«Фосфоресценция»

Фосфоресценция в словарях и энциклопедиях

Значение слова «Фосфоресценция»

Источники

  1. Словарь Брокгауза и Ефрона
  2. Большая Советская энциклопедия
  3. Словарь форм слова
  4. Малый академический словарь
  5. Толковый словарь Ушакова
  6. Толковый словарь Ефремовой
  7. Большой энциклопедический словарь
  8. Большой англо-русский и русско-английский словарь
  9. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  10. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
  11. Большой испано-русский и русско-испанский словарь
  12. Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
  13. Физическая энциклопедия
  14. Научно-технический энциклопедический словарь
  15. Медицинская энциклопедия
  16. Химическая энциклопедия
  17. Энциклопедический словарь
  18. Геологическая энциклопедия
  19. Большой энциклопедический политехнический словарь
  20. Русско-английский политехнический словарь
  21. Dictionnaire technique russo-italien
  22. Русско-украинский политехнический словарь
  23. Русско-украинский политехнический словарь
  24. Естествознание. Энциклопедический словарь
  25. Большой Энциклопедический словарь

    Словарь Брокгауза и Ефрона

    — Многие тела обладают свойством делаться временно самосветящимися, если они были подвергнуты освещению каким-либо источником света. Если эта способность светиться прекращается немедленно по прекращении доступа света от постороннего источника, то подобные тела называются флюоресцирующими, а само явление — флюоресценцией (см.). Если же тело продолжает светиться некоторое время и по прекращении освещения его, то тело называют фосфоресцирующим, а само явление — Ф. (от "фосфора", обладающего свойством светиться при медленном окислении его на воздухе). Под словом Ф. понимают обыкновенно свечения, вызванные не только предварительным освещением, но и целым рядом различных других причин. Э. Видеман, введший новую терминологию в эту область физики, назвал все явления свечения, не вызванные повышением температуры до степени накаливания, явлениями люминесценции. В зависимости от причины, вызвавшей свечение, явления люминесценции разделяются на 1) фотолюминесценцию, вызванную освещением и подразделяющуюся, смотря по длительности вызванного самосвечения, на флюоресценцию и Ф.; 2) термолюминесценцию, вызываемую слабым нагреванием; 3) электролюминесценцию, вызываемую электрическими процессами, в особенности прохождением электрических разрядов; 4) триболюминесценцию, возникающую при трении тел; 5) кристаллолюминесценцию, возникающую при выделении кристаллов, и 6) хемилюминесценцию, вызываемую химическими процессами. Под словом Ф. понимают обыкновенно все вышеназванные люминесценции (кроме явления флюоресценции); рассмотрим их последовательно. 1) Под влиянием освещения проявляет Ф. большое количество тел, напр. алмаз, известковый шпат, некоторые виды плавикового шпата (в особенности нерчинский хлорофан) и целый ряд искусственно добываемых веществ, которые раньше называли "искусственными фосфорами". Ф. алмаза известна была и древним, но первое искусственно добытое фосфоресцирующее вещество открыто было только в 1604 г.: Каскариоло в Болонье получил его при обжигании устричных раковин (болонский фосфор). Впоследствии искусственно создан был еще целый ряд сильно фосфоресцирующих веществ, главным образом, сернистых соединений щелочноземельных металлов — кальция, стронция и бария; они получаются обжиганием извести, окиси стронция и бария с серным цветом. Чтобы наблюдать Ф., подвергают испытуемое тело сильному освещению дневным светом, электрическим светом или светом горящего магния и уносят его во вполне темную комнату, где наблюдатель может заметить даже легкие следы свечения. Продолжительность Ф. у различных веществ весьма различна; большинство веществ светится очень непродолжительное время (секунды), некоторые алмазы светят целый час, а вышеупомянутые сернистые соединения светят иногда 20—30 часов. Весьма сильным и продолжительным свечением отличается фосфоресцирующая краска Бальмэна (1883), в состав которой входит фосфоресцирующий сернистый кальций; этой краской одно время покрывали различные предметы, которые должны были светиться в темноте (циферблаты часов, подсвечники, спичечницы). Сила света, излучаемого фосфоресцирующими веществами, приблизительно пропорциональна силе света, которому эти вещества были подвергнуты; между продолжительностью свечения и силой возбудившего Ф. света не найдено пока никакой ясной зависимости. Предположение, что флюоресценция есть не что иное, как сильная Ф. с весьма непродолжительным периодом свечения, привело Э. Беккереля, одного из наиболее внимательных исследователей фотолюминесценции, к устройству фосфороскопа — прибора, который обнаруживает даже Ф., продолжающуюся не более тысячных долей секунды. Прибор состоит из двух параллельных дисков SS (фиг. 1), приводимых посредством рукоятки P (фиг. 2) и системы зубчатых колес в чрезвычайно быстрое вращение вокруг горизонтальной оси.

    Фиг. 1. Фиг. 2.

    Диски снабжены одинаковым числом прорезов, но закреплены на оси так, что против отверстия одного диска находится сплошная часть другого. Диски закрыты неподвижным металлическим барабаном ММ с сквозным прорезом α; против прореза в барабан сверху опускается через отверстие N маленький стеклянный ящичек, приходящийся между вращающимися дисками; в этот ящичек кладут испытуемое на Ф. вещество. Одно отверстие α барабана освещается сильным пучком света, сквозь другое глядит наблюдатель. Очевидно, что при вращении дисков наблюдатель будет видеть исследуемое вещество в течение непродолжительных промежутков в α сек.; следующих через такие же промежутки после освещения, длившегося тоже α сек., при показанном на фиг. 1 расположении отверстий α = β = γ. Зная число оборотов, совершаемых дисками в 1 сек., можно легко рассчитать и продолжительность освещения наблюдения. При помощи фосфороскопа Беккерель убедился, что явление Ф. присуще весьма большому количеству тел, но продолжительность Ф. обыкновенно незначительна. Так, например, он открыл кратковременную Ф. у множества солей и почти всех органических веществ; у шпата Ф. длится 0,33 сек., у уранового стекла около 0,04 сек., у кристаллов цианистой платины — 0,003 сек. Все твердые флюоресцирующие вещества обнаруживают и Ф., но ни одна фосфоресцирующая жидкость не была найдена. Ф., подобно флюоресценции, вызывается только лучами, поглощаемыми телом, причем наиболее интенсивную Ф. вызывают лучи короткой длины волны — синие, фиолетовые и в особенности ультрафиолетовые. Окраска света, излучаемого фосфоресцирующими веществами, весьма различна, но, как и в случае флюоресценции (см.), излучаемый свет обладает всегда меньшей преломляемостью (большей длиной волны), чем свет, вызвавший освещение. Цвет Ф. зависит как от химического состава тела, так и у тел одинакового химического состава — от способа приготовления их. Так, напр., сернистый кальций, приготовленный обжиганием исландского шпата, светится оранжевым светом; то же соединение, добытое из аррогонита, — зеленым или фиолетовым светом, смотря по месторождению аррогонита; оно же, добытое из желтого мрамора, светится ярко-желтым светом. Ломмель (1887), изучавший спектр фосфоресцирующих тел, нашел, что спектр всех сернистых соединений кальция обладает тремя одинаковыми максимумами энергии в спектре, большая или меньшая выраженность которых определяет цвет Ф. тела. Клатт и Ленард (1889), продолжавшие исследования Ломмеля, пришли к любопытному выводу, что совершенно чистые сернистые соединения кальция вовсе не обладают Ф. и что необходима ничтожная примесь марганца, меди или висмута, чтобы вызвать Ф. этих тел. Упомянутые выше 3 максимума в спектре вызываются присутствием этих трех металлов; при отсутствии одного из этих металлов в спектре отсутствует и соответствующий ему максимум. Количества металлов, необходимые для того, чтобы вызвать наиболее яркую Ф., крайне ничтожны, напр. 0,00008 частей медного купороса на одну часть окиси кальция. Заметное влияние на цвет Ф. имеет также температура, которую имело тело в течение того времени, пока оно подвергалось освещению; так, напр., сернистый стронций (по Беккерелю) при освещении при —20° светится светло-фиолетовым светом, при 70° — зеленым, при 100 — желтым, при 200 — оранжевым. При очень низких температурах, напр. при температуре кипящего под атмосферным давлением жидкого воздуха (около 190°), некоторые вещества (слоновая кость, парафин) приобретают заметную Ф., между тем как другие, напр. Бальменова краска, почти совершенно теряют это свойство. Нагревание фосфоресцирующего тела делает излучение света более интенсивным, но зато менее продолжительным; если, напр., часть фосфоресцирующей поверхности, покрытой краской Бальмена, нагреть, то нагретая часть в течение нескольких мгновений будет светить значительно ярче фона, но затем потухает значительно раньше всей остальной поверхности. Если на поверхность, уже фосфоресцирующую, отбросить солнечный спектр, то по той же самой причине в инфракрасной части спектра, сильно поглощаемой поверхностью и поэтому нагревающей ее, Ф. мгновенно вспыхнет довольно ярко, но зато затем тотчас потухнет. Это явление тушения фосфоресценции инфракрасными лучами применено было Беккерелем, а затем Фоммом (1890) для нахождения полос поглощения в инфракрасной части солнечного спектра; отбросив спектр на фосфоресцирующую поверхность, они замечали в затушенной инфракрасный части узкие светлые полосы, соответствовавшие темным полосам поглощения в спектре. Алмаз и плавиковый шпат дают заметную Ф. лишь при весьма сильном предварительном освещении; если же их нагреть (ниже температуры каления) в темноте, то они в течение непродолжительного времени светят довольно ярко. Так как теперь доказано, что эти вещества светятся при нагревании только после предварительного освещения, то необходимо предположить, что эти явления свечения при нагревании, выделявшиеся раньше в особый отдел 2) термолюминесценцию, представляют в сущности не что иное, как усиленное вследствие нагревания свечение, вызванное фотолюминесценцией. Ф. может быть вызвана не только освещением видимыми лучами, но также и освещением теми невидимыми лучами, которые возникают при различных формах электрического разряда (см.); так, напр., катодные лучи вызывают яркую Ф. всех тех веществ, которые светятся и под влиянием световых лучей; подробнее об этом см. Разряд. 3) Под электролюминесценцией понимают свечение разреженного газа, когда по нему проходит электрический разряд (см.); к явлениям Ф. в этой группе относится свечение некоторых газов, продолжающееся в течение некоторого времени и после прекращения прохождения разряда. Таким свойством обладает, напр., разреженный воздух, к которому примешан сернистый газ; явление это еще мало исследовано; по-видимому, немаловажную роль здесь играет образование озона при прохождении разряда и медленное разложение его после того, как разряд прекратился. 4) Триболюминесценция замечена была у кристаллов сахара и азотно-урановой соли, светящихся, когда их разбивают в темноте; свечение наблюдается иногда и при разрезании в темноте кусков металлического калия и натрия. 5) Кристаллолюминесценция еще меньше исследована. Свечение замечено было в момент выделения из раствора кристаллов мышьяковистой кислоты, серно-натровой соли, затем при внезапном выделении поваренной соли из водного раствора ее, к которому прибавили алкоголь. 6) Хемилюминесценция. К этой группе явлений должно быть отнесено свечение фосфора, свечение некоторых животных и свечение гниющих веществ растительного и животного происхождения. Все эти явления свечения сопровождают, вероятно, процесс медленного окисления фосфоресцирующего вещества. Это несомненно доказано для фосфора (светится даже только в присутствия озона), гниющих органических веществ (не светятся в атмосфере водорода, в очень разреженном воздухе); иногда свечение гниющих веществ вызывается также присутствием на веществе светящихся бактерий. Подробнее о Ф. животных и растений — см. Свечение. Специального сочинения, посвященного явлениям Ф., нет; большое количеств фактов по этим вопросам заключается в 1 томе сочинения. Ed. Becquerel, "La lumi è re, ses causes et ses effets" (П., 1867).

    A.

    Г.

  1. Источник: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона



  2. Большая Советская энциклопедия

    Люминесценция, продолжающаяся значительное время после прекращения возбуждения (в отличие от флуоресценции (См. Флуоресценция)). Разделение люминесценции по длительности послесвечения на Ф. и флуоресценцию весьма условно, по существу устарело, т.к. не отражает механизма процесса преобразования энергии. Ф. продолжается иногда несколько часов и даже суток, а иногда – несколько микросекунд.

    Ф. кристаллофосфоров (См. Кристаллофосфоры) возникает при рекомбинации электронов и дырок, разделённых во время возбуждения. Затягивание послесвечения в этом случае связано с захватом электронов и дырок ловушками (см. рис. 3 в ст.Люминесценция), из которых они могут освободиться, лишь получив дополнительную энергию, определяемую глубиной ловушки. Ф. сложных органических молекул связана с пребыванием молекул в метастабильном состоянии (См. Метастабильное состояние), вероятность перехода из которого в основное состояние мала.

    Яркость Ф. органических молекул уменьшается со временем обычно по экспоненциальному закону. Закон затухания Ф. кристаллофосфоров сложен, в ряде случаев он приближённо описывается формулой Беккереля: В=B0 (1 + at), где t –время, а и α– постоянные, а B0начальная яркость. Сложность закона обусловлена наличием в кристаллофосфорах ловушек разных сортов. Повышение температуры кристаллофосфоров, как правило, ускоряет затухание.

    От интенсивности возбуждения затухание Ф. зависит только в случае рекомбинационной люминесценции. Например, начальные стадии Ф. кристаллофосфоров резко ускоряются при увеличении интенсивности возбуждения. На поздних стадиях яркость Ф. мало зависит от интенсивности возбуждения (асимптотическое свойство кривых затухания). На Ф. кристаллофосфоров влияет также освещение инфракрасным светом и включение электрического поля.

    Лит. см. при ст. Люминесценция.

  3. Источник: Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.



  4. Словарь форм слова

    1. фосфоресце́нция;
    2. фосфоресце́нции;
    3. фосфоресце́нции;
    4. фосфоресце́нций;
    5. фосфоресце́нции;
    6. фосфоресце́нциям;
    7. фосфоресце́нцию;
    8. фосфоресце́нции;
    9. фосфоресце́нцией;
    10. фосфоресце́нциею;
    11. фосфоресце́нциями;
    12. фосфоресце́нции;
    13. фосфоресце́нциях.
  5. Источник: Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку»



  6. Малый академический словарь

    , ж. физ.

    Свечение некоторых веществ, продолжающееся длительное время после того, как прекратится вызвавшее это свечение действие света или действие электрического поля.

    [От греч. φωσφόρος — светоносный]

  7. Источник: Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П.. 1957—1984.



  8. Толковый словарь Ушакова

    ФОСФОРЕСЦЕ́НЦИЯ, фосфоресценции, мн. нет, жен. (от греч. phosphoros - светоносный) (физ.). Свойство некоторых веществ светиться сначала под влиянием освещения, а затем и после прекращения его, в темноте, подобно фосфору.

  9. Источник: Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.



  10. Толковый словарь Ефремовой

    ж.

    Свойство некоторых веществ светиться (сначала - под влиянием освещения, а затем - и после прекращения действия света).

  11. Источник: Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.



  12. Большой энциклопедический словарь

    ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ - люминесценция более длительная, чем флуоресценция (граница условна). Фосфоресценция может продолжаться после прекращения возбуждения от нескольких микросекунд до нескольких суток. Наблюдается у кристаллофосфоров, органических люминофоров и жидкостей. Происходит при квантовых переходах из электронных метастабильных состояний в нормальное.

  13. Источник: Большой Энциклопедический словарь. 2000.



  14. Большой англо-русский и русско-английский словарь

    жен.;
    физ. phosphorescence

  15. Источник: Большой англо-русский и русско-английский словарь



  16. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

    фосфоресценция ж физ. Phosphoreszenz f, Phosphoreszieren n 1

  17. Источник: Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь



  18. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

    ж физ.

    Phosphoreszenz f, Phosphoreszieren n

  19. Источник: Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь



  20. Большой испано-русский и русско-испанский словарь

    ж. физ.

    fosforescencia f

  21. Источник: Большой испано-русский и русско-испанский словарь



  22. Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

    ж. физ.

    fosforescenza

  23. Источник: Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь



  24. Физическая энциклопедия

    ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ

    люминесценция, продолжающаяся значит. время после прекращения возбуждения (в отличие от флуоресценции). Разделение люминесценции на Ф. и флуоресценцию весьма условно, не отражает процессов преобразования энергии возбуждения и по существу устарело. Ф, может продолжаться от неск. ч и даже сут до неск. мкс.

    Ф. кристаллофосфорое возникает при рекомбинации электронов и дырок, разделённых во время возбуждения. Затягивание послесвечения связано с захватом электронов и дырок разл. «ловушками» (см. рис. 3 в ст. (см. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ)), из к-рых они могут освободиться лишь получив дополнит. энергию. Ф. сложных органич. молекул связана с пребыванием их в метастабильном состоянии.

    Яркость Ф. органич. молекул обычно уменьшается со временем по экспоненциальному закону. Закон затухания яркости люминесценции кристаллофосфоров сложен, в нек-рых случаях он приближённо описывается ф-лой Беккереля: B=B0(1+at)a B0— нач. яркость, t — время, а и a — постоянные). Повышение темп-ры кристаллофосфоров, как правило, ускоряет затухание Ф.

  25. Источник: Физическая энциклопедия



  26. Научно-технический энциклопедический словарь

    ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ, форма ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ, при которой вещество излучает свет одной длины волн, независимо от температуры вещества. В отличие от ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ, она затухает не сразу после прекращения возбуждения, а может продолжаться в течение некоторого времени. Она может быть как природным, так и искусственным явлением: в местах с теплым климатом, например, море ночью часто светится в результате активности миллионов микроскопических ВОДОРОСЛЕЙ, которые фосфоресцируют, когда их беспокоит движение воды.

  27. Источник: Научно-технический энциклопедический словарь



  28. Медицинская энциклопедия

    люминесценция, продолжающаяся после прекращения действия возбуждающего фактора; на явлении Ф. основано действие рентгеновских экранов, электронно-лучевых трубок и др.

  29. Источник: Медицинская энциклопедия



  30. Химическая энциклопедия

    см. Люминесценция.

  31. Источник: Химическая энциклопедия



  32. Энциклопедический словарь

    ФОСФОРЕСЦЕ́НЦИЯ -и; ж. [от греч. phōsphoros - светоносный и лат. -escentia - суффикс, обозначающий слабое действие] Физ. Свечение некоторых веществ, продолжающееся длительное время после того, как прекратится вызвавшее это свечение действие света или действие электрического поля. Ф. - один из видов люминесценции. // Свечение, вызываемое обычно светящимися бактериями. Ф. мяса. Ф. моря.

    * * *

    фосфоресце́нция

    люминесценция более длительная, чем флуоресценция (граница условна). Фосфоресценция может продолжаться после прекращения возбуждения от нескольких мкс до нескольких суток. Наблюдается у кристаллофосфоров, органических люминофоров и жидкостей. Происходит при квантовых переходах из электронных метастабильных состояний в нормальное.

    * * *

    ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ

    ФОСФОРЕСЦЕ́НЦИЯ, люминесценция более длительная, чем флуоресценция(см. ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ) (граница условна). Фосфоресценция может продолжаться после прекращения возбуждения от нескольких микросекунд до нескольких суток. Наблюдается у кристаллофосфоров, органических люминофоров и жидкостей. Происходит при квантовых переходах из электронных метастабильных состояний(см. МЕТАСТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ) в нормальное.

  33. Источник: Энциклопедический словарь



  34. Геологическая энциклопедия

    см. Флюоресценция.

  35. Источник: Геологическая энциклопедия



  36. Большой энциклопедический политехнический словарь

    (от фосфор и лат. -escent - суффикс, означающий слабое действие) - люминесценция, продолжающаяся значит. время после прекращения её возбуждения. Ф. кристаллофосфоров возникает при рекомбинации электронов и дырок, разделённых при возбуждении. Продолжительность свечения в этом случае связана с захватом электронов и дырок "ловушками", из к-рых они могут освободиться, только получив дополнит. энергию за счёт теплового движения или освещения. Ф. сложных органич. молекул связана с их переходом в метастабильное возбужд. состояние. Ф. используется для аварийного освещения, фосфоресцирующие в-ва применяют в светящихся красках, вводят в маркирующие составы, в покрытия нек-рых ЭЛТ и т. д.

  37. Источник: Большой энциклопедический политехнический словарь



  38. Русско-английский политехнический словарь

    afterglow, phosphorescent glow, phosphorescence

    * * *

    фосфоресце́нция ж.

    phosphorescence

    * * *

    phosphorescence

  39. Источник: Русско-английский политехнический словарь



  40. Dictionnaire technique russo-italien

    ж.

    fosforescenza f

  41. Источник: Dictionnaire technique russo-italien



  42. Русско-украинский политехнический словарь

    физ.

    фосфоресце́нція

  43. Источник: Русско-украинский политехнический словарь



  44. Русско-украинский политехнический словарь

    физ.

    фосфоресце́нція

  45. Источник: Русско-украинский политехнический словарь



  46. Естествознание. Энциклопедический словарь

    люминесценция более длительная, чем флуоресценция(граница условна). Ф. может продолжаться после прекращения возбуждения от неск. икс до неск. суток. Наблюдается у кристаллофосфоров, органич. люминофоров и жидкостей. Происходит при квантовых переходах из электронных метастабильных состояний в нормальное.

  47. Источник: Естествознание. Энциклопедический словарь



  48. Большой Энциклопедический словарь

    ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ
    ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ - люминесценция более длительная, чем флуоресценция (граница условна). Фосфоресценция может продолжаться после прекращения возбуждения от нескольких микросекунд до нескольких суток. Наблюдается у кристаллофосфоров, органических люминофоров и жидкостей. Происходит при квантовых переходах из электронных метастабильных состояний в нормальное.

    Большой Энциклопедический словарь. 2000.

  49. Источник: