Elemento en el resaltado de las manecillas del reloj. Iluminación de las manecillas de las horas. Absorbe los rayos del sol

Entonces, a la pregunta de qué hacer si la iluminación del dial dejó de funcionar en los relojes "antiguos" (de 10 años en adelante), es decir. La composición de acumulación de luz, que, por regla general, cubre las manecillas y los marcadores de hora en la esfera y el bisel, en la oscuridad emite luz muy rápidamente o ya no brilla en absoluto.

Existen varios métodos para eliminar este tipo de problema. Cuál de ellos aplicar, depende del propietario del reloj decidir, guiado por sus capacidades (incluidas las financieras) y la visión del resultado final.

Medio, opción uno - eficaz ... Dado que la iluminación de la esfera, o más bien la composición de acumulación de luz en, por ejemplo, los relojes de pulsera no nuevos, también puede envejecer, desgastarse (agrietarse y desmoronarse) o deteriorarse (en particular, por la humedad que ha entrado en la caja), el único La forma efectiva garantizada de restaurar completamente su funcionalidad reemplazará todas las manecillas, la base de la esfera y, si es necesario, el anillo del bisel.

Por supuesto, dicho reemplazo debe ser realizado por un técnico calificado en las condiciones de un centro de servicio autorizado (o incluso una fábrica de relojes) y utilizando repuestos del kit de reparación original provisto (ya sea por pedido o de la manera habitual) por el fabricante de relojes.

En el camino, con la sustitución de estos elementos, también puede inspeccionar y mantener el mecanismo del reloj (en particular, lubricación, ajuste de la carrera y otro mantenimiento de rutina), que en cualquier caso no interferirá con el reloj antiguo.

Opción dos: compromiso ... Algunos centros de servicio y relojerías prestan el servicio de reacondicionamiento del acumulador de luz en relojes de pulsera antiguos y muy antiguos. Este servicio suele ser más barato para el propietario que reemplazar las flechas y el respaldo con marcadores por otros nuevos y de marca.

Sin embargo, no siempre. Además, dicha restauración implica el uso de materiales no originales, con los que la iluminación de la esfera restaurada puede no funcionar tan bien y / o no tanto como la original.

El procedimiento para restaurar el acumulador de luz se ve así:

"¡Hágase la luz!"

Retroiluminación en horas- un componente necesario de la vida cotidiana, sin él ya es imposible imaginar un reloj de pulsera moderno. Esta es una realidad donde la calidad de la luz de fondo lo es todo.

Hoy en día, los relojes de pulsera suelen incluir electroluminiscente retroiluminación, pero la retroiluminación está ganando impulso día a día tritio.

Iluminar desde el fondo Indiglo presentado por una empresa americana Timex en 1992 año, es el que mejor se ajusta como ejemplo retroiluminación electroluminiscente... Presionamos el botón, la electricidad se convierte en luz aplicando un voltaje de 100-200 voltios a los átomos de fósforo. Por supuesto, aquí juega un papel un convertidor de voltaje (1: 100), sin el cual sería imposible obtener incluso cien voltios. Habiendo recibido una carga, los átomos de fósforo emiten fotones e iluminan el dial. El nombre en si "Indiglo" vino de la palabra "Índigo"... Precisamente por color índigo(un cruce entre azul y morado) se iluminó la esfera del reloj modelo de la familia Hombre de Acero... Esta serie de relojes se convirtió en la primera en la historia de la empresa. Timex equipado con luz de fondo Indiglo.


La ubicua corporación japonesa Casio no podía alejarme, en 1995 respondiendo a la invención de los estadounidenses con luz de fondo Iluminador... Iluminar desde el fondo Iluminador Casio en su diseño es similar a la luz de fondo Indiglo... En Japón, luz de fondo Iluminador lleva el nombre "Zorro de fuego".



Solo las manecillas y los marcadores de una esfera determinada pueden equiparse con retroiluminación de tritio mientras que una luz de fondo electroluminiscente ilumina todo el dial. ¡Pero no se apresure a sacar conclusiones precipitadas!

El uso de retroiluminación de tritio en diales es un proceso mucho más complejo que instalar una retroiluminación electroluminiscente. La retroiluminación de tritio no requiere presionar botones y no usa fuentes de energía auxiliares, ya sea la batería de un reloj o la luz solar. En consecuencia, tal iluminación no afecta la reserva de "vitalidad" del portador de energía del reloj.

El tritio es un isótopo radiactivo de hidrógeno utilizado en armas termonucleares como fuente de neutrones y combustible. "¡Eso es suficiente para mí, deje el reloj con esa luz de fondo para usted y prefiero elegir una luz de fondo electroluminiscente inofensiva!" - tú puedes pensar. Y te equivocarás.

El tritio no presenta un riesgo de radiación, porque está encerrado en recipientes sellados hechos de vidrio de borosilicato. Pero incluso si la esfera del reloj se agrieta repentinamente y el recipiente sellado con tritio se daña, nada amenazará nuestra salud. Los contenedores ubicados en las esferas de los relojes contienen una cantidad relativamente pequeña de tritio que, si se filtra, tendrá tiempo de escapar a la atmósfera sin consecuencias nocivas para los seres humanos. Lo más importante es no inhalar ni tragar tritio. Especialmente cuando la fuga provino de un recipiente grande.

La larga vida útil sin necesidad de recarga es la principal baza de la retroiluminación de tritio. La luz de fondo de tritio puede durar hasta 25 años. Durante este tiempo, el tritio en los contenedores sufrirá una desintegración beta radiactiva, lo que obliga a los electrones emergentes a actuar sobre los átomos de fósforo. Es este proceso el que da un brillo verde brillante a las manecillas y marcadores, lo que puede ayudar al propietario del reloj en cualquier circunstancia.


Por cierto, la retroiluminación de tritio se puede presentar en una variedad de colores, no solo verde, pero también azul oscuro, amarillo, naranja, rojo, blanco... En la industria relojera, sin embargo, es precisamente el verde el que se utiliza, porque el ojo humano lo percibe como el más brillante (intensidad - 100%). La retroiluminación de tritio perderá la mitad de su brillo en 12 años y, después de 25 años de servicio, se "debilitará" en un 80% de brillo.


Un reloj muy solicitado por militares y bomberos. Traser son notables no solo por su durabilidad, sino también por la iluminación con tritio trigalight... Una empresa conocida no se queda atrás Luminox, que otorga una garantía de 25 años para el funcionamiento continuo de la retroiluminación de tritio en sus relojes.


La retroiluminación es digna de mención especial. súperLumiNova... Este sistema se ha declarado en 1993 año, identificando claramente sus propiedades positivas. Operación de luz de fondo SuperLumiNova hecho posible por el aluminato de estroncio, una sustancia que se aplica a las manecillas y los índices de los diales de las horas. Sistema SuperLumiNova no contiene sustancias radiactivas, lo que significa que no perderá su calidad con el tiempo, como ocurre con la retroiluminación de tritio. Para luz de fondo súperLumiNova Son importantes los "encuentros" periódicos con la luz solar o la luz artificial, que cargan la capa luminosa de flechas y marcas con la energía requerida.


Algunos relojes no solo tienen un sistema de iluminación de dial avanzado, sino que también pueden usarse como una fuente de iluminación independiente. Los relojes de hombre son el mejor ejemplo de ello.



Su dial está iluminado por un LED de alta potencia para una excelente legibilidad en la oscuridad. Pero tan pronto como vamos más allá de los bordes del dial, una linterna incorporada en el cuerpo se recuerda a sí misma, operando en tres modos. Con detalles del sistema de iluminación del reloj. Victorinox Swiss Army Night Vision se puede encontrar en un artículo separado.

Los diversos sistemas de iluminación de los relojes actuales pueden satisfacer las necesidades de muchas personas. Práctica luz electroluminiscente en el reloj Timex, Casio contribuye a la aparición de precios atractivos para los modelos de estas empresas. Más difícil de fabricar la iluminación de tritio aguarda en las esferas de los relojes Traser y Luminox.

¿Sencillez y asequibilidad, o sofisticación técnica e innovación? ¡La decisión es tuya!

("KhiZh", 1977, №10)

Iván fue un milagro aquí.

"¿Qué?", ​​Dijo, "para el shaitan:

Habrá cinco tapas para la luz,

Y no hay calor ni humo

¡Luz milagrosa ecológica!

P.P. Ershov. El pequeño caballo jorobado

No todo el mundo puede imaginarse por qué brilla el reloj. Más de una vez tuve que explicar, verbalmente y por escrito, que no, el elemento fósforo no tenía nada que ver con él. El reloj debe su luz a los fósforos, sustancias capaces de emitir en forma de radiación un exceso de energía que reciben al excitarse o, si lo prefiere, recargarse, digamos, con luz visible o rayos ultravioleta. Muy a menudo, se hace la siguiente pregunta: ¿este brillo es perjudicial para la salud? Habla de los fósforos que se aplican a diales y manecillas, de qué están hechos y cómo; se dice brevemente sobre el aspecto higiénico del asunto.

Absorbe los rayos del sol

La ciencia y los profesionales conocen muchos fósforos diferentes. Por ejemplo, bioluminóforos (el agente causante de la energía es una reacción bioquímica); electroluminóforos, que comienzan a brillar bajo la influencia de una descarga eléctrica; quimioluminóforos excitados por reacciones químicas, y muchos otros. En la industria relojera, solo se utiliza una pequeña parte de ellos, a saber, fotoluminóforos y radioluminóforos.

Si una sustancia después de la excitación emite solo mil millonésimas de segundo, entonces ese brillo se llama fluorescencia (la palabra proviene del nombre de espato flúor: fluorita; algunas variedades de este resplandor). Cuando una sustancia emite rayos de minutos, horas, días, este fenómeno se llama fosforescencia y los materiales luminosos se llaman fósforo. Como el nombre del elemento químico, esta palabra proviene del griego "fósforo" - luminífero.

El término "fósforo" en relación con las sustancias luminiscentes apareció a mediados del siglo XVII, después de que se descubriera que después de la calcinación, algunos minerales adquieren la capacidad de absorber los rayos del sol y luego emitirlos en la oscuridad. En 1612, Galileo se interesó por tales minerales; nos dejó una de las primeras descripciones de la fosforescencia, pero no pudo explicar el motivo de este extraño fenómeno.

Pasaron otros 250 años antes de que se resolviera el misterio de las piedras resplandecientes ... En los años setenta del siglo pasado, la empresa inglesa "Balmain" inició la producción industrial de la pintura resplandeciente de Balmen. Como debe ser, su composición era el secreto de la empresa. Sin embargo, pronto fue resuelto por el químico francés Verneuil. El científico descubrió que la base de la pintura es el sulfuro de calcio, y adquiere la capacidad de brillar debido a una insignificante mezcla de sales de bismuto. Estas impurezas ahora se denominan activadores.

Electrones atrapados

Los fósforos, o fósforos cristalinos, se componen de una base y un activador (por ejemplo, sulfuro de calcio y sales de bismuto, como en la pintura de Balmen; existen muchas otras combinaciones). Sin embargo, no todo el fósforo tiene la capacidad de brillar, sino solo algunas de sus partes, los llamados centros de luminiscencia o centros de fosforescencia. Estos son los lugares donde hay violaciones en la celosía de cristal de la base. Así es como surgen: la mezcla de base y activador se trata térmicamente; luego, una cantidad estrictamente definida de impureza entra en la red de base y se produce su cristalización conjunta; donde esto sucedió, la celosía de cristal se rompe. Por cierto, se descubrió que la penetración de la impureza se ve facilitada por las sales de bajo punto de fusión; las masas fundidas, por lo tanto, en la fabricación del fósforo, se introducen especialmente en la masa de reacción.

Hay tres zonas de energía en el fósforo cristalino; difieren en el grado en que sus niveles de energía están llenos de electrones; de ahí el nombre de las bandas: relleno, o valencia (I), prohibido (II), sin relleno o banda de conducción (III). La probabilidad de que los electrones de un cristal ideal caigan en la zona II es insignificante, por lo que se llama prohibido. Cuando se introducen impurezas especiales (activadores) en la red, la imagen cambia en los lugares por donde entran en la red: en la zona II, aparecen nuevos niveles: centros de luminiscencia (C) y trampas (L), en las que se pueden introducir los electrones de fósforo. tomado.

De hecho, por supuesto, aquí no hay trampas reales, es solo que un electrón puede permanecer en tal estado de energía durante bastante tiempo incluso después de que haya cesado la excitación del cristal; la naturaleza de este fenómeno aún no se comprende completamente. Bajo la influencia de las vibraciones térmicas de la red, los electrones se liberan gradualmente de las trampas, pierden energía y el fósforo brilla. Se notó que la duración del resplandor es mayor, cuanto más abajo está ubicada la trampa, es decir, más energía se requiere para liberar un electrón.

Bajo la influencia de la luz visible o los rayos ultravioleta, por la colisión con partículas cargadas que se mueven rápidamente (por ejemplo, alfa o beta), los electrones del fósforo se excitan y se mueven a niveles de energía más altos. Luego, volviendo a su estado original, los electrones emiten un exceso de energía en forma de cuantos de luz. Con un simple ojo, no vemos destellos individuales, sino un flujo continuo de luz, pero a través de una lupa también se pueden observar centelleos individuales, aunque la duración de cada uno es de aproximadamente 0.00005 segundos.

Fósforos de larga duración

Los fósforos se dividen en temporales y permanentes. Piense en adornos para árboles de Navidad cubiertos con pinturas luminiscentes. Estas pinturas contienen fósforos de corta duración ... Las lámparas están apagadas. Los juguetes brillan intensamente. Pero después de un tiempo ya no son visibles. Si enciende la luz nuevamente y luego la apaga, los juguetes se encenderán nuevamente.

La base de las composiciones luminosas con acción temporal está formada por compuestos azufrados de zinc, calcio, cadmio, estroncio, bario. Se calcinan con trazas de sales de metales pesados: cobre, manganeso, bismuto. Algunos fósforos brillan en azul, otros en rojo, otros en verde.

Para los relojes, los fósforos son inconvenientes, no brillan durante mucho tiempo (aunque antes, y a veces, desafortunadamente, incluso ahora, algunas empresas todavía usan tales sustancias). Los diales deben estar visibles al menos 10-12 horas después de la iluminación. Entre los luminóforos de acción temporal, tales compuestos son, por ejemplo, luminóforo de sulfuro de estroncio; emite luz durante aproximadamente 12 horas con una sola carga. Pero esta sustancia tiene un inconveniente importante: en presencia de humedad, se produce la hidrólisis del sulfuro de estroncio y se libera sulfuro de hidrógeno, un gas agresivo que corroe el mecanismo del reloj.

En la relojería, los fósforos permanentes se utilizan cada vez más. Estos hígados largos incluyen radio fósforos. Además de la base y el activador habituales, también incluyen una fuente de energía: una sustancia radiactiva. Las mezclas luminiscentes de este tipo no necesitan iluminación periódica: el fósforo se hace funcionar mediante las partículas cargadas emitidas por el aditivo radiactivo.

La industria de la relojería tiene requisitos estrictos para los aditivos radiactivos. Inicialmente, se introdujeron compuestos de radio-220 en los fósforos. Pero su vida media es de 1500 años. El reloj envejeció, se rompió y la esfera siguió siendo una fuente de radiación radiactiva. Más tarde quedó claro que en las composiciones luminiscentes el tritio, el prometio-147 y el carbono-14 son más aceptables como fuentes de energía. Viven unos 10 años. Además, estas sustancias emiten rayos beta suaves, lo que también es muy importante.

Cuanto más sustancia radiactiva se agrega a la masa fosforescente, más brillante brilla. Pero el bombardeo constante con partículas cargadas no pasa sin dejar rastro del fósforo mismo. Si hay demasiadas partículas y llevan demasiada energía, los centros de luminiscencia del fósforo se destruyen rápidamente. Dejaron entrar a los inquilinos en la casa, y la destruyeron ... Por lo tanto, los que emiten rayos beta se toman de sustancias radiactivas: en primer lugar, destruyen menos fósforo y, en segundo lugar, son absorbidos casi por completo por la caja del reloj y vidrio.

Se imponen estrictos requisitos sanitarios e higiénicos a los fósforos. En un momento, la cantidad de radiación radiactiva de los diales con una masa de luz constante se midió cuidadosamente y los médicos llegaron a la conclusión de que es posible usar un reloj con tales fósforos, que no representan una amenaza para la salud. Sin embargo, los problemas de los peligros industriales no se han resuelto por completo: cómo aplicar composiciones luminosas, respetando las normas de seguridad; qué hacer con los residuos; cómo almacenar grandes cantidades de estos relojes. Esto llevó al hecho de que en 1958 en la URSS se interrumpió la producción de relojes con fotomasa radiactiva. Ahora, gracias al esfuerzo de tecnólogos, químicos, médicos e ingenieros, se han creado secciones especiales donde se preparan y aplican fósforos; estas áreas cumplen con todos los requisitos de seguridad.

Capricho de fósforo

La mezcla fosforescente es un polvo cristalino incoloro, muy delicado y caprichoso: la destrucción de la red cristalina o la aparición de impurezas reduce drásticamente el brillo de su resplandor. Y, sin embargo, el polvo tiene que someterse a algún procesamiento. Al menos para pegarlo a la esfera.

Lo mejor sería, por supuesto, encerrar los cristales en una carcasa transparente y unirlos al reloj de esta forma. Pero este método no siempre es posible. Esto significa que se necesitan aglutinantes: adhesivos, barnices. Con su ayuda, por cierto, no solo mantienen el fósforo en la esfera, sino que también lo protegen de la humedad atmosférica, daños mecánicos e incluso de los rayos ultravioleta que pueden destruir la capa luminosa.

Los barnices acrílicos, de vinilo y de poliestireno se utilizan con mayor frecuencia en la industria relojera; use con menos frecuencia tsaponlak o acetato de celulosa; y se le da especial preferencia al paquete dammar, que forma una película transparente fuerte, impermeable a los rayos ultravioleta.

La cantidad de aglutinante añadido al fósforo suele ser muy pequeña, de lo contrario el barniz envuelve los cristales y reduce en gran medida el brillo de su luminiscencia. Los componentes se mezclan cuidadosamente en platos de vidrio o porcelana, no se puede moler la mezcla. Prepare la composición inmediatamente antes de la aplicación. La mezcla terminada se aplica con un pincel, bolígrafo, varilla de vidrio, jeringa o usando una máquina de impresión.

No hace mucho tiempo en la literatura extranjera hubo informes sobre otro método de aplicación de mezclas fosforescentes: sobre el método de precipitación de electrolitos junto con metales: níquel, plata, paladio, oro. Se forma una hermosa capa combinada en la esfera, se ve igualmente bien en la luz y en la oscuridad.

Ahora, la industria relojera del país produce relojes con esferas recubiertas con fósforos permanentes en varias versiones, por ejemplo, "Amphibia" para buceadores. (Además, todavía fabrican relojes de alarma con diales en los que se aplica pintura luminiscente, pero no cumple bien su función: después de una hora y media o dos horas después de la recarga, ya no brilla). de los relojes con fósforo de larga duración se expandirá, su producción aumentará ...

Candidato de Ciencias Técnicas E. Ya.Besidovsky,

Instituto de Investigación de la Industria Relojera

Programa educativo competente sobre iluminación en horas.

Amigos, les presento pensamientos muy competentes al escuchar acerca de la luz de fondo en un reloj de una persona llamada Strong. Dado que se hacen muchas preguntas sobre los diferentes tipos de retroiluminación, creo que este artículo será un buen recurso educativo. Cualquier pregunta relacionada con el artículo, pregunte en el hilo correspondiente en el foro de watch.ru. También le recomendamos que lea sobre los tipos de retroiluminación en los relojes.

1. En 1902, por primera vez, se aplicó una composición ligera activada por compuestos de radio a la esfera de un reloj. Sobre el peligro de la radiación
luego no tomaron mucho vapor, lo principal fue que el reloj y los instrumentos militares se veían en la oscuridad. Pero este fósforo de la radiación alfa y beta del radio se degradó después de unos años y dejó de brillar, ¡aunque la vida media del radio es de 1600 años! Pero, sin embargo, los relojes y dispositivos se cubrieron con composiciones tan ligeras hasta los años 50, luego comenzaron a buscar un reemplazo y encontraron: tritio.

2. Las composiciones ligeras con activación de tritio se utilizan hasta el día de hoy, aunque en menor medida que antes, ya que existe la tecnología GTLS (tritio en tubos en forma de gas, pero más sobre eso más adelante). Entonces, el tritio, que se usa en tecnología ALL, se produce artificialmente, irradiando litio con neutrones en reactores. Y en la Tierra, el tritio natural no acumulará más de 1 kg: está activo y se disipa rápidamente. El tritio es un isótopo de hidrógeno con una vida media de 12,3 años. Emite beta, que queda atrapado por una hoja de papel, es decir. mucho menos peligroso que el radio y sus compuestos. Me preguntaba cómo se agrega el tritio a la composición ligera, después de todo, ¡es un gas! Resultó que en la parafina (las velas están hechas de ella), algunos de los átomos de hidrógeno se reemplazan con átomos de tritio, y luego se agregan a la composición de luz, que se usa para cubrir las esferas y las manecillas de los relojes (El más famoso de los relojes soviéticos son Vostok, Komandirskie y Amphibia, allí se utilizó tritio hasta finales de los años 80).

3. La tecnología GTLS o Trigalight es el desarrollo de la empresa suiza Mb-microtec, una revolución en el campo de la iluminación (en mi humilde opinión). Se trata de tubos de vidrio de borosilicato en los que se bombea tritio en forma de gas. Las paredes internas de los tubos están cubiertas con un fósforo que brilla por la radiación beta del tritio. El tiempo aproximado hasta la completa extinción del trigalight es de 25 años (¡nada mal!) Los relojes más famosos y económicos con esta tecnología son Traser, luego Luminox, Nite, bueno, y Ball muy elite (tienen números trazados a partir de trigalites de diferentes colores, en general, es hermoso) ... A quién le importa, vaya al sitio web www.traser.ru allí todo está en detalle)

Con esto concluye la revisión de los iluminadores permanentes y pasa a las composiciones de acumulación de luz.

1. Composición de luz basada en sulfuro de zinc: ¡la peor composición de luz de almacenamiento de luz! El tiempo de posluminiscencia no es más de una hora; esto es una pena y se usa en horas que se venden en pasajes subterráneos por 100 rublos (((

2. Composición ligera a base de aluminato de estroncio - tiempo de resplandor de hasta 18 horas (¡muy bien!). Las flechas y los números cubiertos con esta composición ligera son visibles durante toda la noche sin forzar la vista. Un ejemplo es SuperLuminova.

Ahora la conclusión (esta es mi opinión, no impongo mi punto de vista a nadie):

Cuando una persona compra un reloj, lee las instrucciones, que indican el tipo de mecanismo del reloj, el grado de resistencia al agua, el material de la caja, etc. ¡Pero NUNCA EN NINGUNA INSTRUCCIÓN me he encontrado con información sobre el tiempo de resplandor de la composición de la luz! ¿Por qué? ¿Es este un parámetro de reloj opcional? En mi opinión, leer información en la oscuridad es MUY importante. Pero los fabricantes NO se preocupan por esto en NADA y no es bueno (. No estoy contento con el no brillante, que cubre los diales y las manecillas de los relojes Casio, son alrededor de las 6 en punto). Resolví el problema individualmente, Yo mismo cubro los diales con buena composición de luz y manecillas de mis relojes favoritos.Uso la composición basada en el fósforo Green GL (el tiempo de resplandor es de 12 horas) y la película fluorescente INTERCOAT (donde es imposible cubrir con precisión con la composición de luz en forma líquida ).

No me interesa la retroiluminación LED, EL-ILLUMINATOR ni ninguna retroiluminación automática, porque el reloj debe ser visible SIEMPRE, sin presionar ningún botón u otras acciones, como girar la manecilla con el reloj hacia ti. No es mío ...

* Casio no usa tritio.

Espere continuar con la serie de publicaciones de blog educativas (incluido un artículo sobre todos los tipos posibles de retroiluminación en un reloj Casio).

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