阴极射线管中红光体系
发布时间:2019/4/8 20:24:32 访问次数:1701
阴极射线管中红光体系(YV04∶Eu3+)和蓝光体系rZnsA旷),分别由主体材料YVO4及Zns、掺杂材料Eu3+及Ag+组成。发光时,体系中的主体材料和掺杂材料同时参与光物理过程,在这样的体系中,首先主体材料被激发,经过能量传递使主体材料回到基态,而掺杂发光材料处于激发态。再经过辐射跃迁回到基态,同时产生光。在YV04∶Eu卜体系中,紫外光激发的是钒酸盐,而发光的是Eu3+离子。在Zns从g+体系中,紫外光、电子束或者X射线激发的是Zns主体,经过能量传递将掺杂Ag+激发,继而发出蓝光。
更为复杂的发光体系是存在敏化剂的体系,如图2.63所示。在这种体系中,吸收光的组分既不是主体材料也不是活性发光材料,而是另外一种物质,称为敏化剂。敏化剂可以很好地吸收激发光,再将部分能量传递给活性发光物质,敏化剂自身也由于不完全的能量转移而发光。 掺杂在主体材料中的一种发光物质通过敏化剂而被激发,再产生发光;而敏化剂自身由于不完全的能量转移而发光在我们日常使用的荧光灯管中,发光体系为式中,加代表频率为v的光,幸号表示激发态。在紫外光的照射下,sb艹离子吸收光后,部分发出蓝光,部分地将能量传递给发射黄光的Mn2+离子。荧光灯管的白色光芒是由Sb卜的蓝光和Mn2+的黄光共同的视觉效果。
阴极射线管中红光体系(YV04∶Eu3+)和蓝光体系rZnsA旷),分别由主体材料YVO4及Zns、掺杂材料Eu3+及Ag+组成。发光时,体系中的主体材料和掺杂材料同时参与光物理过程,在这样的体系中,首先主体材料被激发,经过能量传递使主体材料回到基态,而掺杂发光材料处于激发态。再经过辐射跃迁回到基态,同时产生光。在YV04∶Eu卜体系中,紫外光激发的是钒酸盐,而发光的是Eu3+离子。在Zns从g+体系中,紫外光、电子束或者X射线激发的是Zns主体,经过能量传递将掺杂Ag+激发,继而发出蓝光。
更为复杂的发光体系是存在敏化剂的体系,如图2.63所示。在这种体系中,吸收光的组分既不是主体材料也不是活性发光材料,而是另外一种物质,称为敏化剂。敏化剂可以很好地吸收激发光,再将部分能量传递给活性发光物质,敏化剂自身也由于不完全的能量转移而发光。 掺杂在主体材料中的一种发光物质通过敏化剂而被激发,再产生发光;而敏化剂自身由于不完全的能量转移而发光在我们日常使用的荧光灯管中,发光体系为式中,加代表频率为v的光,幸号表示激发态。在紫外光的照射下,sb艹离子吸收光后,部分发出蓝光,部分地将能量传递给发射黄光的Mn2+离子。荧光灯管的白色光芒是由Sb卜的蓝光和Mn2+的黄光共同的视觉效果。