2) solid state cathodoluminescence
固态阴极射线发光
1.
Study of solid state cathodoluminescence in organic phosphors;
有机磷光材料的固态阴极射线发光研究
2.
Improvement of Solid State Cathodoluminescence Intensity and Research on Interfaces Structure;
固态阴极射线发光亮度的提高及界面结构的研究
3.
A solid state cathodoluminescence (SSCL) device in which Si3N4 acts as the electronic accelerating layer and poly (2-methoxy-5-(2-ethyl-hexyloxy)-1,4-phenylene vinylene (MEH-PPV) as the luminescent layer is first designed.
用Si3N4作为电子加速层制备了固态阴极射线发光器件,其中发光层为聚[2-甲氧基-5-(2-乙基-己氧基)-1,4-苯撑乙烯撑](MEH-PPV)。
3) Solid-state cathodoluminescence
固态阴极射线发光
1.
The red or blue emission belongs to the solid-state cathodoluminescence,it originates from the accelerated .
这两种发光都是源于SiO2 中加速电子直接碰撞激发有机发光层而引起的固态阴极射线发光 。
4) cathodo luminescence like emission
类阴极射线发光
1.
This emission is termed by us as cathodo luminescence like emission.
通过对器件光学特性的研究 ,发现这种发光源于SiO2 中加速电子直接碰撞激发有机发光层而引起的类阴极射线发光 。
5) solid state cathodoluminescence
固态阴极射线
1.
The key to improve the efficiency of SSCL (solid state cathodoluminescence) is to improve the injection and acceleration of electrons in the accelerating layer.
这种复合加速层结构,尤其在高场下,对提高固态阴极射线的初电子源,从而提高其发光效率具有促进作用。
6) cathodoluminescence
阴极射线发光
1.
The as-grown CdWO4 films prepared at temperature above 350 ℃ showed measurable photoluminescence and cathodoluminescence.
利用一种软化学合成方法——喷雾热解法,在玻璃基底上制备了钨酸镉(CdWO4)发光膜,研究了其结构、吸收光谱、光致发光及较低电压下的阴极射线发光特性。
2.
Blue violet cathodoluminescence was found at room temperature in the AlN thin film annealed at 960℃ for 1hr.
发现退火能使薄膜的结晶性得到改善,在退火后的样品中得到了室温蓝紫色阴极射线发
3.
The structure and cathodoluminescence properties were studied by the X ray diffraction (XRD) and the cathode ray excitation.
从阴极射线发光结果可以发现 ,在Mg0 。
补充资料:阴极射线
阴极射线 cathode ray 从低压气体放电管阴极发出的电子在电场加速下形成的电子流。阴极可以是冷的也可以是热的,电子通过外加电场的场致发射、残存气体中正离子的轰击或热电子发射过程从阴极射出。 阴极射线是在1858年利用低压气体放电管研究气体放电时发现的。1897年J.J.汤姆孙根据放电管中的阴极射线在电磁场和磁场作用下的轨迹确定阴极射线中的粒子带负电,并测出其荷质比,这在一定意义上是历史上第一次发现电子,12年后R.A.密立根用油滴实验测出了电子的电荷。 阴极射线应用广泛。电子示波器中的示波管、电视显像管、电子显微镜等都是利用阴极射线在电磁场作用下偏转、聚焦以及能使被照射的某些物质如硫化锌发荧光的性质工作的 。高速的阴极射线打在某些金属靶极上能产生X射线,可用于研究物质的晶体结构。阴极射线还可直接用于切割、熔化、焊接等。 |
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参考词条