1。光の吸収:
*蛍光物質には、通常は紫外線(UV)または可視範囲に光エネルギーを吸収できる分子があります。この吸収は、分子の電子をより高いエネルギーレベルに興奮させます。
2。励起状態:
*興奮した分子は永遠に興奮したままではありません。それはすぐにその基底状態に戻り、吸収されたエネルギーを光として放出します。
3。光の放出:
*放出された光は、通常、吸収された光よりも長い波長です。これは、エネルギーが低く、異なる色で表示されることを意味します。たとえば、紫外線を吸収する物質は、青または緑の可視光を放出する可能性があります。
4。重要な特性:
* 高速プロセス: 蛍光は非常に高速なプロセスであり、吸収後にナノ秒(10秒の秒)内で発生します。
* 特定の波長: 吸収および放出される光の波長は、蛍光物質の特徴です。これにより、識別と分析が可能になります。
* 量子収量: これにより、プロセスの効率が測定され、吸収光がどれだけ蛍光として再放出されるかを示します。
蛍光の例:
* 蛍光灯: これらは水銀蒸気を使用して紫外線を生成し、可視光を放出する蛍光コーティングを興奮させます。
* ネオンサイン: 蛍光灯と同様に、ネオンサインは励起ガス原子を使用して特定の色を放出します。
* bio-imaging: 蛍光色素とタンパク質は、顕微鏡下で生物学的構造とプロセスを標識および視覚化するために使用されます。
* セキュリティインク: 一部の紙幣やその他のセキュリティドキュメントには、UV光の下で検出できる蛍光材料が含まれています。
本質的に、蛍光は、物質が目に見えない光を吸収し、目に見える形で再放射し、独自のエネルギー特性を紹介する分子光のショーのようなものです。