紫外线与荧光粉?
一、紫外线与荧光粉?
不同的荧光粉,激发波长不一样。日光灯、节能灯所用荧光粉的激发彼长,主要是254nm,属中短紫外。荧光灯,由电子轰击汞原子,发出汞谱,紫外主要有185、254、365nm,可见的主要有435、545nm。由于日光灯用的是普通玻璃,它吸收紫外线,波长越短,吸收越厉害。所以灯管外,185、254nm的紫外被吸收了,只有少量365nm的。紫外灯,除没荧光粉,其灯管是能透紫外的石英玻璃。
二、石英粉与荧光粉区别?
两者区别如下
石英粉是用纯石英(天然石英或熔融石英)经破碎、拣选、清洗、酸处理、高温熔化、中碎、细磨、分级、除铁等多道工序加工而成的符合使用要求的粉体。
荧光粉又俗称夜光粉,通常分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。光致储能夜光粉是荧光粉在受到自然光、日光灯光、紫外光等照射后,把光能储存起来,在停止光照射后,再缓慢地以荧光的方式释放出来,所以在夜间或者黑暗处,仍能看到发光,持续时间长达几小时至十几小时。
三、什么化妆品里面有可能含有荧光粉啊?
含荧光剂的化妆品照出来是蓝紫色的光。检测化妆品是否有荧光剂的方法:
1、如果用完化妆品之后发现皮肤有明显的改善,并且肤色一下子就变白了很多,那么化妆品可能就含有荧光剂。因为这种白而并非是从体内散发出来的,只是荧光粉把光线反射造成的。
2、在一个比较黑的屋子里,将化妆品放在验钞机里面,打开紫外线灯,如果化妆品中含有荧光粉就会发出蓝紫的光。如果化妆品中没有荧光粉则不会出现。荧光剂是一种复杂的有机化合物。它的特性是能吸收入射光线产生荧光,使所染物质获得类似荧石的闪闪发光的效应,使肉眼看到的物质很白,达到增白的效果。其作用是把制品吸收的不可见的紫外线辐射转变成紫蓝色的荧光辐射,与原有的黄光辐射互为补色成为白光,提高产品在日光下的白度。增白剂已经广泛应用在纺织、造纸、洗衣粉、洗衣液、肥皂、橡胶、塑料、颜料和油漆等方面。
四、化妆品中的荧光粉对皮肤的伤害?
化妆品中的荧光粉是对皮肤有害的,一般来说添加荧光粉的产品一般是面膜,因为用了荧光粉添加的面膜之后可能会出现短暂的出现脸部变白的一个假象,就觉得这个面膜是有效的,但实际上长期食用是对皮肤造成非常严重的损害的,在使用产品的时候,一定要选择一些正规厂家生产的,不要用三无产品或者是小作坊生产的产品
五、夜光粉与荧光粉怎么区别?
夜光粉主要特性是有光源的时候会自动吸收,没有光源的情况下会发光,发光颜色有很多种,如黄绿光,蓝绿光,天蓝光,紫光,红光,白光,橙光等,广泛运用于硅胶,塑胶,油墨,涂料,玻璃等几乎所有行业都可以用。
另外一种荧光粉是色彩鲜艳,灯光照射下会反光的,就像路边的标牌,用车灯一照就会反光这种,颜色有大红,玫红,桃红,绿色,蓝色等。
六、紫光灯能鉴定化妆品是否含有荧光粉吗?
紫光灯能鉴定化妆品含有荧光粉
可以在一个比较黑的屋子里,将紫光灯打开对着化妆品照射,如果出现蓝紫色的光说明里面含有荧光粉,如果没有变色就说明没有荧光粉。
七、led红光与红色荧光粉的区别?
LED荧光粉主要是按材质分类,目前市场上比较常见的主要有YAG、硅酸盐、铝酸盐、氮化物。氮化物主要是用来做红色荧光粉。led红光是指灯通电后发射的红色光。
八、稀土掺杂荧光粉
稀土掺杂荧光粉是一种具有广泛应用前景的新型荧光材料,其在发光效率、发光颜色和发光稳定性方面具有明显优势。稀土元素作为掺杂剂,能够显著改善材料的荧光性能,使其具备更多的应用潜力。
稀土元素在荧光材料中的应用
稀土元素是指周期表中的镧系元素,包括镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)等17种元素。这些元素在材料中的掺杂可以引入能级分裂和荧光寿命延长效应,从而提高荧光材料的荧光效率和稳定性。
稀土掺杂荧光粉是一种多功能材料,在照明、显示、荧光标记等领域都有广泛的应用。它们可以被用作LED照明中的荧光转换层,将无害的蓝光转换为高效的黄光,提高光源的亮度和颜色还原度。此外,它们还可以用于荧光显示屏、激光器、荧光生物标记等领域。
稀土掺杂荧光粉的优势
稀土掺杂荧光粉相比传统的荧光材料具有以下优势:
- 高光电转换效率:稀土元素的掺杂能够显著提高荧光材料的发光效率,使其具备更高的光电转换效率。
- 丰富的发光颜色:通过调控稀土元素的掺杂比例和结构,可以实现不同波长的发光,满足不同应用需求。
- 卓越的荧光稳定性:稀土元素的掺杂能够提高荧光材料的稳定性,延长其使用寿命。
- 低能耗和环保:稀土掺杂荧光粉可以被高效地激发和发射荧光,具有低能耗和环保的特点。
稀土掺杂荧光粉的应用前景
随着LED照明、显示技术的快速发展,稀土掺杂荧光粉作为一种重要的荧光材料,具有广阔的应用前景。
在LED照明领域,稀土掺杂荧光粉可以被用作荧光转换层,将蓝光转换为黄光或其他颜色,提高LED照明的亮度和色彩还原度。由于其高效的荧光转换效率和稳定性,稀土掺杂荧光粉被广泛应用于家居照明、商业照明等领域。
在显示技术领域,稀土掺杂荧光粉可以用于荧光显示屏的背光源。与传统的荧光材料相比,稀土掺杂荧光粉具有更高的发光效率和更丰富的发光颜色,可以提供更好的显示效果。
此外,稀土掺杂荧光粉还可以应用于激光器、荧光生物标记等领域。激光器中的荧光粉能够将激光光源转换为所需的发光波长,用于医学、通信等领域。荧光生物标记则可以用于细胞成像、分子探测等生物学领域。
结语
稀土掺杂荧光粉作为一种具有广泛应用前景的新型荧光材料,具备高光电转换效率、丰富的发光颜色、卓越的荧光稳定性等优势。在LED照明、显示技术、激光器等领域都有重要的应用价值。随着科技的进步和人们对节能环保的需求增加,稀土掺杂荧光粉将会持续发展壮大,为各个领域带来更加高效和环保的荧光材料。
九、荧光粉波长?
荧光粉,俗称夜光粉,通常分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。光致储能夜光粉是荧光粉在受到自然光、日光灯光、紫外光等照射后,把光能储存起来,在停止光照射后,再缓慢地以荧光的方式释放出来,所以在夜间或者黑暗处,仍能看到发光,持续时间长达几小时至十几小时。
很显然,荧光粉没有固定的波长。
十、荧光粉学名?
学名:夜光粉
荧光粉,俗称夜光粉,通常分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。光致储能夜光粉是荧光粉在受到自然光、日光灯光、紫外光等照射后,把光能储存起来,在停止光照射后,再缓慢地以荧光的方式释放出来,所以在夜间或者黑暗处,仍能看到发光,持续时间长达几小时至十几小时。
19世纪,人们在研究放电发光现象的过程中开发了荧光灯和荧光粉。当时的荧光灯使用硅酸锌铍荧光粉,发光效率低并有毒性。1942年,A.H.麦基格发明卤磷酸钙荧光粉并用在荧光灯内,在照明领域引起了一次革命。这种粉发光效率高、无毒、价格便宜,一直使用。70年代初,荷兰科学家从理论上计算出荧光粉的发射光谱发现荧光粉如由450nm、550nm和610nm三条窄峰组成(三基色),则显色指数和发光效率能同时提高。1974年,荷兰的范尔斯泰亨等人先后合成了发射峰值分别在上述范围内的三种稀土荧光粉,使灯的发光效率达到85lm/W,显色指数为85,使荧光灯有了新的突破。