القياس الكمي للأشعة فوق البنفسجية في المختبر
المبيضات والمبيضات الضوئية
يحتوي السطح الأبيض المثالي على طيف انعكاس يقترب من 100% في جميع نطاقات الطول الموجي المرئي. وهذا غير موجود في حياتنا اليومية. ولا سيما في نطاق الطول الموجي بين 400 نانومتر و550 نانومتر (الأزرق والأخضر)، فإن العديد من المواد اليومية مثل الورق وألياف النسيج والبلاستيك، التي يجب أن تكون بيضاء بالفعل، لا تزال تمتص كمية كبيرة من الضوء بسبب مكوناتها الطبيعية أو إنتاجها، على الرغم من التبييض القوي. وهذا يؤدي إلى لون أصفر أو بني أكثر أو أقل وضوحًا في هذه المواد.

ترى العين البشرية النطاق الذي يتراوح بين 400 نانومتر و700 نانومتر.
أما الأشعة فوق البنفسجية فهي غير مرئية وتقع بين 100 نانومتر و400 نانومتر.
ولمواجهة ذلك، غالبًا ما تستخدم المبيضات الضوئية أو ما يسمى بالمبيضات. تُستخدم هذه المواد الكيميائية لجعل المنتجات البيضاء مثل المنظفات أو معجون الأسنان أو المنسوجات أو الورق تبدو أكثر بياضًا عن طريق زيادة الانعكاس في النطاق بين 400 و550 نانومتر من خلال تألقها. ويستخدم هذا التأثير أيضًا في ألوان الإشارة لجعل الألوان تبدو أكثر إشراقًا.
ماذا يحدث أثناء التألق؟

لقياس لون عينات الفلورسنت، يجب أن يحتوي الضوء المثير بالتالي على مكونات الأشعة فوق البنفسجية. إذا كنت ترغب في تحديد مكون التألق، فأنت بحاجة إلى قياسين: قياس مع مكون الأشعة فوق البنفسجية وآخر بدون مكون الأشعة فوق البنفسجية في وميض القياس.
يمكن لجهاز HunterLab Agera ( انظر أعلاه) تشغيل أو إيقاف تشغيل مكون الأشعة فوق البنفسجية لمصدر الضوء ومعايرته. إذا تم قياس قيم الانعكاس التي تزيد عن 100% عند تشغيل نطاق الأشعة فوق البنفسجية، تكون العينة متألقة بوضوح. إذا قورنت هذه النتيجة بقياس بدون مكون الأشعة فوق البنفسجية لمصدر الضوء، يمكن تحديد مكون التألق.
مثال تطبيقي: طريقة القياس – قياس المادة اللاصقة البيضاء باستخدام جهاز HunterLab Agera
اقرأ في مجلتنا الحالية HunterLab NEWS كيف تم تحليل ثلاث عينات مختلفة من المواد اللاصقة السائلة لمعرفة محتواها من الفلورة في اختبار معملي. تحتوي المجلة أيضًا على مقالات مثيرة أخرى حول موضوع قياس لون السوائل والمواد الصلبة.
املأ الحقلين أدناه وسنرسل لك المجلة كملف PDF!

