Кислотно-основные свойства поверхности цинксульфидных люминофоров

Обеспечение эффективного преобразования электроэнергии в свет в качестве активатора при помощи меди. Увеличение яркости электролюминесценции увеличением концентрации активатора, концентрация центров свечения. Растворимость активатора в сульфиде цинка.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 03.10.2015
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

· ИК

· Результаты рН-метрического исследования кислотно-основных свойств электролюминофоров представлялись в виде зависимости рН водных суспензий от времени [3,4,5]. Из хода кривых рН = f(t) следует, что образцы отличаются по кислотно-основному состоянию поверхности. Полученные зависимости показывают, что исходное кислотно-основное состояние поверхности электролюминофора имеет слабокислотный, нейтральный или слабоосновный характер (6.5 - 8.0) ед. рН. Для образцов серии 159 рНиис меняется в пределах 6.9 - 7.4 а для образцов серии 158 - (6.5 - 8) ед. рН. Таким образом, наиболее заметное влияние на кислотно-основное состояние поверхности люминофоров оказывает применяемый способ отмывки люминофора от поверхностного слоя сульфида меди.

· На основании проведенных исследований влияния различных факторов на образцы цинк-сульфидных ЭЛФ может быть предложена модель активных кислотно-основных центров на поверхности данных образцов. На поверхности присутствуют центры трёх типов:

1. Льюисовских основных с рКа -0.29-0

2. Бренстедовских кислотных с рКа 0-7 (CuxS-H)

3. Бренстедовских основных с рКа 7-14 (Zn-OH)

Количество льюисовских основных центров может характеризовать содержание вакансий цинка, а количество бренстедовских оснований вакансий серы, что позволяет оценивать совершенство кристаллической структуры ЭЛФ.

Бренстедовские основные центры с рКа 10.5…14 на поверхности цинк-сульфидных ЭЛФ имеют строение Zn-OH. Их количество характеризует содержание на поверхности ЭЛФ вакансий серы Vs. Бренстедовские кислотные центры с рКа 2.5…5.0 имеют строение CuxS-H и их количесвто может характеризовать содержание фазы сульфида меди на поверхности ЭЛФ.

· Таким образом, проведенное исследование люминофоров ZnS : Cu, Cl показало: все синтезированные вещества люминесцируют, положение максимума люминесценции не зависит от количества отмывок образца. Образцы, подверженные различным отжигам, характеризуются зеленой люминесценцией. Количество отмывок более двух раз, не оказывает заметного влияния на спектр люминесценции, однако интенсивность люминесценции имеет небольшой рост.

· Согласно литературным данным облучение цинк-сульфидных люминофоров различными видами излучений может приводить как к повышению, так и к снижению интенсивности люминесценции в зависимости от условий обработки и типа облучаемого люминофора. Можно ожидать, что при определенных условиях облучение цинк-сульфидных порошковых электролюминофоров может приводить к улучшению электрооптических характеристик. Механизм влияния облучения на изменение структуры цинк-сульфидных порошковых электролюминофоров также требует дальнейших исследований.

Список использованной литературы

Георгобиани А.Н. Электролюминесценция полупроводников и полупроводниковых структур // Соросовский образовательный журнал. - 2000. - Т. 6, № 3. - С. 105 - 111.

Фок М.В. Прикладная электролюминесценция. - М.: Сов. радио, 1974. - 414 с. (5)

1. Фок М. В., Введеиие в кинетику люминесценции кристаллофосфоров, изд. "Наука", 1964. (23)

2. Верещагин И.К. Электролюминесценция кристаллов. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1974. 272 с.(24)

3. Верещагин И.К. Введение в оптоэлектронику: учебное пособие для ВТУЗов. - М.: Высшая школа, 1991. -200с.(25)

4. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высшая школа. 2000. 494с.(26)

. Дубина, Л.Ф. Повышение яркости свечения электролюминофоров, модифицированных редкоземельными элементами / Л.Ф. Дубина, Л.Д. Матизен, Н.П. Сощин, Э.К. Тальвисте, А.- А.А. Таммик / Сб. научн. тр. / Уч. зап.Тартуск ун-та. - Тарту. - 1976. - Вып. 379. - С. 112-119.(5)

Казанкин О.Н. неорганические люминофоры/О.Н. Казанкин, Л.Я. Марковский, И.А. Миронов// Л: Химия - 1975. - 192 с.

М.В. Власова, Н.Г. Каказей, А.М. Калинченко, А.С. Литовченко. Радиоспектроскопические свойства неорганических материалов (Киев, Наук. думка, 1987).

17. Destriau G.,Phil. Mag.,38, 700, 774,

18. Curie D., J. Phys. Radium, 14,

19. Piper W. W., Williams F. E., Brit. J. Appl. Phys., Suppl. № 4,

20. Zalm, Philips Res. Repts.,11,

21. Фок M. В., Георгобиани А. Н., УФН, 72,

22. Георгобиани A. Н., Труды ФИАН им. Лебедева т. 23, Изд. АН СССР, 1963.

Электролюминесценция кристаллов. И.К. Верещагин. Монография. - М.: Наука, 1974 (1,3,3)

Адирович Э. И., Некоторые вопросы теории люминесценции кристаллов, Гостехиздат, 1951 (1,3,4)

Георгобиани А.Н. Электролюминесценция полупроводников и полупроводниковых структур // Соросовский образовательный журнал. - 2000. - Т. 6, № 3. - С. 105 - 111. (1,3,5)

Фок М.В. Прикладная электролюминесценция. - М.: Сов. радио, 1974. - 414 с. (1,3,5)

рН-метр/иономер ИТАН : руководство по эксплуатации ДПТА.25.0030.00 методика проверки ДПТА.25.0035.00 руководство использования программного обеспечения ТА-ион

Танабе К. Твердые кислоты и основания. - М.: Мир, 1973. - 184 с. (1,5,1)

Теория и практика рН-метрического определения кислотно-основных свойств поверхности твердых тел: учебное пособие / К.В. Иконникова, Л.Ф. Иконникова, Т.С. Минакова, Ю.С. Саркисов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. ? Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. - 85 с.

Бундель А.А., Таушканова Л.Б., Гинзбург А.А. Исследование физико-химических процессов, происходящих при синтезе цинксульфидных люминофоров // Сборник рефератов научно-исследовательских работ ГИПХ по люминофорам за 1955-56 гг. / ГИПХ. - Л., 1957. - С. 7 - 9. (1,4)

Электролюминофоры с зеленым цветом свечения с повышенной стабильностью / Ф.М.Пекерман, В.А.Осипов, М.А.Дихтер, Л.Н.Петошина // Сборник рефератов по химии и технологии люминофоров за 1967 г. / ГИПХ. - Л., 1969. - С. 22.

Новые разработки в области цинксульфидных электролюминофоров / О.Н.Казанкин, В.А.Осипов, М.А.Дихтер и др. // Сборник рефератов по химии и технологии люминофоров за 1968 г. / ГИПХ. - Л., 1970. - С. 18 - 19.

Ковалев Б.А., Данилов В.П., Тенякова Н.А. Современное состояние и перспективы разработок стабильных электролюминофоров на основе соединений A2B6: Обзор. инф. Сер. "Люминофоры и особо чистые вещества" / НИИТЭХИМ. - М., 1979. - 31 с.

Черепин В.Т., Васильев М.А. Методы и приборы для анализа поверхности материалов. - Киев: Наукова думка, 1982. - 400 с.

Верещагин И.К., Косяченко Л.А., Ковалев А.Б., Кокин С.М. Электролюминесцентные источники света / Под ред. Верещагина И.К. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 168 с.

Бахметьев В.В., Сычев М.М., Корсаков В.Г. Модель активных кислотно-основных центров на поверхности цинк-сульфидных электролюминофоров // Журнал прикладной химии. - 2010. - Т. 83. № 11. - С. 1170-1177.

Минакова Т.С. Адсорбционные процессы на поверхности твердых тел: Учебное пособие. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. - 284 с

Бачериков Ю.Ю. Структурные превращения в ZnS : Cu в процессе термического отжига/ Ю.Ю. Бачериков, Н.Е. Корсунская, В.П. Кладько, Е.Ф. Венгер, Н.П. Баран, А.В. Кучук, А.Г. Жук// Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины, 03028 Киев, Украина

M. Warkentin, F. Bridges, S. A. Carter, and M. Anderson. Electroluminescence materials ZnS:Cu,Cl and ZnS:Cu,Mn,Cl studied by EXAFS spectroscopy// Physics Department, University of California, Santa Cruz, California 95064, USA

This model would also describe the case in which CuCl nanocrystals form. Both ZnS and CuCl have a zinc-blende structure with lattice constants differing by less than 1%, and S and Cl are comparable scatterers.

М.М. Сычев, К.А. Огурцов, В.Т. Лебедев, Ю.В. Кульвелис , Gy. TЁorЁok +, А.Е. Соколов, В.А. Трунов ?, В.В. Бахметьев, А.А. Котомин, С.А. Душенок, А.С. Козлов/ Влияние концентрации меди и обработки ZnS на характеристики синтезированных электролюминофоров ZnS:Cu,Cl// Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), 190013 Санкт-Петербург, Россия Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, 188300 Гатчина, Ленинградская обл., Россия

Y.Y. Chena, J.G. Duh, B.S. Chiou, C.G. Peng: Luminescent mechanisms of ZnS:Cu:Cl and ZnS:Cu:Al phosphors. // aDepartment of Materials Science and Engineering, National Tsing Hua Uni_ersity, 101, Sec. 2 Kuang Fu Road, Hsinchu 30043, Taiwan

(40) Минакова Т.С., Екимова И.А.:Фториды и оксиды щелочноземельных металлов и магния. Поверхностные свойства.// Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2014. - 148 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.