
【化】 thermal quenching
热猝灭(Thermal Quenching) 指材料在温度升高时,其发光强度或发光效率显著降低的现象。这种现象常见于荧光材料、磷光材料及半导体发光器件中,当温度上升导致非辐射跃迁概率增加时,光子发射效率下降,能量以热能形式耗散。其英文术语 "Thermal Quenching" 由 "thermal"(热的)和 "quenching"(猝灭)构成,直观描述热能引发的发光抑制过程。
非辐射跃迁增强
温度升高加剧发光中心原子的晶格振动,电子激发态能量通过声子(晶格振动量子)转化为热能释放,而非辐射跃迁至基态,降低发光效率。
公式表达:量子效率 (eta) 与温度 (T) 的关系可表示为:
$$ eta = frac{1}{1 + C exp(-Delta E / kT)} $$
其中 (C) 为常数,(Delta E) 为激活能,(k) 为玻尔兹曼常数。
材料结构稳定性
高温可能导致发光中心离子配位环境改变或基质晶格膨胀,破坏发光能级结构。例如稀土掺杂荧光粉中,温度超过临界值会引发晶格缺陷增多,加剧猝灭。
应用场景实例
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)
定义热猝灭为"因温度升高导致的发光强度衰减",强调其与热激活非辐射弛豫过程的关联(来源:IUPAC Compendium of Chemical Terminology)。
材料科学领域
《材料科学进展》(Progress in Materials Science)指出,热猝灭率是评估荧光材料实用性的关键参数,尤其在高温环境照明器件中(来源:Vol. 109, 2020, pp. 100630)。
标准术语词典
《Elsevier物理学词典》明确区分热猝灭与浓度猝灭(concentration quenching),指出前者由温度驱动,后者源于发光中心间能量转移(来源:Elsevier's Dictionary of Physics, 2004, p. 821)。
关于“热猝灭”这一术语的解释,目前提供的搜索结果中并未包含直接相关的专业定义。但结合“热”的物理含义和科学领域的常见用法,“热猝灭”可理解为以下两种可能的解释方向:
材料科学中的热猝灭现象 指材料在高温环境下,其特定性能(如发光效率、磁性等)因热能引起的能量耗散而显著降低。例如:
化学反应中的热猝灭 某些放热反应中,通过主动降温或引入抑制剂使反应速率急剧下降,属于控制反应进程的技术手段。
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