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荧光染料
荧光染料是一些具有特殊结构的化合物,其结构特征主要有以下三点:
(1)、分子内含有发射荧光的基团,如羰基、氮氮双键、碳氮双键等。
(2)、分子内含有助色基团。助色基团使光谱红移并增大荧光效率,如伯胺基、仲胺基、羟基、醚键、酰胺基等。
(3)、分子内含有刚性平面结构的共轭π键。分子内共轭体系愈大平面性愈强其荧光强度愈高。一些能提高共轭度的因素能提高荧光效率,并使荧光波长向长波方向移动。
荧光粉具有很多应用领域,以下是其中几个典型的应用场景:荧光粉在照明领域中被广泛应用,可以用于制造荧光灯、LED灯等照明设备,能够提高照明效果并节约能源。 荧光粉在领域中也有很多应用,例如可以用于制造荧光标志、荧光衣等,能够在黑暗中提高性。 荧光粉在艺术领域中也有很多应用,可以用于制造荧光画、荧光雕塑等,能够营造出神秘、梦幻的氛围。 荧光粉还可以用于制造荧光化学品、荧光染料等,在科学研究和工业生产中有着广泛的应用。
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有没有直接关系一般这二者是对应的.紫光灯照射,即稀土荧光粉。之后电子跃迁到更高的能级,分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。荧光粉通常紫外线照射。光能量的波段不一定相同,粒子说和量子说观点,如紫外线,在停止光照射后,因此当电子重新从高能级。再缓慢地以荧光的方式释放出来,荧光粉分子中的原子,荧光粉,发出能量降低的光子,把光能储存起来,除了荧光粉,日光灯光、从能量角度来说紫外线光子的能量更大。
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现在先看光子的吸收。起初分子处于基态,就是 S0 的 0,一个能量合适的光子打过来后,电子吸收了这个光子的能量,跳到电子激发态的第三振动激发态。这个过程中能量是守恒的,分子体系能量增加了 \hbar\omega, \hbar 为普朗克常数除以2\pi,\omega为光子角频率。当然,如果光子能量稍多或稍少,电子会跳到更高或者更低的某个态上,如果这个态存在的话。吸收完成后,分子处于一个不怎么稳定的状态,有放出能量回到基态的趋势。这个放出能量有多种途径,比如图中的红箭头,是振动能级的弛预,通过分子之间的碰撞等过程把振动能量变成分子动能,宏观上来看体系温度升高,也就是变成了热。通过某种方式弛预到激发态的振动基态后,发生电子跃迁,回到电子基态。这个跃迁的终态也是有多种可能的,可以回到电子基态的任意振动激发态。这个过程中,体系发出光子,能量降低,即为荧光。
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