Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Люминофоры с длительным послесвечением (типа ФК.П)

    Длительность послесвечения люминофоров при спаде яркости свечения до заданной величины (до 1, 5 или 10% от начальной яркости) определяется по кривым затухания с использованием меток времени. При измерении длительности послесвечения катодолюминофоров удобно вместо осциллографа i7 и генератора 15 использовать прибор типа А-65901. [c.181]

    ЛЮМИНОФОРЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕМ (типа ФКП) [c.579]


    Люминофоры сульфидного типа активируют Си, но чаще всего Ag. В последнем случае длительность послесвечения может быть снижена до 10" с (при спаде яркости свечения до 5% от начальной). Сокращение длительности послесвечения достигается введением в основу d или Se. В некоторых сульфидных люминофорах длительность послесвечения снижают путем введения добавки Ni, но так, чтобы при этом не снижалась существенно яркость свечения. Большое практическое применение среди малоинерционных люминофоров имеет окись цинка, дающая широкую спектральную полосу излучения с Хтах — 505 нм и очень короткое послесвечение [5, 68]. [c.124]

    Значительное снижение длительности послесвечения ироисходит при введении в основу сульфидных люминофоров металлов-гасителей люминесценции, в частности никеля. По данным работы 7], у сульфидных люминофоров наблюдаются два типа кривых затухания простые и сложные. Первые подчиняются формуле Беккереля [c.23]

    Инерционность г в основном определяется инерционностью экрана ЭОПа. Инерционность характеризуется длительностью возбуждения люминофора после появления электронного луча и длительностью послесвечения экрана после прекращения облучения. Продолжительность процессов возбуждения и послесвечения зависит от типа люминофора и может быть выбрана от нескольких микросекунд до нескольких часов. [c.121]

    В радиолокационных и некоторых осциллографических трубках применяют экраны с длительным послесвечением (с памятью ). Выбор люминофоров для таких экранов затруднителен вследствие того, что при катодном возбуждении большинство люминофоров (за исключением фторидных) не имеет длительного послесвечения. Для обеспечения этого качества в большинстве случаев применяют двухслойные экраны (рис. V.9), в которых первый слой возбуждается электронным пучком и дает излучение в синей области спектра. Это излучение возбуждает второй слой люминофора послесвечение которого при фотовозбуждении достаточно продолжительно. Наиболее распространены двухслойные экраны типа Р-7 и Р-14. По данным Леверенца [5], экран Р-7 состоит из слоя люминофора ZnS(86)-GdS(14)  [c.121]

    Видимо, подобным же образом можно объяснить способность кобальта давать глубокие электронные ловущки в ZnS (рис. 97), что используется для получения ZnS- u-фосфоров с особенно длительным послесвечением и большой чувствительностью к инфракрасному свету. Впрочем, образованию глубоких (как и мелких) ловушек содействует и такая примесь, как кислород (рис. 98), валентность которого не отличается от валентности замещаемой им серы. В случае ZnS- u-люминофора это частично может быть объяснено тем, что обеспечивая, в соответствии с принципом компенсации объема, растворение СпгЗ в ZnS (см. гл. V), кислород благоприятствует возникновению центров захвата типа Vs (компенсирующий дефект) и Vs uzn (продукт его ассоциации с атомом меди). Появление новых ловушек в присутствии кислорода объясняется также тем, что повышенная электроотрицательность го по сравнению с серой приводит к превращению в центры захвата ато- [c.221]


    Наши многочисленные наблюдения не подтверждают, однако, выводов указанных выше авторов, что согласуется и с более поздними работами [88, 163]. Строго говоря, выводы о сходстве должны быть несколько уточнены. При возбуждении светом и электронами одинаково имеют место все три формы затухания, которые обычно выделяются в анализе инерционных процессов. Сюда принадлежат флуоресценция короткой длительности, более или менее длительное послесвечение, которое не зависит от температуры и связано с метастабильныдш состояниями самого излучающего атома, и, наконец, типичная телшературнозави-симая фосфоресценция, объясняемая существованием в кристалле особых уровней прилипания для возбуждённых электронов. По отношению к отдельным видам процессов, которые хотя бы условно могут быть выделены в общем ходе затухания, законы изменения яркости со временем по типу совпадают, но величина констант может быть различной. Совершенно различно также количественное участие в суммарном процессе этих условно выделенных видов. В результате, у многих люминофоров затухание очень сходно при обоих способах возбуждения в некоторых случаях, наоборот, детальный анализ кривых, особенно в начале и в конце процесса, обнаруживает значительную разницу в поведении.  [c.316]


Смотреть страницы где упоминается термин Люминофоры с длительным послесвечением (типа ФК.П): [c.112]   
Смотреть главы в:

Каталог химических реактивов и высокочистых химических веществ -> Люминофоры с длительным послесвечением (типа ФК.П)




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Люминофор

Послесвечение

Послесвечение длительное



© 2025 chem21.info Реклама на сайте