发光材料PPT课件.ppt
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1、第九章第九章 发光材料发光材料9.1 材料的发光机理材料的发光机理9.2 光致发光材料光致发光材料9.3 电致发光材料电致发光材料9.4 射线致发光材料射线致发光材料9.5 等离子发光材料等离子发光材料 教学目标及基本要求教学目标及基本要求掌握材料的发光机理,发光材料的发光特征,掌握材料的发光机理,发光材料的发光特征,光致发光机理,电致发光机理,射线致发光光致发光机理,电致发光机理,射线致发光机理,等离子概念及发光原理。机理,等离子概念及发光原理。熟悉和了解上转换发光材料,电致发光材料,熟悉和了解上转换发光材料,电致发光材料,阴极射线致发光材料,阴极射线致发光材料,X射线致发光材料,射线致发光
2、材料,等离子体发光显示屏及材料。等离子体发光显示屏及材料。教学重点和难点教学重点和难点(1)材料的发光机理及发光材料的发光特)材料的发光机理及发光材料的发光特征征(2)光致发光机理)光致发光机理(3)电致发光机理)电致发光机理(4)射线致发光机理)射线致发光机理(5)等离子概念及发光原理)等离子概念及发光原理 习习 题题1、材料的发光机理及发光材料的发光特征、材料的发光机理及发光材料的发光特征?2、光致发光、电致发光、射线致发光、等、光致发光、电致发光、射线致发光、等离子发光的原理各是什么?离子发光的原理各是什么?3、什么是等离子体?、什么是等离子体?第九章第九章 发光材料发光材料 发光是辐射
3、能量以可见光的形式出现。辐射或任何其他形式的能量激发电子从价带进入导带,当其返回到价带时便发射出光子(能量为1.83.1eV)。如果这些光子的波长在可见光范围内,那么,便产生了发光现象。热辐射与冷光。发光材料品种很多,按激发方式发光材料可以分为:发光材料品种很多,按激发方式发光材料可以分为:(1)光致发光材料:发光材料在光(通常是紫外光、红外光和可见光)照射下激发发光。(2)电致发光材料:发光材料在电场或电流作用下的激发发光。(3)阴极射线致发光材料:发光材料在加速电子的轰击下的激发发光。(4)热致发光材料:发光材料在热的作用下的激发发光。(5)等离子发光材料:发光材料在等离子体的作用下的激发
4、发光。材料光吸收的本质 9.1 材料的发光机理材料的发光机理 一、材料的发光机理一、材料的发光机理1 1、分立中心发光、分立中心发光(未离化未离化)发光材料的发光中心(即发光体内部在结构中能发光的分子)受激发时并未离化,即激发和发射过程在彼此独立的、个别的发光中心内部的发光叫做分立中心发光。这种发光是单分子过程,并不伴随有光电导,故又称“非光电导型”发光。分立中心发光有两种情况:图91 分立中心发光(a)自发发光 (b)受迫发光(1 1)自发发光)自发发光。受激发的粒子(如电子)受粒子内部电场作用从激发态A回到基态G时的发光,叫自发发光,如图91(a)所示。自发发光的特征是,与发射相应的电子跃
5、迁的几率基本上决定于发射体内的内部电场,而不受外界因素影响。(2 2)受迫发光)受迫发光。受激发的电子只有在外界因素影响下才发光,叫受迫发光。受迫发光的特征是,发射过程分为两个阶段,如图9-1(b)所示,受激发的电子出现在受激态M上时,从状态M直接回到基态G上是禁阻的。在M上的电子,一般也不是直接从基态G上跃迁来的,而是电子受激后,先由基态G跃迁到A,再到M态上,M这样的受激态称为亚稳态。受迫发射的第一阶段是由于热起伏,电子吸收能量后,从M态上到A,要实现这一步,电子在M态上需要花费时间,等待机会,从A态回到G态是允许的,这就是受迫发射的第二阶段。由于这种发光要经过亚稳态,故又称为亚稳态发光。
6、2 2、复合发光、复合发光(离化离化)发光材料受激发时分离出一对带异号电荷的粒子,一般为正离子(空穴)和电子,这两种粒子在复合时便发光,叫复合发光。由于离化的带电粒子在发光材料中漂移或扩散,从而构成特征性光电导,所以复合发光又叫“光电导型”发光。复合发光可以在一个发光中心上直接进行,即电子脱离发光中心后,又回来与原来的发光中心复合而发光,呈单分子过程,电子在导带中停留的时间较短,不超过10-10s,是短复合发光过程。大部分复合发光是电子脱离原来的发光中心后,在运动中遇到其他离化了的发光中心复合发光,呈双分子过程,电子在导带中停留的时间较长,是长复合发光过程。二、发光材料的发光特征二、发光材料的
7、发光特征1 1、颜色特征、颜色特征不同发光材料有不同的发光颜色。材料的发光光谱(又称发射光谱)可分为下列三种类型:宽带、窄带、线谱。宽带:半宽度半宽度 100nm窄带:半宽度半宽度 50nm线谱:半宽度半宽度 0.1nm稀土发光材料2 2、发光强度特征、发光强度特征由于发光强度是随激发强度而变的,通常用发光效率来表征材料的发光本领。发光效率可用量子效率、能量效率及光度效率三种方法表示。量子效率:发光的量子数与激发源输入的量子数的比值;能量效率:发光的能量与激发源输人的能量的比值;流明效率:发光的流明数与激发源输入的能量的比值(lm/W)。颜色特征颜色特征不同的发光材料有不同的发光颜色,发光材料
8、的种类很多,它们发光的颜色可覆盖整个可见光的范围。材料的发光光谱(又称发射光谱)可分为:宽带:半宽度半宽度=100nm,如CaWO4;窄带:半宽度=50nm,如Sr(PO4)3 Cl:Eu3+;线谱:半宽度=0.1nm,如GdVO4:Eu3+(钆,铕)究竟一个材料的发光光谱属于哪一类,这既与基质有关,又与杂质有关。而且随着基质的改变,发光的颜色也可改变。2、发光材料的发光特征、发光材料的发光特征光谱半宽度:它表示发光管的光谱纯度.是指光谱图1/2峰值光强所对应两波长之间隔。3 3、发光持续时间特征、发光持续时间特征最初的发光分为荧光和磷光两种。荧光是指在激发时发出的光;磷光是指在激发停止后发出
9、的光。发光总是延迟于激发的。发光的衰减规律很难用一个参数来表示,硬性规定当激发停止时的发光亮度L衰减到L0的10%时所经历的时间为余辉时间,简称余辉。根据余辉时间的长短,可以划分六个范围:极短余辉:余辉时间1s的发光。9.2 光致发光材料光致发光材料 用紫外、可见及红外光激发发光材料而产生的发光称为光致发光,该发光材料称为光致发光材料。光致发光过程分为三步:吸收一个光子;把激光能转移到荧光中心;由荧光中心发射辐射。发光的滞后时间约为10-8s的称为荧光,衰减时间大于10-8s的称为磷光。光致发光材料一般可分为荧光灯用发光材料、长余辉发光材料和上转换发光材料。按发光驰豫时间分类,光致发光材料分为
10、荧光材料和磷光材料。图92 荧光发射 一、荧光材料一、荧光材料冷光发光一般有两种类型:荧光和磷光。当激发除去后在10-8s内发的光称为荧光,其发光是被激发的电子跳回价带时,同时发射光子(见图92)。荧光效率是荧光材料的重要特征值之一。吸收光转变为荧光的百分数称为荧光效率。荧光效率总是小于1。荧光效率与激发光波长无关,但荧光强度和激发光强度关系密切。荧光强度等于吸收光强度乘以荧光效率。光的吸收和荧光发射均与材料的分子结构有关。产生荧光最重要的条件是分子必须在激发态有一定的稳定性,即能够持续约10-8s的时间。荧光材料主要是以苯环为基的芳香族化合物和杂环化合物。表 9-1 列出了部分荧光材料及它们
11、在某种溶剂中的荧光效率.二、磷光材料二、磷光材料与发荧光不同,发磷光的材料往往含有杂质并在能隙附近建立了施主能级(图93),当激发的电子从导带跳回价带时,首先跳到施主能级并被捕获。在它跳回价带时,电子必须先从捕获陷阱内逸出,因此延迟了光子发射时间。当陷阱中的电子逐渐逸出,跳回价带并发射光子。具有缺陷的某些复杂的无机晶体物质,在光激发时和光激发停止后一定时间内(10-8 s)能够发光,这些晶体成为磷光材料。磷光材料的主要组成部分是基质和激活剂两部分。用作基质的有第族金属的硫化物、氧化物、硒化物、氟化物、磷酸盐、硅酸盐和钨酸盐等,如ZnS、BaS、CaS、CaWO3、Ca3(PO4)2用来作激活剂
12、的是重金属。图93 磷光发射 发光强度由下式决定:n驰豫时间:发光材料完成激发所需要的时间。n磷光材料的主要组成部分是基质和激活剂两部分。n磷光材料比荧光材料应用更为普遍一些。一般灯用荧光粉是磷光材料:卤磷酸盐是以锑锰为激活剂的一种含卤素的碱土荧光粉。卤磷酸盐转换紫外光为可见光的效率较高,发光特性稳定性好,易制成细颗粒,毒性较小,但不能实现光效和光色同时提高。稀土三基色荧光粉还具有耐高负荷、耐高温的优异性能。Y2O3:Eu3+效率高、色纯度好、光衰性能稳定。三、上转换发光材料三、上转换发光材料发光体在红外光的激发下,发射可见光,这种现象称为上转换发光,这种发光体称为上转换发光材料。上转换发光材
13、料差不多都是掺稀土元素的化合物或者就是稀土元素的化合物,它们均由稀土离子激活,其中以Yb3+-Er3+最为常见。可吸收红外光而发出红光的典型发光材料有:YOCl:Yb3+、Er3+,Y2O3:Yb3+、Er3+,YO3Cl7:Yb、Er,La4Ga2O2:Yb、Er。上转换发光现象有三种情况:上转换发光现象有三种情况:(1)基态电子在光激发下先跃迁到能量稍高的、寿命)基态电子在光激发下先跃迁到能量稍高的、寿命足够长的中间能态,再吸收另一个光子而跃迁到更高足够长的中间能态,再吸收另一个光子而跃迁到更高的能级,然后向基态跃迁发射出波长比激发光波长更的能级,然后向基态跃迁发射出波长比激发光波长更短的
14、光束。短的光束。(2)发光体可连续吸收两个光子,使基态电子直接跃)发光体可连续吸收两个光子,使基态电子直接跃迁到比激发光光子的能量大得多的能级,再跃迁回基迁到比激发光光子的能量大得多的能级,再跃迁回基态发射光子。态发射光子。(3)两个敏化中心被激发,把激发能按先后顺序或同)两个敏化中心被激发,把激发能按先后顺序或同时传递给发光中心,使其中处于基态的电子跃迁到比时传递给发光中心,使其中处于基态的电子跃迁到比激发光光子的能量更高的能级,然后驰豫下来发出波激发光光子的能量更高的能级,然后驰豫下来发出波长短得多的光。长短得多的光。四、光致发光材料的应用四、光致发光材料的应用主要用于显示、显像、照明和日
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