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1)  cathodoluminescence
阴极发光
1.
The Application of Cathodoluminescence Technology in Studying Oil and Gas Reservoirs;
阴极发光技术在储层研究中的应用
2.
Characteristics and diagenetic environments of source rocks by cathodoluminescence;
应用阴极发光技术研究母岩性质及成岩环境
3.
The cathodoluminescence and trace elements in carbonate minerals;
碳酸盐矿物的阴极发光性与微量元素的关系
2)  cathodeluminescence ['kæθədlu:mi'nesns]
阴极发光
1.
Origin of Bedded Chert from Dingjiashan Formation in Jiangshan Region,Zhejiang Province:evidence from cathodeluminescence;
浙江江山丁家山组层状硅质岩阴极发光特征及成因探讨
2.
Controlling factors of cathodeluminescence of carbonate minerals
碳酸盐矿物阴极发光性的控制因素分析
3.
The diagenetic analysis of carbonate cements are based on the cathodeluminescence characteristics,carbon and oxygen isotope analysis.
根据碳酸盐矿物阴极发光的特征,结合其碳、氧同位素特征研究了该区碳酸盐矿物的形成环境和成岩特征,方解石是在相对较晚的成岩阶段沉淀的,而铁白云石的胶结作用是在较早的成岩阶段,菱铁矿也是早成岩阶段的产物。
3)  cathode luminescence
阴极发光
1.
The common colour of jadeite jade which consists of jadeite, is green to yellow green with dark to middle bright under cathode luminescence.
阴极发光下翡翠的主要矿物成分硬玉通常发暗—中亮绿—黄绿色光 ;当硬玉成分较纯时发亮紫红色光 ;当硬玉中不含铁而含钙和锰时往往发中—亮紫蓝色光和白色光。
2.
In this paper,the basic features of quartz and the theoretic basis for quartz to be taken as a tracer for material source are summarized,and the material source tracing methods to use scanning electron microscope,mass spectrometer,electron spin resonance(ESR) and cathode luminescence and the feasibility of these methods are introduced in detail.
综述了石英的性质和它作为有效指示剂来示踪物源的理论基础,进而详细介绍了使用扫描电镜、质谱、电子自旋共振和阴极发光等仪器对石英矿物的表面微结构、氧同位素比值、形成年龄和阴极发光颜色等特征进行研究来追踪物源的方法以及这些方法的可行性。
3.
Characteristics of cultured pearls and treated pearls are studied by cathode luminescence microscope.
通过阴极发光仪对养殖珍珠和处理养殖珍珠的阴极发光特征进行了研究,结果表明:在阴极射线激发下,淡水养殖和处理珍珠发黄绿或绿色光,而各色海水养殖和处理珍珠不发光;阴极显微观察可见部分处理珍珠层的表面微破损。
4)  Cathodoluminescence(CL)
阴极发光(CL)
5)  CL spectrum
阴极发光谱
6)  cathodeluminescence spectra
阴极发光光谱
1.
In this paper, the cathodeluminescence spectra at 300K and 80K, of diamond films prepared by DC plasma CVD under different growth conditions were studied.
本文研究了直流等离子体CVD金刚石膜在常温和液氮温度下的阴极发光光谱,探讨了阴极发光谱中各峰的起因,并分析了光谱随测量温度和沉积条件的变化情况,讨论了造成这种变化的原因。
补充资料:阴极射线发光
      电子束激发的发光。最常见的阴极射线发光是电视、雷达、示波器、计算机的荧光屏的发光。这是目前最重要的显示手段。这种发光的激发过程是:能量大约在几千电子伏以上的高速电子打到荧光粉表面时,大部分都可进入材料内部。产生速度越来越低的"次级"电子,直到发光体中出现大量的能量在几电子伏到十几电子伏的低速电子。主要是这些低能量的电子激发发光材料。入射电子的能量一般大于几千电子伏,因此一个入射电子在一微米左右的距离内可能产生上千个有激发能力的次级电子,激发密度很高。另一方面,由于次级电子的能量分布在几电子伏到十几电子伏的很宽范围内,因而能将发光体激发到多种激发态。所以,许多物质在阴极射线激发下容易发光。
  
  射入荧光屏的电子如不及时传导出去而积累起来,荧光屏就会带负电,并使后来到达的电子受到排斥作用,因而使发光减弱下来。荧光粉多数是绝缘体,又涂在玻璃上,因此在制作阴极射线管时必须考虑如何导出入射的电子,以保持屏的电势不变。通常的办法是在粉屏上薄薄地盖一层铝,将铝层接正极。也可以选择适当的电压,使逸出的次级电子数目和进入屏内的电子数目相等,避免电荷积累。
  
  为了得到较高的亮度,加速电子的电压通常在几千伏以上,彩色电视甚至高达二、三万伏。这样,发光屏的亮度就可亮到白天也可以看电视。投影电视是将荧光屏上的影像投射到约1平方米的大屏幕上,这就要求原来的荧光屏有更高的亮度。军用飞机座舱里所用阴极射线管显示,亮度也要求很高。投影电视和座舱显示的荧光屏亮度一般为日光灯表面亮度的几倍,甚至10倍以上。但并不是所有的阴极射线发光都使用高电压。所谓荧光数码管(也叫真空荧光管)就是只用20~30伏电压的阴极射线发光显示。这里用的发光材料是ZnO,它的导电性能很好,因此可以用低压大电流激发而不导致电荷积累。由于电流达1毫安以上(电视上只达微安量级),所以亮度相当高。某些发光材料经过特殊处理,也可以在低压下发较强的光。
  
  由于阴极射线发光需要在真空中进行,用它做的器件不能太大,是技术上的一个限制。阴极射线发光还可以作为一种分析手段来研究物质的结构和成分。扫描电子显微镜就有专门的检测发光的部件,可以观察样品的阴极射线发光像,并同样品的形貌像以及次级电子像进行对比。最近更发展到测量微区的阴级射线发光的强度、光谱和余辉,从而获得微区内物质的结构、缺陷和杂质情况的信息,这对材料科学有很大的作用。
  

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参考词条