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材料|材料的光学性能201401218( 三 )



按关键词阅读: 材料 性能 光学 201401218


荧光素能在荧光素酶的催化下消 耗耗ATP(三磷酸腺甘) , 并与氧气发生反应 , 反应中产生(三磷酸腺甘) , 并与氧气发生反应 , 反应中产生 激发态激发态的氧化荧光素 , 当氧化荧光素从的氧化荧光素 , 当氧化荧光素从激发态激发态回到回到基态基态时时 释放出释放出光子光子 。
反应中释放的能量几 。

14、乎全部以光的形式释放 ,。
反应中释放的能量几乎全部以光的形式释放 ,只有极少部分以热的形式释放 , 反应效率为只有极少部分以热的形式释放 , 反应效率为95% 。
分立中心发光 复合发光 发光材料的发光中心受激发 时并未离化 , 发光过程全部 局限在中心内部 。
被激发的 发光中心内的电子虽然获得 了跃迁至激发态的能量 , 但 并未离开中心 , 迟早会释放 出激发能 , 回到基态而发出 光来 。
这种发光是单分子过程 , 并 不伴随有光电导 , 故又称为 “非光电导型”发光 。
1. 分立中心发光 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而回 到基态G时的发光 。
受迫发光:受激发的电子 只有在外界因素的影响下。

15、才发光 。
材料的发光机理 2. 复合发光 发光材料受激发时分离出一对带异号电荷的粒子 , 一 般为空穴和电子 , 这两种粒子复合时便发光 , 称为复 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 , 故又称为“光电导型”发光 。
短复合发光 , 单分子过程 , 10-10s 长复合发光 , 双分子过程 材料的发光特征 1. 颜色特征 不同的发光材料有着不同的发光颜色 。
2. 发光强度特征 发光强度代表发射光的能量 , 是一个客观数值;发光的亮度是人眼的 感觉 , 是主观判断的结果 , 其中包含了眼睛对不同颜色视觉的差别 。
发光效率用来表征材料的发光本领 。
量子效率:发光的量子数与激发源输入的量子数的比值 。


16、 能量效率(功率效率):发光的能量与激发源输入的能量的比值 。
流明效率(光度效率):发光的流明数与激发源输入的能量的比值 (lm/W) 。
3. 发光持续时间特征 发光持续时间特征 规定当激发停止时 , 其发光亮度L衰减 到初始亮度L0的10%时所经历的时间为 余辉时间 , 简称余辉 。
人眼能够感觉到余辉的长发光期间者为人眼能够感觉到余辉的长发光期间者为磷光磷光; 人眼感觉不到余辉的短发光期间者为人眼感觉不到余辉的短发光期间者为荧光荧光 。
荧光与磷光无严格区别 。
荧光与磷光无严格区别 。
极短余辉:余辉时间1s的发光 发光光谱 发光光谱指发光强度随波长 或能量的分布曲线 , 是发光 材料独具的特征 。
(1)线谱 。

17、 (2)带谱 (3) Eu 铕 发光材料分类 光致发光材料光致发光材料 电致发光材料电致发光材料 射线致发光材料射线致发光材料 热致发光材料热致发光材料 等离子发光材料等离子发光材料 发光材料在光(紫外光、红外光、可见光等) 照射下激发发光 。
发光材料在电场或电流作用下的激发发光 。
发光材料在电子束或其它射线束的轰击下的 激发发光 。
发光材料在热作用下的激发发光 。
可能的发光过程 固体中可能的跃迁固体中可能的跃迁 (1)带间吸收;(21)带间发射或自由激子发射(因有一定结合能 ,略Eg,图上未显示);(22)有一定声子参与的光发射;(3)(5) 与杂质、缺陷有关的辐射复合;(6)分立中心内部的 。

18、发射;(7)无 辐射(多声子)弛豫;(8)俄歇Auger过程 光致发光材料 2. 典型荧光和磷光材料 日光用荧光材料日光用荧光材料 日光灯是荧光材料的最重要应用之一 。
激发源是汞放电产生的紫外光 , 日光灯是荧光材料的最重要应用之一 。
激发源是汞放电产生的紫外光 , 荧光荧光材料吸材料吸 收这种紫外光 , 发出收这种紫外光 , 发出“白色光白色光” 。
下图为荧光灯的构造示意图 , 它由一个内壁涂有 。
下图为荧光灯的构造示意图 , 它由一个内壁涂有荧荧 光光体的玻璃管内充有汞蒸气和氩气构成 。
体的玻璃管内充有汞蒸气和氩气构成 。
通电后 , 汞原子受到灯丝发出电子的轰击 , 被激发到较高能态 。
当它返回到基态时通电后 , 汞原子受到灯丝发出电子 。

19、的轰击 , 被激发到较高能态 。
当它返回到基态时 便发出波长为便发出波长为254和和185nm的紫外光 , 涂在灯管内壁的荧光体受到这种光辐照 , 就随之的紫外光 , 涂在灯管内壁的荧光体受到这种光辐照 , 就随之 发出白光 。


稿源:(未知)

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