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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:
552
On sait que l’un de ces
procédés [2]
pour réaliserla focalisation selon une relation du
type
PC = R cos yn’est pas facilement réalisable pour les courtes
lon-gueurs
d’onde;
onpeut
ici songer à cette focalisation par leprocédé
de Rowland(fig. 2) (bras rigide
C’Dde
longueur
Rglissant
surPy
etPx),
mais il semblepréférable d’adopter
deux bras articulés enE,
PE etEC’ de
longueur R,
dont l’un C’E est lié au réseau2
dont il commande la
rotation,
le mouvement de E étantassuré,
parexemple,
par uneglissière
GG’ sedéplaçant 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 DETEMPÉRATURE
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’actiondes
poisons
Fe,
Ni,
Co sur le sulfure de zinc activé aucuivre
[1]
ou àl’argent
et excité aux rayons ultra-violets révèle uncomportement
très différent pources substances. Les
phénomènes évoqués
ici ont été établis sur une gamme trèscomplète
deproduits
de concentrations différentes enpoison.
La montée de la luminescence est très
rapide
pourles sulfures au fer et au
nickel, comparable
à celle desproduits
sanspoison.
Elle est très lente pour lessulfures au cobalt.
La
présence
de Fe ou de Ni abaissedavantage
lerendement de la
phosphorescence
que celui de la fluorescence. PourCo,
c’est le contraire.Ces faits
s’expliquent,
dans le schéma deRiehl-Schôn-Klasens,
par l’introduction d’un niveau deFermi
[2]
situé entre les centres Ni et les centres Co(voir
fig.).
Dans l’état nonexcité,
les centres Feet Ni sont
pleins,
les centres Co sont vides.Pour les
premiers,
les transitions sans émission(IV)
de la bande de conductibilité dans les centrespoisons
ne
peuvent
se fairequ’après
que le transfert d’acti-vation parmigration
des trous(III)
ait vidé cescentres : d’où montée
rapide
etdéclin
rapide.
Pour les
seconds,
les transitions sans émission(IV)
ont lieu tout desuite,
puisque
les centres Co sonttous vides au
départ; pendant
ledéclin,
le nombre des centres Co vides va en décroissant : donc montéelente et déclin lent.
En
s’inspirant
d’uneanalogie
avec la théorieélectronique
dessemi-conducteurs, -
on est amené à penser que si l’on abaisse latempérature,
le niveaude Fermi doit nettement s’élever.
L’expérience
confirmeremarquablement
cettepré-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 émissionde lumière; 9’, Niveau de Fermi.
Les divers niveaux ont été
marqués
sur la même figure, maisen réalité il
n’y
a qu’un activateur etqu’un
poison par produit.vision. A la
température
de l’azoteliquide,
le niveau de Fermi s’est élevé à telpoint
qu’il
se trouve au-dessus des centres Co. Cecicorrespond
à une élévation de l’ordrede
l’électron-volt. Les troispoisons
ont alorsun
comportement analogue,
celui de Fe et de Ni à latempérature
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