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J. Phys. Colloques
Volume 41, Number C6, Juillet 1980
THIRD EUROPHYSICS TOPICAL CONFERENCELATTICE DEFECTS IN IONIC CRYSTALS |
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Page(s) | C6-166 - C6-169 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1980643 |
LATTICE DEFECTS IN IONIC CRYSTALS
J. Phys. Colloques 41 (1980) C6-166-C6-169
DOI: 10.1051/jphyscol:1980643
First stage F-centre production in irradiated alkali halides
J. D. Comins et B. O. CarragherDepartment of Physics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
Résumé
Dans cette communication un système d'équations cinétiques décrivent la formation de centres-F pendant l'irradiation d'halogénures d'alcoyle dopés d'impuretés cationiques divalentes est développé. Ces équations tiennent compte de la stabilisation des centres-H et des halogènes di-interstitiels aux dipôles impureté-lacune isolés ou entassés, ainsi que du dépiègement d'interstitiels provenant de l'irradiation. Les solutions analytiques numériques et approximatives des équations révèlent, en accord avec l'expérience, l'existence d'une dépendance de la température et d'effets de saturation dynamique dans la première étape du processus de croissance des centres-F. Elles expliquent aussi d'une façon nouvelle de la formule empirique que relie la concentration des centres-F pendant la première étape de croissance à la racine carrée de la concentration d'impuretés cationiques.
Abstract
Kinetic equations describing the formation of F-centres during irradiation of alkali halides doped with divalent cation impurities have been developed. These incorporate the stabilization of H-centres and di-interstitial halogens at impurity-vacancy dipoles or dipole aggregates as well as radiation-induced interstitial detrapping processes. Numerical and approximate analytical solutions of the equations show the first stage of F-centre growth to be a dynamic, temperature-dependent process in agreement with experiment. They also provide a new explanation of the experimentally observed relation between the first stage F-centre concentration and the square root of the divalent cation impurity concentration.