Крісталлофосфори
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Крісталлофосфори

Крісталлофосфори (від кристали і греч.(грецький) phōs — світло, phóros — що несе), неорганічні кристалічні люмінофори . До. люмінесцируют під дією світла, потоку електронів, проникаючої радіації, електричного струму і т. д. Здатність До. люмінесцировать обумовлена наявністю забороненої зони в енергетичному спектрі кристала (див. Тверде тіло ), тому До. можуть бути лише напівпровідники і діелектрики. У склад До. входять в малих концентраціях домішки — активатори. Активатори і дефекти грат кристала (вакансії, междуузельниє атоми і т. п.) утворюють центри свічення. Механізм свічення До. в основному рекомбінаційний (див. Люмінесценція ). Люмінесцировать До. можуть як в результаті збудження безпосередньо центрів свічення, так і при поглинанні енергії збудження кристалічною решіткою До. і передачі її (через електрони і дірки, екситони і ін.) центрам свічення. Безпосередня рекомбінація електронів і дірок в До. також супроводиться свіченням (випромінювальна рекомбінація). Тривалість післясвічення До. вагається в широких межах — від 10 -9 сік до декількох годин. Залежно від активатора спектр люмінесценції До. може мінятися від ультрафіолетового до інфрачервоного.

  Основою До. служать сульфіди, селеніди і теллуріди Zn, Cd, оксиди Ca, Mn, лужно-галоїдні і деякі ін. з'єднання. Як активатори використовують іони металів (Cu, З, Mn, Ag, Eu, Tu і т. д.). Синтез До. здійснюється найчастіше прожаренням твердої шихти, проте ряд До. отримують з газової фази або розплаву. Комбінуючи активатори і основи, можна синтезувати До. для перетворення різних видів енергії у видиме світло необхідних кольорів з високим ккд(коефіцієнт корисної дії) (до десятків %). Створені, наприклад, До., що перетворюють інфрачервоне випромінювання у видиме, а також До., яскравість люмінесценції яких зростає або зменшується (вспишечниє і гасяться До.) під дією інфрачервоного випромінювання. Завдяки таким широким можливостям, а також великій яскравості свічення, хімічній і радіаційній стійкості До. знаходять значне вживання (особливо До. з шириною забороненої зони в декілька ев ) . Порошкоподібні До. використовуються в люмінесцентних лампах, екранах телевізорів і осцилографів, електролюмінесцентних панелях і т. д. До. з малим часом післясвічення (наприклад, Nai·tl) застосовуються в сцинтіляционних лічильниках для реєстрації швидких елементарних часток і g -квантов. Деякі До. можуть виступати як активне середовище в напівпровідникових лазерах.

  Літ.: Фок М. Ст, Введення в кінетику люмінесценції крісталлофосфоров. М., 1964; Фізика і хімія з'єднань A II , B VI , пер.(переведення) з англ.(англійський), М., 1970.

  Е. А. Свіріденков.