Поиск в словарях
Искать во всех

Физическая энциклопедия - люминофоры

 

Люминофоры

люминофоры
(от лат. lumen, род. п. luminis свет и греч. phorosнесущий), твёрдые и жидкие в-ва, способные люминесцировать под действием разл. рода возбуждений (см. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ). По типу возбуждения различают фотолюминофоры, рентгенолюминофоры, радиолюминофоры, катодолюминофоры, электролюминофоры; по хим.

природе различают органич. Л.о р г а н о л ю м и н о ф о р ы и неорганические ф о с ф о р ы. Фосфоры, имеющие крист. структуру, наз. кристаллофосфорами. Свечение Л. может быть обусловлено как св-вами его осн. в-ва (основания), так и примесями активаторами. Активатор образует в основании центры люминесценции. Названия активированных Л. складываются из названий основания и активаторов, напр.

: ZnS•Cu, Co обозначает Л. ZnS, активированный Сu и Со. Смешанные Л. могут состоять из неск. оснований и активаторов (напр., ZnS, CdS•Cu, Co). Л. применяют для преобразования разл. видов энергии в световую. В зависимости от условий применения предъявляются определ. требования к тем или иным параметрам Л.: типу возбуждения, спектру возбуждения (для фотолюминофоров), спектру излучения, энергетич.

выходу излучения, временным хар-кам (времени возбуждения и длительности послесвечения). Спектры возбуждения и излучения разл. фотолюминофоров могут лежать в интервале от коротковолнового УФ до ближнего ИК диапазона. Ширина спектральных полос варьируется от тысяч ? .(для органолюминофоров) до единиц ? (для кристаллофосфоров, активированных редкоземельными элементами).

Энергетич. выход излучения Л. зависит от вида возбуждения, его спектра (при фотолюминесценции) и механизма преобразования энергии в световую. Он резко падает при повышении концентрации Л. и активатора и темп-ры (тушение люминесценции). Длительность послесвечения разл. Л. колеблется от 10-9 с до неск. ч. Наиболее короткое время послесвечения имеют органолюминофоры, наиболее длительное кристаллофосфоры.

В зависимости от условий применения могут играть существ. роль и др. свойства Л.стойкость к действию света, теплоты, влаги и т. д. Осн. типами применяемых Л. явл. кристаллофосфоры, органолюминофоры, люминесцирующие стёкла. Наибольшее распространение получили к р и с т а л л о ф о с ф о р ы. Смеси кристаллофосфоров (напр., смеси MgWO4 и (ZnBe)2SiO4•Mn) применяются в люминесцентных лампах, катодолюминофоры для экранов электронно-лучевых трубок (см.

КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ). Для рентг. экранов применяются (Zn,Cd)S•Ag и CaWO4, дающие синее свечение. Электролюминофоры на основе ZnS•Сu используют для создания светящихся индикаторов, табло, панелей (см. ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ). Органолюминофоры могут люминесцировать в р-рах (флуоресцин, родамин) и в тв. состоянии (пластич. массы, антрацен, стильбен и др.

). Они могут обладать ярким свечением и очень высоким быстродействием. Цвет люминесценции органич. Л. может быть подобран для любой части видимой области спектра. Они применяются для люминесцентного анализа, изготовления люминесцирующих красок, указателей, оптич. отбеливания тканей и т. д. Многие органич. Л. (красители цианинового, полиметинового рядов и др.) используются в кач-ве активных элементов жидкостных лазеров. Крист. органич. Л. используются как сцинтилляторы. Л ю м и н е с ц и р у ю щ и е с т ё к л а изготовляются на основе стеклянных матриц разл.

состава. При варке стекла в шихту добавляются активаторы, чаще всего соли редкозем. элементов или элементов актиноидного ряда. Выход люминесценции, спектр и длительность свечения люминесцентных стёкол определяются св-вами активатора. Они обладают хорошей прозрачностью, и многие из них могут быть использованы в кач-ве лазерных материалов, а также для визуализации изображений, полученных в УФ излучении.

.
Рейтинг статьи:
Комментарии:

Вопрос-ответ:

Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):