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借助荧光酶的催化作用,荧光素发生氧化作用,所产生的能量就以光的形式释放出来,因而发出了荧光。
生物发光是一种化学反应。
有的物质,如萤石、石蜡油及一些颜料受到紫外线的照射,也能发出荧光。
还有的物质,在紫外线的照射下会产生一种绿色的光,当紫外线停止照射时,这种光不像通常的荧光那样随即消失,而是持续地发光,这种光叫做磷光。
用能够发光的物质制成的发光粉,在微光照明中得到了广泛应用。
我们常见的夜光表,在表的指针和刻度端涂有淡绿色的发光粉。
经过白天的日光照射,黑夜里就能发出光亮来。
在汽车、飞机和许多军用仪表上,也都像夜光表那样,把指针和刻度都涂上发光粉。
这样,在夜间行车、作战时,靠着发光粉的帮助,就可以看清仪表了。
荧光和磷光,发光的时候不产生热,称为冷发光。
冷发光的效率非常高,可以达到97%,而热发光的效率却低得可怜。
例如,白炽灯在2200℃时,发光效率只有10%,其余90%的电能都变成热而散发掉了。
这是多么大的浪费啊!
怎样提高发光效率呢?
对于白炽灯来说,提高灯丝温度,可以增大可见光的百分率;但温度升高以后,灯丝钨的蒸发急剧加快,灯泡寿命就大大降低。
为了解决这个问题,在灯泡里充进了惰性气体,阻止钨原子蒸发。
但是,这种办法,也只能让灯丝工作温度达到2500℃。
在白炽灯的发展过程中,怎样提高发光效率和延长使用寿命,一直是个关键问题。
因此,人们又致力于“冷发光”
的研究,先后制成了日光灯、高压水银灯和霓虹灯等许多新型灯。
日光灯是一只白色玻璃灯管,外面是普通玻璃的管壳,内壁涂有荧光粉卤磷酸钙,灯丝是螺旋状钨丝,涂有热电发射材料碳酸盐,管内充进少量的惰性气体和液态水银。
通电之后,灯丝产生热,碳酸盐发射出电子,这些电子冲击惰性气体,使惰性气体电离而产生气体放电,继而惰性气体离子又冲击受热气化的水银蒸气分子,产生更加剧烈的放电。
水银蒸气产生一种能量相当大的紫外线,射到玻璃管壁的荧光粉上,随即放射出白色的可见光。
日光灯中的水银蒸气气压是很低的,因而粒子碰撞的机会较少。
为了增加气体粒子碰撞的机会,也就是增大水银蒸气受激发和产生紫外线的总能量,人们采取了增大灯管中水银蒸气气压的办法,制成了高压水银灯。
这种灯的亮度很高,光色呈蓝色,被用作路灯照明。
霓虹灯是另一种“冷光灯”
。
霓虹灯的灯管里,充以各种不同的气体,就会放出色泽艳丽的光。
不同的气体,放出的光颜色也不同:氖气能发桔红色的光,氩气能发淡蓝色的光,氦气能发粉红色的光……
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