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Ondes de brillance dans l'électroluminescence de monocristaux de Zns. (I)

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00235534

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00235534

Submitted on 1 Jan 1956

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Ondes de brillance dans l’électroluminescence de monocristaux de Zns. (I)

D.R. Frankl, J.L. Birman, G.F. Neumark, A. Lempicki

To cite this version:

D.R. Frankl, J.L. Birman, G.F. Neumark, A. Lempicki. Ondes de brillance dans l’électroluminescence de monocristaux de Zns. (I). J. Phys. Radium, 1956, 17 (8-9), pp.731-731.

�10.1051/jphysrad:01956001708-9073100�. �jpa-00235534�

(2)

731

ONDES DE BRILLANCE DANS L’ÉLECTROLUMINESCENCE DE MONOCRISTAUX DE ZnS

(I)

Par MM. D. R.

FRANKL,

J. L.

BIRMAN,

Mlle G. F. NEUMARK et M. A.

LEMPICKI,

Physics Laboratory, Sylvania Electric Products Inc., Bayside, N. Y.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 17, AOUT-SEPTEMBRE 1956, PAGE 731.

Des cristaux de ZnS non activés

préparés

à

partir

de la vapeur

[1]

montrent une fluorescence et une électroluminescence bleues. Les ondes de brillance ont été étudiées avec des électrodes de

métal,

avec une tension 60

périodes

en demi-ondes sinusoïdales rectifiées. On observe 4

pics

par

période (fig. 1) ;

B et C sont les

pics principaux

décrits

auparavant [2],

A et D ne sont

importants qu’aux

faibles tensions.

Le

pic

A est un effet de stimulation provenant

d’une excitation dans les

périodes antérieures ;

il

n’existe pas dans le

premier cycle

sur le sulfure

désexcité. Les autres

pics

sont

présents pendant

la

première période,

mais B y est réduit de 60

%

et C

légèrement plus

fort. La distribution

spectrale

est la même pour les

pics B,

C et D

(une

bande s’étendant de 400 à 500

mp..).

On n’observe pas d’émission ultraviolette.

L’onde du courant de conductibilité montre surtout une

impulsion

étroite en

phase

avec la

tension. A la fin de l’onde de

tension,

il y a une brève onde inverse due au déclin de la

polarisation.

Une

partie

de cette

polarisation persiste cependant pendant

très

longtemps [3].

Le courant

inverse

croît à peu

près

linéairement avec la

tension ; il

est

généralement

très faible devant le courant direct.

Lors de la

première période,

le courant airect est

plus

faible

(lorsque

la tension est élevée) ; le courant

inverse reste

inchangé.

Il est

probable

que le

pic

D

est en.liaison avec le courant inverse et

provient

de la recombinaison des électrons libres avec les centres

ionisés,

comme dans le cas des

poudres [4].

Au contraire le

pic

C a lieu

tandis .que

le courant

est encore dans le sens direct.

La même transition

électronique

est

proba-

blement

responsable

de l’émission lumineuse iden-

tique

observée dans les divers

pics.

L’un de nous a

proposé [2]

un modèle

envisageant

une excitation

par l’intermédiaire d’un état lié pour

expliquer

les

pics

B et

C,

mais

l’analyse

de la

cinétique

du

processus s’est trouvée en désaccord avec de modèle

[5].

BIBLIOGRAPHIE

[1] KREMHELLER (A.), Sylvania Techn. J., 1955, 8, 11.

[2] FRANKL (D. R.), Phys. Rev., 1955, 100, 1105; Sylvania

Techn. J., 1956, 9, 6.

[3] LEMPICKI (A.), Enlarged Abstract of Electrochem.

Soc. Spring Meeting, 1956.

[4] WAYMOUTH (J. F.) et BITTER (F.), Phys. Rev., 1954, 95, 941.

[5] BIRMAN (J. L.), Enlarged Abstracts of Electrochem.

Soc.

Spring

Meeting, 1956.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:01956001708-9073100

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