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Photoluminescence. Sur le déplacement du niveau de Fermi par effet de température dans les sulfures phosphorescents à centres poisons

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00234795

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00234795

Submitted on 1 Jan 1953

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Photoluminescence. Sur le déplacement du niveau de

Fermi par effet de température dans les sulfures

phosphorescents à centres poisons

N. Arpiarian

To cite this version:

(2)

552

On sait que l’un de ces

procédés [2]

pour réaliser

la focalisation selon une relation du

type

PC = R cos y

n’est pas facilement réalisable pour les courtes

lon-gueurs

d’onde;

on

peut

ici songer à cette focalisation par le

procédé

de Rowland

(fig. 2) (bras rigide

C’D

de

longueur

R

glissant

sur

Py

et

Px),

mais il semble

préférable d’adopter

deux bras articulés en

E,

PE et

EC’ de

longueur R,

dont l’un C’E est lié au réseau

2

dont il commande la

rotation,

le mouvement de E étant

assuré,

par

exemple,

par une

glissière

GG’ se

déplaçant parallèlement

à elle-même suivant Px.

[1]

TOUSEY R., JOHNSON F. S., RICHARDSON J. et TORAN N.

- J.

Opt. Soc. Amer., I95I, 41, 696. [2] ROBIN Mme S. 2014 J.

Physique Rad., I950, 11, 247.

[3]

WILLIAMS F. E. et PARKINSON W. W. - J. Opt. Soc. Amer., I949, 39, 705.

[4]

ROBIN Mme S. et VODAR B. - J.

Physique Rad., I95I,

12, 634.

[5] SAWYER R. A. -

Experimental spectroscopy, New-York, I946.

[6] VODAR B. - Rev.

Opt., I942, 21, 97.

Manuscrit reçu le 24 juin 1953.

PHOTOLUMINESCENCE.

SUR LE

DÉPLACEMENT

DU NIVEAU DE FERMI PAR EFFET DE

TEMPÉRATURE

DANS LES SULFURES PHOSPHORESCENTS A CENTRES POISONS

Par N.

ARPIARIAN,

Laboratoire de Luminescence,

Faculté des Sciences de Paris.

L’étude à la

température

ordinaire de l’action

des

poisons

Fe,

Ni,

Co sur le sulfure de zinc activé au

cuivre

[1]

ou à

l’argent

et excité aux rayons ultra-violets révèle un

comportement

très différent pour

ces substances. Les

phénomènes évoqués

ici ont été établis sur une gamme très

complète

de

produits

de concentrations différentes en

poison.

La montée de la luminescence est très

rapide

pour

les sulfures au fer et au

nickel, comparable

à celle des

produits

sans

poison.

Elle est très lente pour les

sulfures au cobalt.

La

présence

de Fe ou de Ni abaisse

davantage

le

rendement de la

phosphorescence

que celui de la fluorescence. Pour

Co,

c’est le contraire.

Ces faits

s’expliquent,

dans le schéma de

Riehl-Schôn-Klasens,

par l’introduction d’un niveau de

Fermi

[2]

situé entre les centres Ni et les centres Co

(voir

fig.).

Dans l’état non

excité,

les centres Fe

et Ni sont

pleins,

les centres Co sont vides.

Pour les

premiers,

les transitions sans émission

(IV)

de la bande de conductibilité dans les centres

poisons

ne

peuvent

se faire

qu’après

que le transfert d’acti-vation par

migration

des trous

(III)

ait vidé ces

centres : d’où montée

rapide

et

déclin

rapide.

Pour les

seconds,

les transitions sans émission

(IV)

ont lieu tout de

suite,

puisque

les centres Co sont

tous vides au

départ; pendant

le

déclin,

le nombre des centres Co vides va en décroissant : donc montée

lente et déclin lent.

En

s’inspirant

d’une

analogie

avec la théorie

électronique

des

semi-conducteurs, -

on est amené à penser que si l’on abaisse la

température,

le niveau

de Fermi doit nettement s’élever.

L’expérience

confirme

remarquablement

cette

pré-Fig. - Schéma des niveaux

électroniques et du mécanisme

de l’extinction dans les sulfures phosphorescents à centres poisons.

I,

Excitation;

II, Transition avec émission de lumière; III, Migration d’un trou; IV, Transition sans émission

de lumière; 9’, Niveau de Fermi.

Les divers niveaux ont été

marqués

sur la même figure, mais

en réalité il

n’y

a qu’un activateur et

qu’un

poison par produit.

vision. A la

température

de l’azote

liquide,

le niveau de Fermi s’est élevé à tel

point

qu’il

se trouve au-dessus des centres Co. Ceci

correspond

à une élévation de l’ordre

de

l’électron-volt. Les trois

poisons

ont alors

un

comportement analogue,

celui de Fe et de Ni à la

température

ordinaire.

[1]

ARPIARIAN N. et SADDY J. - C. R. Acad.

Sc., I950, 230, I948.

ARPIARIAN N. - C. R. Acad.

Sc., I95I, 233, 387.

[2]

ARPIARIAN N. et CURIE D. - C. R. Acad.

Sc., I952, 234, 75.

Manuscrit reçu le a5

juin

19 53.

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