1 / 33

Luminescencja w materiałach nieorganicznych Wykład monograficzny AJ Wojtowicz

Luminescencja w materiałach nieorganicznych Wykład monograficzny AJ Wojtowicz Instytut Fizyki UMK Zakład Optoelektroniki. Wykład 8 PLAN Przejścia bezpromieniste w izolowanym centrum luminescencji (słabe i silne sprzężenie elektron – fonon, trzeci stan).

elmo
Download Presentation

Luminescencja w materiałach nieorganicznych Wykład monograficzny AJ Wojtowicz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Luminescencja w materiałach nieorganicznych Wykład monograficzny AJ Wojtowicz Instytut Fizyki UMKZakład Optoelektroniki Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  2. Wykład 8 PLAN Przejścia bezpromienistew izolowanym centrum luminescencji(słabe i silne sprzężenie elektron – fonon, trzeci stan) Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  3. Słabe i silne sprzężenie elektron – fonon Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  4. Trzeci stan (np. CT lub d) Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  5. Czas życia stanu wzbudzonego: Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  6. Pomiar czasu życia stanu wzbudzonego;wzbudzenie impulsem prostokątnym. Po ustaniu wzbudzenia: Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  7. Natężenie po scałkowaniu: Dla stanu ustalonego (stałe wzbudzenie): Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  8. Słabe sprzężenieelektron – fonon wzbudzony stan elektronowy przechodzi w stan podstawowy emitując p fononów – emisja wielofononowa Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  9. Prawdopodobieństwo emisji jednego fononu (bosonu): gdzie A to „współczynnik Einsteina” emisji spontanicznej dla fononu a to obsadzenie stanu fononowego o danej energii Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  10. Prawdopodobieństwo emisji p fononów: gdzie Ostatecznie: Gap Law Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  11. Emisja wielofononowa; zależność od temperatury dla różnych p L.A. Reiseberg, 1968, PhD thesis, John Hopkins Univ. Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  12. Emisja wielofononowa; LaBr3:Dy3+ p ~ 5, ħω~ 155 cm-1 W0~ 8.8x103 s-1 Reiseberg, Moos, 1967 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  13. Emisja wielofononowa;zależność od przerwy energetycznej, GAP LAW, YAlO3:Nd, Eu, Ho, Er, Tm Weber, 1973 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  14. Emisja wielofononowa ze stanów wzbudzonych ziem rzadkich w wybranych materiałach w funkcji przerwy energetycznej Weber, 1973 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  15. Jony ziem rzadkich w roztworach wodnych i w uwodnionych kompleksach Gd3+ jedyny jon RE emitujący wydajnie: ΔE ~ 32000cm-1, νmax~ 3500 cm-1 Tb3+: ΔE ~ 15000 cm-1 i Eu3+: ΔE ~ 12000 cm-1dość silnie tłumione Inne jony praktycznie nie luminezują W NaLa(SO4)·H2O:Gd3+ Q ~ 100%, Tb3+ Q ~ 70%, Eu3+ Q ~ 10%, Sm3+ Q ~ 1%, Dy3+ Q ~ 1% Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  16. Szkła tlenkoweνmax~ 1000 – 1200 cm-1(krzemiany, borany, fosforany), tylko Gd, Tb i Eu luminezują wydajnie Duża poprawa dla szkieł bazujących na fluorkach i z innymi tlenowcami (S, Se, Te):znacznie niższa częstość νmax Eu2Mg3(NO3)12·24H2O brak sprzężenia Eu z drganiami H2O (dzięki izolującym jonom molekularnym NO3)wydajność Eu wysoka Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  17. Relaksacja przez emisję wielofononową z wyższych stanów wzbudzonych Eu3+ (4f6) emituje ze stanów wzbudzonych:5D0 (czerwona), 5D1 (zielona), 5D2 (niebieska)wszystkie trzy w Y2O3 (νmax~ 600 cm-1), ale w krzemianach i boranach tylko czerwona Przykład: NaGdTiO4:Eu3+w niskich temperaturach występują dwie emisje; w wyższych temperaturach tylko z 5D0 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  18. NaGdTiO4:Eu3+ (4f6) przy wzbudzeniu w 5D1 emisja z 5D1 (5x103 s-1) ale po czasie ok. 10 μs pojawia się emisja z 5D0 (narastanie) Wnr5D1 na 5D0ok. 1.3x104 s-1 w 4.2 Kok. 4x104 w 300 Kp ~ 5, ħω~ 347 cm-1 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  19. Tb3+ (4f8) 5D4 (zielona), 5D3 (niebieska), ΔE ~ 5000 cm-1 dla niskich koncentracji Tb zawsze występują obie emisje, chyba, że częstość νmax jest bardzo wysoka Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  20. Gd3+ (4f7) 6PJ→ 8S3 (uv), ΔE ~ 32000 cm-1 Bez tłumienia nawet z wodą (~3500 cm-1) W przeźroczystych matrycach z niską częstością νmax występują emisje: 6IJ, 6DJ, 6GJ Blasse, Grabmaier, rys. 4.3 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  21. Emisja VUV z Gd3+ (4f7) Blasse, Grabmaier, rys. 4.4 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  22. Silne sprzężenieelektron – fonon częstość drgań moduoscylacji sprzężonej z centrum Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  23. Czas życia stanu wzbudzonego: Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  24. Natężenie emisji wzór Motta M.J. Weber, 1973, Solid State Commun. Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  25. wzór Motta Linia ZP częstość fononu „offset” parabol (6%) tunelowanie Blasse, Grabmaier, rys. 4.7 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  26. Tunelowanie wydajność Qmniejsza od 1nawet dla T=0 Blasse, Grabmaier, rys. 4.8 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  27. Silne sprzężenie elektron – fonon Znaczenie przesunięcia parabol; duże ΔQ powoduje małe ΔE CaWO4, b. wydajny w RTSrWO4, wydajny w obniżonej temperaturzeBaWO4, nie świeci nawet w 4.2 K Grupa WO4 identyczna, alewiększe jony Sr, Ba, tworzą bardziej „miękkie” otoczenie grupy WO4, większy „offset” parabol Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  28. Perowskity A2BWO6 (ordered perovskites) A, B ziemie alkaliczne Mg, Ca, Sr, Ba Jony B utrudniają ekspansję, A nie Blasse, Grabmaier, rys. 4.5 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  29. A2BWO6: U6+ Tq(K) ΔQ A = Ba B = Ba 180 10.9 Ba Sr 240 10.6 Ba Ca 310 10.2 Ba Mg 350 10.0 Sr Mg 350 10.0 Ca Mg 350 10.0 Dane z JThW de Hair, G. Blasse, J. Lumin. 1976, J. Solid St. Chem. 1976 Materiały o dużej wydajności kwantowej są „sztywne”; „miękkie” materiały słabo świecą Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  30. CaWO4 i CaMoO4 Bardzo podobne, ale poziomy energetyczne dla WO4 leżą wyżej o ok. 5000 cm-1 CaWO4 wydajna niebieska emisja w RT CaMoO4 częściowo tłumiona zielona emisja Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  31. Udział 3 stanu dla Eu (CT – charge transfer) CT zasila stany 5DJnp dla Y2O3:Eu Blasse, Grabmaier, rys. 4.9 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  32. Dla większego offsetu stan CT zasila stan podstawowy, niska wydajność luminescencji wzbudzanej poprzez CT Blasse, Grabmaier, rys. 4.9 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

  33. Udział stanów d dla Pr3+ Emisja z d może być tłumiona przez przejście bezpromieniste do stanów 4f2 Blasse, Grabmaier, rys. 4.10 Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny

More Related