Cтраница 1
Механизм люминесценции заключается в том, что под влиянием световой энергии электроны молекул переходят на более высокий энергетический уровень, на котором, однако, долго не удерживаются и возвращаются в нормальное состояние, излучая свет. [1]
Механизм люминесценции можно описать тремя стадиями: 1) поглощение энергии веществом с переходом электронов в возбужденное состояние, 2) сохранение энергии в возбужденном состоянии и 3) излучение энергии в результате возвращения из возбужденного состояния в обычное. Поглощение энергии кристаллом происходит при возбуждении электрона из валентной зоны в зону проводимости с одновременным образованием дырки в валентной зоне. При этом энергия сохраняется, пока электрон находится в зоне проводимости. Излучение возникает при возвращении электрона из зоны проводимости в валентную зону и взаимодействии его с дыркой. [2]
Механизм люминесценции фосфоров при облучении их нейтронами существенно отличен от такового в случае заряженных частиц. Поперечное сечение столкновения нейтрона с электроном в веществе исчезающе мало по сравнению с поперечным сечением столкновения с ядром атома. Поэтому нейтроны взаимодействуют не с электронными оболочками атом, в, а с их ядрами. [3]
Механизм люминесценции рекомбпнационных люминофоров объясняют с привлечением основных представлений зонной теории твердого тела. Подробное изложение этой теории можно найти в работах [1, 2], мы же рассмотрим лишь простейшую зонную схему электронных переходов в люминофорах рекомбинационного полупроводникового типа. [4]
Рассмотренные два механизма люминесценции отличаются друг от друга также по зависимости затухания и некоторых других характеристик от интенсивности возбуждения. [5]
![]() |
Электролюмине - верхностным сопротивлением 50 - 2000 ол / елг2. сцентная ячейка Люминофором обычно служит активирован. [6] |
Известны два механизма люминесценции. Согласно одному из них, излучение фотона происходит в акте рекомбинации пары электрон - дырка. Если ток течет в прямом направлении через переход, электроны из области n - типа переходят в область / р-типа и рекомбинируют там с дырками. Второй механизм излучения фотона объясняют возбуждением атома активатора прл столкновении с ним электр она. [7]
![]() |
Зависимость люминесценции J некоторых халькогенидных стеклообразных полупроводников от температуры. [8] |
Для описания механизма люминесценции был предложен ряд моделей. [9]
![]() |
Уровни энергии электронов по зонной теории. [10] |
В зонной теории механизм люминесценции связывается с энергетическими уровнями электронов вещества. [11]
Следует различать два механизма люминесценции. Когда реагирующая система, находясь на нижней поверхности Av достигает активированного состояния А, то вблизи места пересечения поверхностей имеется некоторая вероятность перехода системы на верхнюю поверхность ( ср. Достигнув состояния Bz, система излучает свет частоты v и возвращается в состояние Bv которое представляет собой продукты реакции в их низшем энергетическом состоянии. [12]
Четвертая глава посвящена механизму люминесценции чистых фотохимически окрашенных кристаллов щелочно-галоидных соединений. [13]
![]() |
Энергетический спектр электрона в решетке хлористого натрия. [14] |
Современные представления о механизме люминесценции кри-сталлофосфоров основаны на зонной теории твердого тела. Как известно, по этой теории энергетический спектр электрона в изолирующем кристалле состоит из ряда зон дозволенных значений энергии, разделенных полосами запрещенных значений энергии. [15]