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nouvelles de l'entreprise Le processus d'application de la lampe UV LED dans l'identification des minéraux

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LA CHINE Shenzhen Super- curing Opto-Electronic CO., Ltd certifications
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Examens de client
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Le processus d'application de la lampe UV LED dans l'identification des minéraux
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Le processus d'application des lampes LED UV dans l'identification des minéraux

Le cœur de l'application des lampes LED UV dans l'identification des minéraux est d'utiliser la lumière ultraviolette pour stimuler les substances fluorescentes à l'intérieur du minéral, les faisant émettre une lumière visible de différentes couleurs, révélant ainsi leur "identité" unique. Ce processus est généralement divisé en trois étapes principales : excitation, observation et analyse, et scénario d'application.

Le phénomène de fluorescence des minéraux est un processus au cours duquel des éléments spécifiques (généralement des impuretés ou des activateurs) à l'intérieur du minéral libèrent de l'énergie sous forme de lumière visible après avoir absorbé la lumière ultraviolette. Différents minéraux et activateurs nécessitent différentes longueurs d'onde de lumière ultraviolette pour être efficacement excités. Par conséquent, choisir la bonne lampe LED UV est la première étape.

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Excitation
  • Ultraviolet à ondes longues (UVA): Avec une longueur d'onde comprise entre 315 nm et 400 nm, c'est la source de lumière la plus couramment utilisée pour l'excitation de la fluorescence minérale. La plupart des minéraux fluorescents, tels que la fluorite, la calcite et la scheelite, fluorescent vivement sous les UVA à ondes longues. Les LED UVA sont relativement sûres et peuvent être utilisées directement sur le terrain ou en laboratoire.
  • Ultraviolet à ondes courtes (UVC): Avec une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 280 nm, il a une énergie plus élevée. Certains minéraux qui ne fluorescent pas sous les UVA à ondes longues, tels que certains silicates et opales, peuvent émettre une fluorescence distinctive sous les UVA à ondes courtes. Les UVA à ondes courtes sont nocifs pour le corps humain, il faut donc porter une protection oculaire professionnelle et d'autres équipements de protection lors de leur utilisation.
Observation et analyse

Lorsqu'un minéral fluoresce sous la lumière LED UV, les observateurs notent attentivement ses caractéristiques, notamment :

  • Couleur de fluorescence: C'est la caractéristique la plus intuitive. Par exemple, la fluorite brille généralement en violet-bleu sous la lumière UV, tandis que la calcite peut briller en rouge, orange ou jaune. La scheelite, par exemple, émet un bleu vif distinctif. La couleur de fluorescence peut fournir une indication préliminaire du type de minéral.
  • Intensité de fluorescence: Certains minéraux fluorescent très vivement, tandis que d'autres ne fluorescent que faiblement. L'intensité de fluorescence peut fournir des indices sur la pureté et la structure cristalline du minéral.
  • Phosphorescence: Certains minéraux continuent de briller pendant un certain temps après la suppression de la lumière UV. Ce phénomène est appelé phosphorescence. L'observation de la durée de la phosphorescence (allant de quelques secondes à quelques minutes) peut également aider à l'identification des minéraux. Par exemple, certaines rhodochrosites brillent en rouge sous la lumière UV, et cette lueur rouge persiste pendant plusieurs secondes après la suppression de la source lumineuse.
Scénarios d'application

Les lampes LED UV ne se limitent pas au laboratoire ; leur portabilité rend l'exploration sur le terrain plus efficace.

  • Exploration sur le terrain: La nuit ou dans les mines faiblement éclairées, les géologues utilisent des lampes LED UV pour éclairer les parois rocheuses et rechercher des minéraux fluorescents. Cette méthode est plus rapide et plus efficace que l'inspection visuelle traditionnelle ou les tests chimiques, ce qui permet de localiser rapidement d'importantes ressources minérales telles que l'uranium et le tungstène.
  • Identification des gemmes: Les gemmologues utilisent des lampes LED UV pour vérifier l'authenticité et l'origine des pierres précieuses. Par exemple, les diamants naturels et synthétiques fluorescent généralement différemment sous la lumière UV ; et la couleur et l'intensité de la fluorescence émise par certains rubis sous la lumière UV peuvent aider à déterminer leur origine.
  • Musées et collections: Les conservateurs de musées utilisent également des lampes LED UV pour examiner des spécimens de minéraux ou de pierres précieuses afin d'identifier les colorants, les charges ou les restaurations, garantissant ainsi l'authenticité et l'intégrité de leurs collections.

En résumé, les lampes LED UV convertissent les phénomènes de fluorescence invisibles à l'œil nu en informations visuelles intuitives en fournissant une source de lumière ultraviolette stable et contrôlable, améliorant considérablement l'efficacité et la précision de l'identification des minéraux et des gemmes.

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