الفوسفور



الفوسفور مادة تُظهر ظاهرة التلألؤ ؛ فهي تُصدر ضوءًا عند تعرضها لنوع من الطاقة الإشعاعية . يُستخدم هذا المصطلح لكل من المواد الفلورية أو الفوسفورية التي تتوهج عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية أو الضوء المرئي، والمواد الكاثودية المتألقة التي تتوهج عند اصطدامها بحزمة إلكترونية ( أشعة الكاثود ) في أنبوب أشعة الكاثود .
عند تعريض مادة فسفورية للإشعاع، تُثار الإلكترونات المدارية في جزيئاتها إلى مستوى طاقة أعلى ؛ وعندما تعود إلى مستواها السابق، تُصدر الطاقة على شكل ضوء بلون معين. تُصنف المواد الفسفورية إلى فئتين: مواد فلورية تُصدر الطاقة فورًا وتتوقف عن التوهج عند إطفاء الإشعاع المُثير، ومواد فسفورية تُصدر الطاقة بعد فترة تأخير، لذا تستمر في التوهج بعد إطفاء الإشعاع، ويتلاشى سطوعها تدريجيًا على مدى أجزاء من الثانية إلى أيام.
تُستخدم المواد الفلورية في التطبيقات التي يتم فيها إثارة الفوسفور بشكل مستمر، مثل أنابيب أشعة الكاثود (CRT) وشاشات عرض الفيديو البلازمية، وشاشات التنظير الفلوري ، والمصابيح الفلورية ، ومستشعرات الوميض ، ومعظم مصابيح LED البيضاء ، والدهانات المضيئة المستخدمة في فنون الإضاءة السوداء . كما تُستخدم المواد الفسفورية حيثما يلزم وجود ضوء مستمر، مثل وجوه الساعات المضيئة في الظلام وأجهزة الطائرات، وفي شاشات الرادار للسماح لنقاط الهدف بالبقاء مرئية أثناء دوران شعاع الرادار. وقد تم توحيد معايير فوسفور أنابيب أشعة الكاثود بدءًا من الحرب العالمية الثانية تقريبًا ، وتم تمييزها بالحرف "P" متبوعًا برقم.
الفوسفور ، وهو العنصر الكيميائي المضيء الذي سميت المواد الفسفورية باسمه، ينبعث منه الضوء بسبب التلألؤ الكيميائي ، وليس بسبب الفسفرة. [ 1 ]
عملية انبعاث الضوء

تُعزى عملية التلألؤ في المواد غير العضوية إلى بنية النطاقات الإلكترونية الموجودة في البلورات . يمكن لجسيم وارد أن يُثير إلكترونًا من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل أو نطاق الإكسيتون (الذي يقع أسفل نطاق التوصيل مباشرةً ويفصله عن نطاق التكافؤ فجوة طاقة ) . يُخلّف هذا ثقبًا في نطاق التكافؤ. وتُنشئ الشوائب مستويات إلكترونية في فجوة الطاقة المحظورة .
الإكسيتونات عبارة عن أزواج إلكترون-فجوة ضعيفة الارتباط تتجول عبر الشبكة البلورية حتى يتم التقاطها ككل بواسطة مراكز الشوائب. ثم تفقد إثارتها بسرعة عن طريق انبعاث ضوء وميضي (مكون سريع).
في نطاق التوصيل، تكون الإلكترونات مستقلة عن الفجوات المرتبطة بها. تُلتقط هذه الإلكترونات والفجوات تباعًا بواسطة مراكز الشوائب، مما يُثير حالات شبه مستقرة معينة لا يمكن للإكسيتونات الوصول إليها. ويؤدي التباطؤ في إزالة إثارة هذه الحالات الشبه مستقرة للشوائب، نتيجة الاعتماد على آلية محظورة ذات احتمالية منخفضة ، إلى انبعاث الضوء (المكون البطيء). في حالة المواد الوميضية غير العضوية ، تُختار شوائب التنشيط عادةً بحيث يكون الضوء المنبعث في نطاق الضوء المرئي أو الأشعة فوق البنفسجية القريبة ، حيث تكون المضاعفات الضوئية فعالة.
غالبًا ما تكون الفوسفورات مركبات فلزات انتقالية أو مركبات عناصر أرضية نادرة من أنواع مختلفة. في الفوسفورات غير العضوية، تنشأ هذه التباينات في البنية البلورية عادةً بإضافة كمية ضئيلة من الشوائب ، تُسمى المنشطات . (في حالات نادرة، قد تلعب الانخلاعات أو عيوب بلورية أخرى دور الشوائب). يعتمد الطول الموجي المنبعث من مركز الانبعاث على الذرة نفسها وعلى البنية البلورية المحيطة بها.
مواد
تُصنع الفوسفورات عادةً من مادة مضيفة مناسبة مع إضافة مُنشِّط . وأشهر أنواعها كبريتيد الزنك المُنشَّط بالنحاس (ZnS) وكبريتيد الزنك المُنشَّط بالفضة ( كبريتيد الزنك والفضة ).
تتكون المواد المضيفة عادةً من أكاسيد ونتريدات وأوكسي نتريدات، [ 2 ] وكبريتيدات وسيلينيدات وهاليدات أو سيليكات الزنك أو الكادميوم أو المنغنيز أو الألومنيوم أو السيليكون أو معادن أرضية نادرة مختلفة . تعمل المنشطات على إطالة زمن الانبعاث (التوهج اللاحق). في المقابل، يمكن استخدام مواد أخرى (مثل النيكل ) لإخماد التوهج اللاحق وتقصير فترة اضمحلال خصائص انبعاث الفوسفور.
تُنتَج العديد من مساحيق الفوسفور في عمليات منخفضة الحرارة، مثل طريقة سول-جل ، وعادةً ما تتطلب معالجة حرارية لاحقة عند درجات حرارة تقارب 1000 درجة مئوية، وهو أمر غير مرغوب فيه في العديد من التطبيقات. ومع ذلك، فإن التحسين الأمثل لعملية النمو يسمح للمصنعين بتجنب المعالجة الحرارية. [ 3 ]
تتطلب المواد الفوسفورية المستخدمة في المصابيح الفلورية عملية إنتاج متعددة المراحل، تختلف تفاصيلها باختلاف نوع المادة الفوسفورية. يجب طحن المادة الخام للحصول على نطاق حجم الجسيمات المطلوب، لأن الجسيمات الكبيرة تُنتج طلاءً رديئًا للمصباح، بينما تُنتج الجسيمات الصغيرة ضوءًا أقل وتتلف بسرعة أكبر. أثناء عملية حرق المادة الفوسفورية، يجب التحكم في ظروف العملية لمنع أكسدة مُنشطات الفوسفور أو التلوث من أوعية المعالجة. بعد الطحن، يمكن غسل المادة الفوسفورية لإزالة الفائض الطفيف من عناصر التنشيط. يجب منع تسرب العناصر المتطايرة أثناء المعالجة. وقد غيّر مصنّعو المصابيح تركيبات المواد الفوسفورية للتخلص من بعض العناصر السامة التي كانت تُستخدم سابقًا ، مثل البريليوم والكادميوم والثاليوم . [ 4 ]
المعايير الشائعة التي يتم الاستشهاد بها للمواد الفسفورية هي طول موجة الانبعاث الأقصى (بالنانومتر، أو بدلاً من ذلك درجة حرارة اللون بالكلفن للمزيج الأبيض)، وعرض الذروة ( بالنانومتر عند 50٪ من الشدة)، ووقت الاضمحلال (بالثواني ) .
أمثلة:
- يُنتج كبريتيد الكالسيوم مع كبريتيد السترونتيوم والبزموت كمنشط ، (Ca,Sr)S:Bi ، ضوءًا أزرقًا يدوم توهجه حتى 12 ساعة. أما اللونان الأحمر والبرتقالي فهما تعديلان لصيغة كبريتيد الزنك. ويمكن الحصول على اللون الأحمر من كبريتيد السترونتيوم.
- يُعد كبريتيد الزنك مع حوالي 5 جزء في المليون من مُنشِّط النحاس أكثر أنواع الفوسفور شيوعًا في الألعاب والأدوات المُضيئة في الظلام. ويُطلق عليه أيضًا اسم فوسفور GS .
- ينبعث اللون من مزيج كبريتيد الزنك وكبريتيد الكادميوم اعتمادًا على نسبتهما؛ زيادة محتوى كبريتيد الكادميوم يؤدي إلى تحول لون الإخراج نحو أطوال موجية أطول؛ ويتراوح ثباته بين 1-10 ساعات.
- ألومينات السترونتيوم المنشطة باليوروبيوم أو الديسبروسيوم ، SrAl₂O₄ : Eu ( II):Dy(III)، هي مادة طُوِّرت عام 1993 على يد المهندس ياسوميتسو آوكي من شركة نيموتو، وتتميز بسطوع أعلى وتوهج يدوم لفترة أطول بكثير؛ إذ تُنتج درجات اللون الأخضر والأزرق الفاتح، حيث يُعطي اللون الأخضر أعلى سطوع، بينما يُعطي اللون الأزرق الفاتح أطول مدة توهج. [ 5 ] [ 6 ] يُعدّ SrAl₂O₄ : Eu : Dy أكثر سطوعًا بعشر مرات، وأطول توهجًا بعشر مرات، وأغلى ثمنًا بعشر مرات من ZnS:Cu. [ 5 ] تتراوح أطوال موجات الإثارة لألومينات السترونتيوم بين 200 و450 نانومتر. يبلغ طول موجة تركيبتها الخضراء 520 نانومتر، بينما تُصدر تركيبتها الزرقاء المخضرة ضوءًا عند 505 نانومتر، وتُصدر التركيبة الزرقاء ضوءًا عند 490 نانومتر. يمكن الحصول على ألوان ذات أطوال موجية أطول من ألومينات السترونتيوم أيضًا، ولكن على حساب فقدان بعض السطوع.
تحلل الفوسفور
تميل العديد من المواد الفسفورية إلى فقدان كفاءتها تدريجياً عبر آليات متعددة. فقد تخضع المنشطات لتغير في التكافؤ (عادةً الأكسدة )، وتتدهور الشبكة البلورية ، وتنتشر الذرات - وغالباً ما تكون المنشطات - عبر المادة، ويخضع السطح لتفاعلات كيميائية مع البيئة مما يؤدي إلى فقدان الكفاءة أو تراكم طبقة تمتص الطاقة المثيرة و/أو المشعة، وما إلى ذلك.
يعتمد تدهور الأجهزة الكهروضوئية على تردد تيار التشغيل ومستوى الإضاءة ودرجة الحرارة؛ كما أن الرطوبة تؤثر بشكل ملحوظ على عمر الفوسفور.
تُظهر المواد الأكثر صلابة وذات درجة انصهار عالية وغير القابلة للذوبان في الماء ميلاً أقل لفقدان الإضاءة أثناء التشغيل. [ 7 ]
أمثلة:
- يتعرض فوسفور شاشات البلازما BaMgAl10O17 :Eu2 + ( BAM) لأكسدة المادة المضافة أثناء التسخين. وتتضمن هذه العملية ثلاث آليات: امتصاص ذرات الأكسجين في مواقع نقص الأكسجين على سطح البلورة، وانتشار أيونات اليوروبيوم الثنائي (Eu(II)) على طول الطبقة الموصلة، وانتقال الإلكترونات من Eu(II) إلى ذرات الأكسجين الممتصة، مما يؤدي إلى تكوين Eu(III) مع ما يصاحب ذلك من انخفاض في الانبعاثية . [ 8 ] يُعدّ الطلاء الرقيق بفوسفات الألومنيوم أو فوسفات اللانثانوم الثلاثي فعالاً في إنشاء طبقة عازلة تمنع وصول الأكسجين إلى فوسفور BAM، ولكن على حساب انخفاض كفاءة الفوسفور. [ 9 ] كما أن إضافة الهيدروجين ، الذي يعمل كعامل مختزل ، إلى الأرجون في شاشات البلازما يُطيل بشكل ملحوظ عمر فوسفور BAM:Eu2 + ، وذلك عن طريق اختزال ذرات Eu(III) إلى Eu(II). [ 10 ]
- تُشكّل فوسفورات Y2O3 : Eu ، عند تعرضها لقصف إلكتروني في وجود الأكسجين، طبقة غير فسفورية على السطح، حيث تتحد أزواج الإلكترون-فجوة بشكل غير إشعاعي عبر حالات السطح. [ 11 ]
- يتدهور مركب ZnS:Mn، المستخدم في أجهزة الإضاءة الكهربائية ذات الأغشية الرقيقة للتيار المتردد (ACTFEL)، بشكل رئيسي نتيجة لتكوّن مصائد عميقة المستوى ، بفعل تفاعل جزيئات الماء مع المادة المضافة؛ وتعمل هذه المصائد كمراكز لإعادة التركيب غير الإشعاعي. كما تُلحق هذه المصائد الضرر بالشبكة البلورية . ويؤدي تقادم الفوسفور إلى انخفاض السطوع وارتفاع جهد العتبة. [ 12 ]
- تتدهور الفوسفورات القائمة على كبريتيد الزنك في شاشات أنابيب أشعة الكاثود وشاشات العرض الميدانية بفعل الإثارة السطحية، والتلف الكولومبي، وتراكم الشحنة الكهربائية، والتخميد الحراري. ترتبط التفاعلات المحفزة بالإلكترونات على السطح ارتباطًا مباشرًا بفقدان السطوع. تعمل الإلكترونات على تفكيك الشوائب الموجودة في البيئة، ثم تهاجم أنواع الأكسجين التفاعلية السطح مكونةً أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون مع آثار من الكربون ، وأكسيد الزنك غير المشع وكبريتات الزنك على السطح؛ ويزيل 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 ]
- تتدهور فوسفورات كبريتيد الزنك (ZnS) وكبريتيد الكادميوم (CdS) نتيجة اختزال أيونات المعدن بواسطة الإلكترونات الملتقطة. تُختزل أيونات M²⁺ إلى M⁺ ؛ ثم يتبادل أيونان M⁺ إلكترونًا ليصبحا أيون M²⁺ واحدًا وذرة M متعادلة. يمكن ملاحظة المعدن المختزل على شكل عتامة مرئية في طبقة الفوسفور. تتناسب هذه العتامة (وانخفاض السطوع) طرديًا مع تعرض الفوسفور للإلكترونات، ويمكن ملاحظتها على بعض شاشات CRT التي تعرض الصورة نفسها (مثل شاشة تسجيل الدخول) لفترات طويلة. [ 14 ]
- تتحلل ألومينات القلويات الترابية المشوبة باليوروبيوم (II) عن طريق تكوين مراكز لونية . [ 7 ]
- Y2 SiO5 : يتحلل Ce3+بفقدان أيونات Ce3+. [ 7 ]
- الزنك2 SiO4 : يتحلل Mn (P1) عن طريق إزالة الأكسجين تحت تأثير قصف الإلكترونات. [ 7 ]
- يمكن أن تتحلل الفوسفورات الأكسيدية بسرعة في وجود أيونات الفلوريد ، المتبقية من الإزالة غير الكاملة للتدفق من عملية تصنيع الفوسفور. [ 7 ]
- تميل المواد الفوسفورية ذات التراص غير المحكم، كما هو الحال عند وجود فائض من هلام السيليكا (المتكون من رابط سيليكات البوتاسيوم)، إلى التسخين المفرط الموضعي بسبب ضعف التوصيل الحراري. على سبيل المثال، InBO3 :يتعرض أيون3+ لتدهور متسارع عند درجات الحرارة المرتفعة. [ 7 ]
التطبيقات
إضاءة
تُوفّر طبقات الفوسفور معظم الضوء الناتج عن المصابيح الفلورية ، وتُستخدم أيضًا لتحسين توازن الضوء الناتج عن مصابيح هاليد المعادن . تستخدم العديد من لافتات النيون طبقات الفوسفور لإنتاج ألوان مختلفة من الضوء. تستخدم شاشات العرض الكهروضوئية ، الموجودة على سبيل المثال في لوحات عدادات الطائرات، طبقة فوسفور لإنتاج إضاءة خالية من الوهج أو كأجهزة عرض رقمية ورسومية. تتكون معظم مصابيح LED البيضاء من باعث أزرق أو فوق بنفسجي مع طلاء فوسفوري ينبعث بأطوال موجية أطول، مما يُعطي طيفًا كاملاً من الضوء المرئي. تُستخدم أنابيب أشعة الكاثود غير المركزة وغير المنحرفة كمصابيح ستروبوسكوبية منذ عام 1958. [ 15 ]
قياس درجة الحرارة بالفوسفور
قياس درجة الحرارة بالفوسفور هو أسلوب لقياس درجة الحرارة يعتمد على تغير خصائص بعض الفوسفورات مع درجة الحرارة. في هذا الأسلوب، تُطلى الأسطح المراد قياس درجة حرارتها بطبقة من الفوسفور، وعادةً ما يكون زمن التلاشي هو معامل الانبعاث الذي يشير إلى درجة الحرارة. ونظرًا لإمكانية وضع بصريات الإضاءة والكشف عن بُعد، يُمكن استخدام هذه الطريقة مع الأسطح المتحركة، مثل أسطح المحركات عالية السرعة. كما يُمكن تطبيق الفوسفور على طرف الألياف البصرية كبديل بصري للمزدوجة الحرارية.
ألعاب تتوهج في الظلام
في هذه التطبيقات، تتم إضافة الفوسفور مباشرة إلى البلاستيك المستخدم في تشكيل الألعاب، أو يتم خلطه بمادة رابطة لاستخدامه كطلاء.
يُستخدم فوسفور ZnS:Cu في كريمات التجميل المضيئة في الظلام، والتي تُستخدم بكثرة في مكياج الهالوين . وبشكل عام، تزداد مدة توهج الفوسفور مع زيادة الطول الموجي. انظر أيضًا إلى عصا الإضاءة للاطلاع على المنتجات المضيئة القائمة على التلألؤ الكيميائي .
استشعار الأكسجين
يُعرف جيدًا إخماد الحالة الثلاثية بواسطة الأكسجين ( الذي يمتلك حالة أرضية ثلاثية) نتيجةً لانتقال طاقة ديكستر في محاليل معقدات المعادن الثقيلة الفسفورية والبوليمرات المُطعّمة. [ 16 ] في السنوات الأخيرة، أظهرت المواد المسامية الفسفورية (مثل الأطر المعدنية العضوية والأطر العضوية التساهمية ) قدرات واعدة في استشعار الأكسجين، وذلك لامتصاصها غير الخطي للغاز عند ضغوط جزئية منخفضة للغاية للأكسجين. [ 17 ] [ 18 ]
طوابع بريدية
ظهرت الطوابع ذات الأشرطة الفسفورية لأول مرة عام 1959 كدليل لآلات فرز البريد. [ 19 ] وتوجد أنواع عديدة منها حول العالم بدرجات متفاوتة من الأشرطة. [ 20 ] ويُجمع بعض طوابع البريد بناءً على ما إذا كانت "مُعلَّمة" بالفسفور (أو مطبوعة على ورق مضيء ) أم لا.
التألق الإشعاعي
تُستخدم فوسفورات كبريتيد الزنك مع المواد المشعة ، حيث تُثار الفوسفورات بواسطة نظائر ألفا وبيتا المتحللة، لإنتاج طلاء مضيء لموانئ الساعات والأجهزة ( موانئ الراديوم ). بين عامي 1913 و1950، استُخدم الراديوم-228 والراديوم-226 لتنشيط فوسفور مصنوع من كبريتيد الزنك المُطعّم بالفضة (ZnS:Ag)، مما أعطى توهجًا أخضر. لا يُناسب استخدام هذه الفوسفورات في طبقات يزيد سمكها عن 25 ملغم/سم² ، لأن امتصاص الضوء الذاتي يُصبح مشكلة. علاوة على ذلك، يتعرض كبريتيد الزنك لتدهور في بنيته البلورية، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للسطوع أسرع بكثير من استنفاد الراديوم. استخدم إرنست رذرفورد شاشات سبينثاريسكوب المطلية بـ ZnS:Ag في تجاربه لاكتشاف نواة الذرة .
يُعد كبريتيد الزنك المُطعّم بالنحاس (ZnS:Cu) أكثر أنواع الفوسفور استخدامًا، ويُنتج ضوءًا أزرق مخضرًا. أما كبريتيد الزنك المُطعّم بالنحاس والمغنيسيوم (ZnS:Cu,Mg) فيُنتج ضوءًا أصفر برتقاليًا.
يُستخدم التريتيوم أيضًا كمصدر للإشعاع في العديد من المنتجات التي تستخدم إضاءة التريتيوم .
التألق الكهربائي
يمكن استغلال ظاهرة التلألؤ الكهربائي في مصادر الإضاءة. عادةً ما تُصدر هذه المصادر ضوءًا من مساحة واسعة، مما يجعلها مناسبة للإضاءة الخلفية لشاشات LCD. ويتم تحفيز الفوسفور عادةً بتطبيق مجال كهربائي عالي الكثافة ، بتردد مناسب في الغالب. تميل مصادر الإضاءة الكهربائية الحالية إلى التدهور مع الاستخدام، مما يؤدي إلى قصر عمرها التشغيلي نسبيًا.
كان ZnS:Cu أول تركيبة تُظهر بنجاح خاصية التلألؤ الكهربائي، وقد تم اختبارها في عام 1936 بواسطة جورج ديستريو في مختبرات مدام ماري كوري في باريس.
يُستخدم مسحوق الإضاءة الكهربائية أو الإضاءة الكهربائية بالتيار المتردد في العديد من تطبيقات الإضاءة الخلفية والإضاءة الليلية. وتقدم عدة شركات منتجات إضاءة كهربائية تحمل علامات تجارية (مثل IndiGlo المستخدمة في بعض ساعات Timex) أو "Lighttape"، وهو اسم تجاري آخر لمادة الإضاءة الكهربائية، المستخدمة في شرائط الإضاءة الكهربائية . ويُنسب الفضل غالبًا إلى برنامج أبولو الفضائي في كونه أول استخدامٍ هام للإضاءة الكهربائية في الإضاءة الخلفية والإضاءة العامة. [ 21 ]
مصابيح LED بيضاء
عادةً ما تكون الثنائيات الباعثة للضوء الأبيض من نوع InGaN LED زرقاء اللون ، مطلية بمادة مناسبة. يُستخدم غالبًا YAG المُطعّم بالسيريوم (III) ( YAG:Ce³⁺ ، أو Y₃Al₅O₁₂ :Ce³⁺ ) ؛ حيث يمتص الضوء من الثنائي الأزرق ويُصدره ضمن نطاق واسع من الأخضر إلى الأحمر، مع كون معظمه أصفر. يُعطي هذا الانبعاث الأصفر، بالإضافة إلى الانبعاث الأزرق المتبقي، الضوء "الأبيض"، الذي يُمكن ضبط درجة حرارته اللونية لتكون بيضاء دافئة (مائلة إلى الصفرة) أو باردة (مائلة إلى الزرقة). يُمكن ضبط الانبعاث الأصفر الباهت لـ Ce³⁺ : YAG باستبدال السيريوم بعناصر أرضية نادرة أخرى مثل التيربيوم والغادولينيوم ، بل يُمكن ضبطه بشكل أدق باستبدال بعض أو كل الألومنيوم في YAG بالغاليوم. مع ذلك، لا تُعدّ هذه العملية من عمليات الفسفرة. يتم إنتاج الضوء الأصفر من خلال عملية تُعرف باسم التلألؤ ، ويُعد الغياب التام للتوهج اللاحق أحد خصائص هذه العملية.
بعض أنواع السيالون المُطعّمة بالعناصر الأرضية النادرة تتميز بخاصية التلألؤ الضوئي ، ويمكن استخدامها كمواد فسفورية. يمتص β-SiAlON المُطعّم باليوروبيوم (II) الضوء في نطاق الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي ، ويُصدر إشعاعًا مرئيًا واسع النطاق وكثيفًا. لا يتغير سطوعه ولونه بشكل ملحوظ مع تغير درجة الحرارة، وذلك بفضل بنيته البلورية المستقرة حراريًا. يتمتع هذا النوع بإمكانات كبيرة كمادة فسفورية خضراء لتحويل الترددات المنخفضة في مصابيح LED البيضاء ؛ كما يوجد منه نوع أصفر (α-SiAlON [ 22 ] ). في مصابيح LED البيضاء، يُستخدم مصباح LED أزرق مع مادة فسفورية صفراء، أو مع مادة فسفورية خضراء وصفراء من SiAlON ومادة فسفورية حمراء أساسها CaAlSiN3 ( CASN). [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
يمكن أيضاً تصنيع مصابيح LED البيضاء عن طريق طلاء مصابيح LED التي تبعث الأشعة فوق البنفسجية القريبة بمزيج من الفوسفور عالي الكفاءة القائم على اليوروبيوم، والذي يبعث الضوء الأحمر والأزرق، بالإضافة إلى كبريتيد الزنك المُطعّم بالنحاس والألومنيوم (ZnS:Cu,Al) الذي يبعث الضوء الأخضر . وهذه طريقة مشابهة لطريقة عمل المصابيح الفلورية .
تستخدم بعض مصابيح LED البيضاء الأحدث باعثًا أصفر وأزرق على التوالي، لتقريب اللون الأبيض؛ وتستخدم هذه التقنية في بعض هواتف موتورولا مثل بلاك بيري بالإضافة إلى إضاءة LED والباعثات المكدسة من الإصدار الأصلي باستخدام GaN على SiC على InGaP ولكن تبين لاحقًا أنها تتشقق عند تيارات التشغيل العالية.
يمكن استخدام العديد من مصابيح LED البيضاء المستخدمة في أنظمة الإضاءة العامة لنقل البيانات، كما هو الحال، على سبيل المثال، في الأنظمة التي تقوم بتعديل مصباح LED ليعمل كمنارة . [ 26 ]
من الشائع أيضًا استخدام مواد فسفورية أخرى غير Ce:YAG في مصابيح LED البيضاء، أو استخدام مادتين أو ثلاث مواد فسفورية لتحقيق مؤشر تجسيد لوني أعلى، غالبًا على حساب الكفاءة. من أمثلة المواد الفسفورية الإضافية R9، الذي ينتج لونًا أحمر مشبعًا، والنيتريدات التي تنتج اللون الأحمر، والألومينات مثل غارنيت لوتيتيوم الألومنيوم التي تنتج اللون الأخضر. تتميز المواد الفسفورية السيليكاتية بسطوعها العالي ولكنها تتلاشى بسرعة أكبر، وتُستخدم في الإضاءة الخلفية لشاشات LCD LED في الأجهزة المحمولة. يمكن وضع المواد الفسفورية لمصابيح LED مباشرةً فوق رقاقة LED أو تشكيلها على هيئة قبة ووضعها فوق LED: يُعرف هذا الأسلوب باسم الفسفور البعيد. [ 27 ] تستخدم بعض مصابيح LED الملونة، بدلًا من استخدام LED ملون، مصباح LED أزرق مع مادة فسفورية ملونة لأن هذا الترتيب أكثر كفاءة من LED الملون. يمكن أيضًا استخدام مواد فسفورية من نوع أوكسي نتريد في مصابيح LED. قد تتحلل المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المواد الفسفورية عند تعرضها للهواء. [ 28 ]
أنابيب أشعة الكاثود

تُنتج أنابيب أشعة الكاثود أنماطًا ضوئية مُولّدة بالإشارات في شكل دائري أو مستطيل (عادةً). استُخدمت أنابيب أشعة الكاثود الضخمة في أجهزة التلفزيون بالأبيض والأسود التي شاعت في خمسينيات القرن الماضي، ثم تطورت إلى أنابيب ملونة في أواخر الستينيات، واستُخدمت في جميع أجهزة التلفزيون الملونة وشاشات الكمبيوتر تقريبًا حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في أواخر القرن العشرين، أتاحت الإلكترونيات المتقدمة تقنية أنابيب أشعة الكاثود الجديدة ذات الانحراف العريض و"الأنبوب القصير"، مما جعلها أكثر إحكامًا، ولكنها ظلت ضخمة وثقيلة. وباعتبارها تقنية عرض الفيديو الأصلية، والتي لم تشهد منافسة حقيقية لأكثر من 40 عامًا وهيمنت لأكثر من 50 عامًا، لم تعد أنابيب أشعة الكاثود النوع الرئيسي لعرض الفيديو المستخدم إلا في عام 2010 تقريبًا. بالإضافة إلى أنابيب أشعة الكاثود ذات العرض المباشر، كانت أنابيب الإسقاط أساس جميع أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية الإسقاط ومعظم أجهزة عرض الفيديو الخاصة بالكمبيوتر، بنوعيها الأمامي والخلفي، حتى أواخر التسعينيات على الأقل.
استُخدمت شاشات CRT على نطاق واسع في الأجهزة العلمية والهندسية، مثل راسمات الذبذبات ، وعادةً ما تكون بلون فسفوري واحد، غالبًا الأخضر. وقد تتميز المواد الفسفورية المستخدمة في هذه التطبيقات بتوهج لاحق طويل الأمد، لزيادة ثبات الصورة. ومن بين أنواع شاشات CRT المستخدمة قبل ثمانينيات القرن الماضي، أنبوب تخزين CRT ، وهو جهاز ذاكرة رقمية (في أشكاله اللاحقة) يوفر أيضًا عرضًا مرئيًا للبيانات المخزنة، باستخدام تقنية فسفورية مُثارة بحزمة إلكترونية.
تُنتج شاشات CRT الضوءَ عبرَ عمليةِ التفسفر المُثار بواسطةِ حزمةِ الإلكترونات، مما يُتيح استجابةً أسرعَ بكثيرٍ للإشارةِ مقارنةً بشاشات LCD الحديثة (حتى تلك التي ظهرت في عشرينيات القرن الحالي)، وهو ما يجعلُ أقلامَ الضوءِ وألعابَ المسدساتِ الضوئيةِ ممكنةً مع شاشات CRT، على عكس شاشات LCD. وعلى عكسِ معظمِ أنواعِ شاشاتِ الفيديو الأخرى، ولأنَّ تقنيةَ CRT ترسمُ الصورةَ عن طريقِ مسحِ حزمةِ الإلكترونات (أو مجموعةِ من ثلاثِ حزم) عبرَ سطحِ الفسفور، فإنَّ شاشةَ CRT لا تمتلكُ "دقةً أصليةً" جوهريةً، ولا تتطلبُ تغييرَ الحجمِ لعرضِ الصورِ النقطيةِ بدقةٍ مختلفة؛ إذ يُمكنُ لشاشةِ CRT عرضَ أيّ تنسيقٍ نقطيٍّ بشكلٍ أصليٍّ، ضمنَ الحدودِ التي يُحددُها حجمُ بقعةِ حزمةِ الإلكترونات، وبالنسبةِ لشاشاتِ CRT الملونة، تباعدُ النقاطِ على سطحِ الفسفور. وبفضلِ مبدأِ التشغيلِ هذا، يُمكنُ لشاشاتِ CRT إنتاجَ الصورِ باستخدامِ طريقتي التصويرِ النقطي والمتجهي. أما شاشاتُ العرضِ المتجهةُ فهي غيرُ ممكنةٍ لتقنياتِ العرضِ التي تحتوي على وحداتِ بكسلٍ منفصلةٍ دائمة، بما في ذلك جميعُ شاشاتِ LCD، وشاشاتِ البلازما ، وأجهزةِ عرضِ DMD ، وشاشاتِ OLED (مصفوفةُ LED، مثل TFT OLED).
يمكن ترسيب المواد الفسفورية إما على شكل طبقة رقيقة أو على شكل جزيئات منفصلة، أو مسحوق مرتبط بالسطح. تتميز الطبقات الرقيقة بعمر أطول ودقة أعلى، لكنها توفر صورة أقل سطوعًا وكفاءة من الصور الملتقطة بالمسحوق. ويعود ذلك إلى انعكاسات داخلية متعددة في الطبقة الرقيقة، مما يؤدي إلى تشتيت الضوء المنبعث.
الأبيض (في شاشات التلفزيون بالأبيض والأسود): يُعدّ مزيج كبريتيد الزنك والكادميوم وكبريتيد الزنك والفضة، ZnS:Ag + (Zn,Cd)S:Ag، هو الفوسفور الأبيض P4 المستخدم في شاشات التلفزيون بالأبيض والأسود. وتُعدّ مزيجات الفوسفور الأصفر والأزرق شائعة. كما يُمكن العثور على مزيجات من الأحمر والأخضر والأزرق، أو فوسفور أبيض واحد.
الأحمر: يُستخدم أكسيد الإيتريوم - الكبريتيد المُنشَّط باليوروبيوم كمادة فسفورية حمراء في شاشات CRT الملونة. استغرق تطوير التلفزيون الملون وقتًا طويلاً بسبب البحث عن مادة فسفورية حمراء. تم تقديم أول مادة فسفورية حمراء باعثة للضوء من العناصر الأرضية النادرة، YVO₄ : Eu³⁺ ، بواسطة ليفين وباليلا كلون أساسي في التلفزيون عام 1964. [ 29 ] في شكل بلورة أحادية، استُخدمت كمادة استقطاب وليزر ممتازة. [ 30 ]
الأصفر: عند مزجه مع كبريتيد الكادميوم ، ينتج عن كبريتيد الزنك والكادميوم (Zn,Cd)S:Ag ضوء أصفر قوي.
اللون الأخضر: مزيج من كبريتيد الزنك مع النحاس ، وهو الفوسفور P31 أو ZnS:Cu ، يوفر ضوءًا أخضر يصل إلى ذروته عند 531 نانومتر، مع توهج طويل.
الأزرق: يُنتج مركب كبريتيد الزنك مع كميات ضئيلة من الفضة (ZnS:Ag)، عند إثارته بالإلكترونات، توهجًا أزرقًا قويًا يصل إلى ذروته عند 450 نانومتر، مع توهج لاحق قصير يدوم 200 نانوثانية. يُعرف هذا المركب باسم فوسفور P22B . ولا يزال هذا المركب، كبريتيد الزنك والفضة ، من أكثر الفوسفورات كفاءةً في أنابيب أشعة الكاثود، ويُستخدم كفوسفور أزرق في أنابيب أشعة الكاثود الملونة.
عادةً ما تكون المواد الفسفورية موصلات كهربائية ضعيفة. قد يؤدي ذلك إلى ترسب شحنة متبقية على الشاشة، مما يقلل فعليًا من طاقة الإلكترونات المتصادمة نتيجة التنافر الكهروستاتيكي (وهي ظاهرة تُعرف باسم "الالتصاق"). وللتخلص من هذه المشكلة، تُرسّب طبقة رقيقة من الألومنيوم (حوالي 100 نانومتر) فوق المواد الفسفورية، عادةً عن طريق التبخير الفراغي، وتُوصل بالطبقة الموصلة داخل الأنبوب. كما تعكس هذه الطبقة ضوء الفسفور إلى الاتجاه المطلوب، وتحميه من قصف الأيونات الناتج عن عدم اكتمال الفراغ.
لتقليل تدهور الصورة الناتج عن انعكاس الضوء المحيط، يمكن زيادة التباين بعدة طرق. فبالإضافة إلى تغطية المناطق غير المستخدمة من الشاشة باللون الأسود، تُغطى جزيئات الفوسفور في الشاشات الملونة بأصباغ ذات لون مطابق. على سبيل المثال، تُغطى جزيئات الفوسفور الحمراء بأكسيد الحديديك (بدلاً من Cd(S,Se) المستخدم سابقًا بسبب سمية الكادميوم)، ويمكن تغطية جزيئات الفوسفور الزرقاء باللون الأزرق البحري ( CoO · n Al2 O3 ) أوأزرق بحري(Na8 أ6 سي6 O24 جنوباً2 ) لا تحتاج المواد الفسفورية الخضراء القائمة على ZnS:Cu إلى طلاء نظرًا للونها المصفر. [ 7 ]
شاشات تلفزيون CRT بالأبيض والأسود
تتطلب شاشات التلفزيون بالأبيض والأسود لون انبعاث قريب من اللون الأبيض. وعادةً ما يتم استخدام مزيج من المواد الفسفورية.
التركيبة الأكثر شيوعًا هي ZnS:Ag + (Zn,Cd)S:Cu,Al (أزرق + أصفر). ومن التركيبات الأخرى ZnS: Ag + (Zn,Cd)S:Ag (أزرق + أصفر)، و ZnS :Ag + ZnS:Cu,Al + Y₂O₂S : Eu³⁺ ( أزرق + أخضر + أحمر - لا يحتوي على الكادميوم وكفاءته ضعيفة). ويمكن تعديل درجة اللون بتغيير نسب المكونات.
بما أن هذه التركيبات تحتوي على حبيبات منفصلة من مواد فسفورية مختلفة، فإنها تُنتج صورة قد لا تكون ناعمة تمامًا. يتغلب على هذه العقبة استخدام مادة فسفورية واحدة بيضاء الانبعاث، وهي (Zn,Cd)S:Ag,Au,Al. ونظرًا لكفاءتها المنخفضة، فإنها تُستخدم فقط في الشاشات الصغيرة جدًا.
تُغطى الشاشات عادةً بالفوسفور باستخدام طلاء الترسيب، حيث تُترك الجسيمات المعلقة في محلول لتستقر على السطح. [ 31 ]
شاشات CRT ذات الألوان المحدودة
لعرض مجموعة محدودة من الألوان، هناك بعض الخيارات.
في أنابيب اختراق الشعاع ، تُرصّ طبقات من الفوسفور بألوان مختلفة، يفصل بينها مادة عازلة. يُستخدم جهد التسريع لتحديد طاقة الإلكترونات؛ حيث تُمتصّ الإلكترونات ذات الطاقة المنخفضة في الطبقة العلوية من الفوسفور، بينما تخترق بعض الإلكترونات ذات الطاقة العالية الطبقة السفلية وتُمتصّ فيها. وهكذا، يظهر إما اللون الأول أو مزيج من اللونين الأول والثاني. في شاشة ذات طبقة خارجية حمراء وطبقة داخلية خضراء، يُمكن من خلال التحكم في جهد التسريع إنتاج سلسلة متصلة من الألوان، بدءًا من الأحمر مرورًا بالبرتقالي والأصفر وصولًا إلى الأخضر.
ثمة طريقة أخرى تتمثل في استخدام مزيج من مادتين فسفوريتين بخصائص مختلفة. يتناسب سطوع إحداهما طرديًا مع تدفق الإلكترونات، بينما يصل سطوع الأخرى إلى حد التشبع عند التدفقات العالية - فلا تُصدر المادة الفسفورية أي ضوء إضافي بغض النظر عن عدد الإلكترونات التي تصطدم بها. عند التدفقات الإلكترونية المنخفضة، تُصدر المادتان الفسفوريتان الضوء معًا؛ أما عند التدفقات العالية، فيسود تأثير المادة الفسفورية غير المشبعة، مما يُغير اللون الناتج. [ 31 ]
تتميز هذه الشاشات بدقة عالية، نظرًا لعدم وجود بنية ثنائية الأبعاد في فوسفورات أنابيب أشعة الكاثود RGB. ومع ذلك، فإن نطاق ألوانها محدود للغاية. وقد استُخدمت، على سبيل المثال، في بعض شاشات الرادار العسكرية القديمة.
شاشات التلفزيون الملونة CRT
تتطلب المواد الفسفورية في شاشات CRT الملونة تباينًا ودقةً أعلى من تلك الموجودة في الشاشات أحادية اللون. تبلغ كثافة طاقة حزمة الإلكترونات حوالي 100 ضعف مثيلتها في شاشات CRT أحادية اللون؛ حيث تُركّز بقعة الإلكترونات إلى قطر يبلغ حوالي 0.2 مم بدلًا من قطر يبلغ حوالي 0.6 مم في شاشات CRT أحادية اللون. ولذلك، تكون التأثيرات المرتبطة بتدهور جودة الصورة الناتج عن تشعيع الإلكترونات أكثر وضوحًا.
تتطلب شاشات CRT الملونة ثلاثة أنواع مختلفة من الفوسفور، تُصدر ألوانًا حمراء وخضراء وزرقاء، مُرتبة على الشاشة. وتُستخدم ثلاثة مدافع إلكترونية منفصلة لإنتاج الألوان (باستثناء الشاشات التي تستخدم تقنية أنبوب مؤشر الشعاع ، وهي نادرة). لطالما شكل الفوسفور الأحمر مشكلة، كونه الأقل سطوعًا بين الثلاثة، مما استلزم خفض تيارات شعاع الإلكترون الأخضر والأزرق الأكثر سطوعًا ليتساوى مع سطوع الفوسفور الأحمر المنخفض. هذا جعل أجهزة التلفزيون الملونة المبكرة قابلة للاستخدام داخل المنازل فقط، حيث كان الضوء الساطع يحجب رؤية الصورة الباهتة، في حين كانت أجهزة التلفزيون المحمولة بالأبيض والأسود، التي يمكن مشاهدتها تحت أشعة الشمس، شائعة بالفعل.
تغير تركيب الفوسفور بمرور الوقت، مع تطوير أنواع أفضل منه، ومع انخفاض محتوى الكادميوم نتيجةً للمخاوف البيئية، ثم التخلي عنه تمامًا لاحقًا. استُبدل مركب (Zn,Cd)S:Ag,Cl بمركب (Zn,Cd)S:Cu,Al ذي نسبة كادميوم/زنك أقل، ثم بمركب ZnS:Cu,Al الخالي من الكادميوم .
بقي الفوسفور الأزرق دون تغيير يُذكر، وهو عبارة عن كبريتيد الزنك المُطعّم بالفضة. أما الفوسفور الأخضر، فقد استُخدم في البداية سيليكات الزنك المُطعّم بالمنغنيز، ثم تطور عبر كبريتيد الكادميوم والزنك المُنشّط بالفضة، إلى صيغة مُنشّطة بالنحاس والألومنيوم ذات محتوى كادميوم أقل، ثم إلى نسخة خالية من الكادميوم. وشهد الفوسفور الأحمر أكبر قدر من التغييرات؛ فقد كان في الأصل فوسفات الزنك المُنشّط بالمنغنيز، ثم كبريتيد الكادميوم والزنك المُنشّط بالفضة، ثم ظهرت الفوسفورات المُنشّطة باليوروبيوم (III)؛ أولًا في مصفوفة فانادات الإيتريوم ، ثم في أكسيد الإيتريوم ، وحاليًا في أوكسي كبريتيد الإيتريوم . وبالتالي، كان تطور الفوسفورات (مرتبًا حسب BGR):
أجهزة تلفزيون العرض
بالنسبة لأجهزة التلفزيون ذات العرض الضوئي ، حيث يمكن أن تكون كثافة طاقة الشعاع أعلى بمقدار رتبتين من حيث الحجم مقارنة بأجهزة CRT التقليدية، يجب استخدام بعض المواد الفسفورية المختلفة.
يُستخدم ZnS:Ag,Cl للحصول على اللون الأزرق، إلا أنه يصل إلى حد التشبع. ويمكن استخدام (La,Gd)OBr:Ce,Tb 3+ كبديل يتميز بخطية أعلى عند كثافات الطاقة العالية.
بالنسبة للون الأخضر، يُستخدم مركب Gd₂O₂Tb³⁺ المُنشَّط بالتيربيوم ؛ حيث أن نقاء لونه وسطوعه عند كثافات الإثارة المنخفضة أقل من بديل كبريتيد الزنك، ولكنه يُظهر سلوكًا خطيًا عند كثافات طاقة الإثارة العالية، بينما يصل كبريتيد الزنك إلى حالة التشبع. ومع ذلك، فهو أيضًا يصل إلى حالة التشبع، لذا يُمكن استبداله بـ Y₃Al₅O₁₂:Tb³⁺ أو Y₂SiO₅:Tb³⁺. يتميز LaOBr : Tb³⁺ بسطوعه ، ولكنه حساس للماء ، وعرضة للتلف ، كما أن الشكل الصفيحي لبلوراته يُعيق استخدامه؛ وقد تم حل هذه المشاكل الآن، لذا فهو يكتسب استخدامًا متزايدًا نظرًا لخطيته العالية.
أنواع الفوسفور القياسية
| الفوسفور | تعبير | لون | الطول الموجي | عرض الذروة | المثابرة | الاستخدام | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1، GJ | Zn 2 SiO 4 :Mn ( ويليميت ) | أخضر | 525 نانومتر | 40 نانومتر [ 34 ] | 1-100 مللي ثانية | أنبوب أشعة الكاثود، مصباح | أجهزة راسم الإشارة وشاشات العرض أحادية اللون |
| P2 | ZnS:Cu(Ag)(B*) | أزرق مخضر | 543 نانومتر | – | طويل | شاشة عرض شعاعية | راسمات الذبذبات |
| P3 | Zn 8 :BeSi 5 O 19 :Mn | أصفر | 602 نانومتر | – | متوسط/13 مللي ثانية | شاشة عرض شعاعية | شاشات أحادية اللون بلون كهرماني |
| الصفحة 4 | ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Ag | أبيض | 565,540 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | أجهزة التلفزيون بالأبيض والأسود، وأنابيب العرض. |
| P4 (خالي من الكادميوم) | ZnS:Ag+ZnS:Cu+ Y 2 O 2 S :Eu | أبيض | – | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | شاشات تلفزيون بالأبيض والأسود من نوع CRT وأنابيب العرض، بدون أقراص مدمجة. |
| P5 | CaWO 4 :W | أزرق | 430 نانومتر | – | قصير جداً | شاشة عرض شعاعية | فيلم |
| الصفحة 6 | ZnS:Ag+ZnS:CdS:Ag | أبيض | 565,460 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | |
| ص7 | (Zn,Cd)S:Cu | أزرق مع ثبات أصفر | 558,440 نانومتر | – | طويل | شاشة عرض شعاعية | رادار PPI ، أجهزة مراقبة تخطيط القلب القديمة، أجهزة راسم الإشارة المبكرة |
| الصفحة 10 | كلوريد البوتاسيوم | سكوتوفور الممتص للون الأخضر | – | – | طويل | شاشات CRT ذات آثار داكنة | شاشات الرادار؛ تتحول من اللون الأبيض الشفاف إلى اللون الأرجواني الداكن، وتبقى متغيرة حتى يتم مسحها بالتسخين أو ضوء الأشعة تحت الحمراء |
| P11، BE | ZnS:Ag,Cl أو ZnS:Zn | أزرق | 460 نانومتر | – | 0.01-1 مللي ثانية | شاشة عرض شعاعية، شاشة عرض فلورية | أنابيب العرض وشاشات العرض الفلورية المتغيرة ؛ راسمات الذبذبات (للتسجيل الفوتوغرافي السريع) [ 35 ] |
| الصفحة 12 | Zn(Mg)F 2 :Mn | البرتقالي | 590 نانومتر | – | متوسط/طويل | شاشة عرض شعاعية | رادار |
| ص13 | MgSi 2 O 6 :Mn | برتقالي محمر | 640 نانومتر | – | واسطة | شاشة عرض شعاعية | أنظمة المسح الضوئي النقطي الطائر والتطبيقات الفوتوغرافية |
| ص14 | ZnS:Ag على ZnS:CdS:Cu | أزرق مع ثبات برتقالي | – | – | متوسط/طويل | شاشة عرض شعاعية | رادار PPI ، أجهزة مراقبة تخطيط القلب القديمة |
| صفحة 15 | ZnO:Zn | أزرق مخضر | 504,391 نانومتر | – | قصيرة للغاية | شاشة عرض شعاعية | التقاط البث التلفزيوني عن طريق المسح الضوئي الموضعي |
| ص16 | CaMgSi 2 O 6 :Ce | أزرق بنفسجي | 380 نانومتر | – | قصير جداً | شاشة عرض شعاعية | أنظمة المسح الضوئي النقطي الطائر والتطبيقات الفوتوغرافية |
| ص17 | ZnO,ZnCdS:Cu | أزرق-أصفر | 504,391 نانومتر | – | الأزرق - قصير، الأصفر - طويل | شاشة عرض شعاعية | |
| صفحة ١٨ | CaMgSi 2 O 6 :Ti، BeSi 2 O 6 :Mn | أبيض | 545,405 نانومتر | – | متوسط إلى قصير | شاشة عرض شعاعية | |
| P19، LF | (KF,MgF 2 ):Mn | برتقالي-أصفر | 590 نانومتر | – | طويل | شاشة عرض شعاعية | شاشات الرادار |
| P20, KA | (Zn,Cd)S:Ag أو (Zn,Cd)S:Cu | أصفر مخضر | 555 نانومتر | – | 1-100 مللي ثانية | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض |
| صفحة ٢١ | MgF₂ : Mn²⁺ | أحمر | 605 نانومتر | – | – | أنبوب أشعة الكاثود، الرادار | مسجلة لدى مختبرات ألين بي دومونت |
| P22R | Y 2 O 2 S:Eu+Fe 2 O 3 | أحمر | 611 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | الفوسفور الأحمر لشاشات التلفزيون |
| P22G | (Zn,Cd)S:Cu,Al | أخضر | 530 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | فوسفور أخضر لشاشات التلفزيون |
| P22B | ZnS:Ag+ Co -on- Al 2 O 3 | أزرق | – | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | فوسفور أزرق لشاشات التلفزيون |
| ص23 | ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Ag | أبيض | 575,460 نانومتر | – | قصير | شاشة CRT، تلفزيون العرض المباشر | مسجلة لدى شركة راديوم الولايات المتحدة. |
| P24، GE | ZnO :Zn | أخضر | 505 نانومتر | – | 1-10 ميكروثانية | محول التردد المتغير | أكثر أنواع الفوسفور شيوعًا في شاشات الفلورسنت الفراغية . [ 36 ] |
| ص25 | CaSi 2 O 6 :Pb:Mn | البرتقالي | 610 نانومتر | – | واسطة | شاشة عرض شعاعية | شاشات العرض العسكرية - 7UP25 CRT |
| ص26، LC | (KF,MgF 2 ):Mn | البرتقالي | 595 نانومتر | – | طويل | شاشة عرض شعاعية | شاشات الرادار |
| ص27 | ZnPO 4 :Mn | برتقالي محمر | 635 نانومتر | – | واسطة | شاشة عرض شعاعية | خدمة صيانة شاشات التلفزيون الملونة |
| P28، KE | (Zn,Cd)S:Cu,Cl | أصفر | – | – | واسطة | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض |
| ص29 | خطوط متناوبة P2 و P25 | خطوط زرقاء مخضرة/برتقالية | – | – | واسطة | شاشة عرض شعاعية | شاشات الرادار |
| P31، GH | ZnS:Cu أو ZnS:Cu,Ag | أخضر مصفر | – | – | 0.01-1 مللي ثانية | شاشة عرض شعاعية | أجهزة راسم الإشارة وشاشات العرض أحادية اللون |
| P33، LD | MgF 2 :Mn | البرتقالي | 590 نانومتر | – | أكثر من ثانية واحدة | شاشة عرض شعاعية | شاشات الرادار |
| ص34 | – | أخضر مزرق - أخضر مصفر | – | – | طويل جداً | شاشة عرض شعاعية | – |
| ص35 | ZnS,ZnSe:Ag | أزرق-أبيض | 455 نانومتر | – | متوسط الطول قصير | شاشة عرض شعاعية | التسجيل الفوتوغرافي على مواد الأفلام الأورثوكروماتية |
| P38، LK | (Zn,Mg)F 2 :Mn | برتقالي-أصفر | 590 نانومتر | – | طويل | شاشة عرض شعاعية | شاشات الرادار |
| P39، GR | Zn 2 SiO 4 :Mn,As | أخضر | 525 نانومتر | – | طويل | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض |
| P40، جورجيا | ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Cu | أبيض | – | – | طويل | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض |
| P43، GY | Gd 2 O 2 S :Tb | أصفر مخضر | 545 نانومتر | – | واسطة | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض، وأجهزة التصوير الإلكتروني للبوابة (EPIDs) المستخدمة في العلاج الإشعاعي، والمسرعات الخطية لعلاج السرطان |
| P45، WB | Y 2 O 2 S:Tb | أبيض | 545 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | محددات الرؤية |
| P46، KG | Y 3 Al 5 O 12 :Ce | أخضر | 530 نانومتر | – | قصير جداً (70 نانوثانية) | شاشة عرض شعاعية | أنبوب مؤشر الشعاع |
| P47، BH | Y 2 SiO 5 :Ce | أزرق | 400 نانومتر | – | قصير جداً | شاشة عرض شعاعية | أنبوب مؤشر الشعاع |
| ص 53، كيه جيه | Y 3 Al 5 O 12 :Tb | أصفر مخضر | 544 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض |
| P55، BM | ZnS:Ag,Al | أزرق | 450 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض |
| ZnS:Ag | أزرق | 450 نانومتر | – | – | شاشة عرض شعاعية | – | |
| ZnS:Cu,Al أو ZnS:Cu,Au,Al | أخضر | 530 نانومتر | – | – | شاشة عرض شعاعية | – | |
| (Zn,Cd)S:Cu,Cl+(Zn,Cd)S:Ag,Cl | أبيض | – | – | – | شاشة عرض شعاعية | – | |
| Y 2 SiO 5 :Tb | أخضر | 545 نانومتر | – | – | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض | |
| Y 2 OS:Tb | أخضر | 545 نانومتر | – | – | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض | |
| Y 3 (Al,Ga) 5 O 12 :Ce | أخضر | 520 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | أنبوب مؤشر الشعاع | |
| Y 3 (Al,Ga) 5 O 12 :Tb | أصفر مخضر | 544 نانومتر | – | قصير | شاشة عرض شعاعية | أنابيب العرض | |
| InBO 3 :Tb | أصفر مخضر | 550 نانومتر | – | – | شاشة عرض شعاعية | – | |
| InBO 3 :Eu | أصفر | 588 نانومتر | – | – | شاشة عرض شعاعية | – | |
| InBO 3 :Tb+InBO 3 :Eu | كهرماني | – | – | – | شاشة عرض شعاعية | شاشات الكمبيوتر | |
| InBO 3 :Tb+InBO 3 :Eu+ZnS:Ag | أبيض | – | – | – | شاشة عرض شعاعية | – | |
| (Ba,Eu)Mg 2 Al 16 O 27 | أزرق | – | – | – | خروف | مصابيح فلورية ثلاثية الألوان | |
| (Ce,Tb)MgAl 11 O 19 | أخضر | 546 نانومتر | 9 نانومتر | – | خروف | المصابيح الفلورية ثلاثية الألوان [ 34 ] | |
| بام | BaMgAl 10 O 17 :Eu,Mn | أزرق | 450 نانومتر | – | – | مصباح، شاشات عرض | مصابيح فلورية ثلاثية الألوان |
| BaMg 2 Al 16 O 27 :Eu(II) | أزرق | 450 نانومتر | 52 نانومتر | – | خروف | المصابيح الفلورية ثلاثية الألوان [ 34 ] | |
| بام | BaMgAl 10 O 17 :Eu,Mn | أزرق مخضر | 456 نانومتر، 514 نانومتر | – | – | خروف | – |
| BaMg 2 Al 16 O 27 :Eu(II)،Mn(II) | أزرق مخضر | 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 فلورية ثلاثية الألوان | |
| Zn₂SiO₄ : Mn , Sb₂O₃ | أخضر | 528 نانومتر | – | – | خروف | – | |
| CaSiO 3 :Pb,Mn | برتقالي وردي | 615 نانومتر | 83 نانومتر [ 34 ] | – | خروف | ||
| CaWO 4 ( شيلليت ) | أزرق | 417 نانومتر | – | – | خروف | – | |
| CaWO 4 :Pb | أزرق | 433 نانومتر/466 نانومتر | 111 نانومتر | – | خروف | عرض نطاق ترددي واسع [ 34 ] | |
| MgWO 4 | أزرق فاتح | 473 نانومتر | 118 نانومتر | – | خروف | نطاق ترددي واسع، مكون مزج فاخر [ 34 ] | |
| (Sr,Eu,Ba,Ca) 5 (PO 4 ) 3 Cl | أزرق | – | – | – | خروف | مصابيح فلورية ثلاثية الألوان | |
| Sr 5 Cl(PO 4 ) 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 فلورية ثلاثية الألوان | |
| Sr 2 P 2 O 7 :Sn(II) | أزرق | 460 نانومتر | 98 نانومتر | – | خروف | نطاق ترددي واسع، مكون مزج فاخر [ 34 ] | |
| Sr 6 P 5 BO 20 :Eu | أزرق مخضر | 480 نانومتر | 82 نانومتر [ 34 ] | – | خروف | – | |
| Ca 5 F(PO 4 ) 3 :Sb | أزرق | 482 نانومتر | 117 نانومتر | – | خروف | عرض نطاق ترددي واسع [ 34 ] | |
| (Ba,Ti) 2 P 2 O 7 :Ti | أزرق مخضر | 494 نانومتر | 143 نانومتر | – | خروف | نطاق ترددي واسع، مكون مزج فاخر [ 34 ] | |
| 3 ريال 3 (ص 4 ) 2 . SrF 2 :Sb،Mn | أزرق | 502 نانومتر | – | – | خروف | – | |
| Sr 5 F(PO 4 ) 3 :Sb,Mn | أزرق مخضر | 509 نانومتر | 127 نانومتر | – | خروف | عرض نطاق ترددي واسع [ 34 ] | |
| Sr 5 F(PO 4 ) 3 :Sb,Mn | أزرق مخضر | 509 نانومتر | 127 نانومتر | – | خروف | عرض نطاق ترددي واسع [ 34 ] | |
| LaPO 4 :Ce,Tb | أخضر | 544 نانومتر | – | – | خروف | مصابيح فلورية ثلاثية الألوان | |
| (La,Ce,Tb)PO 4 | أخضر | – | – | – | خروف | مصابيح فلورية ثلاثية الألوان | |
| (La,Ce,Tb)PO 4 :Ce,Tb | أخضر | 546 نانومتر | 6 نانومتر | – | خروف | المصابيح الفلورية ثلاثية الألوان [ 34 ] | |
| Ca3 ( PO4 ) 2.CaF2 : Ce , Mn | أصفر | 568 نانومتر | – | – | خروف | – | |
| (Ca,Zn,Mg) 3 (PO 4 ) 2 :Sn | برتقالي وردي | 610 نانومتر | 146 نانومتر | – | خروف | عرض نطاق ترددي واسع، مكون المزج [ 34 ] | |
| (Zn,Sr) 3 (PO 4 ) 2 :Mn | برتقالي-أحمر | 625 نانومتر | – | – | خروف | – | |
| (Sr,Mg) 3 (PO 4 ) 2 :Sn | برتقالي فاتح مائل للوردي | 626 نانومتر | 120 نانومتر | – | المصابيح الفلورية | نطاق ترددي واسع، مكون مزج فاخر [ 34 ] | |
| (Sr,Mg) 3 (PO 4 ) 2 :Sn(II) | برتقالي-أحمر | 630 نانومتر | – | – | المصابيح الفلورية | – | |
| Ca 5 F(PO 4 ) 3 :Sb,Mn | 3800 كيلو هرتز | – | – | – | المصابيح الفلورية | مزيج أبيض فاتح [ 34 ] | |
| Ca 5 (F,Cl)(PO 4 ) 3 :Sb,Mn | أبيض - بارد/دافئ | – | – | – | المصابيح الفلورية | من 2600 إلى 9900 كلفن، للمصابيح ذات الإخراج العالي جدًا [ 34 ] | |
| (Y,Eu) 2 O 3 | أحمر | – | – | – | خروف | مصابيح فلورية ثلاثية الألوان | |
| Y 2 O 3 :Eu(III) | أحمر | 611 نانومتر | 4 نانومتر | – | خروف | المصابيح الفلورية ثلاثية الألوان [ 34 ] | |
| Mg 4 (F)GeO 6 :Mn | أحمر | 658 نانومتر | 17 نانومتر | – | مصابيح الزئبق عالية الضغط | [ 34 ] | |
| Mg 4 (F)(Ge,Sn)O 6 :Mn | أحمر | 658 نانومتر | – | – | خروف | – | |
| Y(P,V)O 4 :Eu | برتقالي-أحمر | 619 نانومتر | – | – | خروف | – | |
| YVO 4 :Eu | برتقالي-أحمر | 619 نانومتر | – | – | مصابيح الزئبق والهاليد المعدني عالية الضغط | – | |
| Y 2 O 2 S:Eu | أحمر | 626 نانومتر | – | – | خروف | – | |
| 3.5 MgO · 0.5 MgF 2 · GeO 2 :Mn | أحمر | 655 نانومتر | – | – | خروف | 3.5 MgO · 0.5 MgF 2 · GeO 2 :Mn | |
| Mg 5 As 2 O 11 :Mn | أحمر | 660 نانومتر | – | – | مصابيح الزئبق عالية الضغط، ستينيات القرن العشرين | – | |
| SrAl 2 O 7 :Pb | الأشعة فوق البنفسجية | 313 نانومتر | – | – | مصابيح فلورية خاصة للاستخدام الطبي | الأشعة فوق البنفسجية | |
| كاميرا | LaMgAl 11 O 19 :Ce | الأشعة فوق البنفسجية | 340 نانومتر | 52 نانومتر | – | مصابيح الفلورسنت ذات الضوء الأسود | الأشعة فوق البنفسجية |
| حجر | LaPO 4 :Ce | الأشعة فوق البنفسجية | 320 نانومتر | 38 نانومتر | – | مصابيح الأشعة فوق البنفسجية الطبية والعلمية | الأشعة فوق البنفسجية |
| كيس | SrAl 12 O 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 لآلات النسخ [ 37 ] | |
| BSP | BaSi 2 O 5 :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 | |
| SBE | SrB 4 O 7 :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 |
| MgGa 2 O 4 :Mn(II) | أزرق مخضر | – | – | – | خروف | شاشات الإضاءة السوداء |
متنوع
بعض المواد الفسفورية الأخرى المتوفرة تجارياً، والتي تستخدم كشاشات للأشعة السينية ، وكاشفات للنيوترونات ، وميضات 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 غاما | |
| Gd 2 O 2 S:Pr | أخضر | 513 نانومتر | 4 ميكروثانية | لا | عالي | الأشعة السينية والنيوترونات وأشعة غاما | |
| Gd 2 O 2 S:Pr,Ce,F | أخضر | 513 نانومتر | 7 ميكروثانية | لا | عالي | الأشعة السينية والنيوترونات وأشعة غاما | |
| Y 2 O 2 S:Pr | أبيض | 513 نانومتر | 7 ميكروثانية | لا | الأشعة السينية منخفضة الطاقة | ||
| HS | الزنك0.5 Cd0.4 S:Ag | أخضر | 560 نانومتر | 80 ميكروثانية | نعم | الأشعة السينية فعالة ولكن بجودة منخفضة | |
| HSr | الزنك0.4 Cd0.6 S:Ag | أحمر | 630 نانومتر | 80 ميكروثانية | نعم | الأشعة السينية فعالة ولكن بجودة منخفضة | |
| CdWO 4 | أزرق | 475 نانومتر | 28 ميكروثانية | لا | مادة فسفورية مكثفة للأشعة السينية وأشعة جاما | ||
| CaWO 4 | أزرق | 410 نانومتر | 20 ميكروثانية | لا | مادة فسفورية مكثفة للأشعة السينية وأشعة جاما | ||
| MgWO 4 | أبيض | 500 نانومتر | 80 ميكروثانية | لا | تكثيف الفوسفور | ||
| ياب | YAlO 3 :Ce | أزرق | 370 نانومتر | 25 نانوثانية | لا | للإلكترونات، مناسبة للمضاعفات الضوئية | |
| ياج | Y 3 Al 5 O 12 :Ce | أخضر | 550 نانومتر | 70 نانوثانية | لا | للإلكترونات، مناسبة للمضاعفات الضوئية | |
| YGG | Y 3 (Al,Ga) 5 O 12 :Ce | أخضر | 530 نانومتر | 250 نانوثانية | قليل | للإلكترونات، مناسبة للمضاعفات الضوئية | |
| CdS:In | أخضر | 525 نانومتر | <1 نانوثانية | لا | فائق السرعة، للإلكترونات | ||
| ZnO:Ga | أزرق | 390 نانومتر | <5 نانوثانية | لا | فائق السرعة، للإلكترونات | ||
| الأنثراسين | أزرق | 447 نانومتر | 32 نانوثانية | لا | بالنسبة للجسيمات ألفا والإلكترونات | ||
| بلاستيك ( EJ-212 ) | أزرق | 400 نانومتر | 2.4 نانوثانية | لا | بالنسبة للجسيمات ألفا والإلكترونات | ||
| P1 | Zn 2 SiO 4 :Mn | أخضر | 530 نانومتر | 11 نانوثانية | قليل | بالنسبة للإلكترونات | |
| جي إس | ZnS:Cu | أخضر | 520 نانومتر | دقائق | طويل | للأشعة السينية | |
| NaI :Tl | بالنسبة للأشعة السينية، وأشعة ألفا، والإلكترونات | ||||||
| CsI :Tl | أخضر | 545 نانومتر | 5 ميكروثانية | نعم | بالنسبة للأشعة السينية، وأشعة ألفا، والإلكترونات | ||
| اختصار الثاني | 6 LiF /ZnS:Ag | أزرق | 455 نانومتر | 80 ميكروثانية | بالنسبة للنيوترونات الحرارية | ||
| NDg | 6 LiF/ZnS:Cu,Al,Au | أخضر | 565 نانومتر | 35 ميكروثانية | بالنسبة للنيوترونات | ||
| فوسفور YAG مطعّم بالسيريوم | أصفر |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ إمسلي، جون (2000). التاريخ الصادم للفوسفور . لندن: ماكميلان. ISBN 978-0-330-39005-7.
- ↑ شي، رونغ جون؛ هيروساكي، ناوتو (2007). "فوسفورات الأوكسي نتريد والنيتريد القائمة على السيليكون لمصابيح LED البيضاء - مراجعة" . مجلة العلوم والتكنولوجيا للمواد المتقدمة . 8 ( 7-8 ): 588. Bibcode : 2007STAdM...8..588X . doi : 10.1016/j.stam.2007.08.005 .

- ↑ لي، هوي-لي؛ هيروساكي، ناوتو؛ شي، رونغ-جون؛ سوهيرو، تاكايوكي؛ ميتومو، مامورو (2007). "مواد فسفورية صفراء دقيقة من α-SiAlON:Eu لمصابيح LED البيضاء مُحضّرة بطريقة الاختزال الغازي-النتردة" . مجلة العلوم والتكنولوجيا للمواد المتقدمة . 8 ( 7-8 ): 601. Bibcode : 2007STAdM...8..601L . doi : 10.1016/j.stam.2007.09.003 .

- ↑ كين، ريموند وسيل، هاينز (2001) ثورة في المصابيح: سجل لخمسين عامًا من التقدم ، الطبعة الثانية. مطبعة فيرمونت. ISBN 0-88173-378-4يتناول الفصل الخامس بشكل موسع تاريخ وتطبيق وتصنيع الفوسفور المستخدم في المصابيح.
- 1 2 ماتسوزاوا، ت.؛ آوكي، ي.؛ تاكيوتشي، ن.؛ موراياما، ي. (1996-08-01). " فوسفور جديد طويل ذو سطوع عالٍ، SrAl₂O₄ : Eu²⁺ , Dy³⁺ " . مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 143 (8): 2670-2673 . Bibcode : 1996JElS..143.2670M . doi : 10.1149 / 1.1837067 . ISSN 0013-4651 .
- ↑ براءة الاختراع الأمريكية رقم US5424006A ، "مادة فسفورية"، الصادرة بتاريخ 25 فبراير 1994
- 1 2 3 4 5 6 7 بيتر دبليو. هوكس (1 أكتوبر 1990). التطورات في الإلكترونيات وفيزياء الإلكترون . دار النشر الأكاديمية. ص 350 وما بعدها. ISBN 978-0-12-014679-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يناير 2012 .
- ↑ بيزاري، ج؛ موين، ب (2005). "حول آلية تدهور الفوسفور: تأثيرات المعالجة الحرارية". مجلة الإضاءة . 113 ( 3-4 ): 199. Bibcode : 2005JLum..113..199B . doi : 10.1016/j.jlumin.2004.09.119 .
- ↑ لاكشمانان، ص 171.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ↑ وانغ، تشينغ-وو؛ شيو، تونغ-جي؛ سو، يان-كوين؛ يوكوياما، ميسو (1997). "المصائد العميقة وآلية تدهور السطوع في أجهزة الإضاءة الكهربائية ذات الأغشية الرقيقة من كبريتيد الزنك المُطعّم بالمنغنيز والمُنمّاة بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار العضوي المعدني". المجلة اليابانية للفيزياء التطبيقية . 36 (5A): 2728. Bibcode : 1997JaJAP..36.2728W . doi : 10.1143/JJAP.36.2728 . S2CID 98131548 .
- ↑ لاكشمانان، الصفحات 51، 76
- ↑ عرض تقديمي بصيغة PPT باللغة البولندية (رابط للنسخة النهائية؛ الموقع الأصلي غير متاح) . Tubedevices.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28-12-2013 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15-12-2016 .
{{cite web}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط ) - ↑ " مصادر الضوء الفراغية - ورقة بيانات مصادر الضوء الوميضية عالية السرعة" (ملف PDF) . فيرانتي المحدودة، أغسطس 1958. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2017 .
- ↑ لينر، ب.؛ ستودينجر، س.؛ بوريسوف، س.م.؛ كليمانت، ل. (2014). "مستشعرات الأكسجين البصرية فائقة الحساسية لتوصيف الأنظمة شبه الخالية من الأكسجين" . نيتشر كوميونيكيشنز . 5 4460. Bibcode : 2014NatCo...5.4460L . doi : 10.1038/ncomms5460 . PMC 4109599. PMID 25042041 .
- ↑ حمزة بور، إي؛ روشلين، سي؛ تاو، واي؛ ليو، سي إتش؛ تيتي، إتش إم؛ بيريبتشكا، دي إف (2022). "التألق الفسفوري الفعال في درجة حرارة الغرفة للأطر العضوية التساهمية من خلال التطعيم التساهمي بالهالوجين". مجلة نيتشر للكيمياء . 15 (1): 83-90 . doi : 10.1038/s41557-022-01070-4 . PMID 36302870. S2CID 253183290 .
- ↑ شي، ز.؛ ما، ل.؛ دي كرافت، ك.إ.؛ جين، أ.؛ لين، و. (2010). "بوليمرات التنسيق الفسفورية المسامية لاستشعار الأكسجين". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 132 (3): 922-923 . Bibcode : 2010JAChS.132..922X . doi : 10.1021/ja909629f . PMID: 20041656 .
- ↑ رؤية أشرطة الفوسفور على طوابع المملكة المتحدة مؤرشفة في 19-10-2015 في Wayback Machine .
- ↑ تم أرشفة نطاقات الفوسفور في 17-03-2017 في آلة Wayback Machine .
- ↑ "يوميات أبولو لسطح القمر" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 21-12-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-02-2017 .
- ↑ إكس تيك، نيكي. "شارب تستخدم تقنية LED البيضاء مع مادة سيالون" . نيكي إكس تيك . تاريخ الاسترجاع: 10 يناير 2019 .
- ↑ يون-غون بارك وآخرون . "اعتماد التألق ودرجة الحرارة على فوسفور β-SiAlON" . شركة سامسونج للإلكترونيات الميكانيكية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أبريل 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2009 .
- ↑ هيديوشي كومي، نيكاي إلكترونيكس (15 سبتمبر 2009). "شركة شارب تستخدم تقنية سيالون في مصابيح LED البيضاء" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 فبراير 2012.
- ^ ناوتو، هيروساكي. وآخرون . (2005). "فوسفورات السيالون الجديدة ومصابيح LED البيضاء" . أويو بوتسوري . 74 (11): 1449. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2010-04-04.
- ↑ فودين، إم إس؛ وآخرون (2014). "خصائص التردد لمواد الفوسفور الحديثة في مصابيح LED" . المجلة العلمية والتقنية لتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات . 14 (6): 71. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-06-2015.
- ↑ بوش، ستيف (14 مارس 2014). "مناقشة الفوسفورات المستخدمة في إضاءة LED" .
- ↑ سيتلور، أنانت أ. (1 ديسمبر 2009). "الفوسفورات لإضاءة الحالة الصلبة القائمة على مصابيح LED" (ملف PDF) . مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 18 (4): 32-36 . رمز Bibcode : 2009ECSIn..18...32S . doi : 10.1149/2.F04094IF . تاريخ الاسترجاع: 5 ديسمبر 2022 .
- ↑ ليفين، ألبرت ك.؛ باليلا، فرانك س. (1964). "مادة فسفورية جديدة عالية الكفاءة باعثة للضوء الأحمر (YVO4 : Eu) للتلفزيون الملون". رسائل الفيزياء التطبيقية . 5 (6): 118. Bibcode : 1964ApPhL...5..118L . doi : 10.1063/1.1723611 .
- ↑ فيلدز، ر. أ.؛ بيرنباوم، م.؛ فينشر، س. ل. (1987). "ليزر ثنائي Nd:YVO4 عالي الكفاءة ذو ضخ طرفي" . رسائل الفيزياء التطبيقية . 51 (23): 1885. Bibcode : 1987ApPhL..51.1885F . doi : 10.1063/1.98500 .
- 1 2 3 4 لاكشمانان، ص 54.
- ↑ شيونيا، شيجيو (1999). "VI: الفوسفور لأنابيب أشعة الكاثود" . دليل الفوسفور . بوكا راتون، فلوريدا: مطبعة CRC. ISBN 978-0-8493-7560-6.
- ↑ جانكوفياك، باتريك. "فوسفورات أنبوب أشعة الكاثود" (ملف PDF) . bunkerofdoom.com. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 19 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2012 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 " مصابيح أوسرام سيلفانيا الفلورية " . مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 6 يونيو 2009 .
- ↑ كيلر، بيتر (1991). أنبوب أشعة الكاثود: التكنولوجيا والتاريخ والتطبيقات . دار باليسيدز للنشر. ص 17. ISBN 0-9631559-0-3.
- ↑ "VFD | شركة فوتابا" . 27 فبراير 2021.
- ↑ لاغوس سي (1974) "فوسفور ألومينات السترونتيوم المنشط بالسيريوم والمنغنيز" براءة اختراع أمريكية رقم 3,836,477
فهرس
- أروناتشالام لاكشمانان (2008). التألق الضوئي وفوسفورات العرض: الظواهر والتطبيقات . دار نشر نوفا. ISBN 978-1-60456-018-3.
روابط خارجية
- تاريخ شاشات العرض الكهروضوئية. مؤرشف بتاريخ 30-04-2012 في Wayback Machine .
- التألق ، الفسفرة
- خصائص الفوسفور في شاشات CRT (أرقام P)
- تركيب الفوسفور في شاشات CRT
- مراجعة للفوسفورات الأكسينيتريد والنيتريد القائمة على السيليكون لمصابيح LED البيضاء
- أُرشف بتاريخ 10 أبريل 2023 في موقع Wayback Machine &تمت أرشفة هذا الدليل بتاريخ 10 أبريل 2023 في موقع Wayback Machine – دليل RCA، الشاشات الفلورية (من الصفحة 1 إلى الصفحة 24)
- تركيبات الفوسفور غير العضوي، تحضيره وخصائصه البصرية، بقلم ويليام م. ين ومارفن ج. ويبر. مؤرشف بتاريخ 6 مارس 2016 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- التلألؤ
- إضاءة
- تقنية العرض
- المواد البصرية
- الفوسفورات والمواد الوميضية
