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Posté(e)

Bonsoir, 

Êtes-vous intéressé  par les phénomènes lumineux de différents mineraux dans le noir (par ex avec les UV)? Avez-vous une collection spécifique ?

Une personne vient de publier récemment une vidéo explicative sur ces phénomènes(thermoluminescence, ténebrescence, fluorescence,etc.).Très intéressant. Une question que je me pose : les mineraux sont pour une poignée phosphorescent mais seulement après exposition aux UV. Comment cela se fait que l'on observe jamais avec les mineraux d'une phosphorescence apres une exposition à la lumière visible comme par exemple avec les étoiles que l'on met dans les chambres ?

Merci d'avance pour vos réponses.

 

 

Posté(e)

Encore une fois le grand n'importe quoi, des questions mal posées, des conclusions hâtives, un truc qui te passe par la tête et vas y que je me précipite sur le PC et je tape....

Une question dans la nature: le ver luisant est-il phosphorescent avec son abdomen vert caractéristique la nuit ? Bien sûr que non, c'est le résultat d'une réaction chimique froide entre un composé, la luciférine, et une enzyme la luciférase.

Pour les étoiles le principe est sans doute le même et il est possible que la lumière du jour réactive (excuses-moi mais je n'ai pas le temps de chercher, je suppose) les produits en cause.

A une époque on mettait un composé radioactif (radium, tritium) pour provoquer la phosphorescence en excitant un composé par les radiations (en plus les sels de radium sont aussi eux-même phosphorescents). L'exemple typique est les aiguilles de montre.

Un minéral peut être phosphorescent à la lumière du jour: tu l'éclaires brièvement dans le noir et s'il est phosphorescent, une lumière rémanente persiste quelques fractions de seconde ou même quelques secondes quand la source lumineuse est éteinte. C'est le cas de beaucoup de calcite dans les grottes. Reste à savoir quelle(s) longueur(s) d'onde provoque le phénomène. Ce ne sont pas forcément les UV.

Pour le savoir il existe des appareils sophistiquées qui s'appellent des spectrofluorimètres et spectrophotomètres à réseaux.  En plus de la détermination des longueurs d'onde, certains permettent même de mesurer les durées de fluorescence et de phosphorescence en fonction de la longueur d'onde d'excitation.

Posté(e)

Ici il y a de petite Fluorite qui paraissent blanche en vitrine et un fois mis à la lumière du soleil sont bien rose. 

Il y aurait donc un réaction aux uv du soleil, et pourtant quand on les passe à la lampe uv elles réagissent mais en bleu. 

Posté(e)
Il y a 14 heures, Homer 66 a dit :

Ici il y a de petite Fluorite qui paraissent blanche en vitrine et un fois mis à la lumière du soleil sont bien rose. 

Il y aurait donc un réaction aux uv du soleil, et pourtant quand on les passe à la lampe uv elles réagissent mais en bleu. 

Quand tu passes aux UV, tu es en général dans le noir et la longueur d'onde d'excitation est bien définie et d'une énergie très supérieur aux éventuelles longueurs d'onde parasite. Par conséquent les longueurs d'onde du spectre d'émission sont elles aussi bien définies et on obtient une couleur (bleu en l’occurrence). A la lumière du jour le problème est bien différent: longueurs d'onde d'excitation pas sélectionnées, énergie plus faible (dans les UV au moins), lumières parasites qui polluent les longueurs d'onde émises.

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