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27 Jun, 2023 485 Gesehen Autor: Cherry Shen

Farbmessung fluoreszierender Materialien mittels Spektrophotometer

Fluoreszierende Materialien werden aus Metallsulfiden (Zink, Chrom) oder Seltenerdoxiden und Spuren von Wirkstoffen durch Kalzinierung hergestellt. Die Farbe ist im Allgemeinen farblos oder hellweiß. Dabei handelt es sich um sichtbares Licht (400–800 nm) verschiedener Farben unter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht (200–400 nm), abhängig von der Art und dem Gehalt an Metall und Aktivator im Pigment. Fluoreszierende Materialien absorbieren Licht einer bestimmten Wellenlänge und geben sofort Licht unterschiedlicher Wellenlänge nach außen ab, was als Fluoreszenz bezeichnet wird.

Wenn das einfallende Licht verschwindet, hören die fluoreszierenden Materialien sofort auf, Licht zu emittieren. Genauer gesagt bezieht sich Fluoreszenz auf einige recht helle Farblichter wie Grün, Orange und Gelb, die das menschliche Auge unter dem äußeren Licht wahrnimmt. Die Leute nennen sie oft Neonlichter. LISUN brachte den HSDC-920 auf den Markt Spektrophotometer verfügt über vier Ultraviolett-Messmodi und macht Fluoreszenz unsichtbar.

Mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik beschäftigen sich immer mehr Menschen mit der Fluoreszenz und der Anwendungsbereich fluoreszierender Substanzen wird immer größer. Neben der Verwendung als Farbstoffe werden fluoreszierende Substanzen auch häufig in den Bereichen organische Pigmente, optische Aufheller, Photooxidationsmittel, Beschichtungen, chemische und biochemische Analysen, Solarkollektoren, fälschungssichere Etiketten, Arzneimittelverfolgung und Laser eingesetzt. Daher ist es von großer Bedeutung, die Farbmessung fluoreszierender Materialien zu untersuchen und zu diskutieren Spektrophotometer.

Nach dem Gesetz von Stokes sendet das angeregte Fluoreszenzmolekül bei der Rückkehr in den Grundzustand Strahlung aus, die länger ist als die absorbierte einfallende Wellenlänge, wenn das fluoreszierende Material die einfallende Strahlungsenergie absorbiert.

Wenn das von der Lichtquelle beleuchtete fluoreszierende Material visuell beobachtet wird, sieht das menschliche Auge die gesamte spektrale Strahlung im sichtbaren Bereich, d. h. das Reflexions- (oder Transmissions-) Spektrum des Materials zur Lichtquelle und das Fluoreszenzemissionsspektrum der Lichtquelle Material wird gleichzeitig beobachtet. Daher müssen bei der Messung der Farbe fluoreszierender Materialien mit physikalischen Methoden die Messergebnisse mit der visuellen Beurteilung übereinstimmen, da sonst falsche Schlussfolgerungen gezogen werden.

Zu den am häufigsten verwendeten Methoden zur Farbmessung fluoreszierender Materialien gehören die Messung der monochromatischen Lichtanregung und die Messung der zusammengesetzten Lichtbestrahlung.
1. Messung der monochromatischen Lichtanregung
Das Prinzip besteht darin, die Probe mit monochromatischem Licht einer bestimmten Wellenlänge µ durch einen Anregungsmonochromator zu bestrahlen und dann die Wellenlängen des sichtbaren Bandes mit dem analytischen Monochromator zu messen. λ Strahlungsfaktor von β ( λ, µ)。 Der entsprechende Strahlungsfaktor wird gemessen verschiedene einfallende Wellenlängen β (λ, µ), wenn die Spektralverteilung der einfallenden Strahlung S (µ) ist λ Relative spektrale Verteilung der Reflexion und Emission von R( λ)

2. Kombinierte Lichtbestrahlungsmethode
Das Charakteristikum der Methode zur Messung der Verbundlichtbestrahlung besteht darin, dass die Anregungslichtquelle direkt von der Verbundlichtquelle beleuchtet wird. Messen Sie direkt den spektralen Strahlungsfaktor des fluoreszierenden Materials unter der Beleuchtung der im Test verwendeten Lichtquelle β (λ). Somit wird der Tristimuluswert berechnet. Die Ergebnisse beschränken sich lediglich auf die objektive Wirkung einer bestimmten Lichtquelle und es ist unmöglich, die Farbeigenschaften dieses fluoreszierenden Materials unter einer anderen Lichtquelle zu berechnen.

Spektrometrische Methode:
In praktischen Anwendungen ist es nicht einfach, die Spektralverteilung der Standardbeleuchtung genau zu simulieren, insbesondere den Standard. Daher weist die obige Messmethode mit einem Monochromator eine geringe Genauigkeit auf und die erhaltene Oberfläche spiegelt die Leistung fluoreszierender Materialien wider. Um die oben genannten Mängel zu überwinden, kann ein Zweiweg-Spektrophotometer-Messsystem verwendet werden. Dem Strahlengang wird ein Spektrograph hinzugefügt. Die Vollspektrum-Lichtquelle wird durch das Gitter in verschiedene Wellenlängen unterteilt, um den spektralen Strahldichtefaktor des reflektierten Lichts der Probe bei jeder Wellenlänge zu erhalten. Nach dem Vergleich mit dem spektralen Strahldichtefaktor der Lichtquelle können die Chromatizitätsparameter der fluoreszierenden Probe berechnet werden.

LISUN Einführung eines Tischspektrophotometers (Reflexion und Transmission) DSCD-920 Mit 7-Zoll-Touchscreen, vollem Wellenlängenbereich und Android-Betriebssystem. Beleuchtung: Reflexionsgrad D/8° und Transmissionsgrad D/0° (UV inklusive/UV ausgeschlossen), hohe Genauigkeit bei der Farbmessung, großer Speicher, PC-Software, aufgrund der oben genannten Vorteile wird es im Labor zur Farbanalyse und Kommunikation verwendet.

Farbmessung fluoreszierender Materialien mittels Spektrophotometer

DSCD-920_Desktop-Spektroradiometer

Lisun Instruments Limited wurde gefunden von LISUN GROUP . LISUN Das Qualitätssystem wurde streng nach ISO9001:2015 zertifiziert. Als CIE-Mitgliedschaft LISUN Die Produkte werden auf der Grundlage von CIE, IEC und anderen internationalen oder nationalen Standards entwickelt. Alle Produkte haben das CE-Zertifikat bestanden und wurden vom Drittlabor authentifiziert.

Unsere Hauptprodukte sind Goniophotometer, Sphere integrieren, Spektralradiometer, Überspannungsgenerator, ESD-Simulatorpistolen, EMI-Empfänger, EMV-Testgeräte, Elektrischer Sicherheitstester, Klimakammer, Temperaturkammer, Klimakammer, Wärmekammer, Salzsprühtest, Staubprüfkammer, Wasserdichter Test, RoHS-Test (EDXRF), Glühdrahttest und Nadelflammtest.

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