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Mécanisme lumineux des matériaux lumineux durables

Nombre Parcourir:211     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2020-04-06      origine:Propulsé


matériau lumineux longue duréeest appelé matériau à longue rémanence, qui est un matériau photolumineux. C'est une sorte de matériau qui absorbe l'énergie et peut continuer à émettre de la lumière après l'arrêt de l'excitation. C'est un matériau aux applications prometteuses.

Une fois que le matériau à longue rémanence est excité, il peut continuer à émettre de la lumière pendant longtemps. La clé est d'avoir un état d'énergie piège d'une profondeur appropriée, c'est-à-dire un stockage d'énergie. Les électrons libres générés lors de la photoexcitation tombent dans le piège et sont stockés. Une fois l'excitation arrêtée, les électrons piégés ou les trous de piégeage sont libérés par la perturbation thermique à température normale, et la rémanence est aggravée par lalumineuxcentre. Au fur et à mesure que le piège était vidé, la rémanence s'estompait progressivement pour disparaître. L'état de piège provient du défaut structurel du cristal. En d'autres termes, la recherche des meilleurs défauts cristallins pour former les meilleurs pièges est le principal facteur permettant d'obtenir une longue rémanence. La durée de la rémanence dépend de la profondeur du piège et de l'intensité de la rémanence. L'intensité dulumière rémanentedépend de la concentration, de la capacité et du taux de libération d'électrons du piège. Les défauts cristallins sont principalement causés par des impuretés, en plus des défauts structurels formés naturellement lors du processus de préparation du matériau.

matériaux longue rémanence


Le long mécanisme lumineux de rémanence est en fait un processus de transmission de l'énergie entre le centre lumineux et le centre du défaut. Les matériaux spécifiques à longue rémanence ont différents modèles lumineux. Deux types courants sont décrits ci-dessous.

Modèle de transport de trous

Pour ce type deMatériel, le premier modèle était le modèle de transport de trous proposé par Matsuzawa et al dans le système SrAl2O4: Eu2 +, Dy3 +. Sur la base de ce modèle, Matsuzawa pense que dans les matériaux à longue rémanence SrAl2O4: Eu2 +, Dy3 +, Eu est le centre de capture des électrons et Dy est le centre de capture des trous. Lorsque le matériau est excité par les UV, Eu2 + peut piéger les électrons et devenir Eu +. Les trous résultants sont piégés par Dy3 + pour générer Dy4 +. Après l'arrêt de l'excitation, les trous s'échappent en raison du mouvement thermique. Le processus avec les caractéristiques qui font briller Eu. Ce modèle est largement cité dans l'explication des mécanismes de divers matériaux à longue rémanence co-dopés Eu et Dy, et est devenu une explication générale du mécanisme des co-dopages Eu et Dymatériaux longue rémanence.

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Modèle de coordonnées de déplacement

Le modèle de coordonnées de déplacement a d'abord été proposé par Qiu Jianrong et Su Shi. figure. 3 est un diagramme schématique d'un modèle de coordonnées de déplacement. A est le niveau d'énergie à l'état fondamental de Eu2 +, B est son niveau d'énergie à l'état excité et C est le niveau d'énergie du défaut. C peut être un ion impureté dopé ou un niveau d'énergie de défaut provoqué par certains défauts de la matrice. Su Yan et d'autres pensent que C peut jouer un rôle dans la capture des électrons. Sous l'action d'une source de lumière externe, les électrons sont excités pour passer de l'état fondamental à l'état excité (1), et certains électrons passent à l'état basse énergie pour émettre de la lumière (2). L'autre partie des électrons est stockée dans l'énergie du défaut et C par le processus de relaxation (3). Lorsque l'électron au niveau du défaut absorbe de l'énergie, il est à nouveau excité pour revenir au niveau d'énergie à l'état excité, passe à l'état fondamental et émet de la lumière. La durée de la rémanence est liée au nombre d'électrons stockés dans le niveau d'énergie du défaut et à l'énergie absorbée (chaleur). Plus il y a d'électrons dans le niveau d'énergie du défaut, plus latemps de rémanence, l'énergie la plus absorbée, et donc l'émission de lumière continue.

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