+ 8618117273997weixin
Engleski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
27 lipnja, 2023 489 Posjeta Autor: Cherry Shen

Mjerenje boja fluorescentnih materijala spektrofotometrom

Fluorescentni materijali izrađeni su od metalnog (cink, krom) sulfida ili oksida rijetkih zemalja i aktivnog agensa u tragovima kalcinacijom. Boja je općenito bezbojna ili svijetlo bijela. To je vidljiva svjetlost (400-800nm) raznih boja pod zračenjem ultraljubičastog svjetla (200-400nm), ovisno o vrsti i sadržaju metala i aktivatora u pigmentu. Fluorescentni materijali apsorbiraju svjetlost određene valne duljine i odmah emitiraju svjetlost različitih valnih duljina prema van, što se naziva fluorescencija.

Kada upadna svjetlost nestane, fluorescentni materijali će odmah prestati emitirati svjetlost. Točnije, fluorescencija se odnosi na svjetla nekih prilično jakih boja, poput zelene, narančaste i žute, koje ljudsko oko vidi pod vanjskim svjetlom. Ljudi ih često nazivaju neonskim svjetlima. LISUN lansirao HSDC-920 spektrofotometar prihvaća četiri ultraljubičasta načina mjerenja, čineći fluorescenciju nevidljivom.

S napretkom znanosti i tehnologije sve više ljudi proučava fluorescenciju, a područje primjene fluorescentnih tvari postaje sve šire. Osim što se koriste kao boje, fluorescentne tvari također se naširoko koriste u poljima organskih pigmenata, optičkih izbjeljivača, fotooksidansa, premaza, kemijskih i biokemijskih analiza, solarnih kolektora, naljepnica protiv krivotvorenja, praćenja lijekova i lasera. Stoga je od velike važnosti proučavati i raspravljati o mjerenju boja fluorescentnih materijala spektrofotometar.

Prema Stokesovom zakonu, kada fluorescentni materijal apsorbira energiju upadnog zračenja, pobuđena fluorescentna molekula će emitirati duže zračenje od apsorbirane upadne valne duljine kada se vrati u osnovno stanje.

Kada se fluorescentni materijal osvijetljen izvorom svjetlosti vizualno promatra, ljudsko oko će vidjeti svo spektralno zračenje unutar vidljivog raspona, to jest, spektar refleksije (ili transmisije) materijala prema izvoru svjetlosti i spektar fluorescentne emisije materijal će se promatrati u isto vrijeme. Stoga, kada se boja fluorescentnih materijala mjeri fizičkim metodama, rezultati mjerenja moraju biti u skladu s vizualnom procjenom, inače će se dobiti pogrešni zaključci.

Uobičajeno korištene metode mjerenja boje fluorescentnih materijala uključuju mjerenje pobude monokromatske svjetlosti i mjerenje kompozitne svjetlosti.
1. Mjerenje pobude monokromatske svjetlosti
Načelo je ozračiti uzorak monokromatskim svjetlom specifične valne duljine µ pomoću pobudnog monokromatora, a zatim izmjeriti valne duljine vidljivog pojasa analitičkim monokromatorom λ Faktor zračenja od β ( λ, µ)。 Odgovarajući faktor zračenja mjeri se za različite upadne valne duljine β ( λ, µ), kada je raspodjela spektra upadnog zračenja S (µ) λ Relativna spektralna razdioba refleksije i emisije R( λ)

2. Kombinirana metoda zračenja svjetlom
Karakteristika metode mjerenja složenog svjetlosnog zračenja je da je pobudni izvor svjetlosti izravno osvijetljen složenim izvorom svjetlosti. Izravno izmjerite spektralni faktor zračenja fluorescentnog materijala pod osvjetljenjem izvora svjetlosti korištenog u testu β ( λ), Tako se izračunava tristimulusna vrijednost. Rezultati su ograničeni samo na objektivni učinak određenog izvora svjetlosti i nemoguće je izračunati karakteristike boje ovog fluorescentnog materijala pod drugim izvorom svjetlosti.

Spektrometrijska metoda:
U praktičnim primjenama nije lako točno simulirati spektralnu distribuciju standardnog iluminatora, posebno simulirati standard. Stoga gornja metoda mjerenja pomoću monokromatora ima nisku točnost, a dobivena površina odražava performanse fluorescentnih materijala. Kako bi se prevladali gore navedeni nedostaci, može se koristiti mjerni sustav spektrofotometra s dvostrukom putanjom. Optičkom putu se dodaje spektrograf. Izvor svjetlosti punog spektra podijeljen je različitim valnim duljinama kroz rešetku kako bi se dobio faktor spektralnog sjaja reflektirane svjetlosti uzorka na svakoj valnoj duljini. Nakon usporedbe sa spektralnim faktorom zračenja izvora svjetlosti, mogu se izračunati parametri kromatičnosti fluorescentnog uzorka.

LISUN lansiran stacionarni spektrofotometar (refleksija i propusnost) DSCD-920 usvaja 7 inčni zaslon osjetljiv na dodir, puni raspon valne duljine, operativni sustav Android. Osvjetljenje: refleksija D/8° i propusnost D/0° (UV uključeno / UV isključeno), visoka točnost za mjerenje boja, velika memorija za pohranu, PC softver, zbog gore navedenih prednosti, koristi se u laboratoriju za analizu boja i komunikaciju.

Mjerenje boja fluorescentnih materijala spektrofotometrom

DSCD-920_Spektroradiometar za stolna računala

Lisun Instruments Limited osnovao je LISUN GROUP u 2003. LISUN sustav kvalitete je strogo certificiran prema ISO9001:2015. Kao član CIE, LISUN proizvodi su dizajnirani na temelju CIE, IEC i drugih međunarodnih ili nacionalnih standarda. Svi proizvodi prošli su CE certifikat i ovjereni od strane laboratorija treće strane.

Naši glavni proizvodi su Goniofotometar, Integrirajući sferu, spektroradiometra, Napredni generator, ESD simulator oružja, EMI prijemnik, EMC test oprema, Električni sigurnosni ispitivač, Komora za zaštitu okoliša, temperatura komore, Klimatska komora, Toplinska komora, Ispitivanje soli, Komora za ispitivanje prašine, Vodootporno ispitivanje, RoHS test (EDXRF), Test žarne žice i Test iglica plamenom.

Slobodno nas kontaktirajte ako vam treba podrška.
Tehnički odjel: Service@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8615317907381
Odjel prodaje: Sales@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8618117273997

Oznake:

Ostavite poruku

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

=