About: Photoluminescence     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPhotoluminescence

Photoluminescence (abbreviated as PL) is light emission from any form of matter after the absorption of photons (electromagnetic radiation). It is one of many forms of luminescence (light emission) and is initiated by photoexcitation (i.e. photons that excite electrons to a higher energy level in an atom), hence the prefix photo-. Following excitation, various relaxation processes typically occur in which other photons are re-radiated. Time periods between absorption and emission may vary: ranging from short femtosecond-regime for emission involving free-carrier plasma in inorganic semiconductors up to milliseconds for phosphoresence processes in molecular systems; and under special circumstances delay of emission may even span to minutes or hours.

AttributesValues
rdfs:label
  • ضيائية فوتونية (ar)
  • Fotoluminescència (ca)
  • Fotoluminiscence (cs)
  • Photolumineszenz-Spektroskopie (de)
  • Fotoluminiscencia (es)
  • Fotoluminiszentzia (eu)
  • Photoluminescence (fr)
  • Fotoluminescenza (it)
  • フォトルミネセンス (ja)
  • Photoluminescence (en)
  • Fotoluminescencja (pl)
  • Fotoluminescência (pt)
  • Фотолюминесценция (ru)
  • Фотолюмінесценція (uk)
  • 光致发光 (zh)
rdfs:comment
  • La fotoluminescència és la propietat que posseeixen determinats elements al emetre radiació lluminosa (fotons) després d'haver estat sotmesos a estimulació externa. Quan les substàncies fotoluminescents estan exposades a radiacions ultraviolades, emeten llum visible com a resultat d'un simple fenomen d'excitació dels àtoms. Aquests, en ser excitats per la radiació ultraviolada emmagatzemen l'energia que, més tard, en una situació d'absència de llum, van alliberant durant molt de temps mitjançant una llum visible, fins que els àtoms tornen al seu estat inicial. (ca)
  • Fotoluminiscence je luminiscence vyvolaná elektromagnetickým zářením. Buzení fotoluminiscence se provádí zdrojem ultrafialového nebo viditelného záření. Nejčastěji se k tomuto účelu používají rtuťové výbojky. Fotoluminiscenční buzení se používá především u látek s malými a středními koncentracemi luminiscenčních center. Patří k nim některá luminiscenční skla a práškové luminofory. (cs)
  • الضيائية الفوتونية (بالإنجليزية: Photoluminescence)‏ هي إصدار ضوئي من أي شكل من أشكال المادة بعد امتصاص الفوتونات (الإشعاع الكهرومغناطيسي). إنها أحد أشكال الضيائية العديدة (إصدار ضوئي) وتبدأ عن طريق الإثارة الفوتونية (أي الفوتونات التي تثير الإلكترونات إلى مستوى طاقة أعلى في الذرة)، ومن هنا جاءت البادئة photo-. بعد الإثارة، تحدث عمليات استرخاء مختلفة يتم فيها إعادة إشعاع الفوتونات الأخرى. هناك نوعان من الضيائية الفوتونية: الفلورية سريعة الانطفاء جدًّا، والفسفورية طويلة الأمد. (ar)
  • La photoluminescence (PL) est un processus par lequel une substance absorbe des photons puis ré-émet des photons. (fr)
  • フォトルミネセンス(英: photoluminescence; PL)または光ルミネセンス(ひかりルミネセンス)とは、物質が光(フォトン)を吸収した後、光を再放出する過程である(反射とは異なる)。蛍光物質や蓄光(燐光)物質に紫外線など高いエネルギーを持つ光を照射すると吸光し、励起状態(不安定な状態)となる。その状態から基底状態(安定な状態)に戻ろうとする時に放出する光(可視光など)および現象をいう。すなわち、電磁波照射によるルミネセンス(光エネルギーを与えた場合に発光する現象)のことである。 一方、半導体においても条件によりPLが生じる。半導体は禁制帯よりも高いエネルギーを持つ光を照射すると、熱平衡状態よりも過剰の電子・正孔対が形成される。それらが平衡状態に戻ろうとするときの再結合過程において光を放出する現象をいう。 但し、半導体を用いたLEDは実用的にはエレクトロルミネセンスによる発光であり、また半導体を用いたpn接合型太陽電池はフォトダイオードが光を吸収して電力に変換するものである(光起電力効果)。半導体のPLは性能の評価手法(物質中の欠陥や不純物の程度)の1つである。 (ja)
  • A fotoluminescência é a emissão de luz devido à energia de excitação proveniente de uma radiação absorvida. Os elétrons dos átomos do material estão inicialmente em seu estado fundamental de energia, no entanto, ao incidir-se luz sobre ele, os elétrons absorvem energia, passando para um estado excitado, de maior energia. Ao retornar ao seu estado fundamental, os elétrons liberam energia. (pt)
  • Фотолюминесценция — нетермическое испускание фотонов веществом, возникающее при возбуждении вещества электромагнитным излучением в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах длин волн. Фотолюминесценция является видом люминесценции и проявляется при возбуждении вещества фотонами, отсюда и приставка фото—. Длительность процесса излучения варьируется от фемтосекундных значений, в частности для полупроводниковых систем, до микросекундных, например, в органических комплексах лантаноидов. (ru)
  • Fotoluminescencja – rodzaj luminescencji, emisja promieniowania elektromagnetycznego przez atomy, cząsteczki lub ciała stałe w wyniku pochłonięcia przez nie energii świetlnej z obszaru widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni. (pl)
  • 光致发光(Photoluminescence,简称PL)是冷发光的一种,指物质吸收光子(或电磁波)后重新辐射出光子(或电磁波)的过程。从量子力学理论上,这一过程可以描述为物质吸收光子跃迁到较高能级的激发态后返回低能态,同时放出光子的过程。光致发光可按延迟时间分为荧光(fluorescence)和磷光(phosphorescence)。 光致发光是一种探测材料电子结构的方法,它与材料无接触且不损坏材料。光直接照射到材料上,被材料吸收并将多余能量传递给材料,这个过程叫做。这些多余的能量可以通过发光的形式消耗掉。由于光激发而发光的过程叫做光致发光。光致发光的光谱结构和光强是测量许多重要材料的直接手段。 光激发导致材料内部的电子跃迁到允许的激发态。当这些电子回到他们的热平衡态时,多余的能量可以通过发光过程和非辐射过程释放。光致发光辐射光的能量是与两个电子态间不同的能级差相联系的,这其中涉及到了激发态与平衡态之间的跃迁。激发光的数量是与辐射过程的贡献相联系的。 光致发光可以应用于:带隙检测、杂质等级和缺陷检测、复合机制以及材料品质鉴定。 (zh)
  • Фотолюмінесце́нція — різновид люмінесценції, світіння, яке виникає під дією світлових променів оптичного діапазону частот — ультрафіолетових і видимих. Приклад — свічення деяких мінералів під дією видимих та ультрафіолетових променів. Характеризується спектрами поглинання і люмінесценції, поляризацією люмінесценції, енергетичним виходом (відношення енергії, яка випромінюється тілом у вигляді люмінесценції до поглинутої енергії), квантовим виходом (відношення числа випромінених квантів до числа поглинутих), кінетикою. (uk)
  • Bei der Photolumineszenz-Spektroskopie (PL-Spektroskopie) wird das zu untersuchende Material durch Lichtabsorption in elektronisch angeregte Energiezustände gebracht, das daraufhin unter Aussenden von Licht (spontane Photonen-Emission in Form von Fluoreszenz oder Phosphoreszenz) wieder energetisch tiefer liegende Energiezustände erreicht. Das ausgesandte Licht wird detektiert und gibt Aufschluss über die elektronische Struktur des Materials. (de)
  • Fotoluminiszentzia, ingelesez PL laburtzapenaz adierazten dena, edozein materia formaren argi emisioa da, fotoien absortzioaren ondoren (erradiazio elektromagnetikoa) ematen dena. Luminiszentziaren (argi emisioa) forma askotariko bat da eta ondorioz (fotoien exzitazioa) hasten da. Hortik dator “foto” aurrizkia. (eu)
  • La fotoluminiscencia es la emisión de luz de cualquier forma de materia después de la absorción de fotones (radiación electromagnética). Es una de las muchas formas de luminiscencia (emisión de luz) y se inicia por fotoexcitación (es decir, fotones que excitan a los electrones a un nivel de energía más alto en un átomo), de ahí el prefijo foto-.​ Usualmente, la luz de excitación es ultravioleta o visible, y la luz emitida por el material luminiscente tiene una longitud de onda mayor.​ Los rayos X en particular producen una intensa luminiscencia. Después de la excitación, se producen típicamente varios procesos de relajación en los que se vuelven a irradiar otros fotones. Los períodos de tiempo entre la absorción y la emisión pueden variar. (es)
  • Photoluminescence (abbreviated as PL) is light emission from any form of matter after the absorption of photons (electromagnetic radiation). It is one of many forms of luminescence (light emission) and is initiated by photoexcitation (i.e. photons that excite electrons to a higher energy level in an atom), hence the prefix photo-. Following excitation, various relaxation processes typically occur in which other photons are re-radiated. Time periods between absorption and emission may vary: ranging from short femtosecond-regime for emission involving free-carrier plasma in inorganic semiconductors up to milliseconds for phosphoresence processes in molecular systems; and under special circumstances delay of emission may even span to minutes or hours. (en)
  • Il termine fotoluminescenza indica l'insieme dei processi grazie ai quali determinate sostanze assorbono, sotto l'effetto di una radiazione elettromagnetica incidente, fotoni per poi riemetterli esse stesse in tutte le direzioni. Gli stati energetici chimicamente disponibili e le transizioni consentite (quindi, le lunghezze d'onda accettabili) sono determinate dalle leggi della Meccanica Quantistica. Una comprensione basilare dei principi coinvolti può essere ottenuta studiando le configurazioni elettroniche e gli orbitali molecolari di semplici atomi o molecole. (it)
foaf:depiction
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Fluorescence_rainbow.jpg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Photoluminescence_animation.gif
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 52 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software