Кривая - термическое высвечивание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Кривая - термическое высвечивание

Cтраница 2


16 Термическое высвечивание NaCl 0 01 мол. / 0 CuCl рентгенизованных в течение 10 ( 1, 30 ( 2 и 60 мин. ( 3. [16]

Как уже отмечалось, кривая термического высвечивания NaCl - Си с большой концентрацией активатора состоит из одного пика.  [17]

На рис. 35 представлены кривые термического высвечивания кристалла NaCl в видимой области, сохранявшегося после рентгенизации до начала измерений высвечивания различные промежутки времени в темноте.  [18]

На рис. 101 приведена кривая термического высвечивания фосфора NaCl - Ag, у которого концентрация хлористого серебра в расплаве составляла 0 5 мол.  [19]

Такое уравнение получается для кривой термического высвечивания в предположении, что имеются уровни захвата только одной глубины и при условии, что можно пренебречь процессами повторного захвата электронов центрами захвата.  [20]

Интересные особенности наблюдаются в кривых термического высвечивания фосфоров NaCl - Ag в области низких температур. Помимо пиков ультрафиолетового свечения, наблюдаемых в кривых термического высвечивания чистых кристаллов NaCl ( табл. 15), в кривых термовысвечивания NaCl - Ag обнаруживается еще один пик при - 130 С, который, подобно первому пику кривой термического высвечивания этого фосфора во втором интервале температур, несомненно обусловлен активатором. С падает уже при концентрациях, превышающих 0 1 мол. Это говорит о том, что электронные уровни захвата, связанные в обоих случаях с наличием активатора, имеют тем не менее различную природу. В первом случае источником локализованных электронов являются преимущественно коллоидные частицы серебра, разрушающиеся при нагревании кристаллофосфо-ра во втором интервале температур. Для выяснения природы уровней захвата, обусловливающих пик при - 130 С, были проведены дополнительные опыты возбуждения фосфора при низкой температуре ультрафиолетовым светом. Выяснилось, как и можно было ожидать, что при облучении неактивированного кристалла NaCl при температуре жидкого кислорода спектрально неразложенным светом ртутной дуги или водородной лампы никакого запасания световой суммы не происходит и кристалл при его последующем нагревании совершенно не светится. Иначе обстоит дело с фосфором NaCl - Ag. Если его облучать некоторое время в аналогичных условиях, то при последующем нагревании фосфор светится, а кривая высвечивания состоит только из одного пика с максимумом при - 130 С.  [21]

Итак, оба пика кривых термического высвечивания рентге-низованных щелочно-галоидных кристаллов в интервале температур 300 - 500 К обусловлены F - и М - центрами.  [22]

Отсутствие высокотемпературных пиков в кривых термического высвечивания активированных шелочно-галоидных кристаллов нельзя объяснить каким-либо температурным тушением: Ч. Б. Лу-щик показал [158], что введение в кристалл активатора повышает температуру тушения, а не понижает ее.  [23]

На рис. 34 представлены две кривые термического высвечивания в видимой области одного и того же кристалла NaCl во втором интервале при двух различных скоростях нагревания. Кривые имеют по два пика термовысвечивания с максимумами в области 60 - 70 С и 160 - 170 С. При меньшей скорости нагревания максимумы интенсивности, как и следовало ожидать, смешены в сторону низких температур, так как при медленном нагревании электроны успевают высвободиться с глубоких уровней при более низкой температуре.  [24]

На рис. 37 представлены две кривые термического высвечивания в видимой области для каменной соли в виде монокристалла ( а) и порошка ( б), полученного после измельчения монокристалла. Из сравнения кривых видно, что запасенная световая сумма порошка больше, чем у монокристалла.  [25]

В работе были впервые получены кривые термического высвечивания ультрафиолетовой люминесценции кристаллов каменной соли. Последние облучались рентгеновыми лучами при температуре жидкого воздуха и затем постепенно нагревались до комнатной температуры.  [26]

27 Термическое высвечивание NaCl 0 01 мол. / 0 CuCl рентгенизованных в течение 10 ( 1, 30 ( 2 и 60 мин. ( 3. [27]

Подобного действия на первый пик кривой термического высвечивания красный свет не оказывает.  [28]

29 Схема кинетики свечения фосфора NaCl - Си по Парфиановичу ( 305. [29]

При такой схеме процесса форма кривой термического высвечивания не должна была бы зависеть от концентрации активатора, что, как показывают наши данные, не соблюдается. Только у фосфоров с большой концентрацией активатора кривая термического высвечивания состоит лишь из одного пика, но это связано с образованием атомарных центров, составной частью которых являются также галоидные вакансии, которые в отсутствии активатора образуют при захвате электронов обычные F-центры.  [30]



Страницы:      1    2    3    4