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따르면, 4T1→6T1는 금지된 전이이기 때문이다.
그림 2. 에서 볼 수 있듯이 A. Morell 등은 Mn의 농도가 증가할수록 잔광시간이 감소하는 것을 발견하였으며, 이는 농도 소광 현상에 따라 나타나는 것이라고 설명하였다. 그러나 MnO4의 결정구조가 완전한 정사면체를 이루지 못한 상태여서 odd parity를 갖게 되고 parity선택 규칙에 의한 전이가 가능하게 되는 것이 원인으로 생각될 수 있다. C. R. Ronda 등은 Mn 농도의 증가에 따른 잔광 시간의 감소를 Mn 홑 이온이 Mn-Mn 짝 이온을 이루면서 금지전이 상태에서 허락전이 상태로 변화가 이루어지는 것이나 exchange interaction effect로서 설명하였다.
Zn2SiO4:Mn2+의 발광특성을 변화시키기 위해서는 Mn과 더불어 제2의 co-dopant를 첨가하는데, 대표적인 물질로는 As가 있다. 이는 Zn2SiO4:(Mn,As)조성으로 이미 P-39 형광체로 상용화되어있으나, As의 첨가는 오히려 잔광시간을 길게 하여 잔광시간을 줄이려는 목적에는 적합하지 않다. 최근 손기선등은 Mg2+나 Cr4+를 Mn2+와 함께 첨가하는 경우 잔광시간이 줄어든다고 보고하였다.
그림 2. 에서 볼 수 있듯이 A. Morell 등은 Mn의 농도가 증가할수록 잔광시간이 감소하는 것을 발견하였으며, 이는 농도 소광 현상에 따라 나타나는 것이라고 설명하였다. 그러나 MnO4의 결정구조가 완전한 정사면체를 이루지 못한 상태여서 odd parity를 갖게 되고 parity선택 규칙에 의한 전이가 가능하게 되는 것이 원인으로 생각될 수 있다. C. R. Ronda 등은 Mn 농도의 증가에 따른 잔광 시간의 감소를 Mn 홑 이온이 Mn-Mn 짝 이온을 이루면서 금지전이 상태에서 허락전이 상태로 변화가 이루어지는 것이나 exchange interaction effect로서 설명하였다.
Zn2SiO4:Mn2+의 발광특성을 변화시키기 위해서는 Mn과 더불어 제2의 co-dopant를 첨가하는데, 대표적인 물질로는 As가 있다. 이는 Zn2SiO4:(Mn,As)조성으로 이미 P-39 형광체로 상용화되어있으나, As의 첨가는 오히려 잔광시간을 길게 하여 잔광시간을 줄이려는 목적에는 적합하지 않다. 최근 손기선등은 Mg2+나 Cr4+를 Mn2+와 함께 첨가하는 경우 잔광시간이 줄어든다고 보고하였다.
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