Logo hu.emedicalblog.com

Hogy működik a sötét tárgyak fénye

Hogy működik a sötét tárgyak fénye
Hogy működik a sötét tárgyak fénye

Sherilyn Boyd | Szerkesztő | E-mail

Videó: Hogy működik a sötét tárgyak fénye

Videó: Hogy működik a sötét tárgyak fénye
Videó: По следам древней цивилизации? 🗿 Что, если мы ошиблись в своем прошлом? 2024, Lehet
Anonim
Ma megtudtam, hogyan működik a sötétben a ragyogás. A sötét termékekben való izzó mind tartalmaz valamilyen foszfort. A foszforok olyan anyagok, amelyek fényt sugároznak, miután valamilyen módon energizáltak. Szó szerint több ezer olyan vegyi anyag van, amely foszfor. Ezek a vegyszerek mind különböző fokú fényerővel, színnel és időtartammal rendelkeznek.
Ma megtudtam, hogyan működik a sötétben a ragyogás. A sötét termékekben való izzó mind tartalmaz valamilyen foszfort. A foszforok olyan anyagok, amelyek fényt sugároznak, miután valamilyen módon energizáltak. Szó szerint több ezer olyan vegyi anyag van, amely foszfor. Ezek a vegyszerek mind különböző fokú fényerővel, színnel és időtartammal rendelkeznek.

Három fő típus van, hogy ezek a foszforok végül energiát kapjanak. Az elsõ csoport, amely a sötét tárgyak ragyogásakor leggyakrabban foszforeszkáló elemekbõl áll; a második csoport kemilumineszcens tételekből áll; és a harmadik csoport radiolumineszcens tételekből áll.

A sötét tárgyak foszforeszkáló ragyogása olyan dolgokat jelent, mint a sötét csillagok ragyogása, amit sokan a mennyezetükre raktak. Ezek az elemek felszívják a fénysugárzást, és később újra felszívják azt a tárolt fényenergiát egy bizonyos időtartam alatt, bizonyos szintű fényerővel. Tehát a legjobb foszforeszkáló sötétségű tárgyak képesek lesznek tárolni egy kicsit ezt a fényt, és később viszonylag lassan kibocsátják, így hosszabb ideig ragyognak, és egyszerre nem fújják be.

Műszaki szempontból, a legtöbb olyan elem, amely elnyeli és újra kibocsátja a fényt, ez a folyamat nagyon gyorsan megtörténik, olyan, mint 10 nanosecont, hogy felszívja és kibocsátja. Ebben a különleges esetben a foszforeszcencia, az abszorbeált fényenergia átmenjen egy magasabb energiaállapotba, általában egy úgynevezett "Äútriplet state" -nek. Emiatt az energia elkaphat ebben a triplet állapotban, és időt vesz igénybe, hogy visszatérjen az alacsonyabb energiaállapotba. Bizonyos foszforeszkáló vegyületekben a tripletek élettartama perceket vagy akár órákat is tarthat, így ezek a vegyületek hatékonyan tárolhatják a fényenergiát a lassan degradáló gerjesztett elektronállapotok formájában. Tehát alapvetően, minél hosszabb a triplet élettartama, annál tovább fog ragyogni, és vice-vers.

A sötét tárgyak egy másik ragyogása a kemilumineszcens fajta. Ezek az elemek kémiai reakció miatt kigyulladnak. Általánosságban elmondható, hogy ezek két vegyi anyaggal rendelkeznek, amelyek kölcsönhatásba lépnek az energia felszabadításában, és olyanfajta fluoreszkáló festékkel is rendelkeznek, amely átalakítja ezt az energiát (általában az UV-fény formájában lévő energiát) a könnyű fényben, amelyet az emberek láthatnak; a látható spektrum.

A sötét tárgyban a leggyakoribb kemilumineszcens fény az izzó. A hegesztőpálca belsejében egy vegyi anyagot tartalmazó zárt üvegedény található. Ez a műanyag hegesztőpálca tartály belsejében van, amely más vegyszert és fluoreszkáló festéket tartalmaz. Annak érdekében, hogy megvilágítsa, megtörik az üvegedényt, amely felszabadítja a benne lévő vegyszert; ezután összekeveredik a vegyi anyaggal a külső műanyag tartályba. Amikor a két vegyszer keveredik, kémiai reakciót vált ki, amely energiát termel, majd ezt a fluoreszkáló festék láthatóvá válik láthatóvá, amely nem keletkezik hővel, kemilumineszcens! A feloldott fény színét a fluoreszcens festék határozza meg.

Annak ellenére, hogy a fény nem a kemilumineszcencia által okozott hő hatására keletkezik, a hő hatással van rá, hiszen bárki tudja, ki hozza a fagyasztóba egy izzó pálcát. Mi történik itt, hogy a kémiai reakció lelassul, miközben a molekulák hűlnek. Ez olyan fényerőt eredményez, amely hosszabb ideig tart. A flip oldalán egy forró vízben egy hegesztőpálcát rakhatsz, és látni fogod, hogy egyre világosabbá válik, miközben a kémiai reakciók gyorsabban megy végbe, de csaknem olyan hosszú lesz.

* Megjegyzés: a kemilumineszcenciát természetesen az élőlények egészében látják, mint a szentjánosbogarak és a különböző tengeri élet. Ha a kemilumineszcencia biológiai biológiában természetesen előfordul, úgy nevezik Biolumineszcencia. Érdekes módon a szentjánosbogár a legmagasabb ismert kvantumhatékonyság (88%) bármilyen kemilumineszcens reakció esetén.

A sötét tárgyak leggyengébb csoportja a radiolumineszcens csoport. Ezeket azonban időről időre még mindig látni fogja. Ez a sötét tárgyak ragyogása egy bizonyos foszfor felhasználásával és radioaktív elemekkel való összekeverésével működik. A radioaktív emissziók ezután folyamatosan táplálják a foszforot a radioaktív elem teljes élettartamára. Valószínűleg bizonyos drága órákat láttál, amelyeknek keze van, hogy ragyogjon ezzel a módszerrel. Az itt használt három leggyakoribb radioaktív anyag a radium, amelynek felezési ideje 1600 év; trícium, amelynek felezési ideje 12 év; és az ember által gyártott forgalomhium, amelynek felezési ideje körülbelül 3 év.

Bónusz tény: A foszforeszkáló anyagok vizsgálata 1896-ban a radioaktivitás felfedezéséhez vezetett.

Ajánlott: