الفوسفور

مثال على الفسفورية
شاشة أحادية اللون
شبكة فتحة CRT الفوسفورية

الفوسفور هو مادة تظهر ظاهرة التلألؤ ؛ فهي تصدر الضوء عند تعرضها لنوع ما من الطاقة الإشعاعية . ويستخدم المصطلح لكل من المواد الفلورية أو الفوسفورية التي تتوهج عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية أو الضوء المرئي، والمواد الكاثودية الضوئية التي تتوهج عند اصطدامها بحزمة من الإلكترونات ( أشعة الكاثود ) في أنبوب أشعة الكاثود .

عندما يتعرض الفوسفور للإشعاع، تثار الإلكترونات المدارية في جزيئاته إلى مستوى طاقة أعلى ؛ وعندما تعود إلى مستواها السابق، تنبعث منها الطاقة على شكل ضوء بلون معين. يمكن تصنيف الفوسفور إلى فئتين: المواد الفلورية التي تنبعث منها الطاقة على الفور وتتوقف عن التوهج عند إيقاف الإشعاع المثير، والمواد الفوسفورية التي تنبعث منها الطاقة بعد فترة تأخير، لذلك تظل متوهجة بعد إيقاف الإشعاع، وتتلاشى سطوعها على مدى فترة من المللي ثانية إلى أيام.

تُستخدم المواد الفلورية في التطبيقات التي يتم فيها إثارة الفوسفور بشكل مستمر: أنابيب أشعة الكاثود (CRT) وشاشات عرض الفيديو البلازمية، وشاشات الفلوروسكوب ، والأضواء الفلورية ، وأجهزة استشعار الوميض، ومصابيح LED البيضاء ، والدهانات المضيئة للفن الضوئي الأسود . تُستخدم المواد الفوسفورية حيث تكون هناك حاجة إلى ضوء مستمر، مثل وجوه الساعات المتوهجة في الظلام وأجهزة الطائرات، وفي شاشات الرادار للسماح لـ "الومضات" المستهدفة بالبقاء مرئية أثناء دوران شعاع الرادار. تم توحيد فوسفور أنابيب أشعة الكاثود (CRT) بدءًا من حوالي الحرب العالمية الثانية وتم تحديدها بالحرف "P" متبوعًا برقم.

الفوسفور ، العنصر الكيميائي الباعث للضوء والذي تُسمى الفوسفورات باسمه، يصدر الضوء بسبب الكيمياء الضوئية ، وليس الفسفورية. [1]

عملية انبعاث الضوء

يوضح مخطط جابلونسكي مستويات الطاقة في ذرة فلورية في الفوسفور. يمتص الإلكترون الموجود في الفوسفور فوتونًا عالي الطاقة من الإشعاع المطبق، مما يثيره إلى مستوى طاقة أعلى. بعد فقدان بعض الطاقة في التحولات غير الإشعاعية، ينتقل في النهاية إلى مستوى طاقة الحالة الأساسية عن طريق الفلورسنت، مما يؤدي إلى إصدار فوتون ذي طاقة أقل في منطقة الضوء المرئي.

ترجع عملية الوميض في المواد غير العضوية إلى بنية النطاق الإلكتروني الموجودة في البلورات . يمكن للجسيم الوارد إثارة إلكترون من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل أو نطاق الإكسيتون (الموجود أسفل نطاق التوصيل مباشرة ويفصله عن نطاق التكافؤ فجوة طاقة ). وهذا يترك وراءه فجوة مرتبطة في نطاق التكافؤ. تخلق الشوائب مستويات إلكترونية في الفجوة المحظورة .

إن الإكسيتونات عبارة عن أزواج من الإلكترونات والفجوات المرتبطة بشكل فضفاض والتي تتجول عبر الشبكة البلورية حتى يتم التقاطها ككل بواسطة مراكز الشوائب. ثم يتم إثارتها بسرعة عن طريق إصدار ضوء الوميض (المكون السريع).

في نطاق التوصيل، تكون الإلكترونات مستقلة عن الثقوب المرتبطة بها. يتم التقاط هذه الإلكترونات والثقوب على التوالي بواسطة مراكز الشوائب التي تثير حالات غير مستقرة معينة لا يمكن الوصول إليها بواسطة الإكسيتونات. يؤدي الإثارة المتأخرة لحالات الشوائب غير المستقرة هذه، والتي تباطأت بسبب الاعتماد على آلية محظورة منخفضة الاحتمال ، مرة أخرى إلى انبعاث الضوء (المكون البطيء). في حالة المواد الومضانية غير العضوية ، يتم اختيار شوائب المنشط عادةً بحيث يكون الضوء المنبعث في النطاق المرئي أو بالقرب من الأشعة فوق البنفسجية ، حيث تكون مضاعفات الضوء فعالة.

غالبًا ما تكون الفوسفورات عبارة عن مركبات معدنية انتقالية أو مركبات أرضية نادرة من أنواع مختلفة. في الفوسفورات غير العضوية، تنشأ هذه التباينات في البنية البلورية عادةً عن طريق إضافة كمية ضئيلة من المواد المنشِّطة ، وهي شوائب تسمى المنشطات . (في حالات نادرة، يمكن أن تلعب الخلع أو عيوب البلورة الأخرى دور الشوائب.) يعتمد الطول الموجي المنبعث من مركز الانبعاث على الذرة نفسها وعلى البنية البلورية المحيطة.

مواد

عادة ما يتم تصنيع الفوسفور من مادة مضيفة مناسبة مع إضافة منشط . النوع الأكثر شهرة هو كبريتيد الزنك المنشط بالنحاس (ZnS) وكبريتيد الزنك المنشط بالفضة ( كبريتيد الزنك الفضي ).

المواد المضيفة هي عادةً أكاسيد ونتريدات وأكسينيتريدات، [2] كبريتيدات ، سيلينيدات ، هاليدات أو سيليكات الزنك ، الكادميوم ، المنغنيز ، الألومنيوم ، السيليكون ، أو معادن الأرض النادرة المختلفة. تعمل المنشطات على إطالة وقت الانبعاث (التوهج اللاحق). في المقابل ، يمكن استخدام مواد أخرى (مثل النيكل ) لإخماد التوهج اللاحق وتقصير جزء الاضمحلال من خصائص انبعاث الفوسفور.

يتم إنتاج العديد من مساحيق الفوسفور في عمليات ذات درجات حرارة منخفضة، مثل الجل المذاب ، وعادةً ما تتطلب التلدين اللاحق عند درجات حرارة تصل إلى ~1000 درجة مئوية، وهو أمر غير مرغوب فيه للعديد من التطبيقات. ومع ذلك، فإن التحسين المناسب لعملية النمو يسمح للمصنعين بتجنب التلدين. [3]

تتطلب الفوسفورات المستخدمة في المصابيح الفلورية عملية إنتاج متعددة الخطوات، مع تفاصيل تختلف حسب الفوسفور المعين. يجب طحن المواد السائبة للحصول على نطاق حجم الجسيمات المطلوب، حيث تنتج الجسيمات الكبيرة طلاء مصباح رديء الجودة، وتنتج الجسيمات الصغيرة ضوءًا أقل وتتدهور بسرعة أكبر. أثناء إطلاق الفوسفور ، يجب التحكم في ظروف العملية لمنع أكسدة منشطات الفوسفور أو التلوث من أوعية العملية. بعد الطحن، يمكن غسل الفوسفور لإزالة الفائض الطفيف من عناصر المنشط. يجب عدم السماح للعناصر المتطايرة بالهروب أثناء المعالجة. لقد غير مصنعو المصابيح تركيبات الفوسفور للتخلص من بعض العناصر السامة المستخدمة سابقًا، مثل البريليوم أو الكادميوم أو الثاليوم . [4]

المعلمات المذكورة عادة للفوسفور هي طول موجة الانبعاث الأقصى (بالنانومتر، أو بدلاً من ذلك درجة حرارة اللون بالكلفن للمزائج البيضاء)، وعرض الذروة ( بالنانومتر عند 50% من الكثافة)، ووقت الاضمحلال (بالثواني ) .

أمثلة:

  • ينتج كبريتيد الكالسيوم مع كبريتيد السترونشيوم مع البزموت كمنشط، (Ca,Sr)S:Bi ، ضوءًا أزرقًا بأوقات توهج تصل إلى 12 ساعة، والأحمر والبرتقالي هما تعديلان لصيغة كبريتيد الزنك. يمكن الحصول على اللون الأحمر من كبريتيد السترونشيوم.
  • كبريتيد الزنك مع حوالي 5 جزء في المليون من منشط النحاس هو الفوسفور الأكثر شيوعًا للألعاب والأشياء المضيئة في الظلام. ويسمى أيضًا فوسفور GS .
  • يصدر خليط كبريتيد الزنك وكبريتيد الكادميوم اللون اعتمادًا على نسبتهما؛ حيث تؤدي زيادة محتوى CdS إلى تحويل لون الإخراج نحو أطوال موجية أطول؛ ويتراوح مدى استمراره بين 1 إلى 10 ساعات.
  • ألومينات السترونشيوم المنشط بواسطة اليوروبيوم ، SrAl 2 O 4 : Eu (II): Dy (III)، هي مادة تم تطويرها في عام 1993 بواسطة مهندس Nemoto & Co. Yasumitsu Aoki ذات سطوع أعلى واستمرار توهج أطول بشكل ملحوظ؛ تنتج درجات اللون الأخضر والأزرق المائي، حيث يعطي اللون الأخضر أعلى سطوع والأزرق المائي أطول وقت توهج. [5] [6] SrAl 2 O 4 : Eu: Dy أكثر سطوعًا بحوالي 10 مرات، وأطول توهجًا بعشر مرات، وأغلى بعشر مرات من ZnS: Cu. [5] تتراوح أطوال موجات الإثارة لألومينات السترونشيوم من 200 إلى 450 نانومتر. يبلغ الطول الموجي لصيغته الخضراء 520 نانومتر، وينبعث إصداره الأزرق والأخضر عند 505 نانومتر، وينبعث اللون الأزرق عند 490 نانومتر. يمكن الحصول على ألوان ذات أطوال موجية أطول من ألومينات السترونشيوم أيضًا، على الرغم من أن ذلك يأتي مقابل فقدان بعض السطوع.

تحلل الفوسفور

تميل العديد من الفوسفورات إلى فقدان كفاءتها تدريجيًا من خلال عدة آليات. يمكن أن تخضع المنشطات لتغيير التكافؤ ( عادةً الأكسدة )، تتحلل الشبكة البلورية ، تنتشر الذرات - غالبًا المنشطات - عبر المادة، يخضع السطح لتفاعلات كيميائية مع البيئة مع فقدان الكفاءة أو تراكم طبقة تمتص الطاقة المثيرة و/أو المشعة، إلخ.

يعتمد تدهور الأجهزة الكهروضوئية على تردد التيار المحرك ومستوى السطوع ودرجة الحرارة؛ كما تؤثر الرطوبة على عمر الفوسفور بشكل ملحوظ للغاية.

تُظهر المواد الصلبة عالية الذوبان وغير القابلة للذوبان في الماء ميلًا أقل لفقدان التوهج أثناء التشغيل. [7]

أمثلة:

  • يتعرض فسفور العرض البلازمي BaMgAl 10 O 17 :Eu 2+ (BAM) لأكسدة المادة المشوبة أثناء الخبز. وتشارك في ذلك ثلاث آليات؛ امتصاص ذرات الأكسجين في فراغات الأكسجين على سطح البلورة، وانتشار Eu(II) على طول الطبقة الموصلة، ونقل الإلكترون من Eu(II) إلى ذرات الأكسجين الممتصة، مما يؤدي إلى تكوين Eu(III) مع فقدان الانبعاثية المقابل. [8] إن الطلاء الرقيق من فوسفات الألومنيوم أو فوسفات اللانثانوم(III) فعال في إنشاء طبقة حاجزة تمنع وصول الأكسجين إلى فسفور BAM، وذلك على حساب تقليل كفاءة الفسفور. [9] إن إضافة الهيدروجين ، الذي يعمل كعامل اختزال ، إلى الأرجون في شاشات البلازما يطيل بشكل كبير من عمر فسفور BAM:Eu 2+ ، عن طريق اختزال ذرات Eu(III) مرة أخرى إلى Eu(II). [10]
  • Y2O3 : تشكل فوسفورات Eu تحت القصف الإلكتروني في وجود الأكسجين طبقة غير فوسفورية على السطح، حيث تتحد أزواج الإلكترونات والفجوات بطريقة غير إشعاعية عبر الحالات السطحية . [11]
  • ZnS:Mn، المستخدم في أجهزة التوهج الكهربائي الغشائي الرقيق بالتيار المتردد (ACTFEL)، يتدهور بشكل أساسي بسبب تكوين مصائد عميقة المستوى ، عن طريق تفاعل جزيئات الماء مع المادة المشعة؛ تعمل المصائد كمراكز لإعادة التركيب غير الإشعاعي. كما تتسبب المصائد في إتلاف الشبكة البلورية . يؤدي شيخوخة الفوسفور إلى انخفاض السطوع وارتفاع جهد العتبة. [12]
  • تتحلل الفوسفورات القائمة على ZnS في أنابيب الأشعة المهبطية والمصابيح المشعة تحت الحمراء عن طريق إثارة السطح، والتلف الكولومبي، وتراكم الشحنة الكهربائية، والإخماد الحراري. ترتبط تفاعلات السطح المحفزة بالإلكترون بشكل مباشر بفقدان السطوع. تفكك الإلكترونات الشوائب في البيئة، ثم تهاجم أنواع الأكسجين التفاعلية السطح وتشكل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون مع آثار الكربون ، وأكسيد الزنك غير المشع وكبريتات الزنك على السطح؛ يزيل الهيدروجين التفاعلي الكبريت من السطح على شكل كبريتيد الهيدروجين ، مكونًا طبقة غير مشعة من الزنك المعدني . يمكن أيضًا إزالة الكبريت على شكل أكاسيد الكبريت . [13]
  • تتحلل فوسفورات ZnS وCdS عن طريق اختزال أيونات المعدن بواسطة الإلكترونات الملتقطة. يتم اختزال أيونات M 2+ إلى M + ؛ ثم يتبادل اثنان من M + إلكترونًا ويصبحان ذرة M 2+ واحدة وذرة M محايدة واحدة. يمكن ملاحظة المعدن المختزل على شكل تعتيم مرئي لطبقة الفوسفور. يتناسب التعتيم (وفقد السطوع) مع تعرض الفوسفور للإلكترونات ويمكن ملاحظته على بعض شاشات CRT التي تعرض نفس الصورة (على سبيل المثال شاشة تسجيل الدخول الطرفية) لفترات طويلة. [14]
  • تتحلل الألومينات القلوية الترابية المشبعة باليوروبيوم (II) عن طريق تكوين مراكز اللون . [7]
  • ي
    2
    ثاني أكسيد السيليكون
    5
    :يتحلل Ce 3+ عن طريق فقدان أيونات Ce 3+ المضيئة . [7]
  • الزنك
    2
    ثاني أكسيد السيليكون
    4
    :يتحلل المنغنيز (P1) عن طريق امتصاص الأكسجين تحت القصف الإلكتروني. [7]
  • يمكن أن تتحلل فوسفورات الأكسيد بسرعة في وجود أيونات الفلورايد ، المتبقية من الإزالة غير الكاملة للتدفق من تخليق الفوسفور. [7]
  • تميل الفوسفورات المعبأة بشكل فضفاض، على سبيل المثال عندما يكون هناك فائض من هلام السيليكا (المكون من رابط سيليكات البوتاسيوم)، إلى ارتفاع درجة الحرارة محليًا بسبب ضعف التوصيل الحراري. على سبيل المثال InBO
    3
    :Tb 3+ عرضة للتدهور المتسارع في درجات الحرارة الأعلى. [7]

التطبيقات

إضاءة

توفر طبقات الفوسفور معظم الضوء الذي تنتجه مصابيح الفلورسنت ، كما تُستخدم أيضًا لتحسين توازن الضوء الذي تنتجه مصابيح هاليد المعدن . تستخدم لافتات النيون المختلفة طبقات الفوسفور لإنتاج ألوان مختلفة من الضوء. تستخدم شاشات العرض الكهروضوئية الموجودة، على سبيل المثال، في لوحات أجهزة الطائرات، طبقة فوسفورية لإنتاج إضاءة خالية من الوهج أو كأجهزة عرض رقمية ورسومية. تتكون مصابيح LED البيضاء من باعث أزرق أو فوق بنفسجي مع طلاء فوسفوري ينبعث بأطوال موجية أطول، مما يعطي طيفًا كاملاً من الضوء المرئي. تم استخدام أنابيب أشعة الكاثود غير المركزة وغير المنحرفة كمصابيح ستروبسكوب منذ عام 1958. [15]

قياس حرارة الفوسفور

قياس الحرارة بالفوسفور هو أسلوب لقياس درجة الحرارة يستخدم اعتماد بعض الفوسفور على درجة الحرارة. ولهذا الغرض، يتم وضع طلاء الفوسفور على سطح معين، وعادة ما يكون وقت الاضمحلال هو معامل الانبعاث الذي يشير إلى درجة الحرارة. ولأن الإضاءة وبصريات الكشف يمكن تحديد موقعها عن بعد، يمكن استخدام الطريقة للأسطح المتحركة مثل أسطح المحركات عالية السرعة. كما يمكن وضع الفوسفور على نهاية الألياف الضوئية كنظير ضوئي للثرموكوبل. [ بحاجة لمصدر ]

ألعاب تتوهج في الظلام

في هذه التطبيقات، يضاف الفوسفور مباشرة إلى البلاستيك المستخدم في تشكيل الألعاب، أو يخلط مع مادة رابطة لاستخدامه كطلاء.

يُستخدم فسفور ZnS:Cu في الكريمات التجميلية المضيئة في الظلام والتي تُستخدم كثيرًا في مكياج الهالوين . وبشكل عام، تزداد ثباتية الفسفور مع زيادة الطول الموجي. انظر أيضًا عصا الضوء للعناصر المضيئة القائمة على الكيمياء الضوئية .

استشعار الأكسجين

إن إخماد الحالة الثلاثية بواسطة O 2 (الذي له حالة أرضية ثلاثية) نتيجة لنقل طاقة دكستر معروف جيدًا في محاليل معقدات المعادن الثقيلة الفسفورية والبوليمرات المخدرة. [16] في السنوات الأخيرة، أظهرت المواد المسامية الفسفورية (مثل الأطر المعدنية العضوية والأطر العضوية التساهمية ) قدرات واعدة لاستشعار الأكسجين، لامتصاصها غير الخطي للغاز في ضغوط جزئية منخفضة للغاية من الأكسجين. [17] [18]

طوابع البريد

ظهرت الطوابع ذات الخطوط الفسفورية لأول مرة في عام 1959 كدليل للآلات لفرز البريد. [19] توجد في جميع أنحاء العالم العديد من الأنواع بكميات مختلفة من الخطوط الفسفورية. [20] يتم جمع طوابع البريد أحيانًا بناءً على ما إذا كانت "مُوسومة" بالفسفور أم لا (أو مطبوعة على ورق مضيء ).

الإشعاع الضوئي

تُستخدم فوسفورات كبريتيد الزنك مع المواد المشعة ، حيث يتم إثارة الفوسفور بواسطة نظائر ألفا وبيتا المتحللة، لإنشاء طلاء مضيء لموانئ الساعات والأجهزة ( موانئ الراديوم ). بين عامي 1913 و1950، تم استخدام الراديوم 228 والراديوم 226 لتنشيط فوسفور مصنوع من كبريتيد الزنك المشوب بالفضة (ZnS: Ag)، والذي أعطى توهجًا أخضر. الفوسفور غير مناسب للاستخدام في طبقات أكثر سمكًا من 25 مجم / سم 2 ، حيث يصبح الامتصاص الذاتي للضوء مشكلة. علاوة على ذلك، يتعرض كبريتيد الزنك لتدهور بنية شبكته البلورية، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للسطوع بشكل أسرع بكثير من استنفاد الراديوم. استخدم إرنست رذرفورد شاشات سبينثاريسكوب مطلية بـ ZnS: Ag في تجاربه لاكتشاف النواة الذرية .

يُعد كبريتيد الزنك الممزوج بالنحاس (ZnS:Cu) الفوسفور الأكثر استخدامًا ويُنتج ضوءًا أزرق مخضرًا. يُنتج كبريتيد الزنك الممزوج بالنحاس والمغنيسيوم (ZnS:Cu,Mg) ضوءًا أصفر برتقاليًا.

ويستخدم التريتيوم أيضًا كمصدر للإشعاع في العديد من المنتجات التي تستخدم إضاءة التريتيوم .

التوهج الكهربائي

يمكن استغلال التوهج الكهربائي في مصادر الضوء. وعادة ما تنبعث مثل هذه المصادر من مساحة كبيرة، مما يجعلها مناسبة للإضاءة الخلفية لشاشات الكريستال السائل. وعادة ما يتم تحقيق إثارة الفوسفور من خلال تطبيق مجال كهربائي عالي الكثافة ، وعادة ما يكون ذلك بتردد مناسب. تميل مصادر الضوء التوهج الكهربائي الحالية إلى التدهور مع الاستخدام، مما يؤدي إلى قِصر عمرها التشغيلي نسبيًا.

كان ZnS:Cu هو أول تركيبة تظهر بنجاح ظاهرة التلألؤ الكهربائي، وتم اختبارها في عام 1936 بواسطة جورج ديستريو في مختبرات مدام ماري كوري في باريس.

تُستخدم الإضاءة الكهربائية المسحوقة أو المترددة في مجموعة متنوعة من تطبيقات الإضاءة الخلفية والإضاءة الليلية. تقدم العديد من المجموعات عروض إضاءة كهربائية تحمل علامة تجارية (على سبيل المثال، IndiGlo المستخدمة في بعض ساعات Timex) أو "Lighttape"، وهو اسم تجاري آخر لمادة إضاءة كهربائية، تُستخدم في شرائط الإضاءة الكهربائية. غالبًا ما يُنسب الفضل إلى برنامج الفضاء أبولو باعتباره أول استخدام مهم للإضاءة الكهربائية للإضاءة الخلفية والإضاءة. [21]

مصابيح LED بيضاء

عادةً ما تكون الثنائيات الباعثة للضوء الأبيض عبارة عن مصابيح LED زرقاء من InGaN مع طلاء من مادة مناسبة. غالبًا ما يتم استخدام YAG المضاف إليه السيريوم (III) ( YAG: Ce 3+ أو Y 3 Al 5 O 12 : Ce 3+ ) ؛ يمتص الضوء من الصمام الثنائي الأزرق وينبعث منه نطاق واسع من الأخضر إلى المحمر ، مع معظم خرجه باللون الأصفر. هذا الانبعاث الأصفر مع الانبعاث الأزرق المتبقي يعطي الضوء "الأبيض" ، والذي يمكن تعديله إلى درجة حرارة اللون على أنه أبيض دافئ (مصفر) أو بارد (مزرق). يمكن ضبط الانبعاث الأصفر الباهت لـ Ce 3+: YAG عن طريق استبدال السيريوم بعناصر أرضية نادرة أخرى مثل التربيوم والغادولينيوم ويمكن حتى تعديله عن طريق استبدال بعض أو كل الألومنيوم في YAG بالغاليوم. ومع ذلك ، فإن هذه العملية ليست عملية فسفورية. يتم إنتاج الضوء الأصفر من خلال عملية تعرف باسم الوميض ، حيث يعد غياب التوهج الكامل أحد خصائص هذه العملية.

بعض السيالونات الممزوجة بالعناصر الأرضية النادرة لها قدرة على التوهج الضوئي ويمكن أن تعمل كفوسفورات. يمتص β-SiAlON الممزوج باليوروبيوم (II) الأشعة فوق البنفسجية وطيف الضوء المرئي وينبعث منه انبعاث مرئي عريض النطاق مكثف. لا يتغير سطوعه ولونه بشكل كبير مع درجة الحرارة، بسبب البنية البلورية المستقرة في درجة الحرارة. لديه إمكانات كبيرة كفوسفور تحويل أخضر لأسفل لمصابيح LED البيضاء ؛ يوجد أيضًا نوع أصفر (α-SiAlON [22] ). بالنسبة لمصابيح LED البيضاء، يتم استخدام LED أزرق مع فوسفور أصفر، أو مع فوسفور SiAlON أخضر وأصفر وفوسفور أحمر قائم على CaAlSiN 3 (CASN). [23] [24] [25]

يمكن أيضًا تصنيع مصابيح LED البيضاء عن طريق طلاء مصابيح LED التي تبعث الأشعة فوق البنفسجية بمزيج من الفوسفور عالي الكفاءة القائم على اليوروبيوم والذي يبعث اللون الأحمر والأزرق بالإضافة إلى كبريتيد الزنك (ZnS:Cu,Al) الذي يبعث اللون الأخضر . هذه طريقة مماثلة لطريقة عمل المصابيح الفلورية .

تستخدم بعض مصابيح LED البيضاء الأحدث باعثًا أصفر وأزرق على التوالي، لتقريب اللون الأبيض؛ تُستخدم هذه التقنية في بعض هواتف Motorola مثل Blackberry بالإضافة إلى إضاءة LED والإصدار الأصلي من الباعثات المكدسة باستخدام GaN على SiC على InGaP ولكن تبين لاحقًا أنها تتكسر عند تيارات محرك أعلى.

يمكن استخدام العديد من مصابيح LED البيضاء المستخدمة في أنظمة الإضاءة العامة لنقل البيانات، على سبيل المثال، في الأنظمة التي تعدل مصباح LED ليعمل كمنارة . [ 26]

من الشائع أيضًا أن تستخدم مصابيح LED البيضاء فوسفورات غير Ce:YAG، أو استخدام اثنين أو ثلاثة فوسفورات لتحقيق مؤشر تجسيد لوني أعلى، غالبًا على حساب الكفاءة. ومن الأمثلة على الفوسفورات الإضافية R9، الذي ينتج اللون الأحمر المشبع، والنتريدات التي تنتج اللون الأحمر، والألومينات مثل غارنيت الألومنيوم اللوتيتيوم الذي ينتج اللون الأخضر. تكون فوسفورات السيليكات أكثر سطوعًا ولكنها تتلاشى بسرعة أكبر، وتُستخدم في الإضاءة الخلفية لشاشات LCD LED في الأجهزة المحمولة. يمكن وضع فوسفورات LED مباشرة فوق القالب أو تحويلها إلى قبة ووضعها فوق LED: يُعرف هذا النهج باسم الفوسفور البعيد. [27] تستخدم بعض مصابيح LED الملونة، بدلاً من استخدام LED ملون، LED أزرق مع فوسفور ملون لأن مثل هذا الترتيب أكثر كفاءة من LED الملون. يمكن أيضًا استخدام فوسفورات أوكسينيتريد في مصابيح LED. قد تتدهور المواد الأولية المستخدمة في صنع الفوسفور عند تعرضها للهواء. [28]

أنابيب أشعة الكاثود

أطياف الفوسفور الأزرق والأخضر والأحمر المكون في أنبوب أشعة الكاثود المشترك

تنتج أنابيب أشعة الكاثود أنماط ضوء متولدة عن إشارات في شكل دائري أو مستطيل (عادةً). استُخدمت أنابيب أشعة الكاثود الضخمة في أجهزة التلفاز المنزلية بالأبيض والأسود التي أصبحت شائعة في الخمسينيات من القرن العشرين، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الملونة القائمة على الأنابيب من الجيل الأول، ومعظم شاشات الكمبيوتر السابقة. كما استُخدمت أنابيب أشعة الكاثود على نطاق واسع في الأجهزة العلمية والهندسية، مثل أجهزة رسم الذبذبات ، وعادة ما تكون بلون فوسفوري واحد، وعادة ما يكون أخضر. قد يكون للفوسفور المستخدم في مثل هذه التطبيقات توهج طويل الأمد، لزيادة ثبات الصورة.

يمكن ترسيب الفوسفور إما على شكل طبقة رقيقة ، أو على شكل جزيئات منفصلة، ​​وهي عبارة عن مسحوق مرتبط بالسطح. تتمتع الأغشية الرقيقة بعمر افتراضي أطول ودقة أفضل، ولكنها توفر صورة أقل سطوعًا وأقل كفاءة من الأغشية المسحوقة. ويحدث هذا بسبب الانعكاسات الداخلية المتعددة في الغشاء الرقيق، مما يؤدي إلى تشتيت الضوء المنبعث.

الأبيض (بالأبيض والأسود): مزيج من كبريتيد الزنك والكادميوم وكبريتيد الزنك الفضي، ZnS:Ag + (Zn,Cd)S:Ag هو الفوسفور الأبيض P4 المستخدم في أجهزة تلفزيون CRT بالأبيض والأسود. وعادة ما تكون هناك مزيجات من الفوسفور الأصفر والأزرق. كما يمكن أيضًا العثور على مزيج من الأحمر والأخضر والأزرق، أو فوسفور أبيض واحد.

الأحمر: يستخدم أكسيد الإيتريوم - كبريتيد المنشط باليوروبيوم كفسفور أحمر في أنابيب أشعة الكاثود الملونة. استغرق تطوير التلفزيون الملون وقتًا طويلاً بسبب البحث عن فسفور أحمر. تم تقديم أول فسفور أحمر ينبعث منه عناصر أرضية نادرة، YVO 4 : Eu 3+ ، بواسطة ليفين وباليلا كلون أساسي في التلفزيون في عام 1964. [29] في شكل بلورة واحدة، تم استخدامه كمستقطب ممتاز ومادة ليزر. [30]

الأصفر: عند مزجه مع كبريتيد الكادميوم ، ينتج كبريتيد الزنك والكادميوم (Zn,Cd)S:Ag ضوء أصفر قوي.

الأخضر: مزيج من كبريتيد الزنك مع النحاس ، أو الفوسفور P31 أو ZnS:Cu ، يوفر ضوءًا أخضر يصل إلى ذروته عند 531 نانومتر، مع توهج طويل.

الأزرق: مزيج من كبريتيد الزنك مع عدد قليل من أجزاء المليون من الفضة ، ZnS:Ag، عندما يتم إثارته بواسطة الإلكترونات، يوفر توهجًا أزرق قويًا بحد أقصى عند 450 نانومتر، مع توهج قصير لمدة 200 نانوثانية. يُعرف باسم فوسفور P22B . لا تزال هذه المادة، كبريتيد الزنك الفضي ، واحدة من أكثر الفوسفورات كفاءة في أنابيب أشعة الكاثود. يتم استخدامه كفوسفور أزرق في أنابيب أشعة الكاثود الملونة.

عادةً ما تكون الفوسفورات موصلات كهربائية رديئة. وقد يؤدي هذا إلى ترسب شحنة متبقية على الشاشة، مما يقلل فعليًا من طاقة الإلكترونات المؤثرة بسبب التنافر الكهروستاتيكي (وهو التأثير المعروف باسم "الالتصاق"). وللتخلص من هذا، يتم ترسيب طبقة رقيقة من الألومنيوم (حوالي 100 نانومتر) فوق الفوسفورات، عادةً عن طريق التبخير الفراغي، وتوصيلها بالطبقة الموصلة داخل الأنبوب. كما تعكس هذه الطبقة ضوء الفوسفور إلى الاتجاه المطلوب، وتحمي الفوسفور من القصف الأيوني الناتج عن الفراغ غير الكامل.

لتقليل تدهور الصورة بسبب انعكاس الضوء المحيط، يمكن زيادة التباين بعدة طرق. بالإضافة إلى التغطية السوداء للمناطق غير المستخدمة من الشاشة، يتم طلاء جزيئات الفسفور في الشاشات الملونة بأصباغ ذات لون مطابق. على سبيل المثال، يتم طلاء الفسفور الأحمر بأكسيد الحديديك (استبدال Cd(S,Se) السابق بسبب سمية الكادميوم)، يمكن طلاء الفسفور الأزرق باللون الأزرق البحري ( CoO · nAl
2
ا
3
) أو اللازوردي ( Na
8
ال
6
سي
6
ا
24
س
2
). لا يلزم طلاء الفوسفور الأخضر المعتمد على ZnS:Cu بسبب لونه المصفر. [7]

أجهزة التلفاز CRT بالأبيض والأسود

تتطلب شاشات التلفزيون بالأبيض والأسود لونًا انبعاثيًا قريبًا من الأبيض. وعادةً ما يتم استخدام مزيج من الفوسفور.

التركيبة الأكثر شيوعًا هي ZnS:Ag + (Zn,Cd)S:Cu,Al (أزرق + أصفر). التركيبة الأخرى هي ZnS:Ag + (Zn,Cd)S:Ag (أزرق + أصفر)، و ZnS:Ag + ZnS:Cu,Al + Y 2 O 2 S:Eu 3+ (أزرق + أخضر + أحمر - لا يحتوي على الكادميوم وكفاءته ضعيفة). يمكن تعديل درجة اللون من خلال نسب المكونات.

نظرًا لأن التركيبات تحتوي على حبيبات منفصلة من الفوسفورات المختلفة، فإنها تنتج صورة قد لا تكون ناعمة تمامًا. يتغلب الفوسفور الأبيض المنبعث (Zn,Cd)S:Ag,Au,Al على هذه العقبة. نظرًا لكفاءته المنخفضة، فإنه يستخدم فقط على الشاشات الصغيرة جدًا.

يتم تغطية الشاشات عادة بالفوسفور باستخدام طلاء الترسيب، حيث يتم السماح للجسيمات المعلقة في المحلول بالاستقرار على السطح. [31]

شاشات CRT ذات لوحة ألوان مخفضة

لعرض مجموعة محدودة من الألوان، هناك بعض الخيارات.

في أنابيب اختراق الشعاع ، يتم وضع طبقات من الفوسفور بألوان مختلفة وفصلها باستخدام مادة عازلة. يتم استخدام جهد التسارع لتحديد طاقة الإلكترونات؛ حيث يتم امتصاص الفوسفور منخفض الطاقة في الطبقة العلوية من الفوسفور، بينما تنطلق بعض الفوسفور عالي الطاقة من خلال الطبقة السفلية ويتم امتصاصها. وبالتالي، يتم عرض اللون الأول أو مزيج من اللون الأول والثاني. مع شاشة ذات طبقة خارجية حمراء وطبقة داخلية خضراء، يمكن أن يؤدي التلاعب بجهد التسارع إلى إنتاج سلسلة متصلة من الألوان من الأحمر إلى البرتقالي والأصفر إلى الأخضر.

هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام خليط من فسفورين لهما خصائص مختلفة. يعتمد سطوع أحدهما خطيًا على تدفق الإلكترونات، بينما يصبح سطوع الآخر مشبعًا عند تدفقات أعلى - لا ينبعث من الفسفور أي ضوء إضافي بغض النظر عن عدد الإلكترونات الإضافية التي تؤثر عليه. عند تدفق الإلكترونات المنخفض، ينبعث الفسفوران معًا؛ عند تدفقات أعلى، تسود المساهمة المضيئة للفسفور غير المشبع، مما يغير اللون المشترك. [31]

يمكن أن تتمتع هذه الشاشات بدقة عالية، وذلك بسبب غياب البنية ثنائية الأبعاد لفوسفورات CRT RGB. ومع ذلك، فإن لوحة الألوان الخاصة بها محدودة للغاية. وقد تم استخدامها على سبيل المثال في بعض شاشات الرادار العسكرية القديمة.

أجهزة التلفاز الملونة CRT

تحتاج الفوسفورات في أنابيب أشعة الكاثود الملونة إلى تباين ودقة أعلى من تلك الموجودة في أنابيب أشعة الكاثود بالأبيض والأسود. وتكون كثافة طاقة شعاع الإلكترون أكبر بنحو 100 مرة من تلك الموجودة في أنابيب أشعة الكاثود بالأبيض والأسود؛ وتركز بقعة الإلكترون على قطر يبلغ نحو 0.2 مم بدلاً من قطر يبلغ نحو 0.6 مم في أنابيب أشعة الكاثود بالأبيض والأسود. وبالتالي فإن التأثيرات المرتبطة بتدهور الإشعاع الإلكتروني تكون أكثر وضوحًا.

تتطلب شاشات CRT الملونة ثلاثة أنواع مختلفة من الفوسفور، تنبعث منها ألوان حمراء وخضراء وزرقاء، على شكل أنماط على الشاشة. وتُستخدم ثلاثة مدافع إلكترونية منفصلة لإنتاج الألوان (باستثناء الشاشات التي تستخدم تقنية أنبوب مؤشر الشعاع ، وهو أمر نادر). وكان الفوسفور الأحمر يمثل مشكلة دائمًا، نظرًا لكونه الأضعف بين الثلاثة، مما يتطلب تعديل تيارات شعاع الإلكترون الأخضر والأزرق الأكثر سطوعًا لجعلها مساوية لسطوع الفوسفور الأحمر الأقل. وهذا جعل أجهزة التلفاز الملونة المبكرة غير قابلة للاستخدام إلا في الأماكن المغلقة حيث كان الضوء الساطع يجعل من المستحيل رؤية الصورة الخافتة، في حين كانت أجهزة التلفاز المحمولة بالأبيض والأسود التي يمكن مشاهدتها في ضوء الشمس الخارجي شائعة بالفعل.

تغير تركيب الفوسفور بمرور الوقت، حيث تم تطوير فوسفور أفضل ومع تسبب المخاوف البيئية في خفض محتوى الكادميوم والتخلي عنه بالكامل لاحقًا. تم استبدال (Zn,Cd)S:Ag,Cl بـ (Zn,Cd)S:Cu,Al بنسبة كادميوم/زنك أقل، ثم بـ ZnS:Cu,Al الخالي من الكادميوم .

ظل الفوسفور الأزرق دون تغيير بشكل عام، وهو عبارة عن كبريتيد الزنك المضاف إليه الفضة. استخدم الفوسفور الأخضر في البداية سيليكات الزنك المضاف إليه المنغنيز، ثم تطور من خلال كبريتيد الكادميوم المنشط بالفضة، إلى صيغة منشطة من النحاس والألومنيوم منخفضة الكادميوم، ثم إلى نسخة خالية من الكادميوم من نفس الصيغة. شهد الفوسفور الأحمر معظم التغييرات؛ كان في الأصل فوسفات الزنك المنشط بالمنغنيز، ثم كبريتيد الكادميوم المنشط بالفضة، ثم ظهرت الفوسفورات المنشطة باليوروبيوم (III)؛ أولاً في مصفوفة فانادات الإيتريوم ، ثم في أكسيد الإيتريوم وحاليًا في أكسيد كبريتيد الإيتريوم. وبالتالي، كان تطور الفوسفورات (مرتبًا حسب BGR):

  • ZnS:Ag  –  Zn 2 SiO 4 :Mn  –  Zn 3 (PO 4 ) 2 :Mn
  • ZnS:Ag  –  (Zn,Cd)S:Ag  –  (Zn,Cd)S:Ag
  • ZnS:Ag  –  (Zn,Cd)S:Ag  –  YVO 4 :Eu 3+ (1964–؟)
  • ZnS:Ag  –  (Zn,Cd)S:Cu,Al  –  Y 2 O 2 S: Eu 3+ أو Y 2 O 3 : Eu 3+
  • ZnS:Ag  –  ZnS:Cu,Al أو ZnS:Au,Cu,Al  –  Y 2 O 2 S: Eu 3+ [31]

أجهزة التلفاز العرضية

بالنسبة لأجهزة التلفاز الإسقاطية ، حيث يمكن أن تكون كثافة طاقة الشعاع أعلى بمقدار ضعفين من تلك الموجودة في أجهزة CRT التقليدية، يجب استخدام بعض الفوسفورات المختلفة.

بالنسبة للون الأزرق، يتم استخدام ZnS:Ag,Cl . ومع ذلك، فإنه يشبع. يمكن استخدام (La,Gd)OBr:Ce,Tb 3+ كبديل أكثر خطية عند كثافات الطاقة العالية.

بالنسبة للون الأخضر، Gd 2 O 2 Tb 3+ المنشط بالتربيوم ؛ نقاء لونه وسطوعه عند كثافات إثارة منخفضة أسوأ من بديل كبريتيد الزنك، لكنه يتصرف بشكل خطي عند كثافات طاقة إثارة عالية، بينما يشبع كبريتيد الزنك. ومع ذلك، فإنه يشبع أيضًا، لذلك يمكن استبداله بـ Y 3 Al 5 O 12 : Tb 3+ أو Y 2 SiO 5 : Tb 3+ . LaOBr: Tb 3+ ساطع ولكنه حساس للماء، وعرضة للتدهور، والشكل الشبيه بالصفائح لبلوراته يعيق استخدامه؛ تم حل هذه المشكلات الآن، لذلك فهو يكتسب استخدامًا بسبب خطيته العالية.

يتم استخدام Y 2 O 2 S: Eu 3+ لانبعاث الضوء الأحمر. [31]

أنواع الفوسفور القياسية

أنواع الفوسفور القياسية [32] [33]
الفوسفور تعبير لون الطول الموجي عرض الذروة المثابرة الاستخدام ملحوظات
ص1، جج Zn2SiO4 : Mn ( ويلميت ) أخضر 525 نانومتر 40 نانومتر [34] 1-100 مللي ثانية CRT، مصباح أجهزة رسم الذبذبات والشاشات أحادية اللون
ص2 كبريتيد الزنك:نحاس(فضة)(ب*) أزرق-أخضر 543 نانومتر - طويل شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أجهزة قياس الذبذبات
ص3 Zn8 : BeSi5O19 : Mn أصفر 602 نانومتر - متوسط/13 مللي ثانية شاشة أنبوب الأشعة المهبطية شاشات أحادية اللون باللون الكهرماني
ص4 ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Ag أبيض 565,540 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أجهزة التلفاز CRT وأنابيب العرض باللونين الأبيض والأسود.
P4 (خالي من الكادميوم) كبريتيد الزنك: الفضة + كبريتيد الزنك: النحاس + كبريتيد اليورانيوم: الاتحاد الأوروبي أبيض - - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أجهزة التلفاز CRT وأنابيب العرض باللونين الأبيض والأسود، خالية من الأقراص المضغوطة.
ص5 كاوو 4 :W أزرق 430 نانومتر - قصير جدا شاشة أنبوب الأشعة المهبطية فيلم
ص6 كبريتيد الزنك:فضة+كبريتات الزنك:كبريتات الكادميوم:فضة أبيض 565,460 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية
ص7 (الزنك، الكادميوم)S:النحاس اللون الأزرق مع استمرار اللون الأصفر 558,440 نانومتر - طويل شاشة أنبوب الأشعة المهبطية رادار PPI ، أجهزة مراقبة تخطيط القلب القديمة، أجهزة قياس الذبذبات المبكرة
ص10 كلوريد البوتاسيوم سكوتوفور ممتص للون الأخضر - - طويل أنابيب أشعة الكاثود ذات الأثر الداكن شاشات الرادار؛ تتحول من اللون الأبيض الشفاف إلى اللون الأرجواني الداكن، وتظل متغيرة حتى يتم مسحها بالتسخين أو الضوء تحت الأحمر
ص11، بلجيكا ZnS:Ag,Cl أو ZnS:Zn أزرق 460 نانومتر - 0.01-1 مللي ثانية CRT، محرك تردد متغير أنابيب العرض وأجهزة VFD ؛ أجهزة رسم الذبذبات (للتسجيل الفوتوغرافي السريع) [35]
ص12 الزنك (المغنيسيوم) F2 : المنغنيز البرتقالي 590 نانومتر - متوسطة/طويلة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية رادار
ص13 MgSi2O6 : Mn برتقالي محمر 640 نانومتر - واسطة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنظمة مسح النقاط الطائرة والتطبيقات التصويرية
ص14 ZnS:Ag على ZnS:CdS:Cu اللون الأزرق مع استمرار اللون البرتقالي - - متوسطة/طويلة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية رادار PPI ، أجهزة مراقبة تخطيط القلب القديمة
ص15 أكسيد الزنك: الزنك أزرق-أخضر 504,391 نانومتر - قصيرة للغاية شاشة أنبوب الأشعة المهبطية التقاط التلفزيون عن طريق المسح الضوئي للبقعة الطائرة
ص16 CaMgSi2O6 : Ce أزرق-أرجواني 380 نانومتر - قصير جدا شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنظمة مسح النقاط الطائرة والتطبيقات التصويرية
ص17 أكسيد الزنك، كبريتيد الزنك والنحاس أزرق-أصفر 504,391 نانومتر - أزرق-قصير، أصفر-طويل شاشة أنبوب الأشعة المهبطية
ص18 CaMgSi 2 O 6 :Ti، BeSi 2 O 6 :Mn أبيض 545,405 نانومتر - متوسطة إلى قصيرة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية
ص19، LF (KF,MgF2 ) :منجنيز برتقالي-أصفر 590 نانومتر - طويل شاشة أنبوب الأشعة المهبطية شاشات الرادار
ص20، كا (Zn,Cd)S:Ag أو (Zn,Cd)S:Cu أصفر-أخضر 555 نانومتر - 1-100 مللي ثانية شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب العرض
ص21 MgF2 : Mn2 + محمر 605 نانومتر - - CRT، الرادار مسجلة لدى مختبرات Allen B DuMont
بي22 آر Y 2 O 2 S: Eu + Fe 2 O 3 أحمر 611 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية الفوسفور الأحمر لشاشات التلفاز
ص22ج (الزنك، الكادميوم)S:النحاس،الألمنيوم أخضر 530 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية الفوسفور الأخضر لشاشات التلفاز
ص22ب ZnS:Ag+ Co -on- Al 2 O 3 أزرق - - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية الفوسفور الأزرق لشاشات التلفاز
ص23 ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Ag أبيض 575,460 نانومتر - قصير CRT، مشاهدة التلفزيون مباشرة مسجلة من قبل شركة راديوم الأمريكية.
ص24، جي إي أكسيد الزنك : الزنك أخضر 505 نانومتر - 1-10 ميكروثانية محرك التردد المتغير الفوسفور الأكثر شيوعًا في شاشات الفلورسنت المفرغة . [36]
ص25 CaSi2O6 : Pb : Mn البرتقالي 610 نانومتر - واسطة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية العروض العسكرية - 7UP25 CRT
ص26، إل سي (KF,MgF2 ) :منجنيز البرتقالي 595 نانومتر - طويل شاشة أنبوب الأشعة المهبطية شاشات الرادار
ص27 ZnPO4 : Mn برتقالي محمر 635 نانومتر - واسطة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية خدمة شاشات التلفزيون الملون
ص28، ك.ع (الزنك، الكادميوم)S:النحاس،الكلوريد أصفر - - واسطة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب العرض
ص29 خطوط متناوبة P2 وP25 خطوط زرقاء-خضراء/برتقالية - - واسطة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية شاشات الرادار
ص31، جي اتش ZnS:Cu أو ZnS:Cu,Ag أخضر مصفر - - 0.01-1 مللي ثانية شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أجهزة رسم الذبذبات والشاشات أحادية اللون
ص33، ل د MgF2 : من البرتقالي 590 نانومتر - > 1 ثانية شاشة أنبوب الأشعة المهبطية شاشات الرادار
ص34 - أخضر مزرق-أخضر مصفر - - طويل جداً شاشة أنبوب الأشعة المهبطية -
ص35 كبريتيد الزنك، سيلينيد الزنك: فضة أزرق-أبيض 455 نانومتر - متوسطة قصيرة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية التسجيل الفوتوغرافي على مواد الأفلام المتعامدة
ص38، ل ك (الزنك، المغنيسيوم)F2 : المنجنيز برتقالي-أصفر 590 نانومتر - طويل شاشة أنبوب الأشعة المهبطية شاشات الرادار
ص39، ج.ر Zn2SiO4 : Mn , As أخضر 525 نانومتر - طويل شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب العرض
P40، جورجيا ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Cu أبيض - - طويل شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب العرض
ص43، جي واي Gd2O2S : Tb أصفر-أخضر 545 نانومتر - واسطة شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب العرض وأجهزة التصوير البوابية الإلكترونية (EPIDs) المستخدمة في العلاج الإشعاعي للمسرعات الخطية لعلاج السرطان
ص45، دبليو بي Y2O2S : Tb أبيض 545 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية محددات الرؤية
ص46، كجم Y 3 Al 5 O 12 :Ce أخضر 530 نانومتر - قصير جدًا (70ns) شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنبوب مؤشر الشعاع
ص47، البحرين Y2SiO5:Ce أزرق 400 نانومتر - قصيرة جدا شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنبوب مؤشر الشعاع
ص53، كج Y 3 Al 5 O 12 :Tb أصفر-أخضر 544 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب الإسقاط
ص55، بي إم كبريتيد الزنك: الفضة، الألومنيوم أزرق 450 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب الإسقاط
كبريتيد الزنك:فضة أزرق 450 نانومتر - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية -
ZnS:Cu,Al أو ZnS:Cu,Au,Al أخضر 530 نانومتر - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية -
(الزنك، الكادميوم)S: النحاس، الكلوريد + (الزنك، الكادميوم)S: الفضة، الكلوريد أبيض - - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية -
Y2SiO5:Tb أخضر 545 نانومتر - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب الإسقاط
Y 2 OS:Tb أخضر 545 نانومتر - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب العرض
Y 3 (Al,Ga) 5 O 12 :Ce أخضر 520 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنبوب مؤشر الشعاع
Y 3 (Al,Ga) 5 O 12 :Tb أصفر-أخضر 544 نانومتر - قصير شاشة أنبوب الأشعة المهبطية أنابيب الإسقاط
InBO3:Tb أصفر-أخضر 550 نانومتر - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية -
إنبو 3 :يو أصفر 588 نانومتر - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية -
InBO 3 :Tb+InBO 3 :Eu العنبر - - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية شاشات الكمبيوتر
InBO 3 :Tb+InBO 3 :Eu+ZnS:Ag أبيض - - - شاشة أنبوب الأشعة المهبطية -
( Ba , Eu ) Mg2Al16O27 أزرق - - - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان
(Ce, Tb ) MgAl11O19 أخضر 546 نانومتر 9 نانومتر - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان [34]
بام BaMgAl 10O17 :Eu , Mn أزرق 450 نانومتر - - مصباح، شاشات عرض مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان
BaMg2Al16O27 : Eu ( II ) أزرق 450 نانومتر 52 نانومتر - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان [34]
بام BaMgAl 10O17 :Eu , Mn أزرق-أخضر 456 نانومتر، 514 نانومتر - - خروف -
BaMg 2 Al 16 O 27 :Eu(II)،Mn(II) أزرق-أخضر 456 نانومتر، 514 نانومتر 50 نانومتر 50% [34] - خروف
سي 0.67 تيرابايت 0.33 ملغم 11 أو 19 : سي، تيرابايت أخضر 543 نانومتر - - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان
Zn2SiO4 : Mn , Sb2O3 أخضر 528 نانومتر - - خروف -
CaSiO3 : الرصاص، المنغنيز برتقالي-وردي 615 نانومتر 83 نانومتر [34] - خروف
CaWO4 ( شيلايت ) أزرق 417 نانومتر - - خروف -
CaWO4 : الرصاص أزرق 433 نانومتر/466 نانومتر 111 نانومتر - خروف نطاق ترددي واسع [34]
أكسيد المغنيسيوم أزرق باهت 473 نانومتر 118 نانومتر - خروف نطاق ترددي عريض، مكون مزيج فاخر [34]
(Sr,Eu,Ba,Ca) 5 (PO 4 ) 3 Cl أزرق - - - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان
Sr5Cl (PO4 ) 3 : Eu(II ) أزرق 447 نانومتر 32 نانومتر [34] - خروف -
(Ca,Sr,Ba) 3 (PO 4 ) 2 Cl 2 :Eu أزرق 452 نانومتر - - خروف -
(Sr,Ca,Ba) 10 (PO 4 ) 6 Cl 2 :Eu أزرق 453 نانومتر - - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان
Sr2P2O7:Sn(II) أزرق 460 نانومتر 98 نانومتر - خروف نطاق ترددي عريض، مكون مزيج فاخر [34]
س 6 ص 5 ب 20 :اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أزرق-أخضر 480 نانومتر 82 نانومتر [34] - خروف -
Ca 5 F(PO 4 ) 3 :Sb أزرق 482 نانومتر 117 نانومتر - خروف نطاق ترددي واسع [34]
( Ba , Ti ) 2P 2O 7 :Ti أزرق-أخضر 494 نانومتر 143 نانومتر - خروف نطاق ترددي عريض، مكون مزيج فاخر [34]
3Sr3(PO4)2. SrF 2 :Sb,Mn أزرق 502 نانومتر - - خروف -
Sr 5 F(PO 4 ) 3 :Sb,Mn أزرق-أخضر 509 نانومتر 127 نانومتر - خروف نطاق ترددي واسع [34]
Sr 5 F(PO 4 ) 3 :Sb,Mn أزرق-أخضر 509 نانومتر 127 نانومتر - خروف نطاق ترددي واسع [34]
LaPO4:Ce،Tb أخضر 544 نانومتر - - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان
(لا، ​​سي، تي بي)بو 4 أخضر - - - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان
(لا، ​​سي، تي بي)PO 4 : سي، تي بي أخضر 546 نانومتر 6 نانومتر - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان [34]
Ca3 (PO4 ) 2 . CaF2 : Ce , Mn أصفر 568 نانومتر - - خروف -
(Ca,Zn,Mg) 3 (PO4 ) 2 : Sn برتقالي-وردي 610 نانومتر 146 نانومتر - خروف نطاق ترددي عريض، مكون مزيج [34]
(Zn,Sr) 3 (PO 4 ) 2 :Mn برتقالي-احمر 625 نانومتر - - خروف -
(Sr,Mg) 3 (PO 4 ) 2 :Sn برتقالي فاتح-وردي 626 نانومتر 120 نانومتر - المصابيح الفلورية نطاق ترددي عريض، مكون مزيج فاخر [34]
(Sr,Mg) 3 (PO 4 ) 2 :Sn(II) برتقالي-احمر 630 نانومتر - - المصابيح الفلورية -
Ca 5 F(PO 4 ) 3 :Sb,Mn 3800ك - - - المصابيح الفلورية مزيج أبيض فاتح [34]
Ca 5 (F,Cl)(PO 4 ) 3 :Sb,Mn أبيض-بارد/دافئ - - - المصابيح الفلورية 2600 إلى 9900 كلفن، للمصابيح ذات الإخراج العالي جدًا [34]
(Y, Eu ) 2O3 أحمر - - - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان
Y2O3 : Eu( III ) أحمر 611 نانومتر 4 نانومتر - خروف مصابيح الفلورسنت ثلاثية الألوان [34]
Mg4 ( F)GeO6 : Mn أحمر 658 نانومتر 17 نانومتر - مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي [34]
Mg4 (F)(Ge,Sn) O6 : Mn أحمر 658 نانومتر - - خروف -
Y(P,V)O 4 :Eu برتقالي-احمر 619 نانومتر - - خروف -
YVO 4 :Eu برتقالي-احمر 619 نانومتر - - مصابيح الزئبق عالية الضغط ومصابيح الهاليد المعدنية -
Y 2 O 2 S:Eu أحمر 626 نانومتر - - خروف -
3.5  MgO  · 0.5 MgF2 ·  GeO2 :  Mn أحمر 655 نانومتر - - خروف 3.5  MgO  ·  0.5 MgF2  ·  GeO2  : Mn
Mg 5 As 2 O 11 :Mn أحمر 660 نانومتر - - مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي، ستينيات القرن العشرين -
SrAl2O7 : Pb الأشعة فوق البنفسجية 313 نانومتر - - مصابيح فلورسنت خاصة للاستخدام الطبي الأشعة فوق البنفسجية
كام LaMgAl 11O 19 : Ce الأشعة فوق البنفسجية 340 نانومتر 52 نانومتر - مصابيح الفلورسنت ذات الضوء الأسود الأشعة فوق البنفسجية
حجر لابو 4 :سي الأشعة فوق البنفسجية 320 نانومتر 38 نانومتر - مصابيح الأشعة فوق البنفسجية الطبية والعلمية الأشعة فوق البنفسجية
كيس SrAl 12O 19 : Ce الأشعة فوق البنفسجية 295 نانومتر 34 نانومتر - خروف الأشعة فوق البنفسجية
SrAl 11 Si 0.75 O 19 : Ce 0.15 Mn 0.15 أخضر 515 نانومتر 22 نانومتر - خروف مصابيح أحادية اللون للناسخات [37]
ب س ب BaSi2O5 : Pb الأشعة فوق البنفسجية 350 نانومتر 40 نانومتر - خروف الأشعة فوق البنفسجية
SrFB 2 O 3 :Eu(II) الأشعة فوق البنفسجية 366 نانومتر - - خروف الأشعة فوق البنفسجية
إس بي إي SrB4O7 : Eu الأشعة فوق البنفسجية 368 نانومتر 15 نانومتر - خروف الأشعة فوق البنفسجية
رسالة قصيرة Sr2MgSi2O7 : Pb الأشعة فوق البنفسجية 365 نانومتر 68 نانومتر - خروف الأشعة فوق البنفسجية
MgGa2O4 : Mn ( II) أزرق-أخضر - - - خروف عروض الضوء الأسود

متنوع

بعض الفوسفورات الأخرى المتوفرة تجاريا، لاستخدامها كشاشات الأشعة السينية ، وكاشفات النيوترونات ، ومضات جسيمات ألفا ، وما إلى ذلك، هي:

الفوسفور تعبير لون الطول الموجي فساد الشفق امتصاص الأشعة السينية الاستخدام
Gd 2 O 2 S:Eu أحمر 627 نانومتر 850 ميكروثانية نعم عالي الأشعة السينية والنيوترونات وأشعة جاما
Gd 2 O 2 S:Pr أخضر 513 نانومتر 4 ميكروثانية لا عالي الأشعة السينية والنيوترونات وأشعة جاما
Gd 2 O 2 S:Pr،Ce،F أخضر 513 نانومتر 7 ميكروثانية لا عالي الأشعة السينية والنيوترونات وأشعة جاما
Y2O2S : Pr أبيض 513 نانومتر 7 ميكروثانية لا الأشعة السينية منخفضة الطاقة
HS الزنك
0.5
قرص مضغوط
0.4
تبلد
أخضر 560 نانومتر 80 ميكروثانية نعم الأشعة السينية فعالة ولكنها منخفضة الدقة
هسر الزنك
0.4
قرص مضغوط
0.6
تبلد
أحمر 630 نانومتر 80 ميكروثانية نعم الأشعة السينية فعالة ولكنها منخفضة الدقة
سي دي دبليو أو 4 أزرق 475 نانومتر 28 ميكروثانية لا تكثيف الفوسفور للأشعة السينية وأشعة جاما
كاو 4 أزرق 410 نانومتر 20 ميكروثانية لا تكثيف الفوسفور للأشعة السينية وأشعة جاما
MgWO 4 أبيض 500 نانومتر 80 ميكروثانية لا تكثيف الفوسفور
ياب YAlO3 : Ce أزرق 370 نانومتر 25 نانوثانية لا للإلكترونات، مناسبة لمضاعفات الضوء
ياج Y 3 Al 5 O 12 :Ce أخضر 550 نانومتر 70 نانوثانية لا للإلكترونات، مناسبة لمضاعفات الضوء
واي جي جي Y 3 (Al,Ga) 5 O 12 :Ce أخضر 530 نانومتر 250 نانوثانية قليل للإلكترونات، مناسبة لمضاعفات الضوء
سي دي إس: في أخضر 525 نانومتر <1 نانوثانية لا فائق السرعة للإلكترونات
أكسيد الزنك: الجاليوم أزرق 390 نانومتر <5 نانوثانية لا فائق السرعة للإلكترونات
الأنثراسين أزرق 447 نانومتر 32 نانوثانية لا للجسيمات ألفا والإلكترونات
بلاستيك ( EJ-212 ) أزرق 400 نانومتر 2.4 نانوثانية لا للجسيمات ألفا والإلكترونات
ص1 Zn2SiO4 : Mn أخضر 530 نانومتر 11 نانوثانية قليل للإلكترونات
جي اس كبريتيد الزنك:نحاس أخضر 520 نانومتر دقائق طويل للأشعة السينية
ناي :تل للأشعة السينية والألفا والإلكترونات
سي إس آي : تي إل أخضر 545 نانومتر 5 ميكروثانية نعم للأشعة السينية والألفا والإلكترونات
اختصار الثاني 6 LiF /ZnS:Ag أزرق 455 نانومتر 80 ميكروثانية للنيوترونات الحرارية
ن د ج 6 LiF/ZnS:Cu،Al،Au أخضر 565 نانومتر 35 ميكروثانية للنيوترونات
فسفور YAG المضاف إليه السيريوم أصفر

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ إمسلي، جون (2000). التاريخ المذهل للفوسفور . لندن: ماكميلان. ISBN 978-0-330-39005-7.
  2. ^ Xie, Rong-Jun; Hirosaki, Naoto (2007). "فوسفورات النتريد والأكسينيتريد القائمة على السيليكون لمصابيح LED البيضاء - مراجعة". Sci. Technol. Adv. Mater . 8 (7–8): 588. Bibcode :2007STAdM...8..588X. doi : 10.1016/j.stam.2007.08.005 .أيقونة الوصول المفتوح
  3. ^ لي، هوي لي؛ هيروساكي، ناوتو؛ شي، رونغ جون؛ سويهيرو، تاكايوكي؛ ميتومو، مامورو (2007). "فوسفورات α-SiAlON:Eu الصفراء الدقيقة لمصابيح LED البيضاء المحضرة بطريقة الاختزال بالغاز والنترتة". Sci. Technol. Adv. Mater . 8 (7–8): 601. Bibcode :2007STAdM...8..601L. doi : 10.1016/j.stam.2007.09.003 .أيقونة الوصول المفتوح
  4. ^ كين، رايموند وسيل، هاينز (2001) الثورة في المصابيح: سجل لخمسين عامًا من التقدم ، الطبعة الثانية. دار فيرمونت للنشر. رقم ISBN 0-88173-378-4 . يناقش الفصل الخامس على نطاق واسع تاريخ الفوسفور المستخدم في المصابيح وتطبيقه وتصنيعه. 
  5. ^ ab Matsuzawa, T.; Aoki, Y.; Takeuchi, N.; Murayama, Y. (1996-08-01). "فوسفور جديد طويل الفسفورية مع سطوع عالي، SrAl2O4: Eu2+, Dy3+". مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 143 (8): 2670–2673. Bibcode :1996JElS..143.2670M. doi :10.1149/1.1837067. ISSN  0013-4651.
  6. ^ US5424006A، "الفوسفور الفسفوري"، صدر في 25 فبراير 1994 
  7. ^ abcdefg بيتر دبليو هوكس (1 أكتوبر 1990). التقدم في الإلكترونيات وفيزياء الإلكترونات. أكاديميك بريس. ص 350-. ISBN 978-0-12-014679-6تم الاسترجاع بتاريخ 9 يناير 2012 .
  8. ^ بيزاري، جي؛ موين، بي (2005). "حول آلية تحلل الفوسفور: تأثيرات المعالجة الحرارية". مجلة لومينسينس . 113 (3-4): 199. رمز Bibcode :2005JLum..113..199B. doi :10.1016/j.jlumin.2004.09.119.
  9. ^ لاكشمانان، ص 171.
  10. ^ تانو، هيرواكي؛ فوكاساوا، تاكايوكي؛ تشانغ، شوشيو. شينودا، تسوتاي؛ كاجياما، هيروشي (2009). “التحسين مدى الحياة لـ BaMgAl 10 O 17 : Eu 2+ الفوسفور عن طريق معالجة بلازما الهيدروجين”. المجلة اليابانية للفيزياء التطبيقية . 48 (9): 092303. بيب كود :2009JaJAP..48i2303T. دوى :10.1143/JJAP.48.092303. S2CID  94464554.
  11. ^ نتوايبوروا، أوم؛ هيلي، كيه تي؛ سوارت، HC (2004). “تدهور Y 2 O 3 : مساحيق الفوسفور الأوروبي”. الحالة الفيزيائية Solidi C . 1 (9): 2366. بيب كود :2004PSSCR...1.2366N. دوى :10.1002/pssc.200404813.
  12. ^ وانج، تشينج وو؛ شيو، تونج جي؛ سو، يان كوين؛ يوكوياما، ميسو (1997). "الفخاخ العميقة وآلية تدهور السطوع في الأجهزة الضوئية الرقيقة ذات الأغشية الرقيقة المشبعة بالمنجنيز والزنك والمنزرعة بواسطة الترسيب الكيميائي للبخار المعدني العضوي". المجلة اليابانية للفيزياء التطبيقية . 36 (5أ): 2728. رمز Bibcode :1997JaJAP..36.2728W. doi :10.1143/JJAP.36.2728. S2CID  98131548.
  13. ^ لاكشمانان، ص 51، 76
  14. ^ "عرض تقديمي بتنسيق PPT باللغة البولندية (رابط للنسخة المحققة؛ الموقع الأصلي غير متاح)". Tubedevices.com. مؤرشف من الأصل في 2013-12-28 . تم الاسترجاع في 2016-12-15 .{{cite web}}:CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( الرابط )
  15. ^ "مصادر الضوء الفراغية — ورقة بيانات مصادر الضوء الستروبوسكوبية عالية السرعة" (PDF) . Ferranti , Ltd. أغسطس 1958. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 سبتمبر 2016. تم الاسترجاع في 7 مايو 2017 .
  16. ^ Lehner, P.; Staudinger, C.; Borisov, SM; Klimant, l. (2014). "Ultra-sensitive optical oxygen sensors for characterization of almost anoxic systems". Nature Communications . 5 : 4460. Bibcode :2014NatCo...5.4460L. doi :10.1038/ncomms5460. PMC 4109599. PMID  25042041 . 
  17. ^ Hamzehpoor, E; Ruchlin, C.; Tao, Y.; Liu, CH; Titi, HM; Perepichka, DF (2022). "الفوسفورية الفعالة في درجة حرارة الغرفة للهياكل العضوية التساهمية من خلال التنشيط بالهالوجين التساهمي". Nature Chemistry . 15 (1): 83–90. doi :10.1038/s41557-022-01070-4. PMID  36302870. S2CID  253183290.
  18. ^ Xie, Z.; Ma, L.; deKrafft, KE; Jin, A.; Lin, W. (2010). "Porous phosphorescent coordination polymers for oxygen sensing". J. Am. Chem. Soc . 132 (3): 922–923. doi :10.1021/ja909629f. PMID  20041656.
  19. ^ رؤية أشرطة الفوسفور على طوابع المملكة المتحدة محفوظ في 2015-10-19 على موقع Wayback Machine .
  20. ^ أشرطة الفوسفور مؤرشفة في 2017-03-17 على موقع واي باك مشين .
  21. ^ "Apollo Lunar Surface Journal" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-21 . تم استرجاعه في 2017-02-12 .
  22. ^ XTECH, NIKKEI. "Sharp to Employ White LED Using Sialon". NIKKEI XTECH . تم الاسترجاع في 2019-01-10 .
  23. ^ Youn-Gon Park; et al. "Luminescence and temperature dependency of β-SiAlON phosphor". Samsung Electro Mechanics Co. مؤرشف من الأصل في 2010-04-12 . تم الاسترجاع في 2009-09-24 .
  24. ^ هيديوشي كومي، نيكاي إلكترونيكس (15 سبتمبر 2009). "شارب ستستخدم مصابيح LED البيضاء باستخدام سيالون". مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2012.
  25. ^ ناوتو، هيروساكي؛ وآخرون. (2005). “فوسفورات سيالون جديدة ومصابيح LED بيضاء”. أويو بوتسوري . 74 (11): 1449. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2010-04-04.
  26. ^ Fudin, MS; et al. (2014). "Frequency characteristics of modern LED phosphor materials". المجلة العلمية والتقنية لتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات . 14 (6): 71. مؤرشف من الأصل في 2015-06-26.
  27. ^ بوش، ستيف (14 مارس 2014). "مناقشة فوسفورات الإضاءة LED".
  28. ^ Setlur, Anant A. (1 ديسمبر 2009). "الفوسفور للإضاءة ذات الحالة الصلبة المعتمدة على الصمام الثنائي الباعث للضوء" (PDF) . The Electrochemical Society Interface . 18 (4): 32–36. doi :10.1149/2.F04094IF . تم الاسترجاع في 5 ديسمبر 2022 .
  29. ^ ليفين، ألبرت ك.؛ باليلا، فرانك سي. (1964). "فوسفور كاثودولومينسينت جديد وعالي الكفاءة ينبعث منه ضوء أحمر (YVO 4 :Eu) للتلفزيون الملون". رسائل الفيزياء التطبيقية . 5 (6): 118. رمز Bibcode :1964ApPhL...5..118L. doi :10.1063/1.1723611.
  30. ^ Fields, RA; Birnbaum, M.; Fincher, CL (1987). "ليزر الدايود عالي الكفاءة Nd:YVO4". رسائل الفيزياء التطبيقية . 51 (23): 1885. Bibcode :1987ApPhL..51.1885F. doi : 10.1063/1.98500 .
  31. ^ أ ب ج د لاكشمانان، ص 54.
  32. ^ شيونويا، شيجيو (1999). "VI: الفوسفور لأنابيب أشعة الكاثود". دليل الفوسفور . بوكا راتون، فلوريدا: مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-0-8493-7560-6.
  33. ^ Jankowiak, Patrick. "Cathode Ray Tube Phosphores" (PDF) . bunkerofdoom.com. مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 يناير 2013. تم الاسترجاع في 1 مايو 2012 .[ مصدر غير موثوق؟ ]
  34. ^ abcdefghijklmnopqrstu "مصابيح الفلورسنت من إنتاج شركة أوسرام سيلفانيا". مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2011. تم استرجاعه في 2009-06-06 .
  35. ^ كيلر، بيتر (1991). أنبوب أشعة الكاثود: التكنولوجيا والتاريخ والتطبيقات . دار باليساديس للنشر. ص 17. رقم ISBN 0963155903.
  36. ^ "VFD|Futaba Corporation". 27 فبراير 2021.
  37. ^ Lagos C (1974) "فوسفور ألومينات السترونشيوم المنشط بالسيريوم والمنجنيز" براءة اختراع أمريكية رقم 3,836,477

فهرس

  • أروناتشالام لاكشمانان (2008). التألق والفوسفور العرضي: الظواهر والتطبيقات. نوفا للنشر. رقم ISBN 978-1-60456-018-3.
  • تاريخ الشاشات الضوئية الكهربائية أرشيف 2012-04-30 على موقع واي باك مشين .
  • الفلورسنت، الفسفور
  • خصائص الفوسفور في أنابيب أشعة الكاثود (أرقام P)
  • تركيب فوسفورات CRT
  • فوسفورات النتريد والأكسينيتريد القائمة على السيليكون لمصابيح LED البيضاء - مراجعة
  • [1] مؤرشف بتاريخ 2023-04-10 على موقع Wayback Machine و[2] مؤرشف بتاريخ 2023-04-10 على موقع Wayback Machine – دليل RCA، الشاشات الفلورية (من P1 إلى P24)
  • تركيبات الفوسفور غير العضوية، التحضير والخصائص البصرية، ويليام م. ين ومارفين ج. ويبر محفوظ في 2016-03-06 على موقع واي باك مشين
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=الفوسفور&oldid=1236359600"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate