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1,玉的荧光反应是什么

发 光 性:浅色翡翠在长波紫外光中发出暗淡的白光荧光,短波紫外光下无反应。

玉的荧光反应是什么

2,荧光效应的原理是什么

荧光效应 这是短波的紫外线照射荧光物质后,荧光物质在长波段发光的现象。荧光效应不仅是在紫外辐射效应中最重要的效应之一,而且其应用范围最广泛,甚至渗透到我们的日常生活中。

荧光效应的原理是什么

3,在紫光灯下会有荧光反应吗比如这样

蜜蜡有很多种,因为蜜蜡本身不会在紫光下起反应,所以如果是有荧光反应的话就好像在tank00 7的论坛看到的说的那样,:没荧光反应不一定是真的,有就一定是假的啦
不一定

在紫光灯下会有荧光反应吗比如这样

4,紫外线照射发荧光的原理

荧光,又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段).
荧光反应一般因荧光剂或荧光蛋白受紫外线照射发生,而荧光蛋白常用于生物实验,绝大部分天然食物不含荧光蛋白,因此不会产生荧光反应。

5,荧光物质的发光原理

这个可以用高三物理选修本上的原子部分的知识来解释。 物质原子外的电子可以具有多个能级,能量最低的是基态。当有光子能量恰等于两个能级的能量差时,这个电子就会吸收这个光子的能量越迁到激发态。电子在激发态不稳定,就会向回越迁。当这个激发态与基态间有多个能级是,就可以因回到的能级不同而发出不同的光子,当有其中的光子对应的是可见光的光子能量时,就是发出了可见光。但是发出的可见光的光子能量肯定不会比吸收的光子能量大。 某种物质在紫外光的照射下会发出荧光 的原理: 紫外线的光子的能量比可见光的能量大。当荧光物质被紫外线照射时,其电子就会吸收紫外线的光子被激发而越迁至激发态,当他向基态跃迁时,由于此激发态与基态间还有其他能级,所以此时释放的光子能量就低于紫外线的能量,而刚好在可见光的范围之内,于是荧光物质就发出可见光了,即所谓的荧光。 常见日光灯发出的白光,其实是由多种荧光物质发出的,每种发出一种颜色的光,按一定的比例组合,就会组合成我们看到的白色光(白光是复色光)了。

6,钻石的荧光反应是什么荧光反应对钻石的影响

【导语】在日常接待顾客的过程中,很多顾客对于钻石的荧光不是很了解,所以今天本地宝的小编在此为各网友解说一下钻石的荧光反应,让大家更了解钻石的荧光反应是什么。 买钻石的三误区——产地,透明度,金属衬托南非鉴定师 教您巧妙挑选钻石颜色教你如何挑选最好净度的钻石 一、钻石的荧光是什么? 荧光(Fluorescence)指标是指钻石在强烈紫外线下会发出的蓝光或者黄光等有色光的强度。简单来说,就是在自然光线下,或者室内光线下是感觉不到钻石的荧光的,除非在紫外线比较强烈的夏天阳光下,具有很强荧光性的钻石,可以用肉眼感觉到荧光的存在。即使如此,钻石荧光对您的日常佩戴也没有任何影响。 二、天然的钻石都有荧光吗? 并非所有的钻石都具有荧光,但是确实是存在有一定比例的钻石是具有荧光效应的,国际上检测钻石一般是要将荧光指标标注出来的。 三、荧光的颜色和强弱怎么区分? 钻石的荧光并非都是蓝色,钻石的荧光有蓝色、黄色、橙黄色、粉色等等。钻石的荧光有强有弱,GIA划分的荧光级别由低到高分别是NONE(无)、 FAINT(微弱)、 MEDIUM BLUE(中等)、STRONG(强)。钻石的荧光在GIA证书上都有说明,您不必担心自己去分辨。 四、钻石的荧光影响钻石的价值吗? 荧光虽然是个天然指标,无或弱荧光钻石对钻石价格没有影响,但中等以上荧光的钻石在国际价格里会有3%--5%的差距。钻石的价值主要取决于其4C,也就是颜色、净度、大小和切工。其它指标只是作为辅助参考。世界上著名的蓝色钻石——希望之星(Hope)就是一颗具有强荧光的钻石。 五、钻石荧光有没有辐射,对健康有影响吗? 钻之源告诉您,荧光反应和辐射完全是两回事。天然钻石的荧光反应不是辐射引起的。荧光反应的原理是钻石在紫外光线照射下,由于含有氮原子杂质,紫外能量被它吸收以后立刻在较低能级或者以较长波长重新发射的现象。我们所能看到的荧光钻石蓝色荧光,是不具有放射性的。因而对健康不会有任何影响,您完全可以放心。 六、有无荧光的钻石看起来有区别吗? 一颗有蓝色荧光的钻石在有紫外光的光源照射下会比没有荧光的钻石同等色级下显得更加白一些,出火时蓝色的光芒会更多一点,但是这取决于钻石的大小和荧光强弱。GIA证书在检查钻石颜色时,是在不含紫外光的标准光源下观察的,所以对颜色的判定不受荧光反应的影响。两颗相同色级的钻石在含有较强紫外光的阳光下观察时,带蓝色荧光的钻石很有可能会比不带荧光的钻石更白些。
大约有一半的钻石在紫外灯下会产生可见光,称为荧光效应。蓝白光较为常见。蓝白荧光可调和掉钻石的黄色调,使色级提高。商业上,有荧光效应的钻石一般要比无荧光效应的钻石价格低,但也不绝对。理性分析上,就这两颗钻石来说,其实不分伯仲。色级上g比h高一级,但有可能是因其有荧光效应使色级提高,而不是钻石本身的颜色,它本身的颜色(如果没有荧光)有可能也是h,与前者一样。但欣赏钻石有时是感性的,有人喜欢干净纯正的钻石光彩,有人喜欢带荧光的神秘色彩,所以,见仁见智了。

7,什么是光合色素的荧光现象

光合色素的荧光现象 叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色,这种现象称为叶绿素荧光现象。叶绿素为什么会发荧光呢?当叶绿素分子吸收光量子后,就由最稳定的、能量的最低状态-基态(ground state)上升到不稳定的高能状态-激发态(excited state)(图3-3)。叶绿素分子有红光和蓝光两个最强吸收区。如果叶绿素分子被蓝光激发,电子跃迁到能量较高的第二单线态;如果被红光激发,电子跃迁到能量较低的第一单线态。处于单线态的电子,其自旋方向保持原来状态,如果电子在激发或退激过程中自旋方向发生变化,该电子就进入能级较单线态低的三线态。由于激发态不稳定,迅速向较低能级 chl + h ────→chl* (3-6) 基态 光子能量 激发态 状态转变,能量有的以热的形式释放,有的以光的形式消耗。从第一单线态回到基态所发射的光就称为荧光。处在第一三线态的叶绿素分子回到基态时所发出的光为磷光。荧光的寿命很短,只有10-8~10-10s。由于叶绿素分子吸收的光能有一部分消耗于分子内部的振动上,发射出的荧光的波长总是比被吸收的波长要长一些。所以叶绿素溶液在入射光下呈绿色,而在反射光下呈红色。在叶片或叶绿体中发射荧光很弱,肉眼难以观测出来,耗能很少,一般不超过吸收能量的5%,因为大部分能量用于光合作用。色素溶液则不同,由于溶液中缺少能量受体或电子受体,在照光时色素会发射很强的荧光。 另外,吸收蓝光后处于第二单线态的叶绿素分子,其贮存的能量虽远大于吸收红光处于第一单线态的状态,但超过的部分对光合作用是无用的,在极短的时间内叶绿素分子要从第二单线态返回第一单线态,多余的能量也是以热的形式耗散。因此,蓝光对光合作用而言,在能量利用率上不如红光高。 叶绿素的荧光和磷光现象都说明叶绿素能被光所激发,而叶绿素分子的激发是将光能转变为化学能的第一步。现在,人们用叶绿素荧光仪能精确测量叶片发出的荧光,而荧光的变化可以反映光合机构的状况,因此,叶绿素荧光被称为光合作用的探针。
光合色素的荧光现象 叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色,这种现象称为叶绿素荧光现象。叶绿素为什么会发荧光呢?当叶绿素分子吸收光量子后,就由最稳定的、能量的最低状态-基态(ground state)上升到不稳定的高能状态-激发态(excited state)(图3-3)。叶绿素分子有红光和蓝光两个最强吸收区。如果叶绿素分子被蓝光激发,电子跃迁到能量较高的第二单线态;如果被红光激发,电子跃迁到能量较低的第一单线态。处于单线态的电子,其自旋方向保持原来状态,如果电子在激发或退激过程中自旋方向发生变化,该电子就进入能级较单线态低的三线态。由于激发态不稳定,迅速向较低能级 chl + h ────→chl* (3-6) 基态 光子能量 激发态 状态转变,能量有的以热的形式释放,有的以光的形式消耗。从第一单线态回到基态所发射的光就称为荧光。处在第一三线态的叶绿素分子回到基态时所发出的光为磷光。荧光的寿命很短,只有10-8~10-10s。由于叶绿素分子吸收的光能有一部分消耗于分子内部的振动上,发射出的荧光的波长总是比被吸收的波长要长一些。所以叶绿素溶液在入射光下呈绿色,而在反射光下呈红色。在叶片或叶绿体中发射荧光很弱,肉眼难以观测出来,耗能很少,一般不超过吸收能量的5%,因为大部分能量用于光合作用。色素溶液则不同,由于溶液中缺少能量受体或电子受体,在照光时色素会发射很强的荧光。 另外,吸收蓝光后处于第二单线态的叶绿素分子,其贮存的能量虽远大于吸收红光处于第一单线态的状态,但超过的部分对光合作用是无用的,在极短的时间内叶绿素分子要从第二单线态返回第一单线态,多余的能量也是以热的形式耗散。因此,蓝光对光合作用而言,在能量利用率上不如红光高。 叶绿素的荧光和磷光现象都说明叶绿素能被光所激发,而叶绿素分子的激发是将光能转变为化学能的第一步。现在,人们用叶绿素荧光仪能精确测量叶片发出的荧光,而荧光的变化可以反映光合机构的状况,因此,叶绿素荧光被称为光合作用的探针。

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