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Lampe uv


fred39

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395-400 nm ne sont pas des UV. C'est la limite du visible (400nm= un violet très sombre).

Les UV commencent à 380 nm.

Les UV longs vont d'environ 380 à 340 nm (UV dit A )

Les UV moyens de 340 à environ 290 nm (UV dit B )

Enfin les UV courts (UV dit C ) sont < à 290 nm sachant que la raie caractéristique des lampes à vapeur de mercure pour les UV courts est à environ 250 nm.

Il est donc normal qu'à 395-400 tu ne voies rien. Ce qui n'est pas normal c'est qu'on appelle ça une lampe UV. Encore un truc certainement chinois et avec eux il faut s'attendre à tout ! 😠 

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il y a une heure, AMEDE a dit :

Plus la longueur d'onde est courte et plus les rayons sont énergétiques il me semble, donc tu devrais logiquement avoir une meilleure réaction avec des UV plus courts.

Vrai et faux, c'est de toute façon un raccourci saisissant !

Certains minéraux ne sont pas fluorescents, d'autres le sont uniquement aux UV longs, d'autres uniquement aux UV courts (la scheelite est un bon exemple) et enfin certains le sont aux UV courts et longs soit avec une couleur de fluorescence identique soit avec des couleurs différentes. L'autunite par exemple présente une splendide fluorescence  verte jaunâtre aux UV longs. Aux UV courts, la couleur est la même, mais moins intense. Autre exemple, la cérusite présente souvent une fluorescence jaune citron vive aux UV longs alors qu'aux UV courts la couleur est plus terne et aussi moins intense.

La scheelite, déjà citée, montre une intense fluorescence blanc bleutée aux UV courts (c'est un excellent moyen de prospection de la scheelite de nuit) et ne réagit pas du tout aux UV longs. La couleur de fluorescence va varier en fonction de la teneur en molybdène de la scheelite (substitution du tungstène par le molybdène)

Certains minéraux peuvent être fluorescents uniquement s'ils contiennent certaines impuretés ou si certains atomes se sont substitués à ceux qui composent normalement le minéral dans le réseau atomique. Pour terminer certains minéraux peuvent présenter un phénomène de phosphorescence en général rapide après avoir été soumis à un rayonnement UV. C'est le cas par exemple des calcites et aragonites dans les grottes: si on les excite avec une lampe UV on constate une persistance de la couleur de fluorescence pendant 1 ou 2 secondes quand on éteint la lampe. 

Les spectrofluorimètres permettent de faire varier la longueur d'onde d'excitation grâce à un réseau de diffraction et d'obtenir grâce à un deuxième réseau des spectres d'émissions en fonction de la longueur d'onde d'excitation. La lumière d'excitation est souvent produite par des lampes au xénon ou au deutérium, beaucoup plus puissantes que les lampes à vapeur de mercure et avec un spectre plus large (proche des rayons X). Certains appareils permettent également de mesurer la durée de phosphorescence. C'est surtout utilisé en chimie organique.

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il y a 15 minutes, Michel de Champigny a dit :

Pour terminer certains minéraux peuvent présenter un phénomène de phosphorescence en général rapide après avoir été soumis à un rayonnement UV. C'est le cas par exemple des calcites et aragonites dans les grottes: si on les excite avec une lampe UV on constate une persistance de la couleur de fluorescence pendant 1 ou 2 secondes quand on éteint la lampe

 

Les barytes de Lubin en Pologne (qui inondent le marché depuis quelques temps) sont un bon exemple avec une phosphorescence verte (UV longs, pas testé avec les courts).

 

Pour les lampes UV longs, difficile de battre la Convoy S2 avec un filtre pour bloquer la lumière visible. C'est le top !

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99% des lampes torches à UV vendues dans le commerce émettent des ondes autour de 390nm, pas moins.

Pour 15 balles t'en trouve une correcte facilement.

En général ça suffit pour les pierres qui réagissent aux UV longs .

Sauf qu'elles sont pas si nombreuses qu'on ne le pense les pierres qui réagissent bien sous UV long, pour avoir de grosses et belles réactions ils faut aussi des UV courts mais là, pas de lampe torche mais des gros néons bien plus chers.

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390 nm, ce n’est pas une bonne solution.

Il y a quelques années, les lampes UV étaient principalement des lampes au mercure alors qu’aujourd’hui, on trouve surtout des lampes à LED.

Le mercure n’émet que des longueurs d’onde très précises. Dans les UV qui nous intéressent on trouve principalement deux raies à 253 et à 365 nm. Les lampes à UV long sont munies d’un filtre qui ne laisse passer que les 365 nm. Les lampes à UV courts utilisent un autre filtre qui sélectionne les 253 nm. Et c’est le filtre qui fait le prix de la lampe, ils ne sont pas tous de très bonne qualité.

Les lampes UV à LED ont un spectre plus étalé. Le marché est inondé par des lampes avec un maximum vers 390 nm très utilisées en manucure pour sécher les vernis à ongles.

On trouve aussi des LED avec un maximum vers 385 ou 365 nm.

Après avoir testé des lampes à LED et à mercure, je constate que plusieurs minéraux réagissent à 365 nm mais pas à 390nm.

Et entre 365 et 253 nm, on n'aura pas les mêmes réactions.

 

 

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Il y a 2 heures, fred39 a dit :

Grand merci pour vous réponses , c est très intéressant

Je vais voir ce qui se vend ,CONVOY semble une bonne marque 

 

Salut Fred !

Si tu obtient les UV courts, prend surtout bien soin de ne jamais regarder cette lumière directement !

Apparemment ça fait le même effet qu'un arc électrique de soudure à l'arc...

Avec les UV moyens et longs, je ne sais pas.

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Il y a 1 heure, mr42 a dit :

Dans les UV qui nous intéressent on trouve principalement deux raies à 253 et à 365 nm.

C'est un peu plus "patatoïdesque" que ça: il y a également un pic autour de 310 nm (312 je crois me souvenir pour être précis) et globalement le spectre n'est pas constitué uniquement de quelques pics bien différenciés. Les lampes à vapeur de mercure commencent à émettre dans le visible autour de 400 nm (couleur violette des lampes allumés).

Au dessous de 253 nm, l'énergie produite s'effondre très rapidement.

Il est à noter que le verre en général arrête les UV. Certains verres borosilicatés laissent passer les UV jusqu'à 312 nm. Seul le quartz laisse passer l'intégralité du spectre. C'est la raison pour laquelle les tubes UV de bonne qualité sont en quartz.

Pour le reste, tout à fait d'accord: c'est la qualité des filtres qui fait la différence.

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Je suis surpris de lire que 395nm n'est pas dans les UV, de nombreux mineraux réagissent en tout cas à cette longueur d'onde, ce que est surtout important pour les lampes led UV c'est de mettre un filtre "lumière visible " ça change tout.! Mes néons sont probablement du 395nm, j'ai acquis une les 365nm avec filtre de la marque darkbeam pour une vingtaine d'euros, c'est vraiment top ! Enfin les calcite réagissent il est vrai de meilleure façon sous 365nm que sous 395nm 

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Il y a 22 heures, Michel de Champigny a dit :

Vrai et faux, c'est de toute façon un raccourci saisissant !

Certains minéraux ne sont pas fluorescents, d'autres le sont uniquement aux UV longs, d'autres uniquement aux UV courts (la scheelite est un bon exemple) et enfin certains le sont aux UV courts et longs soit avec une couleur de fluorescence identique soit avec des couleurs différentes. L'autunite par exemple présente une splendide fluorescence  verte jaunâtre aux UV longs. Aux UV courts, la couleur est la même, mais moins intense. Autre exemple, la cérusite présente souvent une fluorescence jaune citron vive aux UV longs alors qu'aux UV courts la couleur est plus terne et aussi moins intense.

La scheelite, déjà citée, montre une intense fluorescence blanc bleutée aux UV courts (c'est un excellent moyen de prospection de la scheelite de nuit) et ne réagit pas du tout aux UV longs. La couleur de fluorescence va varier en fonction de la teneur en molybdène de la scheelite (substitution du tungstène par le molybdène)

Certains minéraux peuvent être fluorescents uniquement s'ils contiennent certaines impuretés ou si certains atomes se sont substitués à ceux qui composent normalement le minéral dans le réseau atomique. Pour terminer certains minéraux peuvent présenter un phénomène de phosphorescence en général rapide après avoir été soumis à un rayonnement UV. C'est le cas par exemple des calcites et aragonites dans les grottes: si on les excite avec une lampe UV on constate une persistance de la couleur de fluorescence pendant 1 ou 2 secondes quand on éteint la lampe. 

Les spectrofluorimètres permettent de faire varier la longueur d'onde d'excitation grâce à un réseau de diffraction et d'obtenir grâce à un deuxième réseau des spectres d'émissions en fonction de la longueur d'onde d'excitation. La lumière d'excitation est souvent produite par des lampes au xénon ou au deutérium, beaucoup plus puissantes que les lampes à vapeur de mercure et avec un spectre plus large (proche des rayons X). Certains appareils permettent également de mesurer la durée de phosphorescence. C'est surtout utilisé en chimie organique.

Merci, c'est enrichissant !:content:

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avec ma lampe en 395/400 aucun minéraux ne sont fluorescent, même pas l opale !!

la seule chose qui marche se sont les résines epoxy  !!! Elle vaux "15 euro "

c est pour sa que je cherchais quelque chose qui marche au moins pour les calcites ,donc en 365 elles réagirais 

Encore un petit truc "grasse a la lampe j ai pu voir que j ai un trilobite qui a été recoller ,sens doute a l epoxy !!

Modifié par fred39
erreur
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Il y a 22 heures, Michel de Champigny a dit :

C'est un peu plus "patatoïdesque" que ça: il y a également un pic autour de 310 nm (312 je crois me souvenir pour être précis) et globalement le spectre n'est pas constitué uniquement de quelques pics bien différenciés. Les lampes à vapeur de mercure commencent à émettre dans le visible autour de 400 nm (couleur violette des lampes allumés).

Au dessous de 253 nm, l'énergie produite s'effondre très rapidement.

Il est à noter que le verre en général arrête les UV. Certains verres borosilicatés laissent passer les UV jusqu'à 312 nm. Seul le quartz laisse passer l'intégralité du spectre. C'est la raison pour laquelle les tubes UV de bonne qualité sont en quartz.

Pour le reste, tout à fait d'accord: c'est la qualité des filtres qui fait la différence.

Il y a des tas de sortes de lampes uv au mercure.

Le mercure seul à basse pression produit un spectre très pointu.

Dans certaines lampes, on augmente la pression de mercure pour élargir les bandes d’émission.

On peut aussi utiliser divers ingrédients tels que des halogénures pour compléter le spectre.

La couleur violette est due aux raies visibles à 405 et 436 nm qui sont souvent assez mal filtrées.

 

Voir par exemple :

https://www.heliosquartz.com/prodotti/mercury-medium-pressure-uv-lamps/?lang=en

https://www.gewuv.com/products/lamp-variants/

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Post très intéressant et enrichissant mais qui m'étonne, en effet j'ai une UV 395 qui fait réagir énormément toutes sortes de minéraux ( fluo, calcite, autunite, calcédoine , ambre pour ne parler que des plus courants) c'est un de mes outils essentiels dans mes prospections mais encore faut il que les minéraux réagissent ! toutes les fluo ou calcites ne réagissent pas forcément et loin de là d'ailleurs

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