Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Hàng Châu Tongge
Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Hàng Châu Tongge
Tin tức

Tin tức

Làm thế nào để các sắc tố phát quang hoạt động?

Sắc tố lân quanglà những vật liệu hấp dẫn phát sáng trong bóng tối sau khi được tiếp xúc với ánh sáng. Khả năng phát sáng trong bóng tối của chúng dựa trên các nguyên tắc phát quang, một quá trình trong đó các vật liệu hấp thụ năng lượng ánh sáng và sau đó phát ra lại nó như ánh sáng nhìn thấy theo thời gian. Đây là một sự cố về cách họ làm việc:  



1. Hấp thụ năng lượng ánh sáng  


Khi tiếp xúc với một nguồn sáng, chẳng hạn như ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo, sắc tố lân quang hấp thụ các photon (các hạt ánh sáng). Năng lượng ánh sáng này kích thích các electron trong các phân tử hoặc tinh thể sắc tố, chuyển chúng từ trạng thái cơ bản của chúng sang trạng thái kích thích năng lượng cao hơn.  



2. Lưu trữ năng lượng  


Vật liệu phát quang có chứa các hợp chất cụ thể, các loại kim loại kiềm pha tạp thường là các thiết bị ứng dụng hoặc kẽm sunfua có thể bẫy năng lượng hấp thụ trong một quá trình gọi là chuyển đổi trạng thái năng lượng bị cấm.  

- Chuyển đổi bị cấm: Trong vật lý, một số chuyển tiếp của các electron trở lại trạng thái cơ bản của chúng được coi là "bị cấm" vì chúng xảy ra rất chậm.  

- Năng lượng được lưu trữ trong các "bẫy" này trong cấu trúc tinh thể của vật liệu, trì hoãn việc giải phóng ánh sáng.  



3. Chậm giải phóng năng lượng như ánh sáng nhìn thấy được  


Khi nguồn sáng bên ngoài được loại bỏ, năng lượng bị mắc kẹt được giải phóng từ từ dưới dạng photon, mà chúng ta cho là một hiệu ứng phát sáng. Sự phát xạ của ánh sáng bị trì hoãn này là thứ phân biệt sự lân quang với huỳnh quang, trong đó ánh sáng được phát ra gần như ngay lập tức sau khi hấp thụ.  



4. Thời lượng và cường độ phát sáng  


Thời lượng và độ sáng của phát sáng phụ thuộc vào:  

- Thành phần vật liệu: Các sắc tố hiện đại như strontium aluminate phát sáng dài hơn và sáng hơn nhiều so với các sắc tố dựa trên kẽm cũ.  

- Kích thước hạt: Các hạt lớn hơn thường chứa nhiều năng lượng và phát sáng hơn nhưng có thể có kết cấu thô hơn.  

- Phơi sáng ánh sáng: Tiếp xúc kéo dài với ánh sáng dữ dội tính phí sắc tố hiệu quả hơn.  

- Các yếu tố môi trường: Cường độ phát sáng có thể giảm trong điều kiện cực kỳ lạnh hoặc khi các sắc tố được áp dụng trong các lớp hạn chế sự hấp thụ ánh sáng.  

Phosphorescent Pigment


Các ứng dụng của các sắc tố lân quang  


1. Sử dụng an toàn và khẩn cấp:  

  -Dấu hiệu thoát, con đường khẩn cấp và các điểm đánh dấu phát sáng trong bóng tối.  


2. Hàng tiêu dùng:  

  - Đồ chơi, quần áo, đồng hồ và các mặt hàng mới lạ.  


3. Ứng dụng công nghiệp:  

  - Sơn và lớp phủ phát quang cho các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và ô tô.  


4. Sử dụng khoa học:  

  - Điểm đánh dấu trong nghiên cứu sinh học và các thiết bị quang học tiên tiến.  



Tại sao họ ngừng phát sáng?  


Các sắc tố lân quang cuối cùng đã ngừng phát sáng khi năng lượng bị mắc kẹt được giải phóng hoàn toàn và các electron trở về trạng thái mặt đất ổn định của chúng. Tiếp xúc lại với ánh sáng sạc lại sắc tố, khởi động lại chu kỳ phát sáng.  




Phần kết luận  


Các sắc tố lân quang hoạt động thông qua một quá trình hấp thụ, lưu trữ và từ từ giải phóng năng lượng ánh sáng. Khả năng phát sáng của họ trong bóng tối có các ứng dụng thực tế, trang trí và khoa học, làm cho chúng trở thành một công nghệ đa năng và hấp dẫn trong cuộc sống hàng ngày.  



Tongge là một nhà sản xuất và nhà cung cấp sắc tố chuyên nghiệp và lớp phủ tại Trung Quốc, với danh tiếng lâu dài và cao như một nhà xuất khẩu. Là người bán, chúng tôi có thể xuất khẩu sắc tố và lớp phủ được sản xuất tại Trung Quốc sang thế giới. Nếu bạn muốn pricelist và trích dẫn, bạn có thể hỏi chúng tôi bằng cách để lại một thông điệp. Truy cập trang web của chúng tôi tại www.tonggeenergy.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của chúng tôi. Đối với các câu hỏi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại joan@qtqchem.com.



Tin tức liên quan
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept