產地:歐盟
當暴露于常用的長波長(300-400 nm)紫外線時,熒光粉會發出具有特征顏色的熒光。超越簡單熒光的第一步就是使用在長波紫外線下不發出熒光,但在短波紫外線(254 nm)激發下可以發出熒光的熒光粉,我們還可以提供在長波紫外線激發下發出一種顏色熒光而在短紫外線激發下發出另一種顏色熒光的熒光粉。
我們還可以提供響應長紫外線的熒光粉,用非常簡單的設備就可以很容易地將它們區分開來。除此之外還有其他發光特性可用于區分特定材料,其中之一就是顏色會隨溫度發生明顯的變化。
我們還有在紫外和紅外區域發射,甚至在紅外區域激發的熒光粉。這些材料在安全應用中具有巨大潛力,特別是在需要高速機器讀取的領域。我們可以用紅外輻射激發,以便在紅外或可見光譜區域發射更高能量輻射的發光。這樣的材料被稱為“反斯托克斯”或“上轉換”熒光粉。要充分理解這一點,就必須要了解熒光的基本機制。熒光……是一種量子現象,其能量以紫外線輻射光子的形式被熒光粉吸收,并以可見光光子的形式發射……
光子攜帶的能量與波長成反比,因此 366 nm 的紫外光子攜帶 3.4 電子伏 (ev),而 520 nm 的綠色可見光光子攜帶 2.4 ev。在所有正常的熒光中,激發輻射的波長必須比發射光的波長短。 這一觀察結果被稱為斯托克斯定律。然而,反斯托克斯熒光粉能夠吸收兩個或三個長波長紅外光光子,并將它們的能量結合起來發射單個可見光光子。此類熒光粉在紅外區域具有特征激發光譜,通常與紅外 LED 或激光發射的波長一致。
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