Lámpara de luz negra

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Lámpara "luz negra" , o lámpara de Wood ( eng.  Black light, Wood's light ), una lámpara de luz ultravioleta  es una lámpara fluorescente , de arco o LED que emite luz ultravioleta ( UVA ) de onda larga (más "suave", más cercana a la luz visible) ) con rango ligeramente diferente y, a diferencia de una lámpara de cuarzo , tiene un brillo visible relativamente débil (hasta su ausencia) y no emite rangos ultravioleta más agresivos: UVB (responsable, por ejemplo, de quemaduras solares y quemaduras en la piel ).de la radiación solar) y UVC (responsable del rápido efecto perjudicial de la radiación de la lámpara de cuarzo sobre los microorganismos y sobre los ojos y la piel humanos; la UVC solar no llega a la superficie de la tierra) [1] [2] [3] [4] .

Aunque muchos otros tipos de lámparas emiten ultravioleta al mismo tiempo que la luz visible, una lámpara de luz negra es necesaria cuando se requiere luz ultravioleta sin luz visible, especialmente cuando se observa fluorescencia , que es inherente a muchas sustancias cuando se exponen a la radiación ultravioleta. La lámpara de luz negra se utiliza para efectos de iluminación decorativos y artísticos, aplicaciones diagnósticas y terapéuticas en medicina, detección de sustancias especialmente marcadas con tintes fluorescentes (por ejemplo, en billetes ), búsqueda de minerales en mineralogía amateur y profesional , detección de dinero falso, curado de resinas plásticas, atracción de insectos y detección de fugas de refrigerante .

Cómo funciona

Estas lámparas se fabrican según los mismos principios que las fluorescentes convencionales, con la única diferencia de que se utiliza un fósforo especial en la producción de lámparas de luz negra y (o) en lugar de una bombilla de vidrio transparente, una bombilla de color muy oscuro, casi vidrio uvio negro, azul-violeta con adiciones de cobalto u óxido de níquel. Tal vidrio se llama vidrio de Wood .  Prácticamente no transmite luz visible con una longitud de onda superior a 400 nm .

El borato de estroncio activado con europio (SrB 4 O 7 : Eu 2+ ) se usa como fósforo para obtener un pico de lámpara en el rango de 368-371 nm, mientras que el silicato activado con plomo se usa para obtener radiación en el rango de 350- Bario de 353 nm (BaSi 2 O 5 : Pb 2+ ) [5] .

Se puede fabricar una lámpara de luz negra sin el uso de fósforos especiales . En este caso, la bombilla es un filtro de luz o se instala un filtro de luz que transmite solo (predominantemente) radiación ultravioleta. El vidrio de Wood se usa generalmente para el filtro de luz.

A través de dicho filtro de luz también pasa la radiación generada por la descarga en vapor de mercurio, con longitudes de onda de 365.0153 nm, 398.3931 nm, 404.6563 nm y 407.783 nm [6] . Fue este diseño el que tenían las primeras lámparas de luz negra.

También se producen LED del espectro ultravioleta de la luminiscencia y lámparas basadas en ellos [ 7] [8] .

Aplicación

Aplicable:

Además, las lámparas con estas características se utilizan a menudo para atrapar insectos con luz, a menudo en combinación con lámparas que emiten en la parte visible del espectro . Esto se debe al hecho de que en la mayoría de los insectos el rango espectral visible se desplaza en comparación con el humano a la parte del espectro de longitud de onda corta : los insectos no ven la parte roja del espectro, pero ven luz ultravioleta suave.

Las lámparas ultravioleta se utilizan en la tecnología de radioaficionados para exponer la fotoprotección fotosensible y borrar datos de algunos chips ROM .

Además, las lámparas de Wood se utilizan para organizar exposiciones nocturnas de zoológicos, que permiten ver la vida de los animales nocturnos (no suelen ver en el rango ultravioleta). El ojo humano (después de unos minutos de adaptación) puede ver la luz tenue y la ligera fluorescencia de los objetos circundantes, lo que hace posible observar animales que la gente normalmente nunca ve.

Véase también

Notas

  1. Kitsinelis, Spiros. La Luz Correcta : Combinando Tecnologías con Necesidades y Aplicaciones  . - CRC Press , 2012. - Pág. 108. - ISBN 978-1439899311 .
  2. Miller, Larry S.; McEvoy Jr., Richard T. Fotografía policial . — 6to. - Elsevier , 2010. - S. 202. - ISBN 978-1437755817 .
  3. Booth, C. Métodos en Microbiología . - Prensa Académica , 1971. - V. 4. - S. 642. - ISBN 978-0080860305 .
  4. Simpson, Robert S. Control de iluminación: tecnología y  aplicaciones . — Taylor & Francis , 2003. — Pág. 125. — ISBN 978-0240515663 .
  5. Osram Archive.org
  6. Zaidel A. P., Prokofiev V. P., Raisky S. M. , Slity V. A., Shreider E. Ya. Tablas de líneas espectrales. - 4ª ed. - M. : Nauka, 1977.
  7. Galchina N. A., Kogan L. M., Soschin N. P., Shirokov S. S., Yunovich A. E. Espectros de electroluminiscencia de LED ultravioleta basados ​​en heteroestructuras p–n de InGaN/AlGaN/GaN recubiertas con fósforos Copia de archivo fechada el 10 de febrero de 2020 en Wayback Machine // "Physics and Tecnología de Semiconductores". ISSN 0015-3222. 2007, Tomo 41, No. 9. - Pág. 1143-1148.
  8. Toshio Nishida, Tomoyuki Ban, Naoki Kobayashi Fuentes de luz de alto rendimiento cromático que consisten en un diodo emisor de luz ultravioleta de 350 nm y fósforos de tres colores basales Archivado el 21 de febrero de 2022 en Wayback Machine / https://doi. org/10.1063/1.1580649 // Letras de física aplicada. 27 de mayo de 2003. Volumen 82, Número 22.

Enlaces externos