荧光粉及荧光灯分析用到的单位

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1、比表面积(specificsurfacearea,㎡/g)1g固体所占有的总表面积为该物质的比表面积S(specificsurfacearea,㎡/g)。固体有一定的几何外形,借通常的仪器和计算可求得其表面积。但粉末或多孔性物质表面积的测定较困难,它们不仅具有不规则的外表面,还有复杂的内表面。比表面积的测量,无论在科研还是工业生产中都具有十分重要的意义。一般比表面积大、活性大的多孔物,吸附能力强。  根据实际需要,比表面积分为内比表面积、外比表面积、和总比表面积;通常未注明情况下粉体的比表面积是指单位质量粉体颗粒外部表面积和内部孔结构的表面积之和,单位m2/g。粉体材料越细,表面不光滑程度越

2、高,其比表面积越大。由于纳米材料细度很高,一般具有比较大的比表面积;吸附剂催化剂炭黑等材料的效能与比表面积关系密切,一定效能需要一定范围的比表面要求;但并不是比表面积越大,就粉体质量越好。例如在要求粉体球形度的情况下,粒度相当的粉体材料,比表面越大,球形程度就越差。分析比表面积  比表面积是指每克物质中所有颗粒总外表面积之和,国际单位是:m2/g,比表面积是衡量物质特性的重要参量,其大小与颗粒的粒径、形状、表面缺陷及孔结构密切相关;同时,比表面积大小对物质其它的许多物理及化学性能会产生很大影响,特别是随着颗粒粒径的变小,比表面积成为了衡量物质性能的一项非常重要参量,如目前广泛应用的纳米材料。

3、比表面积大小性能检测在许多的行业应用中是必须的,如石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环。  比表面积测定分析有专用的比表面积仪,分析比表面积是国际上采用的是氮吸附法,比表面积研究和相关数据报告中,只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内已逐步将其淘汰了。孔物质或固体粉末的比表面积(单位质量物质的总表面积)是用于评价他们的活性、吸附、催化等多种性能的重要物理属性。随着超细粉体材料和纳米材料的迅猛发展,测定比表面积的仪器已成为许多研究单位、大专院校和工厂不可缺少的重要设备。测定比表面积的方法繁

4、多,如邓锡克隆发射法(DensichronExamination);溴化十六烷基三甲基铵吸附法(CTAB);电子显微镜测定法(ElectronicMicroscopicExamination);着色强度法(Tintstrength);氮吸附测定法(NitrogenSurfaceArea)等。F.Hinson通过各种方法比较认为氮吸附法是可靠、有效的较好的方法。目前美国ASTM已将该法列在D3037内,国际标准ISO-4652已把它列为测试标准,我国已把该方法在1998年列为国家标准GB-10517。色温中文名称:色温英文名称:colortemperature定义1:通过发射体发射谱形状与最佳

5、拟合的黑体发射谱形状比较确定的温度。应用学科:大气科学(一级学科);大气探测(二级学科)定义2:和被测辐射色度相同的全辐射体的绝对温度。应用学科:机械工程(一级学科);光学仪器(二级学科);光学仪器一般名词(三级学科)色温(colo(u)rtemperature)是表示光源光色的尺度,单位为K(开尔文)。色温是在摄影、录象、出版等领域具有重要应用。光源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温,它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。色温是表示光源光谱质量最通用的指标。一般用Tc表示。色温是按绝对黑体来定义的,光源的辐射在可

6、见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;色温提高后,能量分布集中,蓝辐射的比例增加,通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为:标准烛光为1930K(开尔文温度单位);钨丝灯为2760-2900K;荧光灯为3000K;闪光灯为3800K;中午阳光为5600K;电子闪光灯为6000K;蓝天为12000-18000K。我们知道,通常人眼所见到的光线,是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝,有些则偏红,色温就是专门用来量度和计算光线的颜色成分的方法,是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的,他制定出

7、了一整套色温计算法,而其具体确定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。光源色温不同,光色也不同,带来的感觉也不相同:<3300K温暖(带红的白色)稳重、温暖3000-5000K中间(白色)爽快>5000K清凉型(带蓝的白色)冷色温与亮度:高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴冷的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。光色的对比:在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次

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