光致发光是用光激发发光体引起的发光现象
发布时间:2016/7/29 21:55:17 访问次数:1141
光致发光是用光激发发光体引起的发光现象,它大致BAT760经过吸收、能量传递及光发射3个阶段(如图1-23所示)。光的吸收及发射都发生于能级之间的跃迁,都经过激发态。而能量传递则是由于电子在基态与激发态之间的运动。从某种意义上来说,载流子的复合发 光过程是光子吸收的逆过程。在发光过程中,占据较高能级的电子(或准粒子)向较低的能级作量子化跃迁,能量以发射光子的形式释放。吸收过程则相反,低能级的电子吸收激发光子的能量跃迁到较高的能级。光致发光过程包含了以上两 个过程,即电子吸收激发光子能量跃迁到较高的能级,电子从较高能级向低能级跃迁的过程中释放出光子,释放出的光子能量由这高低能级的能量差来决定β"(如图⒈25所示)。因此,通过分 析材料的光致发光谱就可以得到材料内部的能 级分布情况,可以获得有关材料结构和物理性质的信息,也反映了辐射复合与非辐射复合之间的相互竞争。由图⒈zzI可知,对于半导体材料,电子一般是从导带跃迁到价带,因此半导体材料的禁带宽度就决定了发光波长。
光致发光是用光激发发光体引起的发光现象,它大致BAT760经过吸收、能量传递及光发射3个阶段(如图1-23所示)。光的吸收及发射都发生于能级之间的跃迁,都经过激发态。而能量传递则是由于电子在基态与激发态之间的运动。从某种意义上来说,载流子的复合发 光过程是光子吸收的逆过程。在发光过程中,占据较高能级的电子(或准粒子)向较低的能级作量子化跃迁,能量以发射光子的形式释放。吸收过程则相反,低能级的电子吸收激发光子的能量跃迁到较高的能级。光致发光过程包含了以上两 个过程,即电子吸收激发光子能量跃迁到较高的能级,电子从较高能级向低能级跃迁的过程中释放出光子,释放出的光子能量由这高低能级的能量差来决定β"(如图⒈25所示)。因此,通过分 析材料的光致发光谱就可以得到材料内部的能 级分布情况,可以获得有关材料结构和物理性质的信息,也反映了辐射复合与非辐射复合之间的相互竞争。由图⒈zzI可知,对于半导体材料,电子一般是从导带跃迁到价带,因此半导体材料的禁带宽度就决定了发光波长。
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