Файл: Верещагин, И. К. Электролюминесценция кристаллов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 85

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

0,5 [116]). При этом значения К Р 0 и максимального вы­ хода остались бы прежними.

Вопрос о предельном выходе ЭЛ при ударном меха­ низме возбуждения рассматривался в § 14. Наибольшее значение выхода (24% для сульфида цинка с зеленым

свечением) получается при V = V 0,

N = 1

и Р — 1.

Этот предельный случай невозможно,

однако,

осущест­

вить, так как при больших токах напряжение V = VQ нельзя удержать на барьере (в цепи всегда присутствует последовательное сопротивление того или иного проис­ хождения). Так как ширина области пространственного заряда в типичных образцах сульфида цинка при напря­ жении в несколько вольт составляет около 10~5 см, то реально осуществимой можно считать толщину кристалла 10-4 см. При наличии последовательного сопротивления объема кристалла выход достигает максимума при оп­ ределенном напряжении Vm. При возможных свойствах материала = 10 в, I tR = 0,2 в) и толщине слоя 1 мкм (и = 5 мкм/в) максимальное расчетное значение выхода составит 18% (см. рис. 31.3). Ионизация в этих условиях может проходить вполне устойчиво = 2,7), а беспо­ лезное падение напряжения в объеме кристаллов мало

(F0 = 4/5У). При значении Р 0

= 0,7 расчетный предель­

ный выход для люминофора с

зеленым свечением равен

в этом случае 12,6%, т. е. втрое больше полученного пока максимального выхода. Таким образом, небольшие зна­ чения выхода существующих образцов обусловлены не столько величиной квантового выхода ударной иониза­ ции, сколько малым значением произведения К Р 0.

Предыдущие подсчеты относятся, очевидно, только к образцам, находящимся в условиях, когда относи­ тельная роль контактов частиц с электродами неве­ лика. Малый выход пленочных образцов (около 0,05 лм/вт на постоянном напряжении [122]) и увеличение его на порядок при переходе к переменному напряжению [123] связаны, по-видимому, с преобладанием барьеров у элект­ родов и вытягиванием значительной части образующихся при ионизации дырок в катод.

г) Влияние температуры на энергетический выход. Зависимость выхода ц0 от температуры по форме совпа­ дает с зависимостью величины N в (31.1) от температуры Т (при этих измерениях V = const). Кривая N (Т) при­ водилась на рис. 13.1. С ростом Т напряжение на барьер­ ной области уменьшается и N (V0) также падает. Ход

214


кривых г]о (Г) несколько различен при разных напря­ жениях, поэтому на рис. 31.5 приведены расчетные кри­ вые для нескольких напряжений на одном кристалле. На том же рисунке представлена зависимость от темпе­ ратуры яркости фотолюминесценции электролюминофора с зеленым свечением (ЭЛ-510), которая, как и раньше, отождествляется по форме с зависимостью Р (Т).

На рис. 31.6 теоретические кривые ц = ц0Р для лю­

минофора с зеленым свечением (hv = 2,4 эв) сравниваются с результатами измерений Ге-

оргобиани, Львовой и Фока

 

 

 

 

[109]. Опытные значения т)

 

 

 

 

получены

в

относительных

 

 

 

 

единицах при / = 50 гц. Для

 

 

 

 

расчетных кривых использо­

 

 

 

 

вано значение Р = 0,3 при

 

 

 

 

Т — 300 °К.

Форма вычис­

 

 

 

 

ленных и опытных зависи­

 

 

 

 

мостей ц(Г) оказывается

 

 

 

 

очень похожей. Различия в

 

 

 

 

ходе кривых могут быть свя­

 

 

 

 

заны как с несколько иной,

 

 

 

 

чем у ЭЛ-510, формой зави­

и опытных зависимостей выхода от

симости Р (Т) для люминофо­

ров, использованных в [109],

Рис. 31.6. Сравнение теоретических

температуры. 1 , 2,

з —

рассчитан­

таки с тем,

что кривые Р (Т)

ный выход для V =

10,

20

и 40 в

соответственно. Точки — данные из­

при фотовозбуждении отли­

мерений для люминофора с зеленым

чаются от аналогичных кри­

свечением

[109].

 

вых при возбуждении полем

 

 

 

 

32). В последнем случае Р (Т) может иметь минимум

в

области

низких температур

(вблизи 125 °К

для

об­

разцов с зеленым свечением).

 

 

 

 

 

Все приведенные выше данные о выходе относятся к

обычным порошкообразным люминофорам, размеры зерен которых (единицы или десятки мкм) значительно пре­ вышают при всех V толщину барьерных слоев W (деся­ тые доли мкм). В частном случае очень тонких пленок, толщина которых меньше W, можно считать, что прак­ тически все внешнее напряжение приложено к барьер­ ной области (F 0 ж F), а напряженность поля в пленке пропорциональна F. В этом случае выражение для квантового выхода ионизации на переменном напря­ жении примет следующий вид: N = ВЦ = aexp (—b/V2). Подобная зависимость N (F) наблюдалась Власенко с

215


сотрудниками

[96] для

изолированных

пленок

ZnSe —

Мп толщиной

d = 0,36

мкм (<2< W),

причем

параметр

Ь увеличивался с ростом температуры в согласии с (8.8) для ст (Ъ ~ ст) при значении %со = 0,031 эв.

§32. Кинетика свечения

Впредыдущих разделах рассматривались средние по времени характеристики свечения, возбуждаемого импуль­ сным или переменным синусоидальным напряжением. При этом было достаточно предполагать, что общее излу­ чение за период пропорционально суммарному числу иони­ заций за то же время. Мгновенная яркость свечения, од­ нако, изменяется со временем, образуя в течение периода несколько вспышек, число и интенсивность которых за­ висит от условий возбуждения люминофора. На форму этих «волн яркости» влияют, помимо особенностей самого люминофора, температура, амплитуда, длительность и форма импульсов напряжения, а также свойства среды,

в которой находится электролюминофор. В результате у различных образцов сульфида цинка, которые возбуж­ дались в разных условиях, наблюдались довольно разно­ образные (особенно в деталях) осциллограммы свечения

[123, 126, 127].

В дальнейшем сначала рассматривается форма волн яркости типичного электролюминофора с зеленым све­ чением, который возбуждается однополярными импуль­ сами напряжения. Позже обсуждаются особенности све­ чения на переменном напряжении различной формы, вопрос о происхождении частотной зависимости средней яркости ЭЛ, а также свойства основных пиков волн яр­ кости в случае синусоидального напряжения.

а) Волны яркости в случае однополярных импульсов напряжения. Если люминофор типа ZnS—Си, С1 возбуж­ дается периодическими однополярными импульсами, то в установившихся условиях'осциллограммы свечения имеют вид, показанный на рис.*32.1. Основное свечение возни­ кает непосредственно после включения напряжения (све­ товой пик Ьг) и его выключения (L2). При сокращении дли­ тельности импульсов обе вспышки сливаются (рис.32.1, б), но могут быть разделены, если применен импульс ступенчатой формы (см. рис. 32.1, в). В этом случае вто­ рой импульс, амплитуда которого не достаточна для воз­ буждения ЭЛ, переводит L%на конец ступенчатого им-

216


ЧЛ
t
В)
Рис. 32.1. Волны яркости при возбуждении люминофора одно­ полярными периодическими им­ пульсами различной длительно­ сти и формы. Сплошные линии— свет, штриховые — напряжение,
t время.
Lz

пульса. При этом становится заметным, что свечение L. прекращается после снятия основной доли напряжения! Так как в общем случае происхождение вспышек Ьг и Ь2 может быть различным, ступенчатая форма импульсов напряжения позволяет изучать свойства Ь1 и Ь2 по от­ дельности даже в том случае, когда импульс напряжения имеет недостаточную для пол­

ного затухания Lt длительность

Ц28,

12yJ.

Осциллограмма на

 

□ V.

рис.

32.1, в

показывает также

 

присутствие небольшого допол­

о----

нительного

 

пика

L', который

 

ю

в обычных условиях сливается

 

 

 

с пиком Ьг *).

 

выключении

 

 

Вспышка

при

 

 

напряжения. Рассмотрим свой­

 

 

ства

вспышки La, которая при­

 

 

суща

порошкообразным люми­

 

 

нофорам,

как

изолированным

 

 

от электродов,

так и соприка­

 

 

сающимся с ними. Хотя в этом случае светится множество кри­ сталликов, при обсуждении природы Ьг следует учитывать, что свет при выключении нап­ ряжения излучается прикатодными областями каждого крис­ талла. Это следует как из наб­ людений свечения одного зерна (§ 23, п.г), так и свечения сло­ ев порошка люминофора, рас­ положенного между двумя

одинаковыми прозрачными электродами. В последнем случае L2 всегда больше при наблюдении со стороны ка­ тода, так как при наблюдении со стороны анода свет от областей кристаллов, обращенных к катоду, ослаблен изза прохождения его через слой люминофора.

*) Из рис. 32.1 следует, что при длительностях импульсов, меньших времени полного затухания L x, пик при выключении на­ пряжения является сложным, так как он состоит из собственно L 2, дополнительного пика V и остатка быстро затухающего L x. Но обычно светосумма, соответствующая Ь 2, преобладает над другими составляющими.

217


Если к образцу прилагаются периодические ступен­ чатые импульсы, более низкая ступенька которых не создает заметной ионизации (см. рис. 32.1, в), то Ь2 ото­ двинута на конец импульса и при удлинении низкой сту­ пеньки Ь2 следует за концом этой ступеньки, не изменяя практически своей величины. Рис. 32.2 показывает из­ менение обеих основных вспышек при постепенном уве­ личении амплитуды второй ступеньки [128]. При этих

Рис. 32.2. Влияние амплитуды второй ступеньки на светосумму S, излучае­

мую в разные моменты периода напряжения. V, = 90 е,

t, = 300 мксек, t2 —

= 500 мксек, интервал между импульсами

= 5 мсек.

измерениях величина вспышек характеризовалась пло­ щадью S под осциллографической кривой свечения, ко­ торая пропорциональна излученной светосумме. При по­ вышении У2 величина S 2 постепенно возрастает, что сопровождается спадом излучения после выключения ос­

новного импульса. Из рис. 32.2 следует, что S2 становится постоянной при определенных напряжениях (в данном

случае при У2 = 40—70 в),

при которых разница St

S'

(остаток S 2 после выключения основного импульса)

уже

равна нулю, т. е. когда

пик, соответствующий

сня­

тию возбуждающего напряжения, полностью переме­ стился к концу ступенчатого импульса. Существенно, что насыщение кривой S 2 наступает при тех У2, которые еще не достаточны для ионизации, следовательно, появ­ ление S 2 связано с выключением удерживающего носите­ ли, но не ионизующего поля. С другой стороны, при уве­ личении амплитуды или длительности основного импуль­

218

са, т. е. при увеличении степени достигнутой за время этого импульса поляризации, V2, необходимое для пол­ ного перевода Ь2 к концу ступенчатого импульса, уве­ личивается [129]. Во время действия второй ступеньки при V2, соответствующем началу насыщения кривой 5 2(F2), внутреннее поле в кристаллах, по-видимому, близко к нулевому, поэтому вспышка S' соответствует возвраще­ нию свободных или освобожденных теплом электронов,

Рис. 32.3. Высота и светосумма вспышек в зависимости от длительности

возбуждающей ступеньки импульса напряжения. V, = 80 в, V2 = 28 в,

V =

 

=

5 .мсек, U = 0,6

мсек.

 

 

 

a S 2 — электронов,

освобожденных

прежде

всего

под

влиянием поля поляризации.

определенного

значения

При

увеличении

V2 сверх

(около

60 в на рис. 32.2) начинается

рост как

S 2, так и

Sx, так как появляются добавочные ионизации в преде­ лах второй ступеньки импульса. С увеличением дли­ тельности П возбуждающих импульсов S 2 растет, отражая общее число ионизаций, созданных за время импульса. Это позволяет судить по величине S 2 о временных характери­

стиках скорости ионизации в пределах импульса.

Вели­

чина интервалов между импульсами слабо влияет на S 2.

Все эти явления характерны для люминофоров как

с зеле­

ным, так и синим свечением.

Нелинейность зависимости S 2 от длительности импуль­ сов (рис. 32.3) указывает на то, что число ионизаций в единицу времени G различно в разные моменты импульса t. Кривую G (t) можно получить, дифференцируя по вре­ мени величину S 2 (или + S 2, т. е. величину, пропор­

219