熒光顏料的熒光原理_熒光顏料如何發(fā)光

什么是熒光色?
“熒光”顏色比傳統(tǒng)顏色吸收和反射更多的光,由于熒光顏料吸收和分散更多的光,因此它們顯得更明亮、耀眼、生動和引人注目。熒光顏料通常被稱為霓虹顏料,霓虹顏料使用大量可見光譜和較低波長,傳統(tǒng)顏色與霓虹顏料粉的區(qū)別在于熒光顏料粉末吸收并轉換主波長的光能。不過它也改變了紫外線的波長,然而其他常規(guī)顏色在可見光譜中會變得更低。
“熒光”顏色比傳統(tǒng)顏色吸收和反射更多的光,由于熒光顏料吸收和分散更多的光,因此它們顯得更明亮、耀眼、生動和引人注目。熒光顏料通常被稱為霓虹顏料,霓虹顏料使用大量可見光譜和較低波長,傳統(tǒng)顏色與霓虹顏料粉的區(qū)別在于熒光顏料粉末吸收并轉換主波長的光能。不過它也改變了紫外線的波長,然而其他常規(guī)顏色在可見光譜中會變得更低。
熒光顏料的基本認識
光可以激發(fā)熒光顏料發(fā)出更明亮,閃爍,閃爍,更耀眼的色調比傳統(tǒng)顏料。紫外光一般負責熒光顏料的亮光和光澤,因此它又被稱為紫外熒光顏料。在黑光下過量的紫外線輻射會使顏料看起來非常明亮和生動。如果你想讓顏料在不使用黑光的情況下顯得明亮而生動,可以使用日光激發(fā)的顏料。
光可以激發(fā)熒光顏料發(fā)出更明亮,閃爍,閃爍,更耀眼的色調比傳統(tǒng)顏料。紫外光一般負責熒光顏料的亮光和光澤,因此它又被稱為紫外熒光顏料。在黑光下過量的紫外線輻射會使顏料看起來非常明亮和生動。如果你想讓顏料在不使用黑光的情況下顯得明亮而生動,可以使用日光激發(fā)的顏料。
熒光顏料的熒光原理
當光波撞擊分子時,一個光子被俘獲并為系統(tǒng)提供能量,系統(tǒng)能量會將電子從基態(tài)推到激發(fā)階段,然后分子會經歷不同的階段,與此相關的是——振動弛豫、內部轉換和熒光過程。
當光波撞擊分子時,一個光子被俘獲并為系統(tǒng)提供能量,系統(tǒng)能量會將電子從基態(tài)推到激發(fā)階段,然后分子會經歷不同的階段,與此相關的是——振動弛豫、內部轉換和熒光過程。
1、振動松弛的過程
每個能量狀態(tài)都有更多的次要能級,稱為振動能級,電子將在這些能級之間從最初的位置下降到激發(fā)階段的最低振動能級,電子的下降稱為振動弛豫,電子下落過程也會釋放出微量的能量作為熱能。
每個能量狀態(tài)都有更多的次要能級,稱為振動能級,電子將在這些能級之間從最初的位置下降到激發(fā)階段的最低振動能級,電子的下降稱為振動弛豫,電子下落過程也會釋放出微量的能量作為熱能。
2、內部轉換的過程
當電子處于該狀態(tài)的最低振動能級時,它需要下降到下一個能級,假設電子在除初始激發(fā)態(tài)之外的任何激發(fā)態(tài)下落,只有從較高激發(fā)態(tài)的較低振動能級變?yōu)樘幱谄湎绿幱谙嗨颇芰恐档募ぐl(fā)態(tài)的高振動能級才有可能,在這個過程中,沒有能量損失或獲得,因此,它被稱為等能過程。
當電子處于該狀態(tài)的最低振動能級時,它需要下降到下一個能級,假設電子在除初始激發(fā)態(tài)之外的任何激發(fā)態(tài)下落,只有從較高激發(fā)態(tài)的較低振動能級變?yōu)樘幱谄湎绿幱谙嗨颇芰恐档募ぐl(fā)態(tài)的高振動能級才有可能,在這個過程中,沒有能量損失或獲得,因此,它被稱為等能過程。
3、熒光的過程
電子經過振動松弛和內部轉換階段后,達到第一激發(fā)態(tài)的最低振動能級,當電子到達基態(tài)時會發(fā)生熒光,剩余的能量將以光子的形式釋放出來,經過振動弛豫過程后,以光子形式釋放的能量與最初吸收的能量不同,而是更低,低能量意味著釋放的光子將具有較少的頻率和高波長。
電子經過振動松弛和內部轉換階段后,達到第一激發(fā)態(tài)的最低振動能級,當電子到達基態(tài)時會發(fā)生熒光,剩余的能量將以光子的形式釋放出來,經過振動弛豫過程后,以光子形式釋放的能量與最初吸收的能量不同,而是更低,低能量意味著釋放的光子將具有較少的頻率和高波長。
熒光顏料如何發(fā)光,為什么會發(fā)生熒光
原子核由帶負電荷的電子組成,存在于原子核中的電子具有不同的能級,在原子中總是優(yōu)選低能態(tài)。當原子結合形成分子時,它們這樣做只是因為這種結合會降低它們的能量,使它們更穩(wěn)定。當原子結合形成分子時,就會形成稱為軌道的能級,電子存在于軌道中,每個原子和分子都有不同的能級,整個系統(tǒng)被稱為量子化。
原子核由帶負電荷的電子組成,存在于原子核中的電子具有不同的能級,在原子中總是優(yōu)選低能態(tài)。當原子結合形成分子時,它們這樣做只是因為這種結合會降低它們的能量,使它們更穩(wěn)定。當原子結合形成分子時,就會形成稱為軌道的能級,電子存在于軌道中,每個原子和分子都有不同的能級,整個系統(tǒng)被稱為量子化。
基態(tài),也稱為最低可能能量系統(tǒng),是系統(tǒng)始終存在的地方。系統(tǒng)將總是傾向于盡可能低的能量系統(tǒng)。當系統(tǒng)被注入能量時,分子處于其激發(fā)階段,并將迅速通過從系統(tǒng)釋放能量以返回最低能量狀態(tài)(也被稱為基態(tài))的階段。一個這樣的階段就是在該系統(tǒng)中發(fā)生的熒光。
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