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
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 Tg | 660 ℃ |
| 线性膨胀系数 | 73 × 10⁻⁷ |
| 比重 S.g | 3.76 |
| 维氏硬度 Hv | 765 |
| 杨氏模量 E | 1140 × 10⁸ N/m² |
| 剪切模量 G | 440 × 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。

