Lumineszenz: Unterschied zwischen den Versionen

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Lumineszenz bedeutet die Umwandlung verschiedener Energieformen in sichtbares Licht. Die Emission von sichtbarem Licht wird durch den Elektronensprung von einem höheren auf ein niedrigeres Energieniveau in Halbleitern oder Isolatoren bewirkt. Dabei werden die Elektronen über Energie kürzerer Wellenlänge angeregt und in ein höheres Energieniveau gehoben. Beim anschließenden Übergang in den Grundzustand (energetisch günstigster Zustand) wird Licht abgestrahlt.
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Lumineszenz bedeutet die Umwandlung verschiedener Energieformen in sichtbares Licht (Leuchten), ohne dass der Stoff erhitzt wird. Die Emission von sichtbarem Licht wird durch den Elektronensprung von einem höheren auf ein niedrigeres Energieniveau in Halbleitern oder Isolatoren bewirkt. Dabei werden die Elektronen über Energie kürzerer Wellenlänge angeregt und in ein höheres Energieniveau gehoben. Beim anschließenden Übergang in den Grundzustand (energetisch günstigster Zustand) wird Licht abgestrahlt.
 
Es werden zwei Methoden unterschieden:
 
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Version vom 7. April 2020, 13:46 Uhr

Lumineszenz bedeutet die Umwandlung verschiedener Energieformen in sichtbares Licht (Leuchten), ohne dass der Stoff erhitzt wird. Die Emission von sichtbarem Licht wird durch den Elektronensprung von einem höheren auf ein niedrigeres Energieniveau in Halbleitern oder Isolatoren bewirkt. Dabei werden die Elektronen über Energie kürzerer Wellenlänge angeregt und in ein höheres Energieniveau gehoben. Beim anschließenden Übergang in den Grundzustand (energetisch günstigster Zustand) wird Licht abgestrahlt. Es werden zwei Methoden unterschieden:

  • Konfigurationsmodell
  • Band-Band Rekombinationsmodell


Konfigurationsmodell:

Das Konfigurationsmodell geht aus der Molekülphysik hervor. Das Lumineszenzzentrum wird als ein System von verschiedenen elektronischen und vibronischen Zuständen betrachtet.

  1. Im Grundzustand befindet sich das Elektron auf dem Vibrationsniveau n=0.
  2. Anregung in ein höheres Niveau
  3. Die Energie wird absorbiert, wenn das System unter Emission von Photonen relaxiert. Dabei fällt das Elektron in das niedrigste Schwingungsniveau m=0. Durch das Erreichen des Grundzustands wird Emissionsenergie frei.

Bändermodell:

Das Bändermodell wird vorwiegend in der Festkörperphysik verwendet. Es basiert auf der Annahme, dass Elektronenenergie in verschiedene Teilbereiche untergliedert wird. Durch Bandlücken werden die einzelnen energetischen Zustände voneinander getrennt. Dadurch können elektronische und optische Übergänge beschrieben werden. Durch die Störung der Kristallstruktur bilden sich neue Energieniveaus, die sich in der Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband befinden. Lumineszenzzentren beschreiben in Festkörpern reine Gitterdefekte, extrinsische Defekte durch Spurenelemente, Dislokationen, Cluster…

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Dieser Artikel wurde geschrieben und gegengelesen von:
T. Mond
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