Lumilass

Das neue aktive Fluoreszenz-Glas

Ganz neue Perspektiven – dank eines molekularen Phänomens

Mit Lumilass bietet SUMITA ein neues aktives Fluoreszenz-Glas an, das hohe Sensitivität aufweist, höchste Robustheit und eine extrem hohe Anregungsspanne hat. Lumilass bietet eine hoch-effiziente Umwandlung von UV-Licht in sichtbares Licht. 

Die Fluoreszenz von optischem Glas

Fluoreszenz ist ein optisches Phänomen. Licht wird von einer Substanz in einer bestimmten Wellenlänge absorbiert und strahlt dieses in einer längeren Wellenlänge und mit weniger Energie praktisch sofort wieder ab. Diese Prozesse bezeichnet man als Anregung und Emission. Viele Substanzen, organisch sowie anorganisch, weisen eine gewissen Grad der Fluoreszenz auf. 

Fluoreszenz wird hauptsächlich durch punktuelle Defekte oder Mängel herbeigeführt, wie zum Beispiel durch Farbzentren. Diese wiederum sind auf seltene Erden und andere kritische Verunreinigungen in optischem Glas zurückzuführen. Die bestehende Fluoreszenz von Glas kann durch die existierende Prozesstechnologie beeinflusst werden, sowie durch die Nutzung von veredelten Rohmaterialien.

Lumilass Fluoreszenz-Glas –
Funktionen und Anwendungsgebiete

Hohe Sensitivität, hohe Robustheit und breite Anregungsspanne.

- Lumilass wandelt UV-Licht in sichtbares Licht
- Lumilass illuminiert mit Ionen 
- Lumilass erscheint in drei Emissionsfarben: blau, grün, rot
- Lumilass bietet die gleiche Homogenität wie optisches Glas

Lumilass R7 Rote Fluoreszenz von 610nm mit schwachem UV-Licht in der 250-420 nm Spanne.
Lumilass G9 Grüne Fluoreszenz von 540nm mit schwachem UV-Licht in der 200-390nm Spanne.
Lumilass B Blaue Fluoreszenz von 410nm mit schwachem UV-Licht in der 200-400nm Spanne.

Lumilass wird in Profilen für Excimer-Laser genutzt, als Standard Testmaterial für Fluoreszenz-Charakteristiken und für Dekorationszwecke.

 

Active Rare Earth ion (concentration ions / cm3)

Main Glass Type

Lumilass-B

Eu2+ (1.9 x 1019)

Fluorophosphate

Lumilass-G9

Tb3+ (1.8 x 1021)

lanthanum crown

Lumilass-R7

Eu3+ (1.3 x 1021)

Borosilicate

Eigenschaften auf einen Blick

1) Vakuum UV-Anregung
2) Linearität von Fluoreszenz-Glas
3) Temperatureigenschaften von Fluoreszenz-Glas

Blaue Fluoreszenz von 410nm mit schwachem UV-Licht in der 200-400nm Spanne.

 

Refractive (nd)

Specific gravity (g/cm3)

Liner Expansion Coefficient (x107/°C)

Vickers hardness (kgf/mm2)

Lumilass-B

1.477

3.65

176

344

 

 

LUMILASS-B

Transformation Point(˚C)

398

Thermal Expansion (1/˚C)

176 x 107

Specific Gravity (g/cm3)

3.65

Vickers Hardness (Kgf/mm2)

344

Young‘s Modulus (×109Pa)

65

Modulus of Rigidity (×109Pa)

25

 

 

Main Fluorescence Wavelength (nm)

405

Excitation Wavelength Range (nm)

200-400

Minimum Sensitivity (µW/cm2)

<1

Refractive Index (nd)

1.477

Grüne Fluoreszenz von 540nm  mit schwachem UV-Licht in der 200-390nm Spanne

 

Refractive (nd)

Specific gravity (g/cm3)

Liner Expansion Coefficient (x107/°C)

Vickers hardness (kgf/mm2)

Lumilass-G9

1.694

3.76

73

765

 

 

LUMILASS-B

Transformation Point(˚C)

660

Thermal Expansion (1/˚C)

73x107

Specific Gravity (g/cm3)

3.76

Vickers Hardness (Kgf/mm2)

765

Young‘s Modulus (×109Pa)

114

Modulus of Rigidity (×109Pa)

44

 

 

Main Fluorescence Wavelength (nm)

540

Excitation Wavelength Range (nm)

200-390

Minimum Sensitivity (µW/cm2)

<1

Refractive Index (nd)

1.694

Rote Fluoreszenz von 610nm mit schwachem UV-Licht in der 250-420 nm Spanne.

 

Refractive (nd)

Specific gravity (g/cm3)

Liner Expansion Coefficient (x107/°C)

Vickers hardness (kgf/mm2)

Lumilass-R7

1.644

3.77

86

633

 

 

LUMILASS-R7

Transformation Point(˚C)

594

Thermal Expansion (1/˚C)

86x107

Specific Gravity (g/cm3)

3.77

Vickers Hardness (Kgf/mm2)

633

Young‘s Modulus (×109Pa)

90

Modulus of Rigidity (×109Pa)

34

 

 

Main Fluorescence Wavelength (nm)

610

Excitation Wavelength Range (nm)

200-420

Minimum Sensitivity (µW/cm2)

<1

Refractive Index (nd)

1.644

Creating the big picture.together.

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