Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Люминофор

Рис. 51. Печь муфельная (трубчатая) для прокаливания люминофоров Рис. 51. <a href="/info/8267">Печь муфельная</a> (трубчатая) для прокаливания люминофоров

    Примером может служить а. с. 277805 для обнаружения неплотностей в холодильных агрегатах во фреон добавляют люминофор и определяют места утечек по свечению люминофора в ультрафиолетовом свете. Кстати, так решается и задача 7.6. В пленку при изготовлении добавляют люминофор поиск прилипших кусочков ведут визуально — при дневном свете или облучении ультрафиолетом (пат. США 3422347). [c.119]

    Люминофор ЭЛС-455-В (сульфид цинка, активированный медью) 109. Марганца оксиды (в пересчете на МпОг) 5 а III [c.164]

    В люминесцентных лампах дневного света находящиеся а них пары ртути при прохожденин электрического тока испускают ультрафио.петовог излучение, которое вызывает свечение веществ, покрывающих тонким слоем внутреннюю поверхность лампы. Эти вещества—люминофоры — можио [юдобрать так, чтобы их излучение по своему спектральному составу приближалось к днси-ному свету. [c.624]

    Кремния ДИОКСИД электротермического происхождения в виде аэрозоля конденсации Люминофоры  [c.78]

    Кремния нитрид 17. Люминофор Л-3500-111 6 IV [c.168]

    Люминофор К-83 (сульфид цинка и кадмия, активированный медью и алюминием, по содержанию кадмия в воздухе) 0.1 а I [c.164]

    Люминофор ЭЛС-670-И (селенид цинка, активированный медью и кадмием) 106. Люминофор ЭЛС-580-В (сульфид цинка, активированный марганцем и медью) 2 а III [c.164]

    Люминофор ЭЛС-510-В (сульфид цинка, активированный медью) 5 а III [c.164]

    Печи муфельные (трубчатые). Для прокаливания некоторых видов сульфидных люминофоров применяются муфельные (трубчатые) электропечи (рис. 51). Шихту, подвергаемую прокаливанию, помещают в кварцевую трубу с наружным диаметром 150 мм и длиной 1300— 1350 мм. Кварцевая труба устанавливается в печь вертикально. Печь предварительно нагревается до 400—500 °С и в нагретую печь загружают шихту в несколько приемов, после чего температуру печи доводят равномерно до 1250 °С. После прокалки шихты температура равномерно снижается до 400 °С и кварцевая труба удаляется из печи. [c.175]

    Для каждого вида сульфидных люминофоров выбирается специальный тип печи. [c.174]

    В производстве люминофоров применяют только электрические печи сопротивления, которые по конструктивным особенностям могут быть разделены на три типа камерные, муфельные (трубчатые) и туннельные. [c.174]

    Блок регенерации изображений компенсирует спад интенсивности свечения люминофора. Требуемая частота регенерации зависит от многих факторов, в том числе и от длительности послесвечения люминофора, уровня освещенности в помещении и интенсивности электронного луча. [c.136]

    Значительное применение находят соединения 8с, V и Ьа. Оксиды Э2О3 и другие соединения используют как катализаторы, УгОз является высокоогнеупорным материалом. Разработана технология изготовления керамических изделий из УгОз, в,том числе и совершенно прозрачных. Прозрачная керамика — твердый раствор ТЬОг и УгОа — выдерживает нагревание до 2200 °С. ЗсаОз и У2О3 используют для изготовления ферритов — магнитных материалов, применяемых в радиоэлектронике и ЭВМ. Соединения 5с У и Ьа широко применяют в качестве люминофоров и активаторов в цветном телевидении. Ряд лазерных материалов содержит У. [c.501]


    Некоторые составы сульфидных люминофоров разгружают из печи при температуре прокаливания. В трубчатую печь за одну операцию помещают 10 кг шихты. [c.175]

    Электрический режим работы светоизлучающих ламп с триодной конструкцией анодное напряжение 10 кВ, модуляторное напряжение 2-3 кВ рабочий ток катода 50-100 мкА. В непрерывном режиме работы люминофоры с необходимой светоотдачей при указанных выще условиях обеспечивают яркость свечения экрана в красном цвете 4500 Кд/м в синем цвете 2000 Кд/м в зеленом цвете 13000 Кд/м в белом цвете 10000 Кд/м". Больщую световую эффективность и яркость можно получить при работе катодолюминесцентных ламп в импульсном режиме. [c.127]

    Применение. Цинк входит в состав ряда важных сплавов, в частности латуни. В большом масштабе проводят цинкование железа с целью защиты его от коррозии. Цинк —обычный материал для анодов химических источников тока. 2п5 широко применяют в качестве люминофора, это сое,Е1,инение используют также как пигмент в лаках и красках. [c.599]

    Средство представления информации в системах машинной графики — графический дисплей, управляемых от ЭВМ. Наиболее распространены графические дисплеи на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) двух типов — запоминающих и с регенерацией. Экран запоминающей ЭЛТ покрыт слоем специального люминофора, фиксирующего изображение, нарисованное на нем электронным лучом при небольшом постоянном напряжении. Запоминающие ЭЛТ отличаются высоким разрешением и невысокими требованиями к объему памяти вычислительного оборудования. Однако специфика их работы не позволяет стирать с экрана от-дельные линии. Для удаления линии или части изображения необходимо стереть изображение полностью и затем возобновить его без ненужного фрагмента. При использовании ЭЛТ с регенерацией изображение, нанесенное на экран электронным лучом, довольно быстро гаснет и его необходимо возобновлять (регенерировать) с частотой 30 Гц или чаще. Такой способ отображения информации более глубок, но требует большего объема памяти, чтобы запомнить изображение. Меньшее распространение получили плазменные дисплеи, которые представляют собой плоские панели из двух слоев стекла, пространство между которыми заполнено газом, например неоном. Между стеклами находится тонкая сетка электродов. Подача напряжения на пересечения электродов приводит к ионизации и свечению газа в данной зоне экрана. [c.237]

    Весьма интересным является метод молекулярного зонда, основанный на зависимости спектра флуоресценции люминофора ог химической и физической природы изучаемой среды [90]. Это позволяет, принимая во внимание большую чувствительность метода, исследовать плотность очень тонких слоев на твердых подложках. [c.76]

    Определить, решается ли задача применением пары поле — добавка вещества, отзывающегося на поле (например, магнитное поле — ферровещество , ультрафиолет — люминофор , тепловое поле — металл с памятью формы и т, д.). [c.203]

    Огромное значение имеет применение люминофоров в различных электроннолучевых приборах катодных осциллографах, гелевизорах и других. Экраны телевизора обычно изготовляют из сульфида цинка. [c.624]

    Талл Г1 и его соединения имеют небольшое по объему, но разнообразное применение. Галогениды таллия хорошо пропускают инфракрасные лучи. Поэтому они используются в оптических приборах, работающих в инфракрасной области спектра.. Карбонат таллия служит для изготовления стекол с высокой преломляющей способностью. Таллн т входит в состав вещества электрода селе нового выпрямителя, является активатором многих люминофоров. Сульфид таллия используется в фотоэлементах. Металлический таллий — компонент многих свинцовых сплавов подшипниковых, кислотоупорных, легкоплавких. [c.639]

    Общие сведения. Печи в производстве светяш ихся составов (люминофоров) применяются для прокаливания шихты. Температура во время прокаливания различна и зависит от марки люминофора (900—1250 С). Прокаливание ведут при постоянной температуре с интервалом 10—15 °С. Регулирование темнературы в печи произ-. водится автоматическими регуляторами. [c.173]

Рис. 50. Печь камерная электрическая для прокаливания люминофоров типа ОКБ-210А Рис. 50. <a href="/info/1024401">Печь камерная</a> электрическая для <a href="/info/154431">прокаливания люминофоров</a> типа ОКБ-210А
    Кроме химических реактивов подотраслью выпускаются также особо чистые химические вещества — сорбенты, ферриты, терм(зиндикаторы, жидкокристаллические материалы, люминофоры и т. п. В особо чистых химических веществах общее содержание примесей обычно не превышает 10 —10 %, (для высокочистых веществ 10 —10 "%), кроме того лимитируется содержание отдельных видов примесей. [c.11]

    Тонкий неорганический синтез представлен, главным образом, реакциями неорганических веществ в растворах и высокотемпературными твердофазными реакциями. Они нашли ириме-ненне в производстве неорганических реактивов, неорганических нигмеитов, люминофоров. [c.18]

    При люминесцентном методе в пенетрант вводят люминофоры, светящиеся под действием ультрафиолетовых лучей, поэтому в темноте дефектные места светятся. Для проведения исп1)1-таний люминесцентным методом требуется темное помещение, источники ультрафиолетового света. [c.479]


    Важную роль в химизации играют продукты малой химии — химикаты-добавки, текстильно-вспомогательные вещества, красители, химические реактивы и т. п. От них во многом зависит качество текстильных материалов, кожи, меха, полиграфической продукции, бумаги, резины, строительных и лакокрасочных материалов. Так, применение текстильно-вспомогательных веществ различного назначения позволяет повысить яркость и устойчивость окрасок, снижает электризуемость, сминаемость текстильных материалов. Лакокрасочные покрытия придают изделию высокие декоративные свойства, защищают металл от коррозии. Высокочистая продукция обеспечивает потребности электронной, электротехнической, радиотехнической, медицинской промышленности. Новые области науки — такие, как молекулярная биология и генетика, биоорганическая химия, используют биохимические реактивы и препараты. Перед химической промышленностью стоит задача полного удовлетворения потребности в монокристаллах, ферритовых порошках, сегне-топьезоэлектрических материалах, люминофорах. [c.25]

    Для флуоресцентного детектирования олигонуклеотидов наибольшее применение находит метод, основанный на использовании люминесцентных праймеров ДНК [14], образующихся при нуклеофильной атаке свободной аминогруппой 5 -аминоолигонуклеотида элекгрофильного центра люминофора. В качестве последнего используют молекулы с шестью и более сопряженными ненасыщенными связями, обычно содержащие фенильный фрагмент с нуклеофильно подвижным атомом галогена. Одним из таких люминофоров является 7-фтор-4-нитробенз-2-окса-1,3-диазол [c.39]


Библиография для Люминофор: [c.245]   
Смотреть страницы где упоминается термин Люминофор: [c.254]    [c.385]    [c.114]    [c.129]    [c.163]    [c.168]    [c.168]    [c.168]    [c.168]    [c.264]    [c.280]    [c.344]    [c.39]    [c.206]    [c.146]    [c.133]    [c.144]    [c.10]   
Лабораторный практикум по теоретической электрохимии (1979) -- [ c.2 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ люминофоров и сырья для них

Антистоксовские люминофоры

Антистоксовские люминофоры механизм возбуждения

Антистоксовские люминофоры применение

Антистоксовские люминофоры свойства

Антистоксовские люминофоры технология изготовления

Аппаратурное оформление процессов производства люминофоров

Величина яркости как индивидуальная особенность люминофора

Возбуждение люминофоров

Вольфрам VI окись, для люминофоров

Вольфраматные люминофоры

Выгорание люминофоров

Германатные люминофоры

Гранулометрический состав люминофоров

Гранулометрический состав люминофоров измерение

Действие на люминофоры инфракрасного излучения

Дефекты кристаллической решетки люминофора

Другие применения органических люминофоров

Другие характеристики эффективности люминофора

Зависимость от состава и структуры люминофора

Зелёные люминофоры

Измельчение люминофоров

Изотопы радиоактивные, возбуждение люминофоров

Интенсивность люминесценции и концентрации люминофора

Интенсивность свечения люминофоров

Кальция люминофоры

Кальция ортофосфатные люминофоры

Катоде люминофоры

Классификация люминофоров

Классификация люминофоров по относительному расположению

Классификация люминофоров химическая

Классификация люминофоров электронных уровней

Конструкционные материалы в производстве люминофоров

Красные люминофоры

ЛЮМИНОФОРЫ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ Общие вопросы

Лаки для нанесения люминофоров

Ламповые люминофоры

Люминофор для люминесцентных ламп белого света

Люминофора высвечивание

Люминофора динатронные свойства

Люминофора потемнение

Люминофора проводимость

Люминофора синтез

Люминофора степень дисперсности

Люминофора стойкость

Люминофора температура

Люминофора теплопроводность

Люминофоры активированные

Люминофоры в фотоумножителях

Люминофоры временного действия

Люминофоры высокого давления

Люминофоры для газосветных ламп

Люминофоры для дозиметрии ядерных излучений

Люминофоры для ламп

Люминофоры для люминесцентных ламп

Люминофоры для преобразования инфракрасного излучения в видимое

Люминофоры для радиолокационных трубо

Люминофоры для рентгеновских экранов

Люминофоры для светящихся красок

Люминофоры для цветного телевидения

Люминофоры для черно-белого телевидения

Люминофоры для экранов с длительным послесвечением

Люминофоры для экранов с коротким послесвечением

Люминофоры для электронно-лучевых трубо

Люминофоры для эритемных ламп

Люминофоры на основе соединений цинка, кадмия и других элементов

Люминофоры неорганические

Люминофоры неорганические — светосоставы

Люминофоры нестойкие

Люминофоры низкого давления

Люминофоры органические — люминоры

Люминофоры особенности синтеза

Люминофоры предельно активированные

Люминофоры производство

Люминофоры прочие

Люминофоры с длительным послесвечением (типа ФК.П)

Люминофоры с карбонильной группой

Люминофоры с ультрафиолетовым излучение

Люминофоры с экзоциклической HN-группой, азот- и кислородсодержащими гетероциклами

Люминофоры светосоставы

Люминофоры стойкие

Люминофоры температуростойкие

Люминофоры цветные

Магний для люминофоров

Малоинерционные люминофоры

Методы измерения основных физических характеристик люминофоров

Нанесение люминофоров

О переносе энергии электронного возбуждения в жестких растворах органических люминофоров. Я А. Терской, В. Г. Брудзь

О процессах, происходящих при обработке люминофоров после прокаливания

О старении люминофоров

Обработка поверхности люминофоров

Общая характеристика методов синтеза и производства люминофоров

Окисные люминофоры

Определение относительной интенсивности свечения люминофоров, имеющих одинаковый спектр излучения

Определение серебра люминофорах

Оранжевые люминофоры

Органические люминофоры на основе нафталевой кислоты, ее замещенных и производных

Органические люминофоры с внутримолекулярной водородной связью

Органические люминофоры с пятичленными гетероциклами

Органические люминофоры с шестичленными гетероциклами

Органические люминофоры, содержащие карбонильную группу

Ортофосфатные люминофоры

Ортофосфатные люминофоры активированные

Осаждение веществ, служащих основанием люминофора, из водных растворов

Основание люминофора

Основание люминофора гидролиз

Основные сведения о люминофорах

Основные свойства антистоксовских люминофоров

Отжиг кристаллов люминофоров

Пигменты люминофоры

Получение основания люминофора осаждением из водных растворов Термическая рекристаллизация

Применение люминофоров в аналитической химии

Применение люминофоров для декоративных

Применение люминофоров для декоративных целей

Применение органических люминофоров в биологии и медицине

Прокаливание люминофоров

Процессы, вызываемые отжигом люминофоров на воздухе и в нейтральной среде . Причины изменения оптических свойств люминофоров при отжиге в вакууме

Процессы, происходящие при отжиге люминофоров

Прямая активация. Роль окружения активатора и влияние кристаллической решетки основания люминофора

Радиоактивные препараты для возбуждения люминофоров

Разрушение люминофоров

Рекомбинационные люминофоры

Светящиеся составы (люминофоры)

Селенидные люминофоры

Силикатные люминофоры

Силикатные люминофоры для газосветных ламп

Силикатные люминофоры для ламп с ультрафиолетовым излучением

Силикатные люминофоры для люминесцентных ламп

Силикатные люминофоры с коротким послесвечением

Синие люминофоры

Синтез сульфидных люминофоров

Состав люминофоров и характер свечения. Возбуждение и излучение. Длительность свечения и закон затухания. Фотопроводимость вольфраматов и природа их свечения Свечение изоморфных соединений

Спектрально-люминесцентные свойства органических люминофоров

Спектральные характеристики люминофоров

Спектры поглощения и излучения. Длительность возбуждённых состояний Законы затухании свечения. Влияние температуры. Электрические свойства люминофоров. Сводка признаков, позволяющих определить тип люминесценции Другие виды классификации люминесценции

Сравнение интенсивности свечения люминофоров, имеющих различные спектры излучения

Среда восстановительная при прокаливании люминофоров

Стабилизаторы люминофоры

Стабильность ламповых люминофоров

Структурные особенности органических люминофоров

Сульфид-селенидные люминофор

Сульфидные люминофоры

Сульфидные люминофоры временного действия

Сульфидные люминофоры вспышечные

Сульфидные люминофоры для дозиметрии

Сульфидные люминофоры для кинескопов прямого видения

Сульфидные люминофоры для рентгеновских экранов

Сульфидные люминофоры для светосоставов постоянного действия

Сульфидные люминофоры для цветного телевидения

Сырье для синтеза люминофоров

Термодинамика растворения активатора в основании люминофора

Технология изготовления люминофоров

Технология нанесения люминофора на экран

Типы цветных люминофоров

Требования, предъявляемые к люминофорам

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ЛЮМИНОФОРА. ЦЕНТРЫ СВЕЧЕНИЯ, ЗАХВАТА И ТУШЕНИЯ Точечные дефекты кристаллической решетки люминофора

Факторы, определяющие возможность образования твердых растворов активатора в основании люминофора

Фото люминофоры

Фотолитическое разрушение люминофоров

Фотохромные стекла и люминофоры

Фторидные люминофоры

Характеристика основных классов химических соединений, применяемых для синтеза люминофоров

Характеристики эффективности люминофора

Характеристические люминофор

Цветовые характеристики люминофоров

Цинка люминофор

Цинксиликатные люминофоры

Цинксульфидные люминофоры

Часть И Применение органических люминофоров Дневные флуоресцентные пигменты и краски

Шихта для люминофоров

Щелочноземельные люминофоры

Щелочноземельные люминофоры временного действия

Электр о люминофоры

Электронные спектры органических люминофоров

Эритемного действия люминофор

бензпирена люминофоров

лтые люминофоры



© 2025 chem21.info Реклама на сайте