1. Elektrisk energi i:
* Det fluorescerende rør er forbundet til et elektrisk kredsløb, der giver den indledende energiindgang.
2. Excitation af kviksølvatomer:
* Den elektriske strøm strømmer gennem elektroder i enderne af røret, spændende kviksølvatomer i røret.
* Denne excitation hæver kviksølvatomerne til et højere energiniveau.
3. Ultraviolet (UV) fotonemission:
* Når de ophidsede kviksølvatomer vender tilbage til deres jordtilstand, frigiver de energi i form af ultraviolette (UV) fotoner. Dette UV -lys er usynligt for det menneskelige øje.
4. Fosforbelægningsabsorption:
* Indersiden af det fluorescerende rør er belagt med et lag fosformateriale. Denne fosfor absorberer UV -fotonerne.
5. Fosforemission af synligt lys:
* Fosforbelægningen vælges omhyggeligt, så den absorberer UV -fotonerne og udsender derefter synligt lys som svar. Denne proces kaldes fluorescens.
* Den specifikke type fosfor bestemmer farven på den producerede lys (f.eks. "Varm hvid", "cool hvid").
6. Synlig lysudgang:
* Det synlige lys, der udsendes af fosfor, er det, vi ser som belysning fra det fluorescerende rør.
Kortfattet:
Energibvejen for et fluorescerende lys kan sammenfattes som:
Elektrisk energi -> Excitation af kviksølvatomer -> UV Photon Emission -> Phosphor Absorption -> Synlig lysemission
Effektivitet:
Fluorescerende lys er generelt mere energieffektive end glødepærer. Dette skyldes, at de konverterer en højere procentdel af den elektriske energiindgang til synligt lys.
Sidste artikelHvilke typer energi kommer ud af en hårtørrer?
Næste artikelHvordan bruges kerneenergi på positive måder?