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27 Jun, 2023 Vistas 483 Autor: cereza shen

Medición de color de materiales fluorescentes por espectrofotómetro

Los materiales fluorescentes están hechos de sulfuro de metal (zinc, cromo) u óxido de tierras raras y trazas de agentes activos por calcinación. El color es generalmente incoloro o blanco claro. Es la luz visible (400-800nm) de varios colores bajo la irradiación de luz ultravioleta (200-400nm), dependiendo del tipo y contenido de metal y activador en el pigmento. Los materiales fluorescentes absorben la luz de una determinada longitud de onda e inmediatamente emiten luz de diferentes longitudes de onda hacia el exterior, lo que se denomina fluorescencia.

Cuando la luz incidente desaparece, los materiales fluorescentes dejarán de emitir luz inmediatamente. Más específicamente, la fluorescencia se refiere a algunas luces de colores bastante brillantes, como el verde, el naranja y el amarillo, que el ojo humano ve bajo la luz externa. La gente a menudo los llama luces de neón. LISUN lanzó el HSDC-920 espectrofotómetro adopta cuatro modos de medición ultravioleta, lo que hace que la fluorescencia sea invisible.

Con el progreso de la ciencia y la tecnología, cada vez más personas han estudiado la fluorescencia, y el rango de aplicación de las sustancias fluorescentes es cada vez más amplio. Además de utilizarse como colorantes, las sustancias fluorescentes también se utilizan ampliamente en los campos de los pigmentos orgánicos, los abrillantadores ópticos, los fotooxidantes, los recubrimientos, los análisis químicos y bioquímicos, los colectores solares, las etiquetas antifalsificación, el rastreo de fármacos y los láseres. Por lo tanto, es de gran importancia estudiar y discutir la medición del color de los materiales fluorescentes por espectrofotómetro.

De acuerdo con la ley de Stokes, cuando el material de fluorescencia absorbe la energía de la radiación incidente, la molécula de fluorescencia excitada emitirá una radiación más larga que la longitud de onda incidente absorbida cuando regrese al estado fundamental.

Cuando se observa visualmente el material fluorescente iluminado por la fuente de luz, el ojo humano verá toda la radiación espectral dentro del rango visible, es decir, el espectro de reflexión (o transmisión) del material a la fuente de luz y el espectro de emisión de fluorescencia del el material será observado al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando el color de los materiales fluorescentes se mide por métodos físicos, los resultados de la medición deben ser consistentes con la evaluación visual, de lo contrario se obtendrán conclusiones erróneas.

Los métodos de medición de color de uso común de materiales fluorescentes incluyen la medición de excitación de luz monocromática y la medición de irradiación de luz compuesta.
1. Medición de excitación de luz monocromática
El principio es irradiar la muestra con luz monocromática de una longitud de onda específica µ mediante un monocromador de excitación y luego medir las longitudes de onda de la banda visible con el monocromador analítico λ Factor de radiación de β ( λ, µ)。 El factor de radiación correspondiente se mide para diferentes longitudes de onda incidentes β ( λ, µ), cuando la distribución del espectro de radiación incidente es S (µ) λ Distribución espectral relativa de reflexión y emisión de R( λ)

2. Método combinado de irradiación de luz.
La característica del método de medición de irradiación de luz compuesta es que la fuente de luz de excitación es iluminada directamente por la fuente de luz compuesta. Mida directamente el factor de radiación espectral del material fluorescente bajo la iluminación de la fuente de luz utilizada en la prueba β (λ), por lo tanto, se calcula el valor triestímulo. Los resultados solo se limitan al efecto objetivo de una fuente de luz específica y es imposible calcular las características de color de este material fluorescente bajo otra fuente de luz.

Método espectrométrico:
En aplicaciones prácticas, no es fácil simular con precisión la distribución espectral del iluminador estándar, especialmente para simular el estándar. Por lo tanto, el método de medición anterior que utiliza un monocromador tiene poca precisión y la superficie obtenida refleja el rendimiento de los materiales fluorescentes. Para superar los defectos anteriores, se puede utilizar un sistema de medición de espectrofotómetro de doble camino. Se añade un espectrógrafo al camino óptico. La fuente de luz de espectro completo se divide por diferentes longitudes de onda a través de la rejilla para obtener el factor de radiación espectral de la luz reflejada de la muestra en cada longitud de onda. Después de comparar con el factor de radiación espectral de la fuente de luz, se pueden calcular los parámetros de cromaticidad de la muestra fluorescente.

LISUN Espectrofotómetro de mesa lanzado (reflectancia y transmitancia) DSCD-920 Adopta una pantalla táctil de 7 pulgadas, rango completo de longitud de onda y sistema operativo Android. Iluminación: reflectancia D/8° y transmitancia D/0° (UV incluido/UV excluido), alta precisión para la medición del color, gran memoria de almacenamiento, software para PC, debido a las ventajas anteriores, se utiliza en laboratorio para el análisis y la comunicación del color.

Medición de color de materiales fluorescentes por espectrofotómetro

DSCD-920_Espectrorradiómetro de escritorio

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Nuestros principales productos son: Gonofotómetro, Esfera integradora, Espectrorradiómetro, Generador de sobretensiones, Pistolas de simulación ESD, Receptor EMI, Equipo de prueba de EMC, Probador de seguridad eléctrica, Cámara ambiental, cámara de temperatura, Cámara climática, Cámara Térmica, Prueba del spray de sal, Cámara de prueba de polvo, Prueba impermeable, Prueba de RoHS (EDXRF), Prueba de alambre incandescente y Prueba de llama de aguja.

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