Chemický zdroj světla

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 24. března 2019; kontroly vyžadují 10 úprav .

Chemický světelný zdroj , chemiluminiscenční světelné zdroje ( CIS ) jsou zařízení, která generují světlo během chemické reakce: například katalytická reakce některých esterů kyseliny šťavelové s peroxidem vodíku [1] za přítomnosti fosforu . Vnější trubice obsahuje část chemické směsi. Vnitřní trubice obsahující zbytek směsi je vyrobena ze skla nebo jiného křehkého materiálu. Pokud je lampa složená, vnitřní trubice praskne a chemikálie se smísí. Výsledkem je reakce, která produkuje světlo, ale ne nutně teplo. Tento jev se nazývá chemiluminiscence.

Použití

Široce používané jako autonomní (až 12 hodin svícení [1] ) světelné zdroje pro různé záchranné, silniční, terénní práce, v nouzových situacích, v cestovním ruchu a speleologii, potápění, pro signalizaci obecně jako různé druhy záložních iluminátorů , v dekorativním osvětlení, pro zábavu. Vzhledem k tomu, že jsou zcela samostatné, robustní, ohnivzdorné a vodotěsné, vhodné pro dlouhodobé skladování, mohou být použity v široké škále aplikací. Vyrábějí se zpravidla ve formě plastových tyčinek nebo náramků, které po rozbití začnou zářit bledým světlem.

Barva zdrojů může mít fluorescenční odstíny různých barev, obvykle zelené , modré nebo oranžové [1] [2] .

Typicky, CIS pro domácnost poskytuje osvětlení přibližně 100 luxů ihned po aktivaci, čímž se výkon sníží na 20-40 luxů po 10-15 minutách [3] .

Topení/Chlazení

Regenerovaný "JEHO"

Až do konce 90. let byly v masovém prodeji produkty, které po úplném utlumení a ukončení chemické reakce mohly dále fungovat. Po krátkém mechanickém působení po dobu 1–2 minut produkt vyzařoval světlo 1–3 hodiny, během 4–5 cyklů takového „dobíjení“ intenzita záře postupně klesala, až zmizela. V roce 2000 byla výroba zastavena kvůli použití drahých materiálů a jejich vysoké toxicitě.

Předpokládá se, že svítící tyčinky lze umístit do mrazáku, aby zpomalily chemické reakce, což umožní tyčinkám vydržet dvě až tři noci. Chlad vybudí přechod směsi do pevného skupenství a zpomalí uvolňování fotonů. Naopak vlivem mikrovlnného záření nebo horké vody se uvolňování fotonů zrychluje a jas záře se zvyšuje, ale zkracuje se její trvání. To však obecně závisí na konkrétním složení chemikálií v konkrétní žhavicí tyčince.

Zabezpečení

Kapaliny obsažené v některých CIS (až desítky mililitrů) mohou být nebezpečné, pokud se naruší celistvost obalu zdroje a dostane se na kůži. [jeden]

Poznámky

  1. 1 2 3 4 Průzkum a hodnocení zdravotního stavu žhavicích tyčinek. Přehled chemických látek ve spotřebních výrobcích 122 . — Kodaň: Dánská agentura pro ochranu životního prostředí, 2013. — 66 s. - ISBN 978-87-93026-41-4 .
  2. CHEMIE GLOW Stick COLORS , CompoundChem,   2014
  3. STUDIE MNOŽSTVÍ SVĚTLA EMISÍ ZÁŘIVKA , Cary Academy, 2012