खनिजों में ट्रिबोलुमिनेंसेंस

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लेखक: Laura McKinney
निर्माण की तारीख: 5 अप्रैल 2021
डेट अपडेट करें: 10 मई 2024
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खनिज Triboluminescence
वीडियो: खनिज Triboluminescence

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Triboluminescence: Triboluminescence का YouTube वीडियो प्रदर्शन। हम प्रकाश के कुछ चमक पैदा करने के लिए दूधिया क्वार्ट्ज के दो टुकड़ों का उपयोग करते हैं। आप आसानी से अन्य खनिजों का पता लगा सकते हैं जो ट्रिबोलुमिनसेंस को प्रदर्शित करते हैं। सभी क्रिस्टलीय पदार्थों का लगभग 50% हिस्सा संपत्ति का प्रदर्शन करता है। यदि आप स्वयं प्रदर्शन करते हैं तो सुरक्षा चश्मे की सिफारिश की जाती है।


ट्रिबोलुमिनिसेंस क्या है?

ट्रिबोलुमिनिसेंस प्रकाश की एक फ्लैश है, जब एक सामग्री को घर्षण, प्रभाव या टूटने के अधीन किया जाता है। इस घटना को फ्रैकोलमाइनेसिनेस और मेकोलूमिनेसिनेस के रूप में भी जाना जाता है। ट्रिबोलुमिनिसेंस खनिजों में आम है। लगभग 50% क्रिस्टलीय सामग्रियों को संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए माना जाता है। यह कई गैर-क्रिस्टलीय सामग्रियों में भी देखा जाता है।

Triboluminescence: Triboluminescence का YouTube वीडियो प्रदर्शन। हम प्रकाश के कुछ चमक पैदा करने के लिए दूधिया क्वार्ट्ज के दो टुकड़ों का उपयोग करते हैं। आप आसानी से अन्य खनिजों का पता लगा सकते हैं जो ट्रिबोलुमिनसेंस को प्रदर्शित करते हैं। सभी क्रिस्टलीय पदार्थों का लगभग 50% हिस्सा संपत्ति का प्रदर्शन करता है। यदि आप स्वयं प्रदर्शन करते हैं तो सुरक्षा चश्मे की सिफारिश की जाती है।




ट्रिबोलुमिनसेंस को कैसे प्रदर्शित करें

**** सुरक्षा चश्मे की सिफारिश ****

ट्रिबोलुमिनेसिस का निरीक्षण करने का एक बहुत ही आसान तरीका दो मिल्की क्वार्ट्ज कंकड़ प्राप्त करना है जो आसानी से पकड़कर और थोड़ा बल के साथ रगड़ने के लिए पर्याप्त हैं। उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाएं और अंधेरे में कुछ मिनटों के लिए खड़े रहें ताकि आपकी आँखें अंधेरे को समायोजित कर सकें। आपको कुल अंधेरे की जरूरत नहीं है लेकिन कम रोशनी बेहतर है।


अपने बाएं हाथ में क्वार्ट्ज का एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा अपने दाहिने हाथ में पकड़ें। दृढ़ता से दूसरे के खिलाफ क्वार्ट्ज के एक टुकड़े के एक किनारे को दबाएं और फर्म दबाव पकड़े हुए, जल्दी से इसे एक गति में सतह पर खींचें जो आप एक बड़े मैच को हड़ताल करने के लिए उपयोग करेंगे। अभागे नहीं होंगे। जब आप जल्दी से एक कंकड़ को दूसरे की सतह पर खींचते हैं, तो मजबूत दबाव रखें। यदि आप इसे ठीक से करते हैं और यदि आपके पास क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं जो ट्राइबोल्यूमिनसेंट हैं, तो आपको प्रकाश का एक संक्षिप्त फ्लैश दिखाई देगा जो पारभासी क्वार्ट्ज में गहराई से प्रवेश करता है।

प्रकाश की फ्लैश को अधिकतम करने के लिए अलग-अलग गति, दबाव की विभिन्न मात्रा और खींचें के निर्देशों के साथ प्रयोग करें। कुछ नमूने प्रकाश की थोड़ी मात्रा का भी उत्पादन करेंगे यदि आप उन्हें एक साथ टकराते हैं या एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं। आप विभिन्न खनिजों के साथ प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि क्या वे ट्राइबोल्यूमिनसेंट हैं। आपको शायद कई खनिज मिलेंगे जो संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं।



खनिजों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका छोटे नमूनों के संग्रह के साथ अध्ययन करना है जिसे आप संभाल सकते हैं, जांच सकते हैं और उनके गुणों का निरीक्षण कर सकते हैं। स्टोर में सस्ते खनिज संग्रह उपलब्ध हैं।


खनिजों में ट्रिबोलुमिनेंसेंस

ट्रिबोलुमिनेसिस क्वार्ट्ज में मौजूद है; हालांकि, घटना की ताकत नमूना से नमूना तक भिन्न होती है। ट्रिबोलुमिनेसिस को स्फेराइट, फ्लोराइट, कैल्साइट, मस्कोविट और कई फेल्डस्पार खनिजों में जाना जाता है। आम ओपल के कुछ नमूने एक उज्ज्वल नारंगी फ्लैश का उत्पादन करते हैं।

अपने आप को कुछ नमूनों का परीक्षण करें।सुरक्षा चश्मा पहनना न भूलें, और ध्यान रखें कि यह परीक्षण आपके नमूनों को खरोंच देगा। आप शायद विभिन्न खनिजों के बहुत सारे नमूनों की खोज करेंगे जो ट्राइबोल्यूमिनसेंट हैं। हमने पाया है कि जब हम ऐसे नमूनों का उपयोग करते हैं जो पारदर्शी या बहुत पारभासी होते हैं तो प्रकाश की चमक सबसे अधिक चमकीली होती है। ये नमूने प्रकाश को गहराई से प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, जिससे फ्लैश का निरीक्षण करना आसान हो जाता है।

बरसों से हमने देखा है कि एक चट्टान पर खुरदुरी परत को काटते हुए या इसे एक हीरे के पहिये पर आकार देते हुए प्रकाश की चमक दिखाई देती है। हमने मूल रूप से सोचा था कि यह प्रकाश असंगतता (गर्म वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन) है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि कम से कम कुछ प्रकाश ट्रिबोलुमिनसेंस था।

ट्राइबोलुमिनिसेंस खनिज पहचान के लिए उपयोग करने के लिए एक अच्छी संपत्ति नहीं है। एक खनिज के कुछ नमूने संपत्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और अन्य नमूने नहीं करेंगे।


लाइट का उत्पादन क्यों किया जाता है?

ट्राइबोलुमिनिसेंस की घटना को खराब रूप से समझा जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि सामग्री को एक साथ खरोंच या मारना ऊर्जा का एक इनपुट प्रदान करता है जो सामग्री के भीतर इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी उत्तेजित अवस्था से गिरते हैं, तो प्रकाश की एक चमक उत्पन्न होती है। अन्य लोगों का मानना ​​है कि ट्राइबोलुमिनिसेंस बिजली के समान है और सामग्री द्वारा लागू बल द्वारा उत्पन्न विद्युत प्रवाह के कारण होता है। विद्युत प्रवाह सामग्री के माध्यम से यात्रा करता है, जिससे क्रिस्टल के भीतर फंसे गैस के अणु चमकते हैं।

ट्राइबोल्यूमिनसेंट खनिजों द्वारा उत्पादित प्रकाश की चमक आमतौर पर सफेद या नारंगी होती है, लेकिन अन्य रंग संभव हैं। हम उत्पन्न होने वाले सभी प्रकाश को नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसमें से कुछ तरंगदैर्ध्य हो सकते हैं जो मनुष्यों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम से बाहर हैं।

विंट हे ग्रीन लाइफसेवर?

**** सुरक्षा चश्मे की सिफारिश ****

एक दिलचस्प सामग्री जो एक नीले ट्रिबोलुमिनसेंस को प्रदर्शित करती है वह है विंट ओ ग्रीन लाइफसेवर्स। यदि आप उन्हें एक अंधेरे कमरे में सरौता की एक जोड़ी के साथ कुचलते हैं, तो आपको प्रकाश की कुछ अच्छी नीली चमक देखनी चाहिए। कैंडी में क्रिस्टलीय चीनी को ट्राइबोलुमिनिसेंस का स्रोत माना जाता है, और मिथाइल सैलिसिलेट (विंटरग्रीन फ्लेवरिंग) एक नीला प्रतिदीप्ति पैदा करता है। कई अन्य प्रकार की कठोर मिश्री ट्रिबोलुमिनसेंस को प्रदर्शित करती है।

ट्रिबोलुमिनसेंस के लिए व्यावहारिक उपयोग

ट्रिबोलुमिनसेंट सामग्री का उपयोग संरचनात्मक क्षति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यदि ट्रिबोलुमिनसेंट सामग्री एक समग्र में एम्बेडेड है, तो वे प्रकाश उत्पन्न करेंगे यदि समग्र संरचनात्मक विफलता का अनुभव करना शुरू कर देता है। एक सेंसर प्रकाश का पता लगाएगा और रिपोर्ट करेगा कि विफलता हुई है। यह निगरानी अपने शुरुआती चरणों में विफलता का पता लगा सकती है क्योंकि कई समग्र सामग्री पूर्ण विफलता के अग्रिम में सूक्ष्म स्तर पर फ्रैक्चर शुरू होती हैं।

इन विधियों को लागू करना महंगा है और केवल उन उपकरणों में उपयोग किया जा सकता है जहां प्रारंभिक-चरण की विफलता का पता लगाने से उच्च मूल्य बचत हो सकती है। अंतरिक्ष यान, विमान, नौसैनिक जहाजों, इमारतों, बांधों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के घटक भागों हैं जहां इन विधियों का उपयोग किया जा सकता है।