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固态阴极线发光的激发是靠加速层中过热电子的能量积累,这种激发是提高固态阴极线发光强度或效率的核心及基础,为加强这种激发的力度,我们采用扩大初电子源及提高过热电子能量的方法。同时,为达到这个激发的效果,我们采用级联和混合激发的结构。
一般而言,陷阱的深度可以根据热释光曲线得到,在恒温下阴极线发光衰弱,电子从陷阱中被释放的几率是不变的,电子被释放的速率有陷阱中电子数决定。
热释发光曲线实际上也是一种衰减曲线,只是温度是增加的,电子被释放的几率不仅与陷阱电子数有关,而且还与温度又关,陷阱在加热发光中相当于电子源,陷阱深度则是一个基本参数。
也就是说,阴极线在高场下电子可以倍增,倍增因子,定义为倍增后的电流与倍增前的电流之比。
混合激发及级联激发:利用过热电子来激发有机材料发光,就得到了固态阴极线射线发光,从激发原理上看,这种激发非常类似光致发光,没有电子自旋对发光效率的限制,这些过热电子碰撞激发有机材料后,电子本身并没有泯灭掉,还可以与传导电子、倍增电子一道和注入的空穴复合而发光,这一过程提高了注入电子的利用效率,因此可以得到更高亮度的发光。
固态阴极线射线发光是一种发光学的全新的分支,从机理尚突破了场致发光中有机材料电子自旋的限制,有望得到的有机材料的发光,利用混合激发使过热电子碰撞有机材料发光之后,电子本身并没有泯灭掉,还可以与注入的空穴复合发光,另一方面,增大过热电子的浓度及能量提高了固体阴极线发光亮度,而两种方法的结合是进一步提高发光亮度的有效措施。
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