大家普遍好奇:可擦熒光筆經過輕輕擦拭字跡就消失不見,究竟是什么原理?本文通過熒光分光光度計和溫控附件測定了市售水性熒光筆的墨水,測定了不同溫度下的三維熒光光譜和發射光譜。
科學探索
測定條件:
儀器:RF-6000
附件:溫控支架
激發波長:300 ~ 600 nm
熒光波長:300 ~ 650 nm
采樣間隔:Ex 5.0 nm 和 Em 5.0 nm

圖.25℃下橙色墨水溶液外觀及對應的三維熒光光譜

圖.70℃下橙色墨水溶液外觀及對應的三維熒光光譜
結果表明,在室溫(25℃)下,橙色墨水溶液的熒光從500至600nm區域出現,當溫度升至70℃時,熒光則消失并轉而在360至430nm區域重新出現。
為更詳細地確認光譜隨溫度的變化,分別在445nm和330nm激發波長下測定了樣品從25℃到80℃過程的熒光光譜。

圖.橙色墨水溶液在445nm激發波長下的熒光光譜

圖.橙色墨水溶液在330nm激發波長下的熒光光譜
結果表明,在445nm激發下的熒光光譜顯示,隨著溫度升高至55℃,熒光強度降低,峰值波長向短波方向移動(藍移);到60℃時,幾乎全部500~600nm的熒光都已消失。與此相反,在330nm激發下的熒光光譜中,60℃時出現了360至430nm的熒光,并且其強度一直增加至70℃;隨后,當溫度超過80℃后,熒光強度開始下降。推測這一現象是由于溫度引起的化學變化所致。
解密
市售的可擦熒光圓珠筆采用一種特殊工藝制造,當墨水被擦拭時,由于摩擦產生的熱量引發的一種化學反應,導致筆跡消失。
熒光分光光度計RF-6000
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