Rozdíl mezi fluorescenční a fosforeskující

THE fluorescence a fosforescence jsou typy světélkování, tj. z emisí záření, které mohou, ale nemusí být viditelné a které se vyskytují bez potřeby vysokých teplot, které mohou být například výsledkem absorpce světelné energie.

  • Fluorescenční: taková látka absorbuje světelnou energii z daného zdroje a vydává viditelné záření, nicméně po ukončení napájení se emise záření okamžitě zastaví.

Název tohoto jevu vycházel ze skutečnosti, že byl pozorován u minerálu zvaného fluorto.

Příklady:

* Tranzitní desky když přijímají světlo ze světlometů automobilů;

* Kapely na uniformách motocykloví kurýři, zametací stroje a další pracovníci;

* Zářivka - je vnitřně potažen fluorescenčním materiálem na bázi fosforu, takže když dojde k vybití elektricky je tato látka excitována ultrafialovým zářením (neviditelným pro lidské oko), produkujícím světlo viditelné. V okamžiku, kdy lampa zhasne, emise energie se zastaví.

Příklady zářivek v lampách a stejnoměrných pásech
  • Světélkující: Stejným způsobem, jaký se vyskytuje ve fluorescenci, ve fosforescenci, látka vydává viditelné záření, protože absorbuje energii ze světla poskytovaného určitým zdrojem. V tomto případě však i po zastavení napájení fosfor po určitou dobu vyzařuje viditelné světlo. Tato doba se může lišit od zlomků sekund po dny.

Tento jev dostal tento název, protože prvek fosforro a další materiály se používají v objektech, které jsou vyrobeny tak, aby svítily ve tmě.

Nepřestávejte... Po reklamě je toho víc;)

Příklady:

* Někteří elektrické zásuvky a vypínače jsou vyrobeny z plastu, do kterého se přidávají fosforeskující látky;

* ručičky hodin zápěstí;

Fosforeskující ručičky hodin

* barevné náramky používá se na večírcích;

* lepkavé předměty umístěné k dekoraci na stěnách, zejména v dětských pokojích, jako jsou malé hvězdičky a planety ze sulfidu zinečnatého.

Ale co světlušky a medúzy, jako například noctiluca, které jsou schopné produkovat světlo? V jejich případě je to fluorescence nebo fosforescence?

U světlušek a medúz máme příklady bioluminiscence

Ani jedno, ani druhé, ale ano bioluminiscence. V tomto jevu dochází k chemické reakci, při které se chemická energie transformuje na světelnou energii a živý organismus produkuje a vyzařuje studené světlo (na rozdíl od klasických žárovek produkujících teplo).

V případě světlušek a medúzy noctilucas dochází k produkci světla hlavně v reakci enzym zvaný luciferáza oxiduje substrát luciferinového proteinu a spotřebovává molekulu ATP. Molekula luciferinu, nyní energeticky vzrušená, uvolňuje tuto chemickou energii ve formě světelné energie.

Ve všech třech případech (fluorescence, fosforescence a bioluminiscence) je světlo studené a produkuje velmi málo tepla. Zatímco však ve fluorescenci a fosforescenci je světelná energie absorbována z jiného zdroje a poté uvolněna; v bioluminiscence je světlo produkováno chemickým procesem nezávisle na jiném zdroji světla.


Autor: Jennifer Fogaça
Vystudoval chemii

Chcete odkazovat na tento text ve školní nebo akademické práci? Dívej se:

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Rozdíl mezi fluorescenční a fosforeskující"; Brazilská škola. K dispozici v: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/diferenca-entre-fluorescente-fosforescente.htm. Zpřístupněno 27. června 2021.

Dusičnan amonný: co to je, použití, rizika, nehody

Dusičnan amonný: co to je, použití, rizika, nehody

Ó dusičnan amonný je pevná látka molekulárního vzorce NH4NA3 a bílý vzhled (pokud je čistý). usta...

read more
Koncentrace činidel a rychlost reakcí

Koncentrace činidel a rychlost reakcí

To si můžeme všimnout kdykoli zvýšíme koncentraci jednoho nebo všech reaktantů účastnících se che...

read more
Elektronegativita. Periodická vlastnost elektronegativity

Elektronegativita. Periodická vlastnost elektronegativity

THE elektronegativita je to tendence atomu přitahovat elektrony k sobě, když je spojen s jiným ch...

read more