深圳京都玉崎李工分享住田光学 LUMILASS-R7 红色荧光玻璃
深圳京都玉崎李工分享住田光学 LUMILASS-R7 红色荧光玻璃
住田光学LUMILASS-R7红色荧光玻璃——610nm主发光波长,微弱紫外光高效转红光的*之选
更隐蔽的坑
住田光学LUMILASS-R7是LUMILASS系列中主发光波长为610nm的红色荧光玻璃。不少工程人员在选购荧光转换材料时,容易把它与普通的红色荧光粉涂层混为一谈,认为“都是把紫外转成红光,选个波长合适的就行”。但LUMILASS-R7的核心价值在于其块体玻璃的透明性和原子级分散的发光离子。普通荧光粉以颗粒形式涂覆在基材表面,颗粒团聚会导致光散射和分辨率损失,在荧光显微镜成像中尤为明显。LUMILASS-R7将Eu³⁺(铕离子)均匀分散在氟磷酸盐玻璃基体中,发光离子呈原子级分散,不存在颗粒团聚问题,分辨率远高于荧光粉涂层。如果误用了荧光粉涂层来满足荧光显微镜的成像需求,图像的空间分辨率将大打折扣。
产品概述
LUMILASS-R7是住田光学LUMILASS系列中的红色荧光玻璃。该系列基于氟磷酸盐玻璃基体,掺入稀土发光离子,核心能力是将200~400nm波段的紫外光高效转换为可见光。R7掺入Eu³⁺(铕离子),主发光波长为610nm,激发光波长范围200~420nm,*低激发灵敏度约1µW/cm²,折射率1.644。作为块体玻璃材料,LUMILASS-R7具有高透明度、高均匀度和优异的可加工性,可以像普通光学玻璃一样进行切割、研磨、抛光,加工成透镜、窗口片、棒材等各种形状。耐水性优异,长时间紫外线照射不会造成性能劣化。未受紫外激发时,在可见光区域具有高透光率,接近于90%的可见光透射率已在学术研究中得到验证。
日本住田光学LUMILASS-R7红色荧光玻璃,主发光波长610nm,激发波长范围200~420nm,*低激发灵敏度约1µW/cm²,折射率1.644,块体玻璃可加工性强,荧光显微镜与紫外可视化方案*之选。
LUMILASS-R7核心参数表
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品系列 | 住田光学LUMILASS功能性荧光玻璃 |
| 型号 | LUMILASS-R7(红色荧光玻璃) |
| 掺杂离子 | Eu³⁺(铕离子) |
| 主发光波长 | 610 nm |
| 激发光波长范围 | 200~420 nm |
| *低激发灵敏度 | ~1 µW/cm² |
| 折射率(nd) | 1.644 |
| 转变温度 Tg | 594 ℃ |
| 线性膨胀系数 | 86 × 10⁻⁷ |
| 比重 S.g | 3.77 |
| 维氏硬度 Hv | 633 |
| 杨氏模量 E | 900 × 10⁸ N/m² |
| 剪切模量 G | 340 × 10⁸ N/m² |
| 耐水性 | 优异,长时间紫外线照射不劣化 |
| 可加工性 | 可切割、研磨、抛光成透镜、窗口片、棒材等 |
| 可见光透射率 | 接近90%(学术研究验证) |
核心优势:610nm红光输出+原子级分散高分辨率+块体玻璃可加工+紫外长期照射不劣化
LUMILASS-R7是住田光学LUMILASS系列中的红色荧光玻璃,核心优势如下:
610nm主发光波长,红光输出稳定
LUMILASS-R7的主发光波长为610nm,属于红色可见光波段。激发光波长范围200~420nm,覆盖了从深紫外到近紫外的大部分波段。*低激发灵敏度约1µW/cm²,即使紫外光源的功率密度低至微瓦量级,LUMILASS-R7仍能将紫外能量转换为肉眼或常规CCD/CMOS探测器可感知的红色光信号。
原子级分散,高分辨率成像
LUMILASS-R7的发光离子(Eu³⁺)均匀分散在氟磷酸盐玻璃基体中,呈原子级分散状态,不存在颗粒团聚导致的光散射和分辨率损失。这一特性使其适用于需要精细空间分辨的荧光显微镜成像和紫外可视化场景。
块体玻璃可加工性强,形状灵活
LUMILASS-R7是一种块体玻璃材料,可以像普通光学玻璃一样进行切割、研磨、抛光,加工成透镜、窗口片、棒材等各种形状。用户可根据光学系统的需求灵活设计元件的形状和尺寸。
紫外长期照射不劣化,耐久性优异
耐水性优异,即使被紫外线长时间照射也不会造成性能劣化。与有机荧光染料或某些荧光涂层材料相比,LUMILASS-R7在长期紫外照射下具有显著优势。
工程应用场景深度解析
应用场景一:紫外可视化与紫外内窥镜
在紫外内窥镜和紫外可视化应用中,需要将不可见的紫外光转换为肉眼可见的可见光。LUMILASS-R7的610nm红光输出使其适用于需要红色指示的紫外检测场景。激发波长范围200~420nm覆盖了常用的紫外光源波段,*低激发灵敏度约1µW/cm²确保即使在微弱紫外光源下也能清晰观测。
应用场景二:荧光显微镜与标准测试材料
在荧光显微镜成像中,分辨率是核心指标。LUMILASS-R7的原子级分散发光离子避免了颗粒团聚导致的光散射和分辨率损失,适用于需要精细空间分辨的成像场景。此外,LUMILASS系列可作为荧光特性标准检测材料使用。
应用场景三:光学传感器件与光源转换组件
LUMILASS-R7可用于光学传感器件和光源转换组件,将紫外光源转换为610nm红光输出。块体玻璃的可加工性使其能够制成与光学系统匹配的形状,如透镜或窗口片。
应用场景四:防伪检测
住田将LUMILASS的应用方向概括为荧光/蓄光激发、防伪检测和医疗诊断等。LUMILASS-R7的610nm红光输出可用于防伪标识的紫外激发检测。
订购与选型指南
选型三步法:
确定发光颜色需求:若需要红色荧光输出→LUMILASS-R7(610nm)。若需要绿色荧光→LUMILASS-G9(540nm),若需要蓝色荧光→LUMILASS-B(405nm)。
确认激发光源波长:LUMILASS-R7的激发波长范围为200~420nm,需确认所用紫外光源的波长在此范围内。若激发光源波长低于200nm(如真空紫外区域),可考虑激发下限延伸至140nm的G9或B型号。
确定元件形状和尺寸:LUMILASS-R7为块体玻璃,可加工成透镜、窗口片、棒材等各种形状。需根据光学系统的需求确定元件的形状和尺寸。
工程师选型避坑
不建议的做法:
将LUMILASS-R7与荧光粉涂层混用——LUMILASS-R7是块体玻璃,发光离子原子级分散,分辨率高;荧光粉涂层以颗粒形式涂覆,存在颗粒团聚导致的分辨率损失。
忽视激发波长匹配——LUMILASS-R7的激发波长范围为200~420nm,需确认所用紫外光源波长在此范围内。若光源波长出此范围,转换效率将大幅下降。
未确认加工需求——LUMILASS-R7作为块体玻璃,需要切割、研磨、抛光等加工。需确认供应商是否提供加工服务或自行加工的能力。
未确认折射率匹配——LUMILASS-R7的折射率为1.644,在光学系统设计中需考虑与相邻光学元件的折射率匹配。
落地适配全场景
紫外可视化与紫外内窥镜:610nm红光输出,激发波长200~420nm
荧光显微镜与标准测试材料:原子级分散发光离子,高分辨率
光学传感器件与光源转换组件:块体玻璃可加工性强
防伪检测:紫外激发红色荧光输出
结尾转化
紫外光转红光的荧光转换应用中,难点不在于“能不能转换”,而在于“能不能在保证高分辨率的同时实现长期稳定的转换效率”。普通荧光粉涂层的发光颗粒以涂覆形式附着在基材表面,颗粒团聚会导致光散射和分辨率损失。LUMILASS-R7将Eu³⁺离子原子级分散在氟磷酸盐玻璃基体中,主发光波长610nm,激发波长范围200~420nm,*低激发灵敏度约1µW/cm²,折射率1.644。块体玻璃可加工性强,可制成透镜、窗口片、棒材等各种形状,耐水性优异,长时间紫外线照射不劣化。610nm红光输出、原子级分散高分辨率、块体玻璃可加工、紫外长期照射不劣化——住田光学LUMILASS-R7红色荧光玻璃是紫外可视化与荧光检测方案的*之选。
相比普通荧光粉涂层材料,住田光学在LUMILASS-R7的原子级分散高分辨率、块体玻璃可加工性和紫外长期耐久性方面具有明显优势,是荧光转换领域的可靠。
日本住田光学LUMILASS-R7红色荧光玻璃,主发光波长610nm,激发波长范围200~420nm,*低激发灵敏度约1µW/cm²,折射率1.644,块体玻璃可加工性强,荧光显微镜与紫外可视化方案*之选。
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