Явление люминесценции

Содержание

Слайд 2

Люминесцентное излучение

Некоторые вещества при их облучении (видимым, ультрафиолетовым, рентгеновским или гамма-излучением)

Люминесцентное излучение Некоторые вещества при их облучении (видимым, ультрафиолетовым, рентгеновским или гамма-излучением)
начинают испускать собственное излучение, спектральный состав которого отличается от спектрального состава падающего излучения и определяется только химическим составом и молекулярной структурой этих веществ.

Этот вид свечения называется люминесцентным излучением, или люминесценцией. Оно имеет следующие особенности:

1) при одной и той же температуре люминесцентное свечение имеет большую интенсивность по сравнению с тепловым (для того же спектрального интервала).

если спектральная плотность излучения какого-либо тела превышает на отдельных участках спектра спектральную плотность излучения абсолютно черного тела, то на этом участке излучение не тепловое, а люминесцентное

Слайд 3

2) люминесцентное свечение вещества продолжается некоторое время после прекращения облучения.

3) люминесценция

2) люминесцентное свечение вещества продолжается некоторое время после прекращения облучения. 3) люминесценция
есть собственное излучение тел; каждое вещество обладает определенным характерным для него спектром люминесценции

Объединяя все эти признаки, С.И. Вавилов дал следующее определение люминесценции:

люминесценция есть оптическое излучение тела, являющееся избытком над тепловым излучением того же тела в данной спектральной области при той же температуре, имеющее длительность свечения более 10-10 с, т.е. не прекращающееся сразу после устранения вызвавшей его причины

Слайд 4

По способу возбуждения различают несколько видов люминесценции:

1) свечение, возникающее под действием

По способу возбуждения различают несколько видов люминесценции: 1) свечение, возникающее под действием
светового излучения как видимого, так и более коротковолнового (фотолюминесценция). Сюда относится свечение специальных красок — фосфоров или люминофоров, при облучении их видимыми или ультрафиолетовыми лучами и т. д.;

Слайд 5

2) свечение, возникающее при электрических разрядах (электролюминесценция); например, свечение газов в газосветных

2) свечение, возникающее при электрических разрядах (электролюминесценция); например, свечение газов в газосветных
трубках, свечение некоторых веществ при помещении их в переменное электрическое поле;

Слайд 6

3) свечение, возбуждаемое ударами электронов (катодолюминесценция). Таково свечение экрана осциллографа и телевизора,

3) свечение, возбуждаемое ударами электронов (катодолюминесценция). Таково свечение экрана осциллографа и телевизора,
свечение минералов и т. д.;

Слайд 7

4) свечение, вызванное химическими превращениями внутри тела, называется хемилюминесценцией. Например, свечение фосфора,

4) свечение, вызванное химическими превращениями внутри тела, называется хемилюминесценцией. Например, свечение фосфора,
гниющего дерева, свечение морских животных, светляков, световые явления при некоторых химических реакциях

Слайд 8

Практические применения люминесценции

1)Люминесцентная лампа представляет собой стеклянную трубку, наполненную парами ртути

Практические применения люминесценции 1)Люминесцентная лампа представляет собой стеклянную трубку, наполненную парами ртути
и аргоном, стенки лампы покрыты изнутри тонким слоем люминесцирующего состава — люминофором. Изменяя состав люминофоров, можно подобрать спектральный состав излучения люминесцентных ламп в соответствии с требованиями эксплуатации.

Слайд 9

Практические применения люминесценции

2)Применение люминесценции для создания слабых освещенностей (аварийное и маскировочное

Практические применения люминесценции 2)Применение люминесценции для создания слабых освещенностей (аварийное и маскировочное освещение).
освещение).

Слайд 10

Практические применения люминесценции

3. Дефектоскопия. Поверхность детали покрывают люминесцирующей жидкостью, затем жидкость

Практические применения люминесценции 3. Дефектоскопия. Поверхность детали покрывают люминесцирующей жидкостью, затем жидкость
убирают и она остается только в дефектах ( поры, трещины и.т.д.). При освещении детали УФ или синим светом, дефекты начинают светиться