如果你喜欢手表,可能对 Super-LumiNova 并不陌生。这是一种以锆酸锯为基础的非放射性、无毒光致发光颜料,常见于手表的刻度、指针和外圈上,可以在黑暗中持续发光。 Super-LumiNova 的精彩之处在于其简单却高效的发光原理,吸引了众多的时光收藏者。
“这项技术提供了比过去基于硫化锌的材料高达十倍的亮度。”
Super-LumiNova 的基本原理是利用激发电子来产生可见光。当这些颜料在紫外线光源(如阳光、LED 或黑光)下被激活后,内部的电子被“激发”到较高的能量状态。当激发源被移除后,这些电子会恢复到正常的能量状态,同时释放出能量,以可见光的形式逐渐发光,这个过程可以持续几个小时之久。
Super-LumiNova 源自于 1993 年由 Nemoto & Co., Ltd. 开发的 LumiNova 颜料,由一群专业的研发人员创新而成,目的是取代以放射性材料(如锗)的发光涂料。该项技术于 1994 年取得专利并被许多手表品牌和制造商授权使用。随着时间的推移,Nemoto & Co. 在 1998 年与 RC Tritec AG 在瑞士成立了合资公司 LumiNova AG,专注于生产 Super-LumiNova 后发光颜料。
随着技术的发展,Super-LumiNova 不仅推出了多种颜色的发光颜料,还分级了不同等级,主要包括标准级、A级和X1级。这三个级别在初始亮度上差异不大,但在使用过程中的光强衰减有显著不同,X1级的衰减速度最慢,这使其可以持续更长时间发光。
“最大光发射于 555 nm(绿色)最适合于观察亮光环境。”
颜色方面,最著名的可能是 C3 绿及其轻微黄色,但蓝绿色的 BGW9 变体同样受欢迎,其发光效能接近于古典的绿色版本。这些不同的颜色不仅是技术需求,也让手表或产品在美术上更加引人注目。
Super-LumiNova 除了广泛应用于手表外,还被用于仪器、航空仪表、珠宝、紧急标志等方面。这种材料因其持久的发光特性而受到青睐。例如,在飞行器的控制面板上,Super-LumiNova 的发光指标在夜间特别重要,能提供关键的操作信息。
Super-LumiNova 以颗粒形式存在,通常通过手动涂布、丝网印刷或加压印刷进行应用。 RC Tritec AG 推荐的应用厚度约为 0.30 mm,并可能需要多层涂布。过厚的涂层会影响紫外光的传播,从而减少发光效果。
“这些陶瓷部件可以在任何客户想要的形状下制作,并在亮度上超过常见的应用方法。”
另一种创新的技术是 Lumicast,这是一种高浓度的 Super-LumiNova 三维铸件,能提供强烈的发光效果并可根据用户需求量身定制形状。
Super-LumiNova 的光致发光特性,理论上可以无限期保留,因此光强的降低非常缓慢。颜料的颜色深度越高,光强减少的速度会越快;而且在高温下也能承受几百度的热,而不影响其性能。
然而,长期接触水和高湿度是必须避免的,因为这会产生氢氧化物层,对其发光强度产生负面影响。
随着时间的推移,放射性材料如钡和氚在 20 世纪逐渐被安全性更高的替代品取代。虽然氚在某些产品上仍然存在,但 Super-LumiNova 因其安全性而成为主流选择。
作为新的替代品,氚气体发光源(GTLS)被发展出来,这些装置的亮度持久性非常高,却也会随着时间的推移逐渐减弱。虽然 GTLS 是自发电的,但依然存在着放射性物质的弊端。
随着科技的进步,Super-LumiNova 代表了一种更安全、更环保的发光技术,为手表及其他应用提供了全新的可能性。
在这样的背景下,持续不断的科技创新是否会让我们在未来的日常生活中,看到更多基于此技术的应用出现呢?