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首页 >深圳京都玉崎电子有限公司> 技术文章> 深圳京都玉崎李工分享住田光学 LUMILASS-G9 绿色荧光玻璃

深圳京都玉崎李工分享住田光学 LUMILASS-G9 绿色荧光玻璃

2026/09/21 19:15:19

深圳京都玉崎李工分享住田光学 LUMILASS-G9 绿色荧光玻璃

深圳京都玉崎李工分享住田光学 LUMILASS-G9 绿色荧光玻璃



住田光学LUMILASS-G9绿色荧光玻璃——540nm主发光波长,140nm真空紫外响应,高效绿光转换的*之选

更隐蔽的坑

住田光学LUMILASS-G9是LUMILASS系列中主发光波长为540nm的绿色荧光玻璃。不少工程人员在选购荧光转换材料时,容易把LUMILASS-G9与LUMILASS-R7混为一谈,认为“都是荧光玻璃,选个颜色合适的就行”。但LUMILASS-G9与LUMILASS-R7在激发波长范围和热机械性能上有显著差异:G9的激发波长下限延伸至140nm,能够响应真空紫外区域(VUV)的激发光,而R7的激发下限为200nm。这一特性使G9在准分子激光检测中具有重要价值。此外,G9的转变温度高达660℃,维氏硬度765,杨氏模量1140×10⁸N/m²,在LUMILASS系列中具有*的热稳定性和机械强度。如果应用场景涉及真空紫外激发或高温环境,误选了R7或B型号将无法满足要求。

产品概述

LUMILASS-G9是住田光学LUMILASS系列中的绿色荧光玻璃。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。G9掺入Tb³⁺(铽离子),主发光波长为540nm,激发光波长范围140~390nm,*低激发灵敏度约1µW/cm²,折射率1.694。激发波长下限延伸至140nm,能够响应真空紫外区域(VUV)的激发光,这一特性在准分子激光检测中具有重要价值。作为块体玻璃材料,LUMILASS-G9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。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-G9绿色荧光玻璃,主发光波长540nm,激发波长范围140~390nm,*低激发灵敏度约1µW/cm²,折射率1.694,转变温度660℃,准分子激光与荧光显微镜方案*之选。

LUMILASS-G9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-G9(绿色荧光玻璃)
掺杂离子Tb³⁺(铽离子)
主发光波长540 nm
激发光波长范围140~390 nm
*低激发灵敏度~1 µW/cm²
折射率(nd)1.694
转变温度 Tg660 ℃
线性膨胀系数73 × 10⁻⁷
比重 S.g3.76
维氏硬度 Hv765
杨氏模量 E1140 × 10⁸ N/m²
剪切模量 G440 × 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:540nm绿光输出+140nm真空紫外响应+高转变温度+高机械强度

LUMILASS-G9是住田光学LUMILASS系列中的绿色荧光玻璃,核心优势如下:

540nm主发光波长,绿光输出稳定

LUMILASS-G9的主发光波长为540nm,属于绿色可见光波段。激发光波长范围140~390nm,覆盖了真空紫外到近紫外的宽波段。*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-G9仍能将紫外能量转换为肉眼或常规CCD/CMOS探测器可感知的绿色光信号。

140nm真空紫外响应,准分子激光检测适用

LUMILASS-G9的激发波长下限延伸至140nm,能够响应真空紫外区域(VUV)的激发光。这一特性使其在准分子激光检测中具有重要价值,可检测准分子激光输出的真空紫外光。

高转变温度660℃,热稳定性优异

LUMILASS-G9的转变温度Tg为660℃,在LUMILASS系列中*。较高的转变温度意味着材料在高温环境下具有更好的热稳定性,适用于需要高温加工或高温使用的场景。

高机械强度,维氏硬度765

LUMILASS-G9的维氏硬度为765,杨氏模量为1140×10⁸N/m²,剪切模量为440×10⁸N/m²,在LUMILASS系列中具有*的机械强度。高硬度使其在加工和使用过程中具有更好的耐磨性和抗划伤能力。

工程应用场景深度解析

应用场景一:准分子激光检测

准分子激光器输出的真空紫外光(VUV)波长通常在140~200nm范围内。LUMILASS-G9的激发波长下限延伸至140nm,能够响应这一波段的激发光,将真空紫外光转换为540nm绿光输出。在准分子激光检测和表征中,LUMILASS-G9可用于可视化激光光束轮廓和检测激光输出状态。

应用场景二:荧光显微镜与标准测试材料

LUMILASS-G9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,适用于荧光显微镜成像。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:光学检测仪器与特种光源模组

LUMILASS-G9可用于光学检测仪器和特种光源模组,将紫外光源转换为540nm绿光输出。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。

应用场景四:科研试样

LUMILASS-G9的稳定发光特性使其适用于科研试样,为光谱仪和荧光检测设备提供标准参考信号。

订购与选型指南

选型三步法:

确定发光颜色需求:若需要绿色荧光输出→LUMILASS-G9(540nm)。若需要红色荧光→LUMILASS-R7(610nm),若需要蓝色荧光→LUMILASS-B(405nm)。

确认激发光源波长:LUMILASS-G9的激发波长范围为140~390nm,需确认所用紫外光源波长在此范围内。若激发光源波长低于140nm,需咨询厂家是否有其他型号。

确定元件形状和尺寸:LUMILASS-G9为块体玻璃,可加工成透镜、窗口片、棒材等各种形状。

工程师选型避坑

不建议的做法:

忽视激发波长下限的差异——LUMILASS-G9的激发下限为140nm,R7为200nm。若应用场景涉及真空紫外激发,必须选择G9或B型号。

将LUMILASS-G9与荧光粉涂层混用——LUMILASS-G9是块体玻璃,发光离子原子级分散,分辨率高;荧光粉涂层存在颗粒团聚导致的分辨率损失。

未确认折射率匹配——LUMILASS-G9的折射率为1.694,在光学系统设计中需考虑与相邻光学元件的折射率匹配。

未确认加工需求——LUMILASS-G9作为块体玻璃,需要切割、研磨、抛光等加工。

落地适配全场景

准分子激光检测:140nm真空紫外响应,540nm绿光输出

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

光学检测仪器与特种光源模组:块体玻璃可加工性强

科研试样:稳定发光特性,提供标准参考信号

结尾转化

紫外光转绿光的荧光转换应用中,难点不在于“能不能转换”,而在于“能不能响应真空紫外区域的激发光,同时保证高温环境和长期使用下的稳定性”。LUMILASS-G9的激发波长下限延伸至140nm,能够响应准分子激光输出的真空紫外光,主发光波长540nm,*低激发灵敏度约1µW/cm²,折射率1.694。转变温度660℃,维氏硬度765,杨氏模量1140×10⁸N/m²,在LUMILASS系列中具有*的热稳定性和机械强度。块体玻璃可加工性强,耐水性优异,长时间紫外线照射不劣化。540nm绿光输出、140nm真空紫外响应、高转变温度660℃、高机械强度——住田光学LUMILASS-G9绿色荧光玻璃是准分子激光检测与荧光显微镜方案的*之选。

相比LUMILASS-R7和B型号,住田光学在LUMILASS-G9的真空紫外响应能力、热稳定性和机械强度方面具有明显优势,是准分子激光检测领域的可靠。

日本住田光学LUMILASS-G9绿色荧光玻璃,主发光波长540nm,激发波长范围140~390nm,*低激发灵敏度约1µW/cm²,折射率1.694,转变温度660℃,准分子激光与荧光显微镜方案*之选。

深圳京都玉崎电子有限公司,专注住田光学系列荧光玻璃产品全系列供应。如需选型协助或准分子激光检测方案设计,请在本网页直接联系我。


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