一部の沿岸地域では、生物発光プランクトンが波にぶつかったため、夜の海は時々青緑色の光を放出します。希土類金属また、刺激されると光を放出し、電子製品に色と輝きを加えます。 De Bettencourt Dias氏によると、このトリックは、F電子をくすぐることです。
レーザーやランプなどのエネルギー源を使用して、科学者やエンジニアは、希土類のF電子を励起状態に振動させてから、休眠状態またはその基底状態に戻すことができます。 「ランタニドが基底状態に戻ると、彼らは光を放出します」と彼女は言いました
De Bettencourt Dias氏は次のように述べています。この信頼できる精度により、エンジニアは多くの電子製品で電磁放射を慎重に調整することができます。たとえば、テルビウムの発光波長は約545ナノメートルであるため、テレビ、コンピューター、スマートフォンの画面に緑色の蛍光体を構築するのに適しています。 Europiumには2つの一般的な形態があり、赤と青の蛍光体を構築するために使用されます。要するに、これらのリンはスクリーンで使用できます虹の色のほとんどが画面に描かれています
希土類は、有用な目に見えない光を放出することもできます。 Yttriumは、YttriumアルミニウムガーネットまたはYagの重要な成分です。 Yagは合成結晶であり、多くの高出力レーザーのコアを形成します。エンジニアは、YAG結晶に別の希土類元素を追加することにより、これらのレーザーの波長を調整します。最も人気のある品種は、鋼の切断からタトゥーの除去まで、さまざまな目的で使用されているネオジムドープヤグレーザーです。 Erbium Yagレーザービームは、体内の水に簡単に吸収されるため、最小限の侵襲的処置に適しています。
レーザーに加えて、ランタン暗視メガネに赤外線吸収ガラスを作るために不可欠です。シカゴ大学の分子エンジニアのティアン・チャンは、「エルビウムは私たちのインターネットを駆動します。私たちのデジタル情報のほとんどは、約1550ナノメートルの波長で光ファイバーを光繊維を通過します - エルビウムと同じ波長。信号を強化する繊維
投稿時間:7月3日 - 2023年