| 
 
    
     |   |   | Большая Советская Энциклопедия (цитаты) |   |   |  
     |  | 
  
| Люминофоры |  | Люминофоры  (далее Л)(от латинского lumen — свет и греческого phoros — несущий), твердые и жидкие вещества, способные люминесцировать под действием различного рода возбуждений (см. Люминесценция). По типу возбуждения различают фотолюминофоры, рентгенолюминофоры, радиолюминофоры, катодолюминофоры, электролюминофоры. Некоторые Люминофоры могут выступать в качестве Люминофоры смешанных типов (например, · является фото-, катодо- и электролюминофором). По  природе различают органические Люминофоры — органолюминофоры, и неорганические —   имеющие  структуру, называются Свечение Люминофоры может быть обусловлено как свойствами основного вещества, так и наличием примеси — активатора. Активатор образует в основном веществе (основании) центры свечения. Название активированных Люминофоры складывается из названия основания и названия активаторов, например: ·,  обозначает Люминофоры , активированный  и Со. Если основание смешанное, то перечисляют сначала названия оснований, а затем активаторов (например, , ·, Со).
 
 Люминофоры применяют для преобразования различных видов энергии в световую. В зависимости от условий применения предъявляются определенные требования к тем или иным параметрам Люминофоры: типу возбуждения, спектру возбуждения (для фотолюминофоров), спектру излучения, выходу излучения (отношению излученной энергии к поглощенной), временным характеристикам (времени возбуждения свечения и длительности послесвечения). Наибольшее разнообразие параметров можно получить у кристаллофосфоров, варьируя активаторы (в основном тяжелые металлы) и состав основания, причем в зависимости от концентрации активаторов свойства Люминофоры в значительной степени меняются. Например, для · при концентрации  10-5 г/г оптимальным является фотовозбуждение, а при концентрации  > 10-4 г/г  — электровозбуждение.
 
 Спектр возбуждения различных фотолюминофоров меняется от коротковолнового ультрафиолетового до ближнего инфракрасного. Спектр излучения может лежать в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях. Ширина спектральных полос излучения отдельных Люминофоры меняется от тысяч
  (для органолюминофоров) до единиц  (для  активированных редкоземельными элементами) и сильно зависит от концентрации Люминофоры и активатора, а также от температуры. 
 Энергетический выход излучения Люминофоры зависит от вида возбуждения, его спектра (при фотолюминесценции) и механизма преобразования энергии в световую. Он резко падает при повышении концентрации Люминофоры и активатора (концентрационное тушение) и температуры (температурное тушение). Яркость люминесценции Люминофоры нарастает с начала возбуждения в течение промежутка времени от 10-9 сек до нескольких мин. Длительность послесвечения различных Люминофоры колеблется от 10-9 сек до нескольких ч и определяется характером преобразования энергии и временем жизни возбужденного состояния. Наиболее короткое время послесвечения имеют органолюминофоры, наиболее длительное —  В зависимости от условий применения могут играть существенную роль и другие свойства Люминофоры — стойкость к действию света, тепла, влаги и так далее.
 
 Основными типами применяемых Люминофоры являются  органические Люминофоры, люминесцирующие стекла. Наибольшее распространение получили  Значительная часть их представляет собой полупроводниковые соединения с шириной запрещенной зоны 1—10 эв, люминесценция которых обусловлена примесью (активатора) или дефектами решетки. Концентрация активатора варьируется в пределах 10-3—10-7 г/г. Некоторые посторонние примеси, например , в концентрациях уже 10-6 г/г  могут уменьшать яркость люминесценции, поэтому приготовление Люминофоры требует особого контроля чистоты исходных материалов. Такие Люминофоры изготовляют путем прокалки шихты. Для улучшения процесса  в шихту добавляются плавни — соли типа , , 2 и тому подобные. Люминесцирующие монокристаллы выращиваются из расплава, раствора или газовой фазы.
 
 В люминесцентных лампах применяются смеси  (например, смеси 4 и ()2 4·) или однокомпонентные Люминофоры, например галофосфат  активированный  и . Люминофоры подбираются так, чтобы их свечение имело спектральное распределение, близкое к распределению дневного света. Катодолюминофоры применяют для экранов электронно-лучевых трубок, осциллографов, черно-белых и цветных кинескопов и тому подобное. Для цветных кинескопов разработаны люминофоры, дающие три основных цвета свечения: синий (·), зеленый (·), красный (3(4)2·). Для рентгеноскопии применяются (, ) · и 4, дающие свечение в области максимальной чувствительности глаза и позволяющие максимально использовать чувствительность рентгеновской пленки и уменьшить дозу облучения. Электролюминофоры на основе · используют для создания светящихся индикаторов, табло, панелей.
 
 Органические Люминофоры могут люминесцировать в растворах (флуоресцеин, родамин) и твердом состоянии (пластические массы и антрацен, стильбен и другие органические  Органические Люминофоры могут обладать ярким свечением и очень высоким быстродействием. Цвет люминесценции органических Люминофоры может быть подобран для любой части видимой области. Они применяются для люминесцентного анализа, изготовления люминесцирующих красок, указателей, оптического отбеливания тканей и т.д. Многие органические Люминофоры (красители цианинового, полиметинового рядов и другие) используют в качестве активных элементов жидкостных лазеров.  органические Люминофоры применяют в качестве сцинтилляторов для регистрации g-лучей и быстрых частиц (см. Сцинтилляционный счетчик и Люминесцентная камера). Органические Люминофоры выпускаются промышленностью СССР под торговым наименованием люминоры.
 
 Люминесцирующие стекла изготовляют на основе стеклянных матриц различного состава. При варке стекла в шихту добавляют активаторы, чаще всего соли редкоземельных элементов или актиноидов. Выход, спектр и длительность свечения люминесцентных стекол определяются свойствами активатора. Они обладают хорошей оптической прозрачностью и многие из них могут быть использованы в качестве лазерных материалов, а также для визуализации изображений, полученных в ультрафиолетовом излучении.
 
 Э. А. Свириденков.
 |  
 Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в поле поиска
 
 
 |   |  
     |  |  |  |  
 
    
     |   |   | Новости 31.10.2025 23:39:06 |   |   |  
     |  |  |   |  
     |  |  |  |  
 |