ВУЗ:
Составители:
- 110 - 
симости  квантового  выхода  экситонной  люминесценции 
NaCI (рис. 2.18). Для сравнения нанесены спектры кванто-
вого выхода, рассчитанные в соответствии с предложенной 
моделью. Качественное согласие экспериментальных кри-
вых  с  теоретическими достаточно  хорошее.  Для  последо-
вательного количественного анализа необходимо на одном 
образце проводить  весь комплекс измерений, в  частности 
спектры  возбуждения  люминесценции  и  спектры  отраже-
ния  света,  желательно  в  одинаковых  условиях  с  одним  и 
тем же разрешением по энергии. 
2.8  Исследование  эффективности  рентгено-
люминофоров 
Рассмотрим  исследования  эффективности  возбуждения  люмине-
сценции кристаллофосфоров на основе галогенидов бария и стронция 
в области 6—35 эВ с использованием в качестве ВУФ-источника син-
хротронного излучения ускорителя «Пахра» [83]. Выбор объектов ис-
следования  диктовался  необходимостью  изучения  элементарных  ме-
ханизмов  возбуждения  рентгенолюминофоров.  Исследования  в ВУФ-
области  позволяют  получить  информацию  о  промежуточных  стадиях 
процесса релаксации рентгеновских возбуждений. 
На  рис.  2.19  представлены  спектры  возбуждения  люминофоров 
BaCl
2
—Eu  и  BaF
2
—Ей.  Оба  люминофора  вблизи  порога  зона-зонных 
возбуждений  имеют интенсивные полосы возбуждения  (E
g
 =8 эВ для 
ВаCl
2
). При энергии квантов, превышающей ширину запрещенной зо-
ны, наблюдается резкое падение эффективности возбуждения. После-
дующее  возрастание  возбуждения  происходит  при  энергии  квантов, 
примерно  вдвое  превышающей  ширину  запрещенной  зоны  для  этих 
люминофоров. При энергии 19,5 эВ в спектре ВаCl
2
—Eu проявляется 
слабo  выраженная  особенность.  После  энергии  18  эВ  эффективность 
возбуждения  снижается  (в  большей  степени  у  образца  BaCI
2
—Eu),  и 
следующее усиление эффективности наблюдается при примерно утро-
енной ширине запрещенной зоны (для BaCl
2
—Eu при 24 эВ). Для энер-
гии больше 29 эВ для BaCl
2
—Еu наблюдается падение эффективности 
возбуждения,  а  для  BaF
2
—Eu  —  слабо  выраженный    подъем  эффек-
тивности.  Подъем  эффективности  в  спектре  возбуждения  стационар-
ной  люминесценции  BaFCl—Eu  и  BaFCl  —  без  активатора  (б/а)  на-
блюдается при энергии больше 15 эВ. В области 20—26 эВ спектр воз-
симости квантового выхода экситонной люминесценции
NaCI (рис. 2.18). Для сравнения нанесены спектры кванто-
вого выхода, рассчитанные в соответствии с предложенной
моделью. Качественное согласие экспериментальных кри-
вых с теоретическими достаточно хорошее. Для последо-
вательного количественного анализа необходимо на одном
образце проводить весь комплекс измерений, в частности
спектры возбуждения люминесценции и спектры отраже-
ния света, желательно в одинаковых условиях с одним и
тем же разрешением по энергии.
  2.8 Исследование эффективности рентгено-
люминофоров
    Рассмотрим исследования эффективности возбуждения люмине-
сценции кристаллофосфоров на основе галогенидов бария и стронция
в области 6—35 эВ с использованием в качестве ВУФ-источника син-
хротронного излучения ускорителя «Пахра» [83]. Выбор объектов ис-
следования диктовался необходимостью изучения элементарных ме-
ханизмов возбуждения рентгенолюминофоров. Исследования в ВУФ-
области позволяют получить информацию о промежуточных стадиях
процесса релаксации рентгеновских возбуждений.
    На рис. 2.19 представлены спектры возбуждения люминофоров
BaCl2—Eu и BaF2—Ей. Оба люминофора вблизи порога зона-зонных
возбуждений имеют интенсивные полосы возбуждения (Eg =8 эВ для
ВаCl2). При энергии квантов, превышающей ширину запрещенной зо-
ны, наблюдается резкое падение эффективности возбуждения. После-
дующее возрастание возбуждения происходит при энергии квантов,
примерно вдвое превышающей ширину запрещенной зоны для этих
люминофоров. При энергии 19,5 эВ в спектре ВаCl2—Eu проявляется
слабo выраженная особенность. После энергии 18 эВ эффективность
возбуждения снижается (в большей степени у образца BaCI2—Eu), и
следующее усиление эффективности наблюдается при примерно утро-
енной ширине запрещенной зоны (для BaCl2—Eu при 24 эВ). Для энер-
гии больше 29 эВ для BaCl2—Еu наблюдается падение эффективности
возбуждения, а для BaF2—Eu — слабо выраженный подъем эффек-
тивности. Подъем эффективности в спектре возбуждения стационар-
ной люминесценции BaFCl—Eu и BaFCl — без активатора (б/а) на-
блюдается при энергии больше 15 эВ. В области 20—26 эВ спектр воз-
                             - 110 -
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 109
 - 110
 - 111
 - 112
 - 113
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
