荧光粉是干什么用的
荧光粉主要作用是发光。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。荧光粉的发光原理与热辐射相比,荧光是一种产生具有很少热量的光的过程。适当的材料吸收高能辐射,接着就发出光,所发光子的能量比激发辐射的能量低。当发光材料是固体时,该材料通常称为荧光粉。激发荧光粉的高能辐射可以是电子或具有高速度的离子,也可以是从γ射线到可见光范围的光子。以上内容参考 百度百科荧光粉
荧光粉是干什么用的
在实际生活中利用荧光粉长时间发光的特性,制成弱照明光源,在军事部门有特殊的用处,把这种材料涂在航空仪表、钟表、窗户、机器上各种开关标志,门的把手等处,也可用各种透光塑料一起压制成各种符号、部件、用品。荧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。灯用荧光粉主要有3类。第一类用于普通荧光灯和低压汞灯,第二类用于高压汞灯和自镇流荧光灯,第三类用于紫外光源等。荧光粉也有好多种类的,而且价格都是不一样的,荧光粉具有热稳定性好、安全环保的特点,适用於各种白光,可调节出不同的红色,蓝色,黄色等等的色彩。利用1.制成弱照明光源人们在实际生活中利用夜光粉长时间发光的特性,制成弱照明光源,在军事部门有特殊的用处,把这种材料涂在航空仪表、钟表、窗户、机器上各种开关标志,门的把手等处,也可用各种透光塑料一起压制成各种符号、部件、用品(如电源开关、插座、钓鱼钩等)。这些发光部件经光照射后,夜间或意外停电、闪电后起床等它仍在持续发光,使人们可辨别周围方向,为工作和生活带来方便。把夜光材料超细粒子掺入纺织品中,使颜色更鲜艳,小孩子穿上有夜光的纺织品,可减少交通事故。2.夜光材料国内外夜光材料主要是以ZnS(硫化锌)SrS(硫化锶)和CaS(硫化钙)制成的,发出绿光和黄光。不过SrS,CaS材料易潮解,给广泛应用带来困难。所以市场上主要是以ZnS为基质的夜光材料。但它的余辉时间只有1~3小时,而且在强光(如太阳光)、紫外光和潮湿空气中容易变质发黑,所以在许多领域中应用受到限制。添加钻、铜共激活的ZnS夜光粉虽然有很长的余辉时间,但它有红外淬灭现象,在电灯光(包含较多的红光)照射下,余辉很快熄灭。
三基色荧光粉是用来做什么的
所谓三基色是指红、绿、蓝三原色,三基色荧光粉就是能够在紫外线的激发下分别发出红、绿、蓝三种颜色的光的荧光粉。通常三基色荧光粉是被按照一定的比例混合使用的,混合好的荧光粉被涂于节能灯的内壁。主要是用于执着U型、螺旋型节能灯以及T5/T8/T10等各种日光灯。
三基色荧光粉主要由17种稀土元素中的4种组成,分别是钇Y、铕Eu、铽Tb、铈Ce。
红粉:铕激活氧化钇,化学式:Y2O3:Eu
绿粉:铈、铽激活铝酸镁,化学式:CeMgAl11O19:Tb
蓝粉:铕激活铝酸镁钡,化学式:BaMgAl10O17:Eu
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节能灯中,荧光粉的作用?详细
为了弄清荧光粉的化学成分,我们首先想到了荧火虫的发光,荧火虫的发光原理主要有以下一系列过程。
成光蛋白质+成光酵素含氧成光蛋白质(发出绿光)
含氧成光蛋白质+H2O成光蛋白质
这就是荧火虫为何能持续发光,并且光亮一闪一闪的原因,值得注意的是,荧火虫所发出的绿光是一种"冷光",其结果转化率竟达97%。
其次,我们又注意了发光塑料的发光,发光塑料主要是在普通塑料中掺进一些放射性物质,如14C、35Sr、90Sr及Na、Th和发光材料ZnS、CaS这些硫化物在放射光线的照射下,被激发而射出可见光(冷光)。
组成为:
类别
化学式
颜色
密 度
红 粉
Y2O3:Eu
白
5.1±0.2
绿 粉
CeMgL11O19:Tb
白
4.2±0.2
蓝 粉
BaMgAl10O17:Eu
白
3.7±0.2
双峰蓝粉
BaMgA10O17:(Eu、Mn)
白
3.8±0.2
上转化荧光粉,即红外线激发荧光粉的成分为:
化学组成:YErYbF3
外 观:白色无机粉末
晶粒尺寸:30nm
激发波长:980nm
发光颜色:绿光
特 性:透光率较高,有较高的耐溶剂、耐酸碱性能
物质发光现象大致分为两类:一类是物质受热,产生热辐射而发光,另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态(非稳定态)在反回到基态的过程中,以光的形式放出能量。以稀土化合物为基质和以稀土元素为激活剂的发光材料多属于后一类,即稀土荧光粉。稀土元素原子具有丰富的电子能级,因为稀土元素原子的电子构型中存在4f轨道,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得多种发光性能。稀土是一个巨大的发光材料宝库,在人类开发的各种发光材料中,稀土元素发挥着非常重要的作用。
阴极射线发光材料—显示用荧光粉
主要用于电视机、示波器、雷达和计算机等各类荧光屏和显示器。稀土红色荧光粉(Y2O3∶Eu和Y2O2S∶Eu)用于彩色电视机荧光屏,使彩电的亮度达到了更高水平。蓝色和绿色荧光粉仍使用非稀土的荧光粉,但La2O2S∶Tb绿色荧光粉发光特性较好,有开发前景。最近彩色电视机统一使用EBU(欧州广播联盟)色,红粉为Y2O2S∶Eu。计算机不象电视机那样重视颜色的再现性,而优先考虑亮度,因而采用橙色更强的红色,Y2O2S中Eu的含量通常为5~7wt%。而彩色电视机红粉中Eu的含量约为计算机的1.5倍。
受光时就是一种物质转化成另一种物质,放光时再回去,是化学能转化
led荧光粉是什么?做什么用的
在实际生活中利用夜光粉长时间发光的特性,制成弱照明光源。在军事部门有特殊的用处,把这种材料涂在航空仪表、钟表、窗户、机器上各种开关标志,门的把手等处,也可用各种透光塑料一起压制成各种符号、部件、用品。荧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。
荧光粉有毒吗?
荧光粉有毒.
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。带有放射性的夜光粉,是在荧光粉中掺入放射性物质,利用放射性物质不断发出的射线激发荧光粉发光,这类夜光粉发光时间很长,但因为有毒有害和环境污染等,所以应用较谨慎。
荧光粉有毒吗
荧光粉(俗称夜光粉),通常分为光致储能稀土长效夜光粉和硫化锌夜光粉两类。光致储能稀土长效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,在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,稀土长效夜光粉无毒无害无放射性,硫化锌夜光粉带有辐射的,一般符合要求不高的产品使用.
夜光粉的发光过程:亮处吸光—蓄能—暗处发光。
1、吸光:夜光粉在亮处吸收各种可见光,光线越强越好,光效依次为紫外光、太阳、白炽灯光、黄色灯光;
2、蓄能:夜光粉将吸收到的光能储存到粉体中,通过夜光粉特有的机能,再将光能释放出来。但这里要注意,这个蓄能过程不同于蓄电池,蓄电池的能量是在使用时才释放,而夜光粉的吸光—蓄能—发光过程是同时进行的,其中发光过程滞后并加长,在暗处发光时间最高可达十几个小时;
3、发光:起始亮度较高,逐渐衰减直至无光。开始十几分钟内,亮度衰减较快,之后衰减速度减缓。
夜光粉有长短效之分(长短指发光时间)
1、短效夜光粉即硫化锌夜光粉:特点“来得快,去的快”,所谓“来得快”是指吸光时间短(2分钟内)且对光源敏感(光度越强越好);“去得快”是指发光时间短(1个小时)。
优点:极易表现夜光效果,起始亮度较高。缺点:发光时间短。
2、长效夜光粉:特点“来得慢、去得慢”,所谓“来得慢”是指吸光时间长(8-15分钟,依光的强弱不同);“去得慢”是指发光时间长(通常为8—14个小时以上)。依外观颜色、发光颜色、发光亮度、发光时间、粒径等有很多分级、分类。
优点:发光时间长、亮度高、实用性强。缺点:夜光效果表现慢、弱光源下夜光效果表现不好。
夜光粉,夜光油,荧光粉,和夜光颜料,丙烯颜料的不同区别是什么,各自的用途
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,在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。
现在放射性的夜光粉基本上市面已经买不到了,因为大家都知道放射性对于人体的危害。
夜光油:将夜光粉和透明油漆或者透明树脂类混合,只要分散均匀,就可以制成夜光油。
荧光粉:荧光粉的含义非常广泛,按照大的种类分为电致发光、光致发光荧光粉,再细分还分为三基色荧光粉、夜光粉、PDP荧光粉、冷阴极射线荧光粉等等,等等。当然,夜光粉属于荧光粉的一种。
夜光颜料:通常是指夜光粉,因为夜光粉是粉末状,所以也成为夜光颜料。但是有时候,一些绘画工作者,也会将夜光粉掺入绘画颜料之中,这样作品具有夜光功能。不过,通常颜料对于夜光粉的发光具有遮蔽作用,尤其是黑色、红色、和土黄色等深颜色的颜料对于夜光效果遮蔽十分明显。
丙烯颜料是用一种化学合成胶乳剂(含丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、丙烯酸、甲基丙烯酸,以及增稠剂、填充剂等)与颜色微粒混合而成的新型绘画颜料。
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