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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. | 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… | 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… | ||
Je nach Anregung können verschiedene Mechanismen unterschieden werden. Die gängigsten Mechanismen in der Geologie sind: | |||
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<li>'''Kathodolumineszenz:''' Anregung mit einem Elektronenstrahl | |||
<li>'''Biolumineszenz:''' chemische Reaktion in lebenden Organismen | |||
<li>'''Photolumineszenz:''' Anregung durch Photonen {{Absatz}} | |||
</ul> | |||
"Kaltes Leuchten": | |||
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<li>'''Fluoreszenz:''' spontane Emission von Licht nach Anregung | |||
<li>'''Phosphoreszenz''': "Nachleuchten" nach Anregung | |||
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{{Autor|1= T. Mond}} | {{Autor|1= T. Mond}} |