Ποια διαδικασία ο ατμός του υδραργύρου παράγει φως μέσα σε ένα φθορίζον σωλήνα;
1. Ηλεκτρικό ρεύμα: Όταν εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό ρεύμα στον φθορίζοντα σωλήνα, δημιουργεί ηλεκτρική εκκένωση. Αυτή η απαλλαγή προκαλεί την ενθουσιασμό των ατόμων μέσα στο σωλήνα.
2. ατμός υδραργύρου: Μέσα στο σωλήνα, υπάρχει μια μικρή ποσότητα ατμού υδραργύρου. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το σωλήνα, προκαλεί τα άτομα του υδραργύρου να διεγείρονται και να απελευθερώσουν υπεριώδη (UV) φως.
3. Επικάλυψη υπεριώδους φωτός και φωσφόρου:Το εσωτερικό του φθορίζοντος σωλήνα είναι επικαλυμμένο με υλικό φωσφόρου. Αυτή η επίστρωση φωσφόρου είναι αυτό που παράγει στην πραγματικότητα το ορατό φως που βλέπουμε. Όταν το φως UV από τα άτομα του υδραργύρου χτυπά την επίστρωση φωσφόρου, προκαλεί ενθουσιασμένα τα άτομα φωσφόρου.
4. φθορισμό: Καθώς τα άτομα φωσφόρου γίνονται ενθουσιασμένοι, απελευθερώνουν ενέργεια με τη μορφή ορατού φωτός. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται φθορισμό και είναι αυτό που παράγει το χαρακτηριστικό έγχρωμο φως ενός φθορισμού σωλήνα.
5. Χρωματική παραλλαγή: Διαφορετικοί τύποι επικαλύψεων φωσφόρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή διαφορετικών χρωμάτων φωτός. Μεταβάλλοντας τη σύνθεση φωσφόρου, οι φθορίζοντες σωλήνες μπορούν να εκπέμπουν διάφορα χρώματα, που κυμαίνονται από δροσερό λευκό έως ζεστό λευκό, φως της ημέρας και ακόμη και συγκεκριμένα χρώματα όπως το πράσινο, το κόκκινο ή το μπλε.
6. Διαδικασία ανακύκλωσης: Οι φθορίζοντες σωλήνες περιέχουν επίσης μια μικρή ποσότητα υδραργύρου, οπότε είναι σημαντικό να τα απορρίψετε σωστά για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική μόλυνση. Πολλά κέντρα ανακύκλωσης δέχονται φθορίζοντες σωλήνες και εξάγουν με ασφάλεια τον υδράργυρο για σωστή διάθεση.