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Renforcement de la luminescence des scintillations α par les champs électriques

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00235542

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Submitted on 1 Jan 1956

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Renforcement de la luminescence des scintillations α par les champs électriques

Joseph Mattler

To cite this version:

Joseph Mattler. Renforcement de la luminescence des scintillations α par les champs électriques. J.

Phys. Radium, 1956, 17 (8-9), pp.758-758. �10.1051/jphysrad:01956001708-9075800�. �jpa-00235542�

(2)

758

RENFORCEMENT DE LA LUMINESCENCE DES SCINTILLATIONS 03B1 PAR LES CHAMPS ÉLECTRIQUES

Par JOSEPH MATTLER,

Laboratoire de Luminescence, Faculté des Sciences, Paris.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 17, AOUT-SEPTEMBRE 1956, PAGE 758.

On sait que les champs électriques peuvent renfor-

cer, et d’une façon permanente, la photo-lumi-

nescence de certains sulfures activés au manganèse.

Les premières études ont été faites par G. Des- triau à l’aide de cellules les grains de phosphore

étaient dispersés dans un isolant. L’action du

champ (alternatif) sur les cellules de ce type conduit

à un renforcement de luminescence lorsqu’on les

excite par des rayons X et à une extinction

lorsqu’on les excite par la lumière de Wood [1].

D. A. Cusano a utilisé des cellules constituées par des films minces et homogènes (1 p.. environ) de

ZnS : Mn, CI en contact direct avec les électrodes.

Dans ce cas le champ (continu) renforce aussi bien la luminescence X que celle produite par irra-

diation ultra-violette [2]. Le phénomène est parti-

culièrement intense pour ce dernier mode d’exci- tation (photoélectroluminescence).

J’ai étudié l’effet renforçateur donné par les

champs lorsque les sulfures sont soumis à l’action des particules oc.

Les cellules employées pour ces recherches sont faites de la façon suivante : Une feuille isolante

(verre ou mica) est rendue conductrice sur une de

ses faces tout en restant transparente. La poudre

sensible est déposée sur la face non conductrice et

recouverte, par pulvérisation, d’une fine pellicule d’argent à travers laquelle se fait l’irradiation a.

Le manganèse semble l’activateur indispensable

pour obtenir un renforcement, comme dans les

autres modes d’excitation.

Voici le résumé des phénomènes observés pour

une de nos cellules, épaisse de 5,/100 de mm envi-

ron, et contenant un sulfure mixte de zinc et de cadmium activé à l’argent et au manganèse ( fig.1) :

Ce produit donne un effet Destriau mais il

n’apparaît que pour des tensions relativement élevées ( Y > 100 volts) : courbe BC.

En l’absence de champ une irradiation oc donne

une luminescence mesurée par AD.

Sous l’excitation simultanée des rayons oc et du

champ, l’émission est plus forte (EF) et ceci

d’autant plus que le champ est plus intense. On

peut définir le coefficient d’amplification p comme étant le rapport

EF ;

c’est le facteur par lequel le

, champ multiplie l’émission oc.

La figure 2 nous montre que p varie à peu près

linéairement avec la tension appliquée., sauf aux

très faibles tensions. Ceci reste vrai même dans le domaine des tensions qui donnent de l’électro- luminescence ( Y > 100 volts) ; il suffit dans ce cas

de retrancher les ordonnées de la courbe BC de celles de GH pour prolonger la courbe représentant

l’effet de renforcement.

Ces mêmes cellules présentent également l’effet renforçateur sous irradiation X, mais dans ce cas

le coefficient p tend vers une saturation [1] (voir

aussi fig 2).

Des expériences sont actuellement en cours pour

préciser si le champ électrique accroît le nombre

de photons émis par chaque scintillation ou bien si l’on a simplement un abaissement du seuil apparent de l’électroluminescence lorsque ces

sulfures sont irradiés aux rayons a.

BIBLIOGRAPHIE

[1] DESTRIAU (G. et M.), Electrochemical Society, Chicago,

mai 1954 et C. R. Acad. Sc., 1954, 238, 2898. [2] CUSANO (D. A.), Phys. Rev., 1955, 98, 546.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:01956001708-9075800

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