丝网印刷专用夜光粉

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商品详细描述
热释光曲线和热激光电导
蓄光性发光材料发光粉的余辉时间长短和能级中存在的陷井能级数、深度以及存在于陷井能级中波束缚的电子数、释放几率有关。而热释光曲线的测定,对研究、分析陷井能级的性质、深度和电子在陷井能级中的分布以及外界条件对这种分布的影响等,提供了直接的试验依据。蓄光型发光材料在室温或低温条件下,用一定照度的光激发一定时间,除发光辐射外,还会有一部分被激发的电子束缚在陷井能级中。停止激发后,以恒定速度从室温(或低温)开始升温,初期是浅陷井中的电子被释放同空穴复合产生发光,温度上升、电子释放增多、发光强度增强,到某一温度发光强度达到最大值。此后,浅陷蟛中电子愈来愈少、发光强度减弱到最小值。在发光强度和加热温度关系中出现第一个发光峰。继续升温,较深陷井中的电子开始释放,又形成热释光的第二个发光峰……类似地还可能出现新的发光峰。材料被激发后所储存的能量,在停止激发后,通过加热逐渐放也而发光,其发光强度随温度变化的关系曲线称作热释光曲线。热释光曲线中出现的每一个发光峰都对应一个陷井能级,可从发光峰数来判断有几种陷井存在。发光峰以应的温度为近似地求出陷井能级深度提供了试验依据。热释光曲线和材料被激发的持续时间、激发停止到加热开始的时间间隔、激发光强以及测量时加热速度有关。在测试ZnS:Cu的热释光曲线中,发现用不同方法制取的同一材料的热释光曲线有差别.同一组份的发光材料由于制备条件的差异,也会使热释光曲线不同。热释光是由于温度升高使陷井中电子获释几率增大而产生。电子进入导带必然使电导增加,这就是热激光电导(或称热致电流)。热释光和热激光电导即有共性又有个性。通常热释光曲线和热激光电导曲线应有同样的形状,峰值也应对应同一温度。但有时并非这样,如ZnS:Cu.In的热释光曲线有二个发光峰值,分别在70°k和265°k,而热激光电导的峰值仅出现在265°k附近(参看图1.5)。70°k处的热释光峰值没有光电导伴随,表明在这一温度的热释发光和导带电子或使带空穴无关。图1.5ZnS:Cu.In的热释光曲线上面所述的主要发光性能不仅对开展蓄光性发光材料的基础研究以提高材料的性能有着重要意义,对于开拓材料的应用、确定应用范围也提供了科学依据。

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