随着科学技术的进步,人们对荧光的研究越来越多,荧光物质的应用范围越来越广。荧光物质除用作染料外,还在有机颜料、光学增白剂、光氧化剂、涂料、化学及生化分析、太阳能捕集器、防伪标记、药物示踪及激光等领域得到了更广泛的应用。因此,研究和讨论荧光材料的颜色测量具有重要的意义。

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荧光材料的颜色测量

荧光材料的颜色测量

 随着科学技术的进步,人们对荧光的研究越来越多,荧光物质的应用范围越来越广。荧光物质除用作染料外,还在有机颜料、光学增白剂、光氧化剂、涂料、化学及生化分析、太阳能捕集器、防伪标记、药物示踪及激光等领域得到了更广泛的应用。因此,研究和讨论荧光材料的颜色测量具有重要的意义。

 
     荧光材料是由金属(锌、铬)硫化物或稀土氧化物与微量活性剂配合经煅烧而成。颜色一般为无色或浅白色,是在紫外光(200~400nm)照射下,依颜料中金属和活化剂种类、含量的不同,而呈现出各种颜色的可见光(400~800nm)。荧光材料吸收一定波长的光,并立刻向外发出不同波长的光,称为荧光,当入射光消失时,荧光材料就会立刻停止发光。更确切地讲,荧光是指在外界光照下,人眼见到的一些相当亮的颜色光,如绿色、橘黄色、黄色,人们也常称它们为霓虹光。
 
 根据斯托克斯定律( Stockes’law) ,当荧光物质吸收了入射的辐射能量之后,被激发的荧光分子在返回基态时就会发射出比吸收的入射波长更长的辐射。当目视观察被光源照明的荧光材料时,人眼将看到可见区范围内的全部光谱辐射,即同时观察到材料对光源的反射(或透射)光谱和材料的荧光发射光谱。因此,采用物理方法测量荧光材料的颜色时,其测量结果必须与目视评价一致,否则会得到错误的结论。
 
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