第九章发光.ppt

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第九章 发光材料 一、阴极射线致发光材料 2. 阴极射线致发光材料种类 (5)稀土族荧光粉 这类材料的优点是发光效率高,耐电子和离子的轰击性能好,近些年来发展较快。 例如:Y2O3:Eu发红光;Y2Si05:Ge发绿光。Tb3+激活的发光材料,呈现良好的温度特性和亮度电流线性关系,主要有YAG:Tb,Y3(Al,Ca)5O12:Tb,YAG:Ce、Tb,LaOBr:Tb,LaOCl:Tb,Y2SiO5:Tb,InBO3:Tb等。 §9.4 射线致发光材料 3.阴极射线致发光材料的应用 阴极射线致发光材料是发光材料中应用最广泛的一种,主要用于电视、示波器、雷达、计算机等各种荧光屏和显示器方面,其中以彩色电视的阴极射线管(CRT)发展最快。 第九章 发光材料 二、 X 射线致发光材料 1、发光原理 发光材料在X射线照射下可以发生康普顿效应,也可以吸收 X 射线,二者都可产生高速的光电子。光电子又经过非弹性碰撞,产生第二代,第三代电子。 当这些电子的能量接近发光跃迁所需的能量时,即可激发发光中心,或者离化发光中心,随后发出光来。 一个 X 射线的光子可以引起很多个发光光子。 例如:发光体被一个50keV 的 X 射线光子激发时,如果材料的发光效率较高,可产生近5000个可见光的光子。 §9.4 射线致发光材料 第九章 发光材料 二、X 射线致发光材料 2、材料种类 (1)CaWO4是应用得最早的 X 射线发光材料,现仍然被广泛地应用。 CaWO3具有吸收效率高、发光光谱和胶片灵敏波段相适应、物理化学性质稳定、制备中对原料纯度的要求不是很高等优点。 (2)硫化物也是一种较早就得到应用的材料。这类材料的发光效率较高,像ZnS、CdS这样的材料有较强的通用性,既可用于透视屏,又可用于增感屏和像加强器等。 §9.4 射线致发光材料 第九章 发光材料 二、 X 射线致发光材料 2、材料种类 (3)碘化铯对X射线的吸收率高于硫化物,发光效率与硫化物相同,也是有一种很好的材料。 (4)稀土型 X 射线发光材料有两种类型。 一种是以稀土化合物作为基质材料,如Ln2O2S:Tb3+(Ln代表 Y、La、Gd、Lu)、LaOX:Tb3+(X代表 Cl、Br)。 另一种是以稀土元素作为材料的激活剂,如BaSO4:Eu2+、Ba3(P O4)2S:Eu2+等。 稀土材料不仅与 CaWO4 具有同样效果,而且在 X 射线激发下效率相当高。 §9.4 射线致发光材料 第九章 发光材料 二、 X 射线致发光材料 3、材料应用 X射线发光材料在发光材料中使用较早而且其应用量很大,主要应用之一是制作 X 射线显示屏。 X射线发光屏是利用发光材料使X光转换为可见光,并显示成像的屏幕。具体地说用发光材料做成荧光屏及增感屏,显示静态及动态图像。 §9.4 射线致发光材料 X射线发光屏的应用 ① 用于X射线透视及照相; ② 由X射线像增强器及电视组成的X射线显示系统; ③ X射线扫描及计算机配合组成断层分析系统,也就是常说的CT系统(X-ray Computed Tomography)。 第九章 发光材料 一、等离子概念及发光原理 等离子体是高度电离化的多种粒子存在的空间,其中带电粒子有电子、正离子(也许还有负离子),不带电的粒子有气体原子、分子、受激原子、亚稳原子等。 气体的高度电离,使带电粒子的浓度很大,而且带正电与带负电粒子的浓度接近相等。 1、等离子体基本特征 (1)气体高度电离。在极限情况时,所有中性粒子都被电离。 (2)带电粒子浓度很大,一般为1010~1015个/cm3。带正电与带负电的粒子浓度接近相等,等离子体具有良导体的特性。 §9.5 等离子发光材料 第九章 发光材料 一、等离子概念及发光原理 1、等离子体基本特征 (3)等离子体具有电振荡的特性。在带电粒子穿过等离子体时,能够产生等离子激元,等离子激元的能量是量子化的。 (4)等离子体具有加热气体的特性。在高气压收缩等离子体内,气体可被加热到数万度。 (5)在稳定情况下,气体放电等离子体中的电场相当弱,并且电子与气体原子进行着频繁的碰撞,因此气体在等离子体中的运动可看作是热运动。 §9.5 等离子发光材料 第九章 发光材料 一、等离子概念及发光原理 2、发光基本原理 等离子体发光主要是利用了稀有气体中冷阴极辉光放电效应。 气体的电子得到足够的能量(大于气体的离化能)之后,完全脱离原子,即被电离。这种电子比在固体中自由得多,具有较大的动能,以较高的速度在气体中飞行。 电子在运动过程中与其他粒子会产生碰撞,使更多的中性粒子电离

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