ფოტოქრომული ლინზების მოლეკულები აქმნის ნათელს, ბნელს და ყველა შესაძლო ჩრდილს შორის. როდესაც ფოტოქრომული ლინზები ექვემდებარება ულტრაიისფერ შუქს, ლინზაში ტრილიონობით ფოტოქრომული მოლეკულა იწყებს სტრუქტურის შეცვლას. სწორედ ეს რეაქცია იწვევს ლინზების დაბნელებას. … თითოეული ფორმულა ინტეგრირებულია ლინზის ზედაპირზე.
როგორ მუშაობს მინის ფოტოქრომული ლინზა?
როგორ მუშაობს ფოტოქრომული ლინზები? ვერცხლის ჰალორიდის და ქლორიდის პაწაწინა მოლეკულები ჩასმულია ფოტოქრომულ ლინზაში, რომელიც უხილავი და გამჭვირვალეა მზის/UV სხივების ზემოქმედებამდე. ქიმიური პროცესი ხდება მზის/ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებისას და მოლეკულები ეფექტურად მოძრაობენ, იცვლიან ფორმას და შთანთქავენ სინათლეს.
რა ხდება, როდესაც ფოტოქრომული მინა ბნელდება?
ფოტოქრომული ლინზა არის ოპტიკური ლინზა, რომელიც ბნელდება საკმარისად მაღალი სიხშირის, ყველაზე ხშირად ულტრაიისფერი (UV) გამოსხივების ზემოქმედებისას. გამააქტიურებელი სინათლის არარსებობის შემთხვევაში, ლინზები უბრუნდება თავის ნათელ მდგომარეობას.
ფოტოქრომული მინა მყარია?
მინის ფოტოქრომული ლინზები ხშირად ორჯერ მძიმეა ვიდრე პლასტმასი. ისინი არ არიან ერთგვაროვანი ელფერით (რაც გავლენას ახდენს ლინზების ფერზე მზის შუქით გააქტიურებისას) და არ არიან მსხვრევად მდგრადი. პლასტიკური ფოტოქრომული ლინზები, მეორეს მხრივ, არის როგორც მსხვრევის, ასევე ნაკაწრებისადმი მდგრადი.
რა არის მეცნიერება ფოტოქრომული ლინზების უკან?
პლასტიკური ფოტოქრომული ლინზები მუშაობს აშექცევადი ქიმიური რეაქცია, სადაც უფერო მოლეკულა გარდაიქმნება ფერად ფორმად სინათლის ენერგიის გამოყენებით. … თერმული ენერგია ან უბრალოდ სითბო აბრუნებს ფოტოქრომული მოლეკულებს სუფთა მდგომარეობაში.