Люминесценция кристаллов
Излучение твердых тел, как и люминесценция отдельных молекул, полностью определяется структурой энергетических уровней системы.
При образовании твердого тела происходит существенная перестройка внешних электронных оболочек его атомов. Близость расположения атомов ведет к тому, что их валентные электроны оказываются в поле своего и соседних атомов. Отдельные энергетические уровни расщепляются на множество очень близко расположенных уровней энергии, образуя систему зон, разделенных запрещенными зонами, ширина которых у типичных диэлектриков порядка 10 эВ.
Всякая система стремится занять положение с минимальной энергией, поэтому электроны группируются на нижних разрешенных зонах, оставляя верхние свободными. Последняя, полностью заполненная зона называется валентной, а следующая за ней разрешенная зона – зоной про-
водимости.
В простейшем случае кристаллического диэлектрика в отсутствие внешнего возбуждения валентная зона полностью заполнена, зона проводимости совершенно пуста, эти две зоны разделены широкой запрещенной зоной (рис. 2). При наличии в кристалле инородных примесей и дефектов кристаллической решетки в запрещенной зоне появляются дополнительные энергетические уровни, называемые примесными. Они во многом определяют картину электронных переходов в кристалле и, следовательно, механизм его люминесценции.
На рис. 3 изображена схема электронных переходов в кристаллическом диэлектрике. Переход 1 соответствует поглощению кванта света, при этом электрон из валентной зоны переходит в зону проводимости, в валентной зоне образуется дырка. Электрон и дырка свободно перемещаются в кристалле. При встрече (столкновении) электрона и дырки происходит их рекомбинация, сопровождаемая излучением кванта света (переход 2). Этот вид люминесценции называется межзонной люминесценцией.
Возможен, в том числе, переход электрона из зоны проводимости на примесные уровни (переход 3), также сопровождаемый излучением кванта света. Такие примеси и дефекты называются центрами свечения. Кванты света могут излучаться при переходе электронов между примесными уровнями (переход 4) и с возбужденных уровней примеси в валентную зону (переход 5).
5
Зона проводимости
зона |
|
|
Запрещенная |
Примесные |
|
уровни |
||
|
Валентная зона 
Рис. 2. Зонная структура диэлектрика
|
|
6 |
|
|
Е |
1 |
3 |
М |
|
2 |
4 |
|
5 |
|
|
|
Рис. 3. Схема электронных переходов в диэлектрике
Обозначенные на рисунке волнистыми стрелками переходы из зоны проводимости на примесные уровни и с примесных уровней в валентную зону происходят безызлучательно (избыток энергии переходит в колебательную энергию атомов).
Все вышерассмотренные излучательные переходы электронов формируют люминесценцию кристалла, длительность которой очень мала.
Среди возбужденных примесных уровней могут быть метастабильные (на рисунке уровень М). Переход электрона с такого уровня на нижележащие запрещен квантовомеханическими правилами отбора. Поэтому электрон может находиться на метастабильном уровне продолжительное время, пока не получит за счет тепловых колебаний решетки дополнительную энергию, достаточную для перевода его в зону проводимости (штриховая стрелка, начинающаяся на уровне М и направленная вверх). Только после этого становятся возможными излучательные переходы в валентную зону (переход 2) или на центр свечения (переход 6). Именно эти переходы формируют длительную люминесценцию.
Время жизни электрона τ на метастабильном уровне определяет длительность люминесценции и равно времени затухания люминесценции.
Оно зависит от энергии Е, которая необходима для перевода электрона в зону проводимости, и средней энергии теплового движения атомов kT:
6
Ae E / kT , |
(2) |
где А – постоянная для данного кристалла величина.
Обычно в люминофорах имеется несколько типов метастабильных
уровней с различными значениями Е, поэтому после прекращения возбуждения одновременно высвечиваются все уровни. В этом случае интенсивность люминесценции кристалла описывается зависимостью
I (t) Iie t / i , |
(3) |
i |
|
где τi – время жизни электрона на i-м метастабильном уровне; Ii – начальная интенсивность люминесценции с i-го метастабильного уровня.
Дольше всего электрон находится на метастабильном уровне с самым большим значением E (на «глубоком» центре свечения). Мелкие цен-
тры свечения (с малым Е) высвечиваются очень быстро. Поэтому на больших временах в сумме (3) можно сохранить только одно слагаемое с са-
мым большим временем затухания τ:
I(t) I0e t / ,
характеризующее самое продолжительное свечение – люминесценцию самых глубоких центров свечения. Время затухания именно этой люминесценции и определяется в лабораторной работе с помощью экспериментальной установки.
Описание установки
Вработе исследуются люминофоры, имеющие время послесвечения порядка нескольких минут, т. е., согласно вышеприведенной классификации, исследуется фосфоресценция.
Представленная на рис. 4 схема поясняет принцип работы экспериментальной установки. Люминофор Л наносится на подложку 1 и облучается потоком ультрафиолетовых лучей, создаваемых лампой 2, подключенной к источнику питания ИП. Фотоэлемент 3 регистрирует световой поток люминесценции. Электрический ток J в цепи фотоэлемента, пропорциональный интенсивности люминесценции I, регистрируется микроамперметром 5. Электрическая схема установки предусматривает автоматическое включение гальванометра в цепь фотоэлемента.
Входе эксперимента регистрируется величина фототока через каждые 5 с, отмечаемые с помощью электронного секундомера и звукового сигнала.
7
1
Л
2
3
ИП
мА |
мкА |
4 |
5 |
Рис. 4. Принципиальная схема установки.
Внешний вид установки показан на рис. 5.
|
Вкл |
Л1 |
Изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Отк. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Л |
|
|
|
|
|
|
мА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выкл |
Л2 |
Засв. |
|
|
|
|
Таймер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
К1 |
К2 |
К3 |
|
|
|
П6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П7 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 5. Вид экспериментальной установки
Тумблер K1 служит для включения установки в сеть, при этом загорается контрольная лампочка Л. Переключатель К3 в своем нижнем положении включает источник ультрафиолетового излучения (ртутную лампу), при этом происходит засветка люминофора, а миллиамперметр 4 регистрирует величину тока в цепи лампы 2. В верхнем положении переключатель К3 отключает источник излучения и включает цепь микроамперметра для измерения интенсивности фосфоресценции.
В данной работе исследуются два люминофора с различными характеристиками. Верхнее или нижнее положения переключателя К2 обеспе-
8
чивают подсоединение к измерительной цепи прибора того или иного люминофора. Шкала микроамперметра 5 служит для измерения силы фотото-
ка J(t), пропорциональной интенсивности фосфоресценции I(t), таймер –
время t после прекращения облучения, потенциометр П6 включает и выключает звуковой сигнал, раздающийся через каждые 5 с после включения регистрации. Потенциометр П7 устанавливает чувствительность установки.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1.Включить прибор в сеть, установив вилку в розетку и включив К1.
2.Переключатель К2 поставить в верхнее положение (люмино-
фор 1).
3.Переключатель К3 поставить в нижнее положение и дождаться установления постоянства тока на миллиамперметре 4.
4.Переключатель К3 перевести в верхнее положение (измерение), в момент первого звукового сигнала снять первое показание по шкале микроамперметра 5. Дальнейшие отсчеты снимать при каждом следующем звуковом сигнале. Измерения проводить до тех пор, пока показания микроамперметра 5 не перестанут меняться. Достигаемое при этом постоянное значение фототока характеризует уровень фона фотоэлемента JФ.
5.Серию измерений провести пять раз, записав значение J(t) в таб-
лицу:
|
|
|
|
J(t) |
|
|
J(t) |
|
ln(J(t)- |
|
t, с |
|
|
Номер измерения |
|
|
J(t)–JФ |
||||
|
|
|
|
среднее |
JФ) |
|||||
|
1 |
2 |
|
3 |
|
4 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вычислить среднее значение J(t) и ln(J – JФ). Результаты записать в таблицу.
6.Переключатель К2 поставить в нижнее положение (люминофор 2).
7.Выполнить операции, отмеченные в п. 3–5, и записать результаты измерений в таблицу, аналогичную приведенной выше.
8.Построить графики зависимостей J = f1(t), ln(J – JФ) = f2(t) для первого и второго люминофоров.
9