Синхротронное излучение в спектроскопии. Михайлин В.В. - 111 стр.

UptoLike

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 -