bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι είναι η σύνθεση των αερίων στα φώτα του σωλήνα;

Τα φώτα των σωλήνων, επίσης γνωστά ως λαμπτήρες φθορισμού, περιέχουν ένα μείγμα αερίων μέσα στον γυάλινο σωλήνα. Ακολουθεί μια ανάλυση των πρωταρχικών εξαρτημάτων:

1. Αδρανές αέριο:

* Argon (AR): Αυτό είναι το κύριο αέριο μέσα στο σωλήνα. Είναι ένα αδρανές αέριο, που σημαίνει ότι δεν αντιδρά με άλλες ουσίες, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του λαμπτήρα.

* Neon (NE): Ενώ είναι λιγότερο κοινό, το νέον μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για το αργόν.

2. Ατμός υδραργύρου:

* Mercury (Hg): Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που παράγει το φως UV μέσα στο σωλήνα. Μια μικρή ποσότητα υγρού υδραργύρου τοποθετείται μέσα στο σωλήνα, ο οποίος εξατμίζεται όταν η λυχνία είναι ενεργοποιημένη.

3. Επικάλυψη φωσφόρου:

* Φωσφοφόροι: Το εσωτερικό του σωλήνα είναι επικαλυμμένο με φθορίζουσα σκόνη που ονομάζεται φωσφόρος. Αυτή η επικάλυψη απορροφά την αόρατη υπεριώδη ακτινοβολία (UV) που εκπέμπεται από τον ατμό του υδραργύρου και την εκπέμπει ως ορατό φως. Διαφορετικές ενώσεις φωσφόρου δημιουργούν διαφορετικά χρώματα φωτός.

Πώς λειτουργεί:

1. Ηλεκτρική ενέργεια: Όταν η λυχνία είναι ενεργοποιημένη, η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσα από τα ηλεκτρόδια στα άκρα του σωλήνα.

2. ιονισμός: Το ηλεκτρικό ρεύμα ιονίζει το αέριο αργού, δημιουργώντας ένα πλάσμα.

3. ατμός υδραργύρου: Τα ιονισμένα άτομα αργόν συγκρούονται με τον ατμό του υδραργύρου, προκαλώντας τα άτομα του υδραργύρου να ενθουσιαστούν και να εκπέμπουν υπεριώδη φως.

4. Φωσφόρος: Το φως UV χτυπά την επικάλυψη φωσφόρου, προκαλώντας την να φθορίζει και να εκπέμπει ορατό φως.

Σημαντικές σημειώσεις:

* Πίεση: Η πίεση μέσα στο σωλήνα είναι πολύ χαμηλή, συνήθως μικρότερη από το 1% της ατμοσφαιρικής πίεσης.

* χρώμα: Ο συγκεκριμένος τύπος φωσφόρου που χρησιμοποιείται καθορίζει τη θερμοκρασία χρώματος του εκπεμπόμενου φωτός.

* Αποδοτικότητα: Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι πολύ πιο ενεργειακά αποδοτικοί από τους βολβούς πυρακτώσεως επειδή μετατρέπουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας στο φως.

Ασφάλεια:

* υδράργυρος: Οι λαμπτήρες φθορισμού περιέχουν μια μικρή ποσότητα υδραργύρου, η οποία είναι μια τοξική ουσία. Είναι σημαντικό να τα απορρίψετε σωστά για να αποφύγετε την περιβαλλοντική μόλυνση.

* Ακτινοβολία UV: Ενώ η επικάλυψη φωσφόρου απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας UV, μπορεί να εκπέμπεται ακόμα. Είναι καλύτερο να αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας στο σωλήνα όταν είναι φωτισμένο.

Ο απλούστερος ορισμός και τα παραδείγματα

Ο απλούστερος ορισμός και τα παραδείγματα

Στη χημεία, ο απλός τύπος είναι ένας χημικός τύπος για μια ένωση που δείχνει τη μικρότερη ακέραια αναλογία στοιχείων. Ένας τύπος αποτελείται από σύμβολα στοιχείων, ακολουθούμενα από δείκτες που υποδεικνύουν τον αριθμό των ατόμων. Εάν υπάρχει ένα μόνο άτομο ενός στοιχείου, παραλείψτε τον δείκτη. Ένα

Διαφορά μεταξύ ολεφίνης και πολυπροπυλενίου

Διαφορά μεταξύ ολεφίνης και πολυπροπυλενίου

Κύρια διαφορά – Ολεφίνη έναντι Πολυπροπυλενίου Οι ολεφίνες είναι αλκένια. Επομένως, οι ολεφίνες είναι ενώσεις υδρογονανθράκων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές των ολεφινών λόγω των σημαντικών χημικών τους ιδιοτήτων όπως η χημική αντοχή και το υψηλό σημείο τήξης. Το πολυπροπυλένιο είναι μια πο

Διαφορά μεταξύ μοριακής κίνησης και διάχυσης

Διαφορά μεταξύ μοριακής κίνησης και διάχυσης

Κύρια διαφορά – Μοριακή κίνηση έναντι διάχυσης Όλη η ύλη αποτελείται από σωματίδια. Αυτά τα σωματίδια μπορεί να είναι άτομα, ιόντα ή μόρια. Τις περισσότερες φορές, ουσίες που αποτελούνται από μόρια μπορούν να βρεθούν επειδή τα άτομα ή τα ιόντα από μόνα τους δεν είναι σταθερά. Αυτά τα μόρια βρίσκοντα