スーパールミノバ

蓄光顔料
可視光線、長波紫外線、および完全な暗闇の下でのユーロピウム添加ストロンチウムケイ酸塩-アルミネート酸化物粉末。
蓄光顔料の性能、可視光下、暗闇、暗闇で4分後 - 硫化亜鉛(左)とアルミン酸ストロンチウム(右)ベースの材料

スーパールミノバは、アルミン酸ストロンチウムをベースとした非放射性無毒性の 蓄光顔料または残光顔料のブランド名です 。暗闇で時計の文字盤、針、ベゼルなどの表示を発光させます。適切なドーパントユーロピウムおよびジスプロシウム活性化すると、蓄光蛍光体として機能し、長時間の蓄光持続性を示します。この技術は、従来の硫化亜鉛ベースの材料 と比較して最大10倍の輝度を実現します。

ルミネセンス(lume)と呼ばれるこれらのタイプのリン光顔料は、充電式電池のように機能します。太陽光、蛍光灯、LED、紫外線(ブラックライト)、白熱灯などの光源で十分に活性化されると、暗闇で数時間光り続けます。顔料内の電子は紫外線照射によって「励起」され(ストロンチウムアルミネートの励起波長は200~450nmの 電磁放射)、より高いエネルギー状態になります。励起源が除去されると、一定時間かけてエネルギー損失を可視光として放出することで、通常のエネルギー状態に戻ります。時間の経過とともに色あせはしますが、適切な厚さで塗布された大きなマーキングは、暗闇に慣れた人間の目には一晩中見えます。この紫外線照射による活性化とそれに続く発光プロセスは、何度でも繰り返すことができます。

歴史

根本商事株式会社は、蓄光顔料やその他の特殊蛍光体の世界的メーカーであり、1941年12月に根本健三によって夜光塗料加工会社として設立され、以来、時計業界や航空計器業界向けに夜光塗料の供給と開発を行ってきました。スーパールミノバは、1993年に根本の村山吉彦、竹内信義、青木康光、松澤孝によってラジウムベースの夜光塗料の安全な代替品として発明されたルミノバブランドの顔料をベースにしています。[1]この発明は1994年に根本商事によって特許を取得し、他のメーカーや時計ブランドにライセンス供与されました。[2]

1998年、根本商事はRC Tritec AGと合弁会社LumiNova AG(スイス)を設立し、Super-LumiNovaブランドの100%スイス製蓄光顔料を製造しました。その後、RC Tritec AGによる放射性蓄光化合物の生産は完全に停止されました。RC Tritec AGによると、スイスの時計ブランドはすべて同社のSuper-LumiNova顔料を使用しています。

カラーバリエーションとグレード

ダイバーズウォッチに緑色(515 nm の発光)の C3 Super-LumiNova を塗布し、暗い場所でも読み取りやすくしました。
同様のダイバーズウォッチの文字盤には、青緑色(485 nm の発光)に輝く BGW9 スーパールミノバが塗布されています。
暗闇で光るルミノバ顔料

RC Tritec AG は、時間の経過とともに、元の Nemoto & Co. C3 グリーン以外の残光カラーのバリエーションや、より高級な残光顔料を開発しました。

C3 以外のスーパールミノバ発光色は、光を吸収する着色剤を追加することで実現され、残光顔料が吸収して放出できる光の量に制限があります。緑色に輝き、日光の下では淡い黄緑色に見える C3 (発光波長 515 nm) の次に、青緑色に輝き、日光の下では白く見える BGW9 (発光波長 485 nm、ターコイズブルーに近い) カラー バリアントは、純粋な残光の明るさに関して 2 番目に効果的なバリアントです。ただし、人間の目の視感度関数の変動によって決まる (知覚される) 発光を最適化するために、異なる色を選択できます。555 nm () 付近の波長での最大発光は、明るい環境での観察、または明るい環境からの光を受ける際に、目の錐体細胞を使用して最適な得るため重要です。498 nm (シアン)付近の波長での最大発光は、低光量環境での観察技術的な理由や人間の目による理由の他に、美的理由やその他の理由もスーパールミノバの色の選択に影響を与える可能性があります。[3]

スーパールミノバには、スタンダード、A、X1の3つのグレードがあります。これらのグレードの初期輝度は大きく変わりませんが、AとX1グレードでは光量の経時的な減衰が大幅に減少します。つまり、X1グレードは人間の目に見えないほど暗くなるまでに最も時間がかかります。すべてのスーパールミノバのカラーバリエーションが3つのグレードで提供されるわけではありません。スーパールミノバ技術にはグレードX2が導入され、低照度環境における時計の視認性が向上しています。[4]

安定性

充放電サイクル後も化学変化が起こらないため、顔料は理論上、残光特性を無期限に維持します。光強度の低下は非常に緩やかで、ほとんど知覚できない程度です。この低下は顔料の着色度合いに応じて大きくなります。濃い色の顔料は、中性のものよりも早く光強度が低下します。数百℃までの高温は問題ありません。唯一避けるべきことは、水や高湿度との長時間の接触です。水酸化物層が形成され、発光強度に悪影響を与えるためです。[5] [6] [7] [8]

用途

業界や愛好家による時計への使用に加えて、[9]スーパールミノバは次のような用途にも販売されています。

  • 計器類: 目盛り、ダイヤル、目盛り、インジケーターなど。
  • スケール:彫刻、シルクスクリーン印刷
  • 航空計器と標識
  • ジュエリー
  • 安全および緊急パネル、標識、マーキング
  • 狙いを定めるポスト
  • その他各種部品

応募方法

Super-LumiNova 顆粒顔料は、手塗り、スクリーン印刷、またはパッド印刷で塗布されます。RC Tritec AGは、1層または複数層で最大0.30 mm(0.012インチ)の塗布厚さを推奨しています。それを超えると、紫外線が効果的に顔料の底部に到達して活性化しにくくなり、塗布厚さを増やす効果が低下します。用途ごとに最適なバインダーがないため、顔料とバインダーは別々に製造されています。そのため、RC Tritec AGは、様々な表面への塗布において、混合物中の顆粒顔料を最大限に濃縮するために、溶剤ベースおよび非溶剤ベースの多様なバインダーシステムを提供しています。

RC Tritec AGは、高濃度発光のスーパールミノバ3D鋳造品であるルミキャストピースも提供しています。RC Tritec AGによると、これらのセラミック部品はお客様のご要望に応じてあらゆる形状に成形でき、一般的な施工方法と比較して高い発光輝度を実現します。ルミキャストピースは、様々な表面に接着またはフォームフィットで貼り付けることができます。

残光顔料の代替品

文字盤のマーカーと針に「ガス状トリチウム光源」が塗布され、ベゼルリングに残光顔料が塗布された時計

1960年代後半までに、ラジウムは段階的に廃止され、より安全な代替物質に置き換えられました。[10] トリチウムは、1960年から1998年に禁止されるまで、オリジナルのパネライルミノール ダイバーズウォッチ、ラジオミール、そしてほぼすべてのスイス製腕時計に使用されていました。[11] [12]オメガSAは1997年にトリチウムベースの物質の使用を中止しました。 [13]

21世紀には、放射線防護を必要とする残光顔料に代わる、放射発光性の物質が製造され、時計などの用途に使用されています。これらはトリチウムをベースとした装置で、「ガストリチウム光源」(GTLS)と呼ばれます。GTLSは、頑丈な(多くの場合ガラス製の)容器の内側に蛍光体層をコーティングし、トリチウムガスを充填してから恒久的に密封して作られます。自己発電式で、夜間でも徐々に光度が薄れることのない、一定の明るさを発するという利点があります。しかし、GTLSには放射性トリチウムガスが含まれており、その半減期は12.3年強です。[14]さらに、蛍光体の劣化により、トリチウム容器の輝度はその期間中にさらに低下します。容器に最初に充填されるトリチウムの量が多いほど、容器は最初から明るくなり、耐用年数も長くなります。つまり、トリチウム光源の輝度は徐々に薄れ、一般的に20~30年後には暗さに慣れた人間の目には使えないほど暗くなります。

参照

参考文献

  1. ^ “NEMOTO & CO., LTD. | 製品とサービス”. 2008年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年11月26日閲覧。
  2. ^ 「リン光リン光体」 . 2025年1月7日閲覧
  3. ^ "RC Tritec Ltd". www.rctritec.com . 2025年1月7日閲覧。
  4. ^ 「Swiss Super-LumiNova® - RC Tritec Teufen」www.rctritec.com . 2025年4月9日閲覧
  5. ^ www.info-uhren.de のレポート (PDF; 37 kB)
  6. ^ RC Tritec AG、トイフェン。「80年以上の伝統を誇るスイスの品質 - リン光顔料とハイテク用途のパートナー」。RC Tritec AG
  7. ^ “Nemoto & Co., Ltd LumiNova”. 2008年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  8. ^ 「暗闇で光るペイント グローパウダーテック」www.glowinfo.com . 2025年1月7日閲覧
  9. ^ 「DWCの文字盤と針用スイス製スーパールミノバC3ルミングバンドル | C3ルミノバ - グレードX1」DIYWATCHクラブ。 2025年1月7日閲覧
  10. ^ 「時計の文字盤が光る仕組みとは?」Bloomberg.com 2018年7月9日
  11. ^ 「ヴィンテージ・ロレックス購入の9つの基本ルール」Bloomberg.com 2020年1月7日
  12. ^ 「7つの素晴らしいダイバーズウォッチ」The Week UK
  13. ^ ゴメルスキー、ビクトリア(2014年9月2日)「ミリタリーウォッチの復活」ニューヨーク・タイムズ紙
  14. ^ 「OECD法的文書のガス状トリチウム光装置の放射線防護基準の採択に関する決定、OECD法的文書、2024年」(PDF) 。 2025年1月7日閲覧
  • 技術的特徴 スーパールミノバ - オリジナルからアーカイブ
  • 時計の明るさ
  • ストロンチウムアルミネートの製造
  • スーパールミノバについて
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