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无公害高效蓄光型夜光材料可以有很多的用途,人们完全可以以它为载体,大量应用太阳光这个清洁的无公害能源。
人类使用夜光材料,已经有相当悠久的历史,比如用在手表的盘面上,就制成了一种夜光表。
夜光材料分为自发光型和蓄光型两种。自发光型夜光材料的基本成分为放射性材料,不需要从外部吸收能量,可持续发光,不仅黑夜,白天也是如此。正是因为含有放射性物质,所以在使用时受到较大的限制,废弃后的处理也是一大问题。蓄光型夜光材料很少含有放射性物质,没有使用上的限制,但它们要靠吸收外部的光能才能发光,而且要储备足够的光能才能保证一持续发光。蓄光型夜光材料的另个缺陷是辉度不够。例如,以前一直使用硫化锌作为余辉型荧光体,但发光时间太短,辉度也不够。掺入放射性同位素钜147后,发光的效果是理想了,但却不符合环境保护的要求。
研制一种高效而又无公害的蓄光型发光材料,就成了科学家们长期以来研究的一个课题。在这方面,日本的村山义彦是世界上首位取得重大突破的科学家,他开发的一种发光元件,既不含放射性物质,又能在一夜中保持发光,而且亮度是传统夜光材料的100倍,可以称得上是一种划时代的夜光材料。
村山义彦用锶铝酸盐作为母体结晶,掺入高纯度的氧化铝及碳酸锶等稀土类金属,在高温下烧结,形成原料后加以粉碎,然后筛选。颗粒小的材料密合性能好,但辉度较低,实际使用的是直径为50微米左右的颗粒。
村山义彦反复试验了各种成分在材料中的比例,找出了最佳发光体的理想组成。这种蓄光型发光材料,完全可以使用在隧道之中。例如地铁车站里的各种显示牌,使用了这种无公害蓄光材料后效果很不错。每隔几分钟即有一趟地铁列车开过,过站时间为10秒钟左右。在这么短的时间内,列车车厢内透出的灯光,就足以让发光元件补充能量。
分为自发光型和蓄光型两种。自发光型夜光材料的基本成分为放射性材料,不需要从外部吸收能量,可持续发光,不仅黑夜,白天也是如此。正是因为含有放射性物质,所以在使用时受到较大的限制,废弃后的处理也是一大问题。蓄光型夜光材料很少含有放射性物质,没有使用上的限制,但它们要靠吸收外部的光能才能发光,而且要储备足够的光能才能保证一持续发光。蓄光型夜光材料的另个缺陷是辉度不够。例如,以前一直使用硫化锌作为余辉型荧光体,但发光时间太短,辉度也不够。掺入放射性同位素钜147后,发光的效果是理想了,但却不符合环境保护的要求。
不是一次性使用。夜光粉是一种具有特殊晶体结构发光物质,它具有极强的吸光-蓄光-发光能力,当受到自然光和灯光的照射时,即吸收并贮存部分光能量,并在黑暗中再以可见光的形式缓缓释放。发光材料经过光照5分钟后...
现代用于高能物理、核物理和其他科学技术领域的各种类型探测器件和装置,都是基于上述三种类型探测器件经过不断改进创新而发展起来的。
研制一种高效而又无公害的蓄光型发光材料,就成了科学家们长期以来研究的一个课题。在这方面,日本的村山义彦是世界上首位取得重大突破的科学家,他开发的一种发光元件,既不含放射性物质,又能在一夜中保持发光,而且亮度是传统夜光材料的100倍,可以称得上是一种划时代的夜光材料。
村山义彦用锶铝酸盐作为母体结晶,掺入高纯度的氧化铝及碳酸锶等稀土类金属,在高温下烧结,形成原料后加以粉碎,然后筛选。颗粒小的材料密合性能好,但辉度较低,实际使用的是直径为50微米左右的颗粒。
村山义彦反复试验了各种成分在材料中的比例,找出了最佳发光体的理想组成。这种蓄光型发光材料,完全可以使用在隧道之中。例如地铁车站里的各种显示牌,使用了这种无公害蓄光材料后效果很不错。每隔几分钟即有一趟地铁列车开过,过站时间为10秒钟左右。在这么短的时间内,列车车厢内透出的灯光,就足以让发光元件补充能量。
无公害高效蓄光型夜光材料可以有很多的用途,人们完全可以以它为载体,大量应用太阳光这个清洁的无公害能源。
反光材料主要应用领域
反光材料主要用在什么领域 近年来,反光材料已经被越来越多的人所了解, 普通大众也认识到反光材料是一种对人 人都有作用的东西, 但是反光材料究竟有哪些?用在什么领域?很多人并不是十分清楚。 下 面就简单介绍一下反光材料的产品种类和主要应用领域。 首先我们来说说反光材料都有哪些: 反光材料主要包括反光膜,反光布,反光热帖,反 光晶格,反光丝,反光条,反光织带等产品。 那么反光材料主要用在什么领域呢? 反光材料主要用于道路交通安全领域如:临时施工标牌,道路标志牌,防撞桶,路锥、 车身反光标志,环卫工作服、交警服、园林绿化工作服等工作服装,骑行服、登山服、冲锋 衣等户外运动服装,儿童安全服、 T恤等各类普通衣物,宠物服装、玩具挂饰、雨衣雨具、 车衣、鞋帽箱包等各类生活用品, 此外还有很多其他用处。 总之反光材料 的应用领域非常广 泛,任何需要醒目的地方都可以用上反光材料。 随着我国反光材料的产业的
塑料夜光剂的研发进展
简要介绍了塑料夜光剂的种类与发展过程,综述了铝酸盐类塑料夜光剂的制造方法及研发进展,指出了塑料夜光剂的研发趋势。