Флуоресценция минералов [4]

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Флуоресценция минералов [3]

Флуоресценция минералов [2]

Флуоресценция минералов [1]

Сегодняшний пост будет из двух частей:

для начала развеем мифы и разберемся с ультрафиолетом и его проявлениями,

а вторая часть будет непосредственно про освещение для наблюдения флуоресценции минералов.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

УФ излучение делится на 3 класса (по длине волны): A, B, C.


Ближний (длинноволновый) ультрафиолет, УФ-A лучи (UVA, 315—400 нм) LW

Средний (средние волны)  ультрафиолет, УФ-B лучи (UVB, 280—315 нм) MV

Дальний (коротковолновый) ультрафиолет, УФ-C лучи (UVC, 100—280 нм) SV

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост
Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Разберемся с опасностью и безопасностью применения УФ-ламп.


Декоративные УФ-лампы излучают «длинные волны» (УФ-А), длина которых находится в диапазоне от 350 до 370 нм.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Интенсивность его не столь велика: если она в метре от глаз, глаза получают столько же УФа, сколько получали бы в пасмурный день.


Мягкий ближний ультрафиолет длинноволнового диапазона (315—400 нм) воспринимается сетчаткой как слабый фиолетовый или серовато-синий свет, но почти полностью задерживается хрусталиком, особенно у людей среднего и пожилого возраста.

Когда смотрите на такую лампу - видите фиолетовую "дымку", это флуоресцирует ваш хрусталик.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Ультрафиолетовые лучи проникают в ткани на 0,5-1 мм.


Бывают лампы для УФ-склейки, для затвердения клеев для стекла, например.

Они излучают тот же УФ-А, но ДРУГОЙ МОЩНОСТИ, и у них слегка сдвинут диапазон излучения в более коротковолоновый, но все же дело в мощности.


Сравните беловатый свет лампы для склейки и темнофиолетовый от декоративной.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Для отверждения (полимеризации) УФ-клея понадобится

УФ-лампа для склейки мощностью излучения УФ-А не менее 4 мВт/см2

и длиной волны излучателя в 365 – 400 нм.

4мВт/см2=40Вт/м2.


Работать с такими лампами нужно в перчатках и защитных очках, масках, иначе будет помутнение хрусталика и ожоги кожи рук, шеи, и т.д.

Взглянем на нормы воздействия таких ламп:

Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 и периода облучения до 5 мин, длительности пауз между ними не менее 30 мин и общей продолжительности воздействия за смену до 60 мин - не должна превышать 50,0 Вт/м2 - для области УФ-А. (4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях)

Если взять обычную декоративную УФ-лампу типа blacklight, скажем 120см T8 36Ватт, то мощность излучения УФ-А будет 14.6uw/cm2=0.14Вт/м2.


Мощность мягкого ультрафиолета декоративных УФ-ламп будет меньше почти в 300 раз, чем у ламп для УФ-склейки.


У детей хрусталик пропускает больше ультрафиолета: если у 30-летнего человека – около 10% УФ-излучения достигает сетчатки, то у 10-летнего ребенка – до 75% ультрафиолета класса А проникает через хрусталик.


Но даже это не аргумент в пользу вредности декоративных УФ ламп, потому что мощность их ультрафиолета ничтожно мала. Маломощные источники УФ-А излучения не представляют опасности для кожи и глаз. Сильные, с которыми работают на склейке или сварке - представляют и требуют соответствующей защиты.


Также следует учесть, что интенсивность излучения падает с расстоянием.

Вот пара графиков для бактерицидной "кварцевой" лампы.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Кстати о "кварцевых" лампах. Они так называются ошибочно, колбы таких ламп изготавливаются из увиолевого стекла. Существуют и так называемые «безозоновые» лампы, с покрытием из оксида титана, не пропускающим лучи с длиной волны менее 257 нм. В них юзается жесткий ультрафиолет UVC (200-280нм) для дезинфекции помещения. Понятно, что людей перед включением лампы выгоняют, она не только стерилизует микроорганизмы, но и может оставлять ожоги на сетчатке и коже.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Сварщики тоже имеют дело с ультрафиолетом. Там присутствуют все его виды и он опасен.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Основные тезисы:

Маломощные лампы и фонарики типа Blacklight  (LW UVA) с длиной волны выше 360нм БЕЗВРЕДНЫ и не требуют защиты при работе с ними.

Для наблюдения флуоресценции минералов используются также лампы 300нм (MW UVB) и 254нм (SW UVC). Их излучение уже представляет опасность и требуется соблюдать осторожность при работе, избегая освещения глаз и кожи.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Лампа чёрного света, или лампа Вуда (англ. Black light, Wood's light), лампа ультрафиолетового света — лампа, излучающая почти исключительно в наиболее длинноволновой («мягкой») части ультрафиолетового диапазона и, в отличие от кварцевой лампы, имеет сравнительно слабое видимое свечение.


Ультрафиолетовые лампы используются для сбора и для освещения выставок флуоресцентных образцов. Как правило, они состоят из источника питания, ультрафиолетовой лампы, механического корпуса и УФ-фильтра. Лампы и фильтры выбираются для оптимальной работы в конкретной части УФ-спектра. Источники питания предназначены для работы от тока и/или от аккумулятора. Технические характеристики сильно различаются у разных производителей.

Наиболее распространенные УФ-лампы (всех видов ультрафиолета) работают так же, как лампы дневного света, используемые в системах офисного освещения. Они содержат пары ртути низкого давления. Электрическая дуга, пробивающаяся через лампочку, производит излучение, в основном коротковолновое (SW UVC) ультрафиолетовое, но часто включает в себя немного средневолнового (MW UVB), длинноволнового (LW UVA) и видимый свет.


Взгляните на разницу реакции минералов на разные типы ультрафиолета (гифка будет ниже):

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

В флуоресцентной лампе для использования в офисе, трубка покрыта изнутри люминофором, который флуоресцирует белым. Таким образом, УФ в основном преобразуется в видимый свет и проходит через стеклянную трубку. Стеклянная трубка сама блокирует все коротковолновое УФ-излучение.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

УФ-лампы работают по тем же принципам, что и обычные люминесцентные, с тем лишь отличием, что в производстве ламп "чёрного света" используется особый люминофор и (или) вместо прозрачной стеклянной колбы используется колба из очень тёмного, почти чёрного, сине-фиолетового увиолевого стекла с добавками оксида кобальта или никеля. Такое стекло называется стеклом Вуда (англ. Wood's glass, известный как "Blacklight Blue", маркировка ламп - BLB). Оно практически не пропускает видимого света с длиной волны больше 400 нм.


Для того чтобы получить пик излучения лампы в диапазоне 368—371 нм, в качестве люминофора используются легированный европием борат стронция (SrB4O7:Eu2+), в то время как для получения излучения в диапазоне 350—353 нм — легированный свинцом силикат бария (BaSi2O5:Pb2+).


Лампа "чёрного света" может быть сконструирована и без применения специальных люминофоров. В этом случае колба является светофильтром или в ней смонтирован светофильтр, который пропускает только (преимущественно) ультрафиолетовое излучение. Для светофильтра обычно используется стекло Вуда. Через светофильтр проходит излучение, генерируемое разрядом в парах ртути, с длинами волн 365,0153 нм, 398,3931 нм, 404,6563 нм и 407,783 нм. Именно таким образом производились самые первые лампы чёрного света.

УФ-лампы UVA от разных производителей имеют немного разные пиковые длины волн вблизи 365 нм линии ртути, которые могут дать существенно различный цвет флуоресценции в некоторых минералов.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

В последние годы начали изготавливать УФ-лампы очень высокой мощности и низкой стоимости для театрального освещения, на основе дуговых ламп HMI. Новая технология с малым энергопотреблением использует светодиоды, излучающие в ближнем видимом диапазоне LW. Уровни мощности производимых ламп увеличиваются, и длины волн становятся короче. Благодаря малым размерам современных источников света, луч может быть сфокусирован, и светодиоды, как правило, не требуют фильтра, эта технология имеет большие перспективы для использования в качестве разведочного света для поиска минералов. Например, на рынке уже есть светодиодные фонари достаточно высокой мощности для обнаружения скорпионов.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

В коротковолновой ультрафиолетовой (SW) UVC лампе не используется люминофор, но трубка должна быть изготовлена из кварца или специального стекла, которое позволяет коротковолновому УФ проходить с минимальным производством озона. Лампы эти, как правило,содержат пары ртути под низким давлением и излучают главным образом на длине волны 254 нм. Как указано выше, фильтр добавляется для подавления небольшой видимой световой компоненты. В небольшом объеме средне- и длинноволновый УФ, производимый парами ртути, также проходят через трубку и фильтр, что составляет около 7% от общего объема излучения. Фильтр деградирует с воздействием ультрафиолетового излучения и, в конечном счете, «сорялризуется» и начинает блокировать коротковолновое УФ. Раньше коротковолновые фильтры были довольно дорогими и жили всего около 500 часов, но более новый вид фильтра, введенный около 1980, продлил срок полезного использования раз в 10.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Бактерицидные лампы, дающие коротковолновый УФ (SW) UVC используются врачами, чтобы убивать микробов, а также в электронной промышленности для удаления памяти микросхем EEPROM.

EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз.
Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост
Срендеволновые (MW) лампы становятся все более популярными среди коллекионеров флуоресцентных минералов в последнее время, потому что некоторые минералы флуоресцируют наиболее заметно на длине волны около UVB 311нм. Широкополосные (широкий диапазон излучения) UVB лампы были распространены некоторое время, в них использовался люминофор, приводимый в свечение эмиссией ртути низкого давления. В последнее время, узкополосные (узкий диапазон спектра) люминофоры были разработаны для использования в UVB фототерапии, и они также могут быть полезны для отображения определенного типа минеральной флуоресценции. Более мощные UVB лампы применяются для отверждения красок и полимеров. По сути это бесфильтровые ртутные лампы среднего давления.
Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Гифка различия в флуоресценции при облучении разными типами ультрафиолета.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

С чего же начать?

Прежде всего захочется найти какие-нибудь доступные источники света подешевле. По мне так достаточно приобрести пару фонариков 365нм и 254нм в таком форм-факторе:

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Но допустим, для начала вы захотите купить в интернете какой-нибудь мощный ультрафиолетовый популярный 385-395nm 100-светодиодный фонарик. Они обычно рекламируются как имеющие 100 светодиодов высокой мощности и, цитирую - "uvМонстр - НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА НАИВЫСШАЯ СВЕТИМОСТЬ Интенсивность ЭФФЕКТ СВЕТОВОГО НАВОДНЕНИЯ УФ фонарик Blacklight - 100 LED - мЕГА 18w 30ft УФ луч - Лучше всего подходит для коммерческого/бытового использования. Работает даже при фоновом дневном свете".


Все лгут. Это не 18 Вт; понятия не имею, о чем они говорят, но даже если быть предельно снисходительным, это в лучшем случае 4 Вт UVA. А скорее всего это около/менее 2 Вт. Он может разве что потреблять 18 Вт энергии, но в этом я тоже сомневаюсь.


Это не вполне пустая трата денег, но для серьезных минеральных энтузиастов есть лучшие (но более дорогие) варианты. Если вы ищете скорпионов, кошкачьи метки, грязь и разводы, и т.д. то предлагаемый фонарик, вероятно, подойдет просто отлично. Но если вы используете его для минеральной флуоресценции это ваще не катит.

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Но, если вам все же приспичит юзать именно такой фонарик, то установите на нем фильтр, блокирующий видимый свет.

Лучше всего вставить кусок стекла Вуда, чтобы отфильтровать весь неприемлемый синий/фиолетовый свет, который помимо ультрафиолета испускают дешевые 395nm-светодиоды .

Полученный в результате свет почти приемлем для использования с минералами (но я все равно рекомендую вам потратиться на серьезный 365нм фонарик). (КСТАТИ - стекло Вуда для этого света на самом деле лучше, чем фильтр Hoya, поскольку УФ почти в видимой области спектра и Хойя не очень хорошо подходит).

Можно найти мануалы по установке стекла на фонарь, я вот этот нашел: http://mysku.ru/blog/china-stores/42047.html

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Была выбрана кучка пород в качестве демонстрации. Сфотографировали их под светом фонарика без фильтра, а затем с фильтром. Также они были сфотографированы под светом дорогого светодиодного 365 нм фонаря с фильтром и под 254нм бактерицидной лампы. Анимация на гифке показывает различия:

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Отдельные кадры для разглядывания:

Флуоресценция минералов [4] Флуоресценция, Гифка, Blacklight, Минералы, Uv фонарик, Ультрафиолет, Геология, Длиннопост

Лига минералогии

1.2K постов4.8K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

В целом, как и во всех других сообществах, самое главное — писать посты по теме группы.

Одобряются посты с фотографиями различных минералов (особенно если эти фотографии сделаны именно вами), уместный юмор о минералах, дискуссии, вопросы «Какой это минерал?» и т.п. Посты об обмене минералов допускаются, если это не реклама коммерческой деятельности.


Как и везде, запрещены флейм (оскорбления, любого рода дискриминация), непотребный контент (эротика, жесть, оскорбительные шутки в духе «Засунь этот камень в одно место»), посты не по теме группы и спам (в частности, объявления о купле-продаже). Если видите подобные нарушения, напишите призыв @admoders.


Мы не одобряем дезинформацию пользователей. Пожалуйста, если пользователь задаёт вопрос «Что это за минерал?», а вы не можете ответить на него, НЕ НАДО ВСТАВЛЯТЬ НЕУМЕСТНЫЕ ШУТКИ. Мы очень просим отказаться под постами с вопросами от комментариев в духе «Это криптонит», «Это говноит», «Это уран, щас рука отпадёт».

Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо, значит погуглю более основательно. Мало ли - вдруг вы покупали эти фонарики в каком-то определенном месте, и можете просто поделиться ссылкой :)


Стратегически - я хочу увидеть свою уже существующую коллекцию минералов в УФ-свете. И отфотографировать в нём же, возможно :)))

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Если с английским норм - гуглите "fluorescent minerals display techniques".

Вообще это тема для отдельного поста. Придется, видимо, полазить по зарубежным форумам, попереводить материал и собрать воедино, если я убежусь, что людям в целом это интересно.

А вообще там есть тонкости еще с таймером подсветки - некоторым лампам нужна передышка на остывание, а то перегорят.

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

Нет не могу. Я конкретно с минералами не работал. Ну вот не попадалось мне красивых минералов в УФ. Я просто делюсь опытом в фотографировании в ультрафиолете. А этот опыт ограничивается урановым стеклом и кристаллом LYSO (который у меня толком и не получился). Причем весь этот опыт я уже описал в предыдущем комментарии. Что то большее мне добавить сложно.  

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Благорадю за ответ.

Твоя манера объяснения и истолкования - редкость.

Автор поста оценил этот комментарий

Начинает доходить. Т.е. газоразрядная лампа имеет разные спектры. В случае коротких волн просто отсутствует какой-либо фильтр. В таком случае правильно ли утверждать, что камни подсвечены только UVC светом? Ведь в излучении этой ламы и средние и длинные УФ волны (UVA+UVB+UVC)? Другой разговор про светодиодные источники света - там конкретная длина волны. Бывают ли UVB и UVC светодиоды? Спасибо за ответы!

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
В таком случае правильно ли утверждать, что камни подсвечены только UVC светом?

Ну я ж картинки запилил.. там показано что они подсвечиваются разными УФ. Цвета люминесценции разительно отличаются в зависимости от типа ламп, я на этом акцент сделал специально.

А вот совсем другое дело - в строении самого источника УФ. Еще раз - во всех люминесцентных лампах юзают пары ртути. Они генерируют УФ всех типов. Самой колбой часть спектра обрезается, чтобы светил только нужный (UVA, UVB или UVC, но в UVC часто почти ничего не обрезается, светит как есть, просто UVC там преобладает, но иногда его обрезают чуток, чтобы не озонировал воздух, но для минералов все же есть лампы, где увиолевое стекло пропускает только 254нм).

Аналогия - у тебя есть белый фонарик. Белый содержит всю радугу спектра. Чтобы получить из белого нужный цвет, ты одеваешь на фонарик светофильтры. Например, нужен красный -  берешь красное стекло.. оно сжирает все длины волн, кроме красного, и пропускает только красный. Тут то же самое.


Но в твоей формулировке вопроса суть такова: какой именно свет падает непосредственно на минералы?


По поводу светодиодов. Бывают. Вот их спектры.

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
2
Автор поста оценил этот комментарий

Во первых тут надо определиться с тем, что мы хотим. Оформить коллекцию для гостей или грамотно сфотографировать. Потому что при внешней схожести эти задачи решаются разными способами.


Если говорить конкретно про фотографирование. То во первых сразу забываем про дешевые УФ фонари. Они говно. Может быть они бы их бы можно было бы использовать при поиске, но для задач получить красивый результат они вообще не подходят. Либо искать светодиодные фонари на хороших диодах (дорого, от 1.5к и выше) либо люминисцентные лампы (для дома в самый раз, так как есть розетка).


Далее конкретно про само фото. Про бумагу для фона можно сразу забыть. Она будет светиться в УФ и забивать свечение камней. Нужно искать что-то что во первых не будет светиться в УФ во вторых не будет сильно его отражать (ты то глазом УФ не видишь, а вот фотоаппарат его видит, что будет давать паразитную засветку). Вообще есть какие то фильтры на фотоаппарат которые очень хорошо фильтруют УФ, но тут честно говоря не знаю как подсказать как их выбрать. Обычные фильтры на которых написано "UV protected" работают чуть менее чем никак.


Мои опыты подсказывают что хорошо работает вот такая конструкция. Короб обитый изнутри черным материалом. Сверху на нем лежит тонкое стекло. Фотоаппарат естественно на штативе, длинная выдержка все дела. Лампа максимально близко к объекту съемки. Причем тут стоит замерить, что очень плохо смотрятся фото на которых есть очень резкие тени. Поэтому во время съемки лучше водить лампой над предметом подсвечивая его с разных сторон. Так как у тебя длинная выдержка, ты можешь себе это позволить. Только заранее продумай траекторию движения, что бы лампа не попала в кадр. В результате чего ты получишь контрастный результат с практически идеально черным фоном. Например я таким методоф фотографировало светящийся в УФ бисер.

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

А сможешь запилить пост про сборку стендов и нюансы фотографирования или скинуть инфу, а я оформлю? Может имеет смысл разделить по темам, если много инфы. Отдельно наверное можно еще про поиск, если найдется имеющий опыт человек.

Я про стенды могу только собрав инфу с интернета, как это проделал и с предыдущими постами. Своего домашнего опыта непосредственно с флуоресцентными минералами у меня нет (имел дело лишь на минералогии в универе).

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо за интересный материал! Возник вопрос. Почему нам виден коротковолновый УФ свет ярче, чем длинноволновый. Из-за фильтра видимого спектра? Тогда почему его не ставят на коротковолновые лампы? Почему вообще коротковолновые лампы светят видимым светом?
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

@witiliar все грамотно расписал. А в посте частично содержится ответ, немного перефразирую:

Любые УФ-лампы содержат пары ртути низкого давления. Электрическая дуга, пробивающаяся через лампочку, выбивает электроны из атомов паров ртути, которая производит излучение, в основном коротковолновое (SW UVC) ультрафиолетовое, но часто включает в себя немного средневолнового (MW UVB), длинноволнового (LW UVA) и видимый свет.


Речь идет об излучении, зарождающемся ВНУТРИ трубки. Все дальнейшие обрезания спектра происходят на этапе пересечения излучением материала колбы.

Я уверен, что существуют совершенные фильтры, отсекающие все неугодное для высокоточных задач, но они наверняка высокотехнологичны и дорогостоящи. Какие-нибудь УФ-лазеры в каком-нибудь коллайдере или иной лаборатории наверняка оснащены подобным.

А у нас речь идет о ширпотребе, который должен окупаться и быть прост в изготовлении, то есть дешев по себестоимости.

Вот спектр излучения внутри колбы:

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

Круто. Вот это ответ, так ответ.


И всё-таки снова вопросы х)


Вот такой фонарик, который рекомендуете - где его искать?

И если таки найти, то какие меры безопасности при работе с ним стоит предпринимать? Ну кроме того, что не светить на глаза :D

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Для ответа на ваш вопрос мне самому придется гуглить. Как было сказано, производителей масса, форм-факторов дофига, надо искать форумы, где люди делятся опытом по использованию конкретных видов фонарей и сравнивают их.

Не поленитесь и погуглить про меры безопасности при работе с УФ.

Смотря как вы собираетесь использовать фонарики и свет.

Если это будет аквариум для домашней мини-выставки, то это одно, если ручками искать минералы - это другое.

Я видел, что используют очки желтые при работе с обеззараживающими лампами, например.

Защита при работе - это операционная задача, мелочь, и не с нее надо начинать.

Озадачивайтесь пошагово. Для начала определитесь, что вам нужно стратегически, с чего вообще следует начать. Посетите геологические музеи, например, составтье представление о теме. Вдруг вам будет достаточно пожрать глазами выставку минералов раз в год для полных впечатлений. Вдруг дома надоест разглядывать одно и то же, и тогда зачем заводить коллекцию, когда это уже давно кем-то создано?

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

Кстати по поводу минералов в УФ. На днях гулял по улице играясь с фонариком и просто под ногами нашел вот такой забавный камушек. Стенд для съемки точно такой же как и описывал комментарием выше.

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Тут обычный свет + УФ.. а какой длины волны? Минерал вроде частично поглощает, и меняет цвет, но флуоресценции не видно.. или она засвечена?

Словом, что я вижу на второй картинке?

показать ответы