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文檔簡介
1、 3.影響色散程度的因素:(I)材料種類 一些材料的色散值(nB-nG)冕牌玻璃 0.010石英 0.013藍寶石,紅寶石 0.018鋯石 0.039金剛石 0.044第1頁/共30頁(2)棱鏡頂角角度:對于Fraunhofer B線和G線, nB=1.50,nG=1.51的冕牌玻璃,棱鏡頂角為400,光線分開0.50 ;而頂角為600,光線分開0.90.對于nB=1.75,nG=1.79的重火石玻璃,棱鏡頂角400,兩條光線分開2.00 ,若頂角為600 ,兩線分離角增加到4.90.第2頁/共30頁 (3)色散與物質結構的關系 從色散的本質看,不僅與物質的種類、密度有關,更與化學鍵的強度密切
2、相關,介質內粒子間的作用力越強,色散越強。 例: 水中H-O-H間是共價鍵,水分子間是大量氫鍵,其折射率不大(1.33); 紅寶石,藍寶石主要是Al-O之間的配位鍵,少量的Cr-O,Ti-O,Fe-O間的配位鍵,折射率較大(1.77); 金剛石中的C-C間則完全是共價鍵,雖密度并不大,但折射率最大(2.42),居常見物質之冠.第3頁/共30頁 3.色散產生的顏色 (1)鉆石的光彩 標準圓鉆:57個刻面,大部分光通過折射后從不同的刻面多次被反射出來,產生奪目的光彩.第4頁/共30頁第5頁/共30頁第6頁/共30頁 (2)露珠和彩虹 水的折射產生色散,紫光偏折410,紅光偏折430.太陽光照射球形
3、水滴,晶瑩的露珠閃動著多色的光彩. 一次彩虹,光線從水滴內壁穿出,直接反射出來, 二次彩虹,光線射入水滴,經兩次折射再發射出. 兩者不同之處是紫光與紅光的順序相反. 雨后彩虹:大量水滴的組合,形成合適的密度梯度,相當于巨大的棱鏡,展現色散的效果 (3)星光閃爍 星星與地球之間有宇宙和大氣層,其組成、結構的局部變化,影響密度、折射率的不斷變化,色散情況的改變,引起顏色、亮度和位置的不穩定,即看到的“星星眨眼”第7頁/共30頁2.2光的散射與相關的顏色 2.2.1 光的散射 現象 介質的均勻性受到破壞,光線會離開原來的傳播方向,向其它方向傳播,稱光的散射. 光的散射與顆粒大小有關,較大顆粒前向散射
4、強于后向散射,而小顆粒的散射趨向于各向同性.第8頁/共30頁 (1)瑞利散射 1871年,瑞利(Rayleigh)研究了細微質點的散射,第一個用定量的方法得出 適用于折射率不同于其周圍介質的任何粒子,唯一限制是 丁德爾(John Tyndall)效應: 丁德爾第一個研究了光束通過膠體溶液的乳光現象,膠粒與分散介質產生的散射光振幅明顯不同,相互不能因干涉完全抵消,我們能觀察到相干后的散射現象.第9頁/共30頁 (2)米(G.Mie)氏散射 較大顆粒對光的散射不遵從瑞利散射定律. 米(G.Mie)和德拜(P.Debye)以球形質點為模型計算了電磁波的散射: 當粒子直徑大于波長時,散射強度與波長的依
5、賴關系不十分明顯.第10頁/共30頁2.2.2散射產生的顏色 1.蔚藍的天空 可見光譜中波長較短的藍紫光的散射比波長較長的紅光強,大約是的關系. 晴朗的天空,陽光普照,大氣對各種波長的光散射的綜合結果,使天空呈現美麗的蔚藍色. 小水滴的線度比可見光波長大的多,各種波長的光幾乎有相同的散射,產生白色的云和霧. 大氣污染,顆粒比空氣分子大,天空灰蒙蒙. 藍脊山脈第11頁/共30頁 2.紅色的朝陽、落日 太陽的顏色與散射程度有關. 早晨日出或夕陽西下時,光線穿過厚的多的大氣層,太陽光中除了波長最長的紅光外,幾乎都被散射掉,所以朝陽、落日格外紅. 正午,陽光通過大氣的路程較短,各色光的散射都不強,觀看
6、太陽接近白色. 下午,灰塵、煙霧增多,散射效應增強,太陽的顏色逐漸變黃。 火山爆發時,大量細小粒子進入較高層大氣,散射效果明顯,出現異常深紅的落日.第12頁/共30頁 霧滴尺寸為左右,通過薄霧看到太陽或月亮顯示出綠色或藍色(沙塵暴下的日光燈) 沒有大氣,太陽光得不到各種分子、微粒的散射天空一片黑暗,只看到奪目的太陽懸掛在漆黑的背景中。 3.丁德爾藍 動物中的藍色、大多數綠色以及紫色中的藍色成分,都是由散射產生的。 基本的生物散射單元由小散射粒子組成,包括 覆蓋黑色素的組織氣囊、脂肪、蛋白質、角質微粒或鳥嘌呤晶體。第13頁/共30頁 不為粒子散射的光被黑色素吸收,產生藍色; 若黃色被黑色素層反射
7、,產生綠色; 弱紅色反射,產生紫色。 較低級動物中,丁德爾藍較少,但海蟄、章魚、昆蟲(蜻蜓和某些蝴蝶),某些魚類、爬行動物、變色龍、蜥蜴、蛇等存在。 鳥羽的藍色和綠色,火雞的藍色頸皮。第14頁/共30頁 例:藍鵲羽毛的結構與散射 10 m外層是無色透明的角質; 下面是一層箱狀細胞或蜂窩狀組織(氣囊,3050nm大小),是活性散射組織; 含有黑色素細胞的黑色層。 完整的散射結構使藍鵲的羽毛呈現藍色。 若用酒精浸泡:氣囊空間充滿液體,失去散射作用,只能看到黑色。蒸干,顯出藍色。 若用錘敲打破壞氣囊,散射消失,只顯黑色。 若用H2O2漂白黑色素,藍色消失,在羽支背面涂上黑色,藍色恢復。第15頁/共3
8、0頁 綠色鳥羽是由于含有葉紅素,若萃取出葉紅素,羽毛依然顯藍色。 哺乳類動物中的丁德爾藍: 猴子的面部、臀部有藍色和紫色,藍色由散射形成,紫色是皮膚下血管中的血紅蛋白的紅色反射與藍色散射結合的結果。天冷,血管收縮,膚色發青。 死亡后失去血紅蛋白的作用,紫色變成藍色。溺水人皮膚經浸泡,散射結構破壞,變白。 靜脈藍色,因為它們對表面散射提供了深色的背景;白皮膚的人刮完落腮胡子出現青藍色,是表層下的黑色須毛的背景提供了散射的條件。第16頁/共30頁 貓或人眼中的淡藍色是發生在白眼球中的散射所致,隨著年齡增大,散射粒子長大,由于米氏散射產生白色,藍色消失。年老時則出現昏黃。 黑色素為散射提供背景,若缺
9、少,眼睛會由于血管中血紅蛋白的反襯(掩蓋了藍色)呈現粉紅色。 香煙吸入即吐出,在光下是丁德爾藍色,若在肺中停留幾秒在吐出,顯灰白色。因有水汽凝結,變為米氏散射。第17頁/共30頁 4.寶石中的散射效應 (1)月長石 正長石與鈉長石混熔,內含小粒子,散射. 仿制品:富鋁尖晶石晶體MgAl10O16,熱處理時過量的Al2O3作為一種很精細的能給出強烈閃光的粒子析出. (2)星狀剛玉 Al2O3中(純凈或含著色雜質)含有精細的金紅石TiO2針狀物,以1200互相分開、排列,當以圓形或橢圓形拱凸小室的形式切割成半弧面形,三種針狀物的反射產生一種六向輻射的星,反射光在小室外交叉,星狀圖形在表面上漂浮。第
10、18頁/共30頁 第19頁/共30頁 (3)星紅寶石(氧化鉻,配位場效應) 星藍寶石(鐵鈦元素,電荷轉移) 紅寶石玻璃(膠體金,直徑10nm,米氏散射)2.3干涉、衍射與相關顏色2.3.1干涉效應及其產生的顏色1.干涉滿足一定條件的兩個或兩個以上的光波,在它們相交的區域,各點光的強度有的加強,有的減弱(甚至抵消為零)這種現象稱為光的干涉.第20頁/共30頁 2.薄膜干涉產生的顏色 牛頓研究了不同光程差間干涉產生的顏色,程差低于100nm時,所有顏色都被刪除,呈現黑色;隨著光程差的增大,出現一系列色彩.560nm的程差為一序列,序末為帶淺紅的顏色. 顏色都不是光譜純的.第21頁/共30頁 大多數
11、虹彩色來自薄膜干涉。 單層薄膜干涉:水面油膜,蜻蜓、蠅類、甲蟲透明的薄翼; 多層薄膜干涉:貝殼、魚鱗、蛇皮、眼睛、毛發、指甲。背面通常為黑色素層,能吸收非反射光而增強了顏色。 大多數非虹彩色來自散射。第22頁/共30頁2.3.2衍射效應及其產生的顏色 1.衍射 由于圓孔、狹縫等限制光波的波陣面,使點(線)光源發出的光波不能按幾何光學呈現明晰的影象,光強分布不均勻,出現邊緣的彌散現象,稱為光的衍射。 2.衍射產生的顏色 (1)甲蟲絨金龜 顯微鏡觀察,鞘翅上有一些深約100nm,間隔約1000nm的平行鉤紋,光垂直照射時,在360處看到第一級紅色光譜.第23頁/共30頁 (2)蛇 光照在烏黑發亮的
12、蛇皮上,可看到強烈的彩虹色反射.覆蓋表皮的每一鱗片上有稍微凸起的波紋線,平行于中心,凸起之間相距2500nm,垂直方向為900nm.光垂直照射時,第一級紅色光譜的角度分別為160和510,相當于在兩個方向上間距不同的二維光柵. (3)寶石蛋白石 蛋白石是一種大小相等的球體的三維規則排列,球體的活性成分是含有少量水的無定形SiO2,粘和在一起,球體與粘接劑之間存在小的折射率差,固定的排列產生衍射效應顏色晃動.第24頁/共30頁 干涉與衍射產生的顏色主要有兩點不同,其一是衍射顏色象衍射光柵那樣,決定于層間距離,而干涉的顏色決定于膜的厚度;其二是衍射發生的色彩隨方向變化而強烈地變化,色彩僅在直射光中
13、看到,表現為虹彩色,而干涉產生的顏色其色彩隨方向變化適度地變化,一般也表現為虹彩色,但變化不劇烈。大多數非虹彩色來自散射。 3.彩色珍珠 加入氮化鈮,可以使珍珠呈黑色;加氮化鈦可呈金黃色,加氧化鉻可呈綠色。 第25頁/共30頁 制作彩色珍珠不正當的方法: 浸泡添加方法: 浸入高錳酸中形成棕色; 浸入堿與鈷鹽混合液中形成紅色; 浸入紅染料的酒精溶液中形成玫瑰色; 化學反應法 TiCl4 + CH4 TiC(碳化鈦,金黃色) 化學鍍色法 Cu2(OH)2CO3(堿式碳酸銅,淺綠色) 白珍珠浸入稀硝酸銀和氨水溶液中,然后在硫化氫氣體中使之變黑。 輻射法 用Co60放射的射線照射20分鐘,變為藍灰色。 第26頁/共30頁成色不好的珍珠也可以通過化學方法漂白,常用的漂白劑有過氧化氫(H2O2),將珍珠浸泡在過氧化氫液中幾天到十幾天,維持400C,同時暴露在陽光下經紫外線照射,會變成銀白色。 4.多彩的歐泊歐泊的主要成分是含水的二氧化硅(SiO2)集合體,歐泊內部存在著球狀的SiO2,它們的直
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