms of cerium- and praseodymium-doped lutetium orthoaluminate / C. Dujardin, C. Pedrini, J.C. Gacon и др. // Journal of Physics: Condensed Matter. — 1997. — Vol. 9. — P. 5229.

131. Mysovsky, A. The Refinement of Self-Trapped Excitons Structure in CaF2 and SrF2 Crystals: An Ab Initio Study / A. Mysovsky, E. Radzhabov // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2010. — Vol. 57. — Pp. 1200-1203.

132. Blasse, G. Energy transfer in oxidic phosphors / G. Blasse // Philips Research Reports. — 1969. — Vol. 24. — P. 131.

133. Drozdowski, W. Radiative recombination in BaF2:Pr / W. Drozdowski, A.J. Wojtowicz // Journal of Alloys and Compounds. — 2000. — Vol. 300-301. — P. 261.

134. Kamada, K. Scintillation properties of 2-inch-diameter Pr:Lu3Al5O12(LuAG) single crystal / K. Kamada, T. Yanagida, K. Tsutsumi // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2009. — Vol. 56. — P. 570.

135. Rodnyi, P.A. Variation of 5d-level position and emission properties of BaF2:Pr crystals / P.A. Rodnyi, C.W.E. Stryganyuk, G.B. van Eijk, A.S. Voloshinovskii // Physical Review B. — 2005. — Vol. 72. — P. 195112.

136. Rodnyi, P.A. Physical Processes in Inorganic Scintillators / P.A. Rodnyi. — CRC Press and New York, 1997.

137. Merz, J.L. Charge Conversion of Irradiated Rare-Earth Ions in Calcium Fluoride. I / J.L. Merz, P.S. Pershan // Physical Review. — 1967. — Vol. 162. — Pp. 217-235.

138. Merz, J.L. Charge Conversion of Irradiated Rare-Earth Ions in CaF2. II. Thermoluminescent Spectra / J.L. Merz, P.S. Pershan // Physical Review. — 1967. — Vol. 162. — Pp. 235-247.

139. Wojtowicz, A.J. Radiative recombination in Ce- and Pr- and and Tb-doped barium fluoride / A.J. Wojtowicz, P. Szupryczynski, W. Drozdowski // Journal Alloys Compounds. — 2000. — Vol. 300-301. — Pp. 199-206.

140. Wojtowicz, A.J. Electron traps and scintillation mechanism in Y3Al5O12:Ce and Lu3Al5O12:Ce scintillators / A.J. Wojtowicz, J. Glodo, Drozdowski et al. // J.Lumin. — 1998. — Vol. 79. — Pp. 275-291.

141. Drozdowski, W. Effect of Electron Traps on Scintillation of Praseodymium Activated Lu3Al5Oi2 / W. Drozdowski, R. Dorenbos, P. Drozdowska, et al // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2009. — Vol. 56. — Pp. 320-328.

142. Scintillation properties of LuAP and LuYAP crystals activated with cerium and molybdenum / W. Drozdowski, A.J. Wojtowicz, T. Lukasiewicz, J. Kisielewski // Nuclear Instruments and Methods: Physics Research A. — 2006. — Vol. 562. — Pp. 254261.

143. Алукер, Э.Д. Быстропротекающие радиационно стимулированные процессы в щелочно-галоидных кристаллах / Э.Д. Алукер, Р.Г. Гаврилов В.В., Дейч, Чернов С.А. — Рига, Зинатне, 1987.

144. Spurrier, M.A. Effects of Ca2+ Co-Doping on the Scintillation Properties of LSO:Ce / M.A. Spurrier, A.A. Szupryczynski, P. Kan Yang Carey, C.L. Melcher // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2008. — Vol. 55, no. 3. — Pp. 1178 -1182.

145. Alig, R. Casanova. Theory of Photochromic Centers in CaF2 / R. Casanova Alig // Physical Review B. — 1971. — Vol. 3. — Pp. 536-545.

146. Двухвалентные ионы церия и празеодима в кристаллах щелочно-земельных фторидов / Р. Ю. Шендрик, А. С. Мясникова, А. В. Егранов, Е. А. Раджабов // Оптика и спектроскопия. — 2014. — Т. 116, № 5. — С. 845-851.

147. Spectroscopy of divalent rare earth ions in fluoride crystals / R Shendrik, A. S. Myasnikova, E. A. Radzhabov, A. I. Nepomnyashchikh // Journal of Luminescence.

— 2016. — Vol. 169. — Pp. 635-640.

148. Study of Nd2+ absorption in x-irradiated CaF2, SrF2, BaF2 crystals / T Sizova, E Radzhabov, R Shendrik и др. // Radiation Measurements. — 2016. — Vol. 90.

— Pp. 68-70.

149. Двухвалентные редкоземельные ионы: Pr, Sm, Ho, Er, Tm, Yb в кристаллах щелочноземельных фторидов / Т.Ю. Сизова, В.Ю. Веслополова, Р.Ю. Шендрик и др. // Известия Российской академии наук. Серия физическая. — 2017. — Vol. 81, no. 9. — Pp. 1210-1214.

150. Optical absorption spectra of X-ray irradiated alkaline earth fluoride crystals doped with divalent rare-earth ions studied by thermal bleaching / T. Sizova, E. Radzhabov, R. Shendrik и др. // Radiation Measurements. — 2019. — Vol. 125. — Pp. 25-28.

151. Understanding the valency of rare earths from first-principles theory / P. Strange, A. Svane, W. M. Temmerman и др. // Nature. — 1999. — Vol. 399, no. 6738. — Pp. 756-758.

152. Bill, H. Study of the intermediate Jahn-Teller system La2+ in CaF2 Raman and EPR spectroscopy / H Bill, O Pilla // Journal of Physics C: Solid State Physics. — 1984. — Vol. 17, no. 18. — P. 3263.

153. Архангельская, В.А. Молярные коэффициенты поглощения и силы осцилляторов некоторых переходов в смешанные (М)-конфигурации ионов RE2+ в кристаллах типа флюорита / В.А. Архангельская, М.Н. Киселева, В.М. Шрайбер // Оптика и спектроскопия. — 1967. — Т. 23. — С. 509-511.

154. Fong, F. K. Electrolytic Reduction of Trivalent Rare-Earth Ions in Alkaline-Earth Halides / F. K. Fong // The Journal of Chemical Physics. — 1964. — Vol. 41, no. 8. — Pp. 2291-2296.

155. Antonyak, O. T. Photostimulated transformations of radiation color centers of SrCl2-Ce crystals / O. T. Antonyak, N. S. Pidzyrailo // Journal of Applied Spectroscopy. — 1999.

— Vol. 66, no. 5. — Pp. 760-762.

156. Sizova, T. Photochromism in calcium and strontium fluoride crystals doped with rare-earths ions / T Sizova, E Radzhabov // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2012.

— Vol. 59, no. 5. — Pp. 2098-2101.

157. Theoretical study of Ce2+ cubic centres in alkaline earth fluoride crystals / N Popov, A Mysovsky, R Shendrik, E Radzhabov // Radiation Measurements. — 2016. — Vol. 90.

— Pp. 55-58.

158. Henderson, B. Optical spectroscopy of inorganic solids / B. Henderson, G. F. Imbusch.

— Oxford University Press, 2006. — Vol. 44.

159. Spectral-line-broadening study of the trivalent lanthanide-ion series. I. Line broadening as a probe of the electron-phonon coupling strength / A. Ellens, H. Andres, M. L. H. ter Heerdt и др. // Physical Review B. — 1997. — Vol. 55, no. 1. — P. 173.

160. Spectral-line-broadening study of the trivalent lanthanide-ion series. II. The variation of the electron-phonon coupling strength through the series / A. Ellens, H. Andres, M. L. H. Ter Heerdt и др. // Physical Review B. — 1997. — Vol. 55, no. 1. — P. 180.

161. Radzhabov, E. A. Anomalous europium luminescence in LaF3 / E. A. Radzhabov, R. Yu. Shendrik // Radiation Measurements. — 2016. — Vol. 90. — Pp. 80-83.

162. Radzhabov, E. Luminescence of cadmium fluoride doped with rare-earth ions / E. Radzhabov, R. Shendrik // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2014. — Vol. 61, no. 1. — Pp. 402-405.

163. Kiel, A. Impurity Raman Scattering from CaF2: Ce / A Kiel, JF Scott // Physical Review B. — 1970. — Vol. 2, no. 6. — P. 2033.

164. Photoconductivité due à l'autoionisation de Ce2+ dans CaF2, SrF2 et BaF2 / C. Pedrini, P. O. Pagost, C. Madej, D. S. McClure // Journal de Physique. — 1981. — Vol. 42, no. 2. — Pp. 323-330.

165. Direct observation of localized impurity excited states degenerate with conduction band (CdF2: Eu) / M Godlewski, D Hommel, JM Langer, H Przybylinska // Journal of Luminescence. — 1981. — Vol. 24. — Pp. 217-220.

166. Makhov, V.N. Cross-luminescence peculiarities of complex KF-based fluorides / V.N. Makhov, N.M. Khaidukov // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 1991. — Vol. 308, no. 1-2. — Pp. 205-207. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(91) 90627-3.

167. Оптическая и люминесцентная ВУФ-спектроскопия с использованием синхротрон-ного излучения / А Вельский, А Васильев, С Иванов и др. // Кристаллография. — 2016. — Vol. 61. — Pp. 858-870.

168. Khanin, V. Recent advances in the study of core-valence luminescence (cross luminescence). Review / V. Khanin, I. Venevtsev, P. Rodnyi // Optical Materials. — 2023. — Vol. 136. — P. 113399.

169. Spectral profile of the two-photon absorption coefficients in CaF2 and BaF2 / Toru Tsujibayashi, Koichi Toyoda, Shiro Sakuragi h gp. // Applied Physics Letters. — 2002. — Vol. 80, no. 16. — Pp. 2883-2885.

170. Rubloff, G. W. Far-Ultraviolet Reflectance Spectra and the Electronic Structure of Ionic Crystals / G. W. Rubloff // Physical Review B. — 1972. — Vol. 5. — Pp. 662-684. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.5.662.

171. Bourdillon, A J. Intrinsic luminescence excitation spectrum of CaF2 / A J Bourdillon, J H Beaumont // Journal of Physics C: Solid State Physics. — 1976. — Vol. 9, no. 17. — Pp. L479-L481. http://dx.doi.Org/10.1088/0022-3719/9/17/008.

172. Intrinsic and impurity cross-luminescence in three-component barium-containing compounds / Yu.M. Aleksandrov, I.L. Kuusmann, V.N. Makhov h gp. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 1991. — Vol. 308, no. 1-2. — Pp. 208-210. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002C9D90628-4.

173. Impurity-Induced Core-Valence Luminescence in Halide Compounds / A. S. Voloshinovskii, V. B. Mikhailik, S. V. Syrotyuk, P. A. Rodnyi // physica status solidi (b). — 1992. — Vol. 173, no. 2. — Pp. 739-742. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.2221730227.

174. Voloshinovskii, A.S. Impurity-induced core-valence luminescence: A new possibility for fast scintillators creation / A.S. Voloshinovskii, V.B. Mikhailik, P.A. Rodnyi // Radiation Measurements. — 1995. — Vol. 24, no. 4. — Pp. 383-385. http://dx.doi. org/10.1016/1350-4487(95)91004-R.

175. Urbach effects in the kinetics of core holes for excitation of cross-luminescence / I. Davoli, V.V. Mikhailin, S. Stizza, A.N. Vasil'ev // Journal of Luminescence. — 1992. — Vol. 51, no. 5. — P. 275-282. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2313(92)90078-n.

176. Temperature dependence of cross-luminescence bandwidth / V.N. Makhov, M.A. Terekhin, I.H. Munro h gp. // Journal of Luminescence. — 1997. — Vol. 72-74. — P. 114-115. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-2313(96)00307-9.

177. Crossluminescence at high temperatures / V.N. Makhov, I. Kuusmann, J. Becker h gp. // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. — 1999. — Vol. 101-103. — P. 817-820. http://dx.doi.org/10.1016/s0368-2048(98)00430-7.

178. Properties of CsF, a fast inorganic scintillator in energy and time spectroscopy / M. Moszynski, C. Gresset, J. Vacher, R. Odru // Nuclear Instruments and Methods. — 1981. — Vol. 179, no. 2. — Pp. 271-276. http://dx.doi.org/10.1016/0029-554X(81) 90049-5.

179. Crossluminescence of KF and related compounds / J.L. Jansons, V.J. Krumins, Z.A. Rachko, J.A. Valbis // Solid State Communications. — 1988. — Vol. 67, no. 2. — Pp.183-185. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(88)90960-X.

180. Photon yields and decay times of cross luminescence in ionic crystals / P. Dorenbos, R. Visser, C.W.E. van Eijk h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 1992. — Vol. 39, no. 4. — Pp. 506-510. http://dx.doi.org/10.1109/23.159656.

181. Vacuum ultraviolet silicon photomultipliers applied to BaF2 cross-luminescence detection for high-rate ultrafast timing applications / S Gundacker, R H Pots, A Nepomnyashchikh h gp. // Physics in Medicine & Biology. — 2021. — Vol. 66, no. 11. — P. 114002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6560/abf476.

182. Myasnikova, A. Ab initio calculation of cross-luminescence spectrum / A. Myasnikova, E. Radzhabov, A. Mysovsky // Journal of Luminescence. — 2009. — Vol. 129, no. 12. — Pp. 1578-1580. http://dx.doi.org/10.1016Zj.jlumin.2009.04.049.

183. Perovskite fluoride crystals as light emitting materials in vacuum ultraviolet region / K. Yamanoi, R. Nishi, K. Takeda h gp. // Optical Materials. — 2014. — Vol. 36, no. 4.

— Pp. 769-772. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2013.11.023.

184. Makhov, V N. Vacuum ultraviolet luminescence of wide band-gap solids studied using time-resolved spectroscopy with synchrotron radiation / V N Makhov // Physica Scripta.

— 2014. — Vol. 89, no. 4. — P. 044010. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/89/ 04/044010.

185. Buzulutskov, A.F. Coupling of a KMgF3 scintillator to a wire chamber filled with thriethylamine / A.F. Buzulutskov, L.K. Turchanovich, V.G. Vasil'chenko // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 1989. — Vol. 281, no. 1. — Pp. 99-102. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(89)91220-5.

186. Scintillation properties of possible cross-luminescence materials / P. Dorenbos, R. Visser, J. Andriessen и др. // Nuclear Tracks and Radiation Measurements. — 1993. — Vol. 21, no. 1. — Pp. 101-103. http://dx.doi.org/10.1016/1359-0189(93)90052-B.

187. Luminescence of Ki_xRbxCaF3 upon the outermost 3p K+ and 4p Rb+ core ionization / G. B. Stryganyuk, Ya. M. Chornodolskyy, A. S. Voloshinovskii и др. // physica status solidi (b). — 2007. — Vol. 244, no. 9. — Pp. 3303-3307. http://dx.doi.org/10.1002/ pssb.200743035.

188. Cross luminescence of several perovskite-type crystals / I. A. Kamenskikh, M. A. MacDonald, V. V. Mikhailin и др. // Review of Scientific Instruments. — 1992. — Vol. 63, no. 1. — P. 1447-1449. http://dx.doi.org/10.1063/1.1143039.

189. Cross-luminescence of complex halide crystals / J Jansons, Z Rachko, J Valbis и др. // Journal of Physics: Condensed Matter. — 1993. — Vol. 5, no. 10. — Pp. 1589-1596. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/5/10/015.

190. Махов, В.Н. Особенности кросс-люминесценции в кристаллах KYF4 и KLuF4 / В.Н. Махов, Н.М. Хайдуков // Физика Твердого Тела. — 1990. — Т. 32. — С. 3417.

191. Relaxation of electronic excitations in K2GeF6 studied by means of time-resolved luminescence spectroscopy under VUV and pulsed electron beam excitation / J. Saaring, A. Vanetsev, K. Chernenko и др. // Journal of Alloys and Compounds. — 2021. — Vol. 883. — P. 160916. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160916.

192. Ultrafast Radiative Relaxation Processes in Multication Cross-Luminescence Materials / J. Saaring, E. Feldbach, V. Nagirnyi и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science.

— 2020. — Vol. 67, no. 6. — Pp. 1009-1013. http://dx.doi.org/10.1109/tns.2020. 2974071.

193. New ultrafast scintillators with core valence luminescence: Cs2MgCl4 and Cs3MgCl5 /

D. Rutstrom, L. Stand, D. Windsor и др. // Journal of Materials Chemistry C. — 2024.

— Vol. 12, no. 19. — Pp. 6920-6931. http://dx.doi.org/10.1039/D4TC00877D.

194. Cs2HfCl6 doped with Zr: Influence of tetravalent substitution on scintillation properties / V. Vanecek, J. Paterek, R. Kral и др. // Journal of Crystal Growth. — 2021. — Vol. 573. — P. 126307. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2021.126307.

195. Impurity Luminescence in BaF2:Y3+ and BaF2:Yb3+ Crystals / A. S. Myasnikova,

E. A. Radzhabov, A. S. Mysovsky, V. A. Shagun // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2008. — Vol. 55, no. 3. — Pp. 1133-1137. http://dx.doi.org/10.1109/ TNS.2007.915071.

196. Myasnikova, A. S. Extrinsic luminescence of BaF2: R3+ crystals (R3+ = La3+, Y3+, Yb3+) / A. S. Myasnikova, E. A. Radzhabov, A. V. Egranov // Physics of the Solid State. — 2008. — Vol. 50, no. 9. — Pp. 1644-1647. http://dx.doi.org/10.1134/ S1063783408090084.

197. Мясникова, А. С. Кросс-люминесценция в кристалле BaF2 - расчет из первых принципов / А. С. Мясникова, А. С. Мысовский, Е. А. Раджабов // Оптика и спектроскопия. — 2013. — Vol. 114, no. 3. — Pp. 445-453.

198. Femtosecond lattice relaxation induced by inner-shell excitation / T. Sekikawa, T. Yamazaki, Y. Nabekawa, S. Watanabe // Journal of the Optical Society of America B.

— 2002. — Vol. 19, no. 8. — P. 1941. http://dx.doi.org/10.1364/J0SAB.19.001941.

199. A comparative study of photoemission and cross luminescence from BaF2 / V.N. Makhov, M.A. Terekhin, M. Kirm и др. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2005. — Vol. 537, no. 1-2.— Pp. 113-116. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2004.07.246.

200. Influence of excitation density on luminescence decay in Y3Al5Oi2:Ce and BaF2 crystals excited by free electron laser radiation in VUV / M. Kirm, A. Andrejczuk, J. Krzywinski,

R. Sobierajski // physica status solidi (c). — 2005. — Vol. 2, no. 1. — Pp. 649-652. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200460255.

201. Recent advances in time-resolved luminescence spectroscopy at MAX IV and PETRA III storage rings /SI Omelkov, K Chernenko, J C Ekstrom h gp. // Journal of Physics: Conference Series. — 2022. — Vol. 2380, no. 1. — P. 012135. http://dx.doi.org/10. 1088/1742-6596/2380/1/012135.

202. Comparative Analysis of Data Acquisition Setups for Fast Timing in ToF-PET Applications / R. Latella, A. J. Gonzalez, J. M. Benlloch h gp. // IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences. — 2024. — Vol. 8, no. 7. — Pp. 743-751. http://dx.doi.org/10.1109/TRPMS.2024.3401391.

203. El-Said, A. S. Fabrication of triangular pits in barium fluoride single crystals by localized electronic excitations / A. S. El-Said // Results in Physics. — 2023. — Vol. 51. — P. 106708. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2023.106708.

204. Selective enhancement of deep ultraviolet luminescence in barium fluoride scintillators via photonic crystal structures / F. Zhang, X. Ouyang, X. Peng h gp. // Applied Physics Letters. — 2024. — Vol. 125, no. 14. http://dx.doi.org/10.1063/5.0234568.

205. Suppression of the slow scintillation light output of BaF2 crystals by La3+ doping / P. Schotanus, P. Dorenbos, C.W.E. van Eijk, H.J. Lamfers // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 1989. — Vol. 281, no. 1. — Pp. 162-166. http: //dx.doi.org/10.1016/0168-9002(89)91229-1.

206. Radzhabov, E. A. Exciton luminescence suppression in BaF2-LaF3 solid solutions / E. A. Radzhabov, A. Shalaev, A. I. Nepomnyashikh // Radiation measurements. — 1998. — Vol. 29, no. 3. — Pp. 307-309.

207. Radzhabov, E. Configurations of excitons in BaF2-LaF3 crystals / E Radzhabov, A Nepomnyashikh, A Egranov // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2002. — Vol. 14, no. 31. — Pp. 7337-7343. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/14/31/305.

208. Exciton interaction with impurity in barium fluoride crystals / E. Radzhabov, A. Istomin, A. Nepomnyashikh h gp. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research

Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2005.

— Vol. 537, no. 1-2. — Pp. 71-75.

209. Defect formation in BaF2 crystals doped with cadmium / AI Nepomnyashchikh, EA Radzhabov, AV Egranov и др. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment.

— 2005. — Vol. 537, no. 1. — Pp. 27-30.

210. Slow Scintillation Suppression in Yttrium Doped BaF2 Crystals / J. Chen, F. Yang, L. Zhang и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2018. — Vol. 65, no. 8. — Pp. 2147-2151. http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2017.2786042.

211. Rodnyi, P. A. Choice of Compounds with Fast Core-Valence Transitions / P. A. Rodnyi // MRS Proceedings. — 1994. — Vol. 348. http://dx.doi.org/10.1557/PR0C-348-77.

212. Mechanism of exciton suppression in alkaline-earth fluorides doped with La, Y, Cd / E Radzhabov, M Kirm, A Egranov и др. // Proceedings SCINT 2005. — 2006. — Pp. 60-63.

213. Семенова, М.А. Исследование симметрии в кристаллах SrF2, BaF2, активированных Zn И Cd, методом ЭПР / М.А. Семенова, А.В. Егранов, В.Ф. Ивашечкин // Известия ВУЗов. Физика. — 2009. — № 12/3. — С. 283-286.

214. Egranov, A. V. Radiation defects in BaF2-Cd / A. V. Egranov // physica status solidi (b). — 2014. — Vol. 251, no. 8. — Pp. 1596-1600. http://dx.doi.org/10.1002/pssb. 201350219.

215. Егранов, А.В. Перенос заряда и центры F типа в щелочноземельных фторидах, активированных ионами Cd2+ или Zn2+ / А.В. Егранов, Р. Ю. Шендрик, Т. Ю. Сизова // Оптика и Спектроскопия. — 2020. — Vol. 128, no. 10. — Pp. 1462-1466.

216. Solid solution with fluorite structure in the CaF2 -LaF3 system / M. Svantner, E. Mariani, P. P. Fedorov, B. P. Sobolev // Kristall und Technik. — 1979. — Vol. 14, no. 3. — Pp. 365-369. http://dx.doi.org/10.1002/crat.19790140319.

217. Выращивание и исследование свойств кристаллов флюоритового твердого раствора в тройной системе SrF2-BaF2-LaF3 / Д. Н. Каримов, И. И. Бучинская, А. Г. Иванова и др. // Кристаллография. — 2018. — Т. 63, № 6. — С. 972-978.

218. BaF2:Y and ZnO:Ga crystal scintillators for GHz hard X-ray imaging / C. Hu, L. Zhang, R-Y. Zhu и др. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2020. — Vol. 950. — P. 162767. http://dx.doi.org/10.1016Zj.nima.2019.162767.

219. Radiation Damage in 20-cm Long LYSO:Ce and BaF2:Y Crystals / C. Wang, L. Zhang, C. Hu и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2024. — Vol. 71, no. 9. — Pp. 2116-2123.

220. Time-of-flight computed tomography - proof of principle / J Rossignol, R Martinez Turtos, S Gundacker и др. // Physics in Medicine & Biology. — 2020. — Vol. 65, no. 8. — P. 085013. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6560/ab78bf.

221. Study of TOF PET using Cherenkov light / S. Korpar, R. Dolenec, P. Krizan и др. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2011. — Vol. 654, no. 1. — Pp. 532-538. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2011.06.035.

222. New features of hot intraband luminescence for fast timing / S.I. Omelkov, V. Nagirnyi, A.N. Vasil'ev, M. Kirm // Journal of Luminescence. — 2016. — Vol. 176. — Pp. 309-317. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.03.039.

223. The time-resolved luminescence end station for studies of ultrafast relaxation processes under pulsed femtosecond X-rays at the FemtoMAX beamline / J. C. Ekstrom, A. Jurgilaitis, D. Kroon и др. // Review of Scientific Instruments. — 2025. — Vol. 96, no. 12. — P. 123903.

224. On the Prospects of BaF2 as a Fast Scintillator for Time-of-Flight Positron Emission Tomography Systems / K. Herweg, V. Nadig, V. Schulz, S. Gundacker // IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences. — 2023. — Vol. 7, no. 3. — Pp. 241-252.

225. Примесные Cu-центры в монокристаллическом LiF / А. И. Непомнящих, А. А. Шалаев, А. К. Субанаков и др. // Оптика и спектроскопия. — 2011. — Т. 111, № 3. — С. 442-445.

226. Radzhabov, E. Oxygen defects in fluoride crystals / E Radzhabov // Materials Science Forum. — 1997. — Vol. 239. — Pp. 261-266.

227. Radzhabov, E. Time-resolved luminescence of oxygen-vacancy centres in alkalineearth fluoride and barium fluorohalide crystals / E Radzhabov // Journal of Physics: Condensed Matter. — 1994. — Vol. 6, no. 45. — P. 9807.

228. Егранов, А.В. Спектроскопия кислородных и водородных примесных центров в щелочно-галоидных кристаллах / А.В. Егранов, Е.А. Раджабов. — Новосибирск: Наука, 1992. — P. 159.

229. Electron diffraction study and ionic conductivity of fluorite Bai_xLaxF2+x and tysonite Lai_yBayF3-y phases in the BaF2-LaF3 system / V.I. Nikolaichik, B.P. Sobolev, N.I. Sorokin, A.S. Avilov // Solid State Ionics. — 2022. — Vol. 386. — P. 116052. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2022.116052.

230. Низкотемпературное фазообразование в системе BaF2 -LaF3 // Неорганические материалы. — 2023. — Vol. 59. — Pp. 306-316.

231. Malitson, I.H. Interspecimen Comparison of the Refractive Index of Fused Silica / I.H. Malitson // Journal of Optical Society of America. — 1965. — Vol. 55, no. 10. — Pp. 1205-1209.

232. Cross-luminescence in BaF2 crystals doped with M3+ and RE3+ ions: Hybrid density functional theory study / A. Platonenko, A. Chesnokov, K. Chernenko, V. Pankratov // Computational Materials Science. — 2025. — Vol. 247. — P. 113530. http://dx.doi. org/10.1016/j.commatsci.2024.113530.

233. Kirikova, N.Yu. Simulation of cross-luminescence excitation spectra of BaF2 and CsBr crystals / N.Yu Kirikova, V.N Makhov // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 1995. — Vol. 359, no. 1-2. — P. 354-356. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(94) 01384-5.

234. Effect of quenching processes on the decay of fast luminescence from barium fluoride excited by VUV synchrotron radiation / M. A. Terekhin, A. N. Vasil'ev, M. Kamada

Hflp. // Physical Review B. — 1995. — Vol. 52, no. 5. — P. 3117-3121. http: //dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.52.3117.

235. Vinogradov, S. Approximations of coincidence time resolution models of scintillator detectors with leading edge discriminator / S. Vinogradov // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2018. — Vol. 912. — Pp. 149-153. http://dx.doi.org/10. 1016/j.nima.2017.11.009.

236. Needs, Trends, and Advances in Scintillators for Radiographic Imaging and Tomography / Zh. Wang, C. Dujardin, M. S. Freeman h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2023. — Vol. 70, no. 7. — Pp. 1244-1280. http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2023. 3290826.

237. Strontium and barium iodide high light yield scintillators / N. J. Cherepy, G. Hull, A. D. Drobshoff h gp. // Applied Physics Letters. — 2008. — Vol. 92, no. 8. http: //dx.doi.org/10.1063/1.2885728.

238. Ji, W. Performances of halide scintillators for the dosimetry based on gamma-ray spectrometry for environmental monitoring systems / W. Ji, E. Lee, Y-Y Ji // Nuclear Engineering and Technology. — 2024. http://dx.doi.org/10.1016Zj.net.2024.08. 042.

239. Effect of Au codoping on the scintillation properties of BaBrCl:Eu single crystals / T. Shalapska, F. Moretti, E. Bourret, G. Bizarri // Journal of Luminescence. — 2018. — Vol. 202. — Pp. 497-501. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.06.019.

240. Crystal growth and characterization of high performance KSr2BrxI5-x :Eu scintillators / L. Stand, M. Zhuravleva, J. Johnson h gp. // Journal of Crystal Growth. — 2019. — Vol. 526. — P. 125213. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125213.

241. Crystal growth and scintillation properties of new ytterbium-activated scintillators Cs4CaIe:Yb and Cs4SrI6:Yb / D. Rutstrom, L. Stand, B. Dryzhakov h gp. // Optical Materials. — 2020. — Vol. 110. — P. 110536. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat. 2020.110536.

242. Eu2+ concentration effects in KCa0.8Sr0.2I3:Eu2+: A novel high-performance scintillator / Y. Wu, M. Zhuravleva, A. C. Lindsey h gp. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2016. — Vol. 820. — Pp. 132-140. http://dx.doi.org/10.1016/j. nima.2016.03.027.

243. Development and characterization of highly efficient new cerium doped rare earth halide scintillator materials / K. W. Kramer, P. Dorenbos, H. U. Giidel, C. W. E. van Eijk // Journal of Material Chemistry. — 2006. — Vol. 16, no. 27. — Pp. 2773-2780. http: //dx.doi.org/10.1039/B602762H.

244. Effect of AuBr3 additive on the scintillation properties of BaBr2:Eu and Cs2LiLaBr6:Ce / F. Moretti, D. Yuan, D. Perrodin, E. Bourret // Materials Advances. — 2020. — Vol. 1, no. 7. — Pp. 2450-2458. http://dx.doi.org/10.1039/D0MA00340A.

245. Emerging New Pseudobinary and Ternary Halides as Scintillators for Radiation Detection / B. Kang, Q. Feng, C. Summers h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2017. — Vol. 64, no. 7. — Pp. 1817-1824. http://dx.doi.org/10.1109/ TNS.2016.2632064.

246. Characterization of mixed halide scintillators: CsSrBrI2:Eu, CsCaBrI2:Eu and CsSrClBr2:Eu / L. Stand, M. Zhuravleva, B. Chakoumakos h gp. // Journal of Luminescence. — 2019. — Vol. 207. — Pp. 70-77.

247. Optical and scintillation properties of SrI2:Yb2+ / M. S. Alekhin, D. A. Biner, K. W. Kramer, P. Dorenbos // Optical Materials. — 2014. — Vol. 37. — Pp. 382-386. http://dx.doi.org/10.1016Zj.optmat.2014.06.030.

248. Wolszczak, W. CsBa2I5: Eu2+, Sm2+-The First High-Energy Resolution Black Scintillator for 7-Ray Spectroscopy / W. Wolszczak, K. W. Kramer, P. Dorenbos // physica status solidi (RRL)-Rapid Research Letters. — 2019. — T. 13, № 9. — C. 1900158.

249. Evaluation of photoluminescence and scintillation properties of Yb2+-doped SrClI crystals / Kohei Mizoi, Miki Arai, Yutaka Fujimoto h gp. // Journal of the Ceramic Society of Japan. — 2021. — Vol. 129, no. 7. — Pp. 406-414. http://dx.doi.org/10. 2109/jcersj2.20225.

250. van Aarle, C. Characterisation of Sm2+-doped CsYbBr3, CsYbI3 and YbCl2 for near-infrared scintillator application / C. van Aarle, K. W. Kramer, P. Dorenbos // Journal of Luminescence. — 2022. — Vol. 251. — P. 119209.

251. Investigation of Sm2+ as a near-infrared emitting activator for NaI scintillators / C. van Aarle, D. A. Biner, K. W. Kramer, P. Dorenbos // Optical Materials. — 2024. — Vol. 157. — P. 116094.

252. Hygroscopicity evaluation of halide scintillators / M. Zhuravleva, L. Stand, H. Wei и др. // 2013 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (2013 NSS/MIC). — 2013.

253. Пустоваров, В.А. Люминесценция кристаллов LaBr3: Ce,Hf при возбуждении фотонами ультрафиолетового, вакуумного ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов / В.А. Пустоваров, А.Н. Разумов, Д.И. Выпринцев // Физика Твердого Тела. — 2014. — Т. 56, № 2. — С. 343-348.

254. Aliovalent Doping of CeBr3 / M. J. Harrison, P. Ugorowski, C. Linnick и др. // SPIE: Penetrating Radiation Systems and Applications XI. — 2010. — Vol. 7806. — P. 78060M. http://dx.doi.org/10.1117/12.882643.

255. Feng, Q. Ramifications of codoping SrI2:Eu with isovalent and aliovalent impurities / Q. Feng, K. Biswas // Journal of Applied Physics. — 2016. — Vol. 120, no. 21. http://dx.doi.org/10.1063/1.4971180.

256. Luminescence of BaBrI and SrBrI single crystals doped with Eu2+ / A. A. Shalaev, R. Shendrik, A S. Myasnikova и др. // Optical Materials. — 2018. — Vol. 79. — Pp. 84-89.

257. Люминесценция кристаллов BaBrI, активированных ионами Ce / Р.Ю. Шендрик, И.И. Ковалев, А.И. Русаков и др. // Физика Твердого Тела. — 2019. — Vol. 61, no. 5. — Pp. 930-933.

258. Rupasov, A. Growth of BaBrI Crystals by the Czochralski Method / A. Rupasov, A. Shalaev, R. Shendrik // Crystal Growth & Design. — 2020. — Vol. 20, no. 4. — Pp. 2547-2552.

259. Optical and structural properties of Eu2+ doped BaBrI and BaClI crystals / R Shendrik, AA Shalaev, AS Myasnikova и др. // Journal of Luminescence. — 2017. — Vol. 192. — Pp. 653-660.

260. Выращивание и исследование сцинтилляционных свойств кристаллов BaBrI, активированных ионами самария / А.А. Шалаев, Р.Ю. Шендрик, А.И. Русаков и др. // Физика Твердого Тела. — 2019. — Vol. 61, no. 12. — Pp. 2396-2399.

261. Pohl, R.W. Electron conductivity and photochemical processes in alkali-halide crystals / R.W. Pohl // Proceedings of the Physical Society. — 1937. — Vol. 49, no. 4S. — Pp. 3-31.

262. Van Doorn, C. Z. Method for Heating Alkali Halides and Other Solids in Vapors of Controlled Pressure / C. Z. Van Doorn // Review of Scientific Instruments. — 1961. — Vol. 32, no. 6. — Pp. 755-756.

263. Mollenauer, L. F. Apparatus for the coloration of laser-quality alkali halide crystals / L. F. Mollenauer // Review of Scientific Instruments. — 1978. — Vol. 49, no. 6. — Pp. 809-812.

264. Additive coloring of CaF2 optical ceramic / A. S. Shcheulin, A. I. Ryskin, A. E. Angervaks и др. // Optics and Spectroscopy. — 2011. — Vol. 110, no. 4. — Pp. 604-608.

265. Раджабов, Е.А. Образование водородных H-центров при аддитивном окрашивании кристаллов щелочно-земельных фторидов / Е.А. Раджабов, А.В. Егранов, Р.Ю. Шендрик // Оптика и спектроскопия. — 2017. — Т. 122, № 6. — С. 939-944.

266. Radzhabov, E.A. Electron transfer between heterogeneous lanthanides in BaF2 crystals / E.A. Radzhabov, V.A. Kozlovsky // Radiation Measurements. — 2019. — Vol. 122. — Pp. 63-66.

267. Pilling, N. B. Vapor Pressure of Metallic Calcium / N. B. Pilling // Physical Review. — 1921. — Vol. 18. — Pp. 362-368.

268. Nesmeyanov, A. N. Vapor Pressure of the Chemical Elements / A. N. Nesmeyanov, R. Gary. — Elsevier, 1963.

269. Seitz, F. Color Centers in Alkali Halide Crystals / F. Seitz // Reviews of Modern Physics. — 1946. — Vol. 18. — Pp. 384-408.

270. Luminescence of divalent lanthanide doped BaBrI single crystal under synchrotron radiation excitations / A Shalaev, R Shendrik, A Rusakov h gp. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. — 2020. — Vol. 467. — Pp. 17-20.

271. Progress in development of a new luminescence setup at the FinEstBeAMS beamline of the MAX IV laboratory / V. Pankratov, R. Parna, M. Kirm h gp. // Radiation Measurements. — 2019. — Vol. 121. — Pp. 91-98. http://dx.doi.org/10.1016/j. radmeas.2018.12.011.

272. Pankratov, V. Luminescence spectroscopy under synchrotron radiation: From SUPERLUMI to FINESTLUMI / V. Pankratov, A. Kotlov // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms.

— 2020. — Vol. 474. — Pp. 35-40. http://dx.doi.org/10.1016/j-nimb.2020.04.015.

273. Performance and characterization of the FinEstBeAMS beamline at the MAX IV Laboratory / K. Chernenko, A. Kivimaki, R. Parna h gp. // Journal of Synchrotron Radiation. — 2021. — Vol. 28, no. 5. — Pp. 1620-1630. http://dx.doi.org/10.1107/ S1600577521006032.

274. Fine structure of 4f-5d absorption spectra of MeF2 -Yb3+ in the vacuum ultraviolet region under synchrotron excitation / E. Radzhabov, R. Shendrik, V. Pankratov, K. Chernenko // Optical Materials. — 2023. — Vol. 135. — P. 113235.

275. A luminescence spectroscopy study of scintillation crystals SrI2 doped with Eu2+ / VA Pustovarov, IN Ogorodnikov, AA Goloshumova h gp. // Optical Materials. — 2012.

— Vol. 34, no. 5. — Pp. 926-930.

276. Luminescence and ultraviolet excitation spectroscopy of SrI2 and SrI2:Eu2+ / V. Pankratov, A.I. Popov, L. Shirmane h gp. // Radiation Measurements. — 2013. — Vol. 56. — Pp. 13-17.

277. Quasiparticle spectra, absorption spectra, and excitonic properties of NaI and SrI2 from many-body perturbation theory / P. Erhart, A. Schleife, B. Sadigh, D. Aberg // Physical Review B. — 2014. — Vol. 89, no. 7. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB. 89.075132.

278. Song, KS. Self-trapped excitons / KS Song, Richard T Williams. — Springer Science & Business Media, 2013. — Vol. 105.

279. An investigation of trapped holes and trapped excitons in alkaline earth fluorides / JH Beaumont, W Hayes, DL Kirk, GP Summers // Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. — 1970. — Vol. 315, no. 1520. — Pp. 69-97.

280. Radzhabov, EA. Exciton emission in BaFBr and BaFCl crystals / EA Radzhabov, AV Egranov // Journal of Physics: Condensed Matter. — 1994. — Vol. 6, no. 29. — P. 5639.

281. A luminescence spectroscopy study of SrI2: Nd3+ single crystals / I. N. Ogorodnikov, V. A. Pustovarov, A. A. Goloshumova h gp. // Journal of Luminescence. — 2013. — Vol. 143. — Pp. 101-107.

282. Dvorak, M. Origin of the variation of exciton binding energy in semiconductors / M. Dvorak, S-H. Wei, Z. Wu // Physical Review Letters. — 2013. — Vol. 110, no. 1. — P. 016402.

283. Ramamurti, J. Intrinsic Luminescence of Rbl and KI at 10° K / J Ramamurti, K Teegarden // Physical Review. — 1966. — Vol. 145, no. 2. — P. 698.

284. Williams, R. T. Excited-state absorption spectroscopy of self-trapped excitons in alkali halides / R. T. Williams, M. N. Kabler // Physical Review B. — 1974. — Vol. 9, no. 4. — P. 1897.

285. Onodera, Y. Excitons in alkali halides / Y. Onodera, Y. Toyozawa // Journal of the Physical Society of Japan. — 1967. — Vol. 22, no. 3. — Pp. 833-844.

286. Tomiki, T. Optical studies of alkali fluorides and alkaline earth fluorides in VUV region / T. Tomiki, T. Miyata // Journal of the Physical Society of Japan. — 1969. — Vol. 27, no. 3. — Pp. 658-678.

287. Nicklaus, E. Optical properties of some alkaline earth halides / E Nicklaus // physica status solidi (a). — 1979. — Vol. 53, no. 1. — Pp. 217-224.

288. Ayachour, D. Electrical properties of alkaline earth fluorohalide crystals / D Ayachour, M Sieskind, P Geist // physica status solidi (b). — 1991. — Vol. 166, no. 1. — Pp. 43-52.

289. Resonant enhancement effect on two-photon absorption due to excitons in alkalineearth fluorides excited with synchrotron radiation and laser light / T. Tsujibayashi, M. Watanabe, O. Arimoto h gp. // Physical Review B. — 1999. — Vol. 60, no. 12. — P. R8442.

290. Belsky, AN. Luminescence excitation mechanisms of rare earth doped phosphors in the VUV range / AN Belsky, JC Krupa // Displays. — 1999. — Vol. 19, no. 4. — Pp. 185-196.

291. Joos, J. J. Energy level modeling of lanthanide materials: review and uncertainty analysis / J. J. Joos, D. Poelman, P. F. Smet // Physical Chemistry Chemical Physics. — 2015. — Vol. 17, no. 29. — Pp. 19058-19078.

292. Matsumoto, Tamao. Time-Resolved Spectroscopic Study on the Type I Self-Trapped Excitons in Alkali Halide Crystals: II. Excitation Spectra and Relaxation Processes / Tamao Matsumoto, Masanobu Shirai, Kenichi Kanno // Journal of the Physical Society of Japan. — 1995. — Vol. 64, no. 3. — Pp. 987-1001.

293. Scintillators With Potential to Supersede Lanthanum Bromide / N. J. Cherepy, S. A. Payne, S. J. Asztalos h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2009. — Vol. 56, no. 3. — Pp. 873-880. http://dx.doi.org/10.1109/TNS.2009.2020165.

294. Study on the spectroscopic properties of Pb2+ doped SrI2 single crystals / J. Chen, Sh. Wang, Yong Du, L. Chen // Journal of Alloys and Compounds. — 2014. — Vol. 597. — Pp. 249-257. http://dx.doi.Org/10.1016/j.jallcom.2014.01.246.

295. Kawai, T. Luminescence properties of pure and Eu-doped SrI2 crystals purified by a "Liquinert" process and grown by vertical Bridgman method / T. Kawai, S. Sakuragi, S. Hashimoto // Journal of Luminescence. — 2016. — Vol. 176. — Pp. 58-64. http: //dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.03.004.

296. Growth and luminescence properties of undoped strontium iodide crystals / J. Chen, S. Wang, Y. Du, L. Chen // Journal of Alloys and Compounds. — 2013. — Vol. 568. — Pp. 49-54. http://dx.doi.org/10.1016Zj.jallcom.2013.03.170.

297. Single crystal growth and scintillation properties of Ca(Cl, Br, I)2 single crystal / K. Kamada, T. Iida, T. Ohata h gp. // Ceramics International. — 2017. — Vol. 43. — Pp. S423-S427. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.05.249.

298. Radzhabov, E. Optical spectra of oxygen defects in BaFCl and BaFBr crystals / E. Radzhabov, V. Otroshok // Journal of Physics and Chemistry of Solids. — 1995. — Vol. 56, no. 1. — Pp. 1-7. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3697(94)00070-0.

299. Role of electron and hole centers in energy transfer in BaBrI crystals / Roman Shendrik, Alexandra Myasnikova, Alexey Rupasov, Alexey Shalaev // Radiation Measurements. — 2019. — Vol. 122. — Pp. 17-21.

300. Shendrik, R. F-Centers in BaBrI Single Crystal / R Shendrik, N Popov, A Myasnikova // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2020. — Vol. 67, no. 6. — Pp. 946-951.

301. Etude par absorption optique et par R.P.E. des centres qui apparaissent dans BaCl2 colore electrolyiquement / L. Taurel, J Chapelle, C Galimard h gp. // Solid State Communications. — 1969. — Vol. 7, no. 10. — Pp. 739 - 741.

302. Study of Colour Centres in BaCl2 and BaBr2 / B. Houlier, M. Yuste, J. P. Chapelle, L. Taurel // physica status solidi (b). — 1972. — Vol. 51, no. 2. — Pp. 881-889.

303. Houlier, B. Localization of the F centres in BaCl2 and BaBr2 crystals / B. Houlier // Journal of Physics C: Solid State Physics. — 1977. — Vol. 10, no. 9. — Pp. 1419-1429.

304. Additive and electrolytic coloration of NaF / W. C. Collins, I. Schneider, P. H. Klein, L. R. Johnson // Applied Physics Letters. — 1974. — Vol. 24, no. 9. — Pp. 403-404.

305. Gorlich, P. On the Temperature Behaviour of the Absorption of Additively Coloured Strontium Fluoride Crystals / P. Gorlich, H. Karras, A. Koch // physica status solidi (b). — 1965. — Vol. 12, no. 1. — Pp. 203-218.

306. Mollenauer, L. F. Color Center Lasers / L. F. Mollenauer // Tunable Lasers / Ed. by L. F. Mollenauer, Jonathan C. White. — Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. — Pp. 225-277.

307. Compton, W. D. F-Aggregate Centers in Alkali Halide Crystals / W. D. Compton, H. Rabin // Solid State Physics / Ed. by F. Seitz, D. Turnbull. — Academic Press, 1964. — Vol. 16. — Pp. 121-226.

308. Popov, A. Basic properties of the F-type centers in halides, oxides and perovskites / A. Popov, E. Kotomin, J Maier // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms. — 2010. — Vol. 268.

— Pp. 3084-3089.

309. Lushchik, Ch. Decay of Electronic Excitations with Defect Formation in Solids / Ch. Lushchik, A. Lushchik. — Nauka, 1989.

310. Lushchik, A. Ch. Thermalized and Hot Interstitial Halogen Ions in Alkali Halides / A. Ch. Lushchik, A. G. Frorip // physica status solidi (b). — 1990. — Vol. 161, no. 2. — Pp. 525-535.

311. Creation of stable Frenkel defects by vacuum uv radiation in KBr crystals under conditions of multiplication of electronic excitations / A. Lushchik, I. Kudrjavtseva, Ch. Lushchik h gp. // Physical Review B. — 1995. — Vol. 52. — Pp. 10069-10072.

312. Sonder, E. Radiation Annihilation of F-Aggregate Centers in KCl / E. Sonder // Physical Review B. — 1972. — Vol. 5. — Pp. 3259-3269.

313. Itoh, N. Formation of lattice defects by ionizing radiation in alkali halides / N Itoh // Journal de Physique Colloques. — 1976. — Vol. 7. — Pp. C7-27.

314. Popov, A. I. Manifesttion of H-Centre Aggregation in the Exciton-Induced Thermostimulated Luminescence of KBr:In and KBr:Tl Crystals / A. I. Popov // physica status solidi (b). — 1992. — Vol. 169, no. 1. — Pp. K47-K51.

315. Nepomnyashchikh, A. I. X3- centers in LiF crystals / A. I. Nepomnyashchikh, E. A. Radzhabov // Optics and Spectroscopy. — 1980. — Vol. 48. — P. 340.

316. Ivey, H.F. Spectral location of the absorption due to color centers in alkali halide crystals / H.F. Ivey // Physical Review. — 1947. — Vol. 72, no. 4. — P. 341.

317. Garlick, G. F. J. The electron trap mechanism of luminescence in sulphide and silicate phosphors / G. F. J. Garlick, A. F. Gibson // Proceedings of the physical society. — 1948. — Vol. 60, no. 6. — P. 574.

318. Феофилов, П. П. Кинетика люминесценции двухвалентного самария в монокристаллах фторида стронция и бария / П. П. Феофилов, А. Н. Толстой // Оптика и Спектроскопия. — 1962. — Т. 13. — С. 294.

319. van Aarle, C. Lengthening of the Sm2+ 4f55d1-4f6 decay time through interplay with the 4f6[5D0] level and its analogy to Eu2+ and Pr3+ / C. van Aarle, K. W. Kramer, P. Dorenbos // Journal of Luminescence. — 2024. — Vol. 266. — P. 120329.

320. Structure and scintillation of Eu2+-activated solid solutions in the BaBr2-Bal2 system /

G. Gundiah, G. Bizarri, S. M. Hanrahan и др. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2011. — Vol. 652, no. 1. — Pp. 234-237.

321. Hodorowicz, S. A. An X-ray diffraction study of the SrBrxI2_x system / S. A. Hodorowicz,

H. A Eick // Journal of Solid State Chemistry. — 1983. — Vol. 46, no. 3. — Pp. 313-320.

322. Liao, W. Europium (II) bromide iodide / W. Liao, X. Liu, R. Dronskowski // Structure Reports. — 2004. — Vol. 60, no. 6. — Pp. i69-i71.

323. Development of Yb2+-doped SrBrI and BaBrI crystalline scintillators / K. Mizoi, Y. Fujimoto, D. Nakauchi и др. // Journal of Luminescence. — 2021. — Vol. 240. — P. 118399.

324. Ce3+ doped inorganic scintillators / C. W. E. van Eijk, J. Andriessen, P. Dorenbos, R. Visser // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 1994. — Vol. 348, no. 2-3. — Pp. 546-550.

325. Dorenbos, P. Scintillation mechanisms in Ce3+ doped halide scintillators / P. Dorenbos // physica status solidi (a). — 2005. — Vol. 202, no. 2. — Pp. 195-200.

326. Improvement of 7-ray energy resolution of LaBr3:Ce3+ scintillation detectors by Sr2+ and Ca2+ co-doping / M. S. Alekhin, J. T. M. De Haas, I. V. Khodyuk и др. // Applied Physics Letters. — 2013. — Vol. 102, no. 16.

327. 7"ray performance of a 1242 cm3 LaCl3: Ce scintillation spectrometer / A. Owens, A. J. J. Bos, S. Brandenburg h gp. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment.

— 2007. — Vol. 574, no. 1. — Pp. 110-114.

328. Comparative study of ceramic and single crystal Ce:GAGG scintillator / T. Yanagida, K. Kamada, Y. Fujimoto h gp. // Optical Materials. — 2013. — Vol. 35, no. 12. — Pp. 2480-2485.

329. Time-resolved luminescence and excitation spectroscopy of co-doped Gd3Ga3Al2O12 scintillating crystals / V. Pankratova, A. P. Kozlova, O. A. Buzanov h gp. // Scientific Reports. — 2020. — Vol. 10, no. 1. — P. 20388.

330. Development and performance evaluation of a thin GAGG:Ce scintillator plate for high resolution synchrotron radiation X-ray imaging / M. Yoshino, S. Yamamoto, K. Nakanishi h gp. // Journal of Instrumentation. — 2024. — Vol. 19, no. 10. — P. P10030.

331. Development of LuAG-based scintillator crystals-A review / M Nikl, A Yoshikawa, K Kamada h gp. // Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials. — 2013. — Vol. 59, no. 2. — Pp. 47-72.

332. Properties of LYSO and recent LSO scintillators for phoswich PET detectors / C. M. Pepin, Ph. Berard, A-L Perrot h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2004. — Vol. 51, no. 3. — Pp. 789-795.

333. Scintillation properties of LuAG: Ce, YAG: Ce and LYSO: Ce crystals for gamma-ray detection / W Chewpraditkul, L Swiderski, M Moszynski h gp. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2009. — Vol. 56, no. 6. — Pp. 3800-3805.

334. Fast Decay UV Phosphor - YAlO3:Ce / T. Takeda, T. Miyata, F. Muramatsu, T. Tomiki // Journal of The Electrochemical Society. — 1980. — Vol. 127, no. 2.

— P. 438.

335. Luminescence properties of the x-ray storage phosphor BaBr2:Ce3+ / G Corradi, M Secu, S Schweizer, JM Spaeth // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2004. — Vol. 16, no. 8. — P. 1489.

336. Comparison of the luminescence properties of the x-ray storage phosphors BaCl2:Ce3+ and BaBr2:Ce3+ / J Selling, G Corradi, M Secu, S Schweizer // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2005. — Vol. 17, no. 50. — P. 8069.

337. Crystal growth and scintillation properties of strontium iodide scintillators / E. V. van Loef, C. M. Wilson, N. J. Cherepy и др. // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2009. — Vol. 56, no. 3. — Pp. 869-872.

338. Elias, L. R. Excitation of uv Fluorescence in LaF3 Doped with Trivalent Cerium and Praseodymium / L. R. Elias, Wm. S. Heaps, W. M . Yen // Physical Review B. — 1973.

— Vol. 8, no. 11. — P. 4989.

339. Dorenbos, P. Lanthanide 4f-electron binding energies and the nephelauxetic effect in wide band gap compounds / P. Dorenbos // Journal of Luminescence. — 2013. — Vol. 136. — Pp. 122-129.

340. Dorenbos, P. Modeling the chemical shift of lanthanide 4f electron binding energies / P. Dorenbos // Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics. — 2012.

— Vol. 85, no. 16. — P. 165107.

341. Dorenbos, P. An estimator for the Coulomb repulsion parameter U to generate vacuum referred binding energy schemes for lanthanides in compounds / P. Dorenbos // Journal of Luminescence. — 2024. — Vol. 267. — P. 120358.

342. Сцинтилляторы на основе дигалоидов бария, активированных ионами Eu2+: неэмпирический расчет / А. С. Мясникова, А. О. Васильковский, А. И. Богданов и др. // Известия Российской академии наук. Серия физическая. — 2017. — Vol. 81, no. 9. — Pp. 1205-1209.

343. Energy transfer processes involving different luminescence centres in BaF2:Ce / R Visser, P Dorenbos, CWE Van Eijk и др. // Journal of Physics: Condensed Matter. — 1993. — Vol. 5, no. 11. — P. 1659.

344. Crystal growth and characterization of alkali-earth halide scintillators / E. D. Bourret-Courchesne, G. A. Bizarri, R. Borade и др. // Journal of Crystal Growth. — 2012. — Vol. 352, no. 1. — P. 78.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.