中秋光影背后的化学反应

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来自陕西科技大学-陕科大化工易班发布于:2025-09-28 23:28:18

       传统灯笼的“燃烧化学”:过去点灯笼用的蜡烛,燃烧时发生“烃类氧化反应”,石蜡(主要成分为C18-C30烷烃)与氧气反应生成二氧化碳和水,同时释放光和热;若氧气不足,会因不完全燃烧产生炭黑(黑烟)。

       现代LED灯的“电子跃迁”:中秋装饰用的LED灯,核心是半导体材料(如*)的“电子跃迁”现象——通电后,半导体中的电子吸收能量跃迁到高能级,再回到低能级时释放出特定波长的光(如暖黄光、白光),无燃烧、更节能。

     “明月几时有”的千古叩问,背后是光与大气的化学共舞。月球本身不发光,我们所见的皎洁月光,实则是太阳光经月球表面反射后的“二次光源”。而中秋月色之所以格外“明亮柔和”,则与地球大气层的化学组成密切相关。太阳光包含赤、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,波长各不相同。当月光穿过大气层时,波长较短的蓝、紫光会被空气中的氮气、氧气分子及微小尘埃颗粒“散射”(瑞利散射),而波长较长的红、黄光则更容易穿透大气,抵达我们的眼睛。中秋前后,大气环流相对稳定,空气湿度与尘埃含量适中,这种恰到好处的散射效应,让月光滤去了刺眼的短波光线,只剩下温润的长波光线,造就了“月到中秋分外明”的独特视觉感受。

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来自陕西科技大学-郭俊明发布于:2025-10-13 23:03:28
过去点灯笼用的蜡烛,燃烧时发生“烃类氧化反应”,石蜡(主要成分为C18-C30烷烃)与氧气反应生成二氧化碳和水,同时释放光和热;若氧气不足,会因不完全燃烧产生炭黑(黑烟)。 现代LED灯的“电子跃迁”:中秋装饰用的LED灯,核心是半导体材料(如*)的“电子跃迁”现象——通电后,半导体中的电子吸收能量跃迁到高能级,再回到低能级时释放出特定波长的光(如暖黄光、白光),无燃烧、更节能。
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来自陕西科技大学-杨婧怡发布于:2025-10-13 23:31:31
灯笼的“燃烧化学”:过去点灯笼用的蜡烛,燃烧时发生“烃类氧化反应”,石蜡(主要成分为C18-C30烷烃)与氧气反应生成二氧化碳和水,同时释放光和热;若氧气不足,会因不完全燃烧产生炭黑(黑烟)。 现代LED灯的“电子跃迁”:中秋装饰用的LED灯,核心是半导体材料(如*)的“电子跃迁”现象——通电后,半导体中的电子吸收能量跃迁到高能级,再回到低能级时释放出特定波长的光(如暖黄光、白光),无燃烧、更节能
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来自陕西科技大学-任静雅发布于:2025-10-14 07:42:53
传统灯笼的“燃烧化学”:过去点灯笼用的蜡烛,燃烧时发生“烃类氧化反应”,石蜡(主要成分为C18-C30烷烃)与氧气反应生成二氧化碳和水,同时释放光和热;若氧气不足,会因不完全燃烧产生炭黑(黑烟)。 现代LED灯的“电子跃迁”:中秋装饰用的LED灯,核心是半导体材料(如*)的“电子跃迁”现象——通电后,半导体中的电子吸收能量跃迁到高能级,再回到低能级时释放出特定波长的光(如暖黄光、白光),无燃烧、更节能。
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来自陕西科技大学-宋志昊发布于:2025-10-14 20:09:36
传统灯笼的“燃烧化学”:过去点灯笼用的蜡烛,燃烧时发生“烃类氧化反应”,石蜡(主要成分为C18-C30烷烃)与氧气反应生成二氧化碳和水,同时释放光和热;若氧气不足,会因不完全燃烧产生炭黑(黑烟)。 现代LED灯的“电子跃迁”:中秋装饰用的LED灯,核心是半导体材料(如*)的“电子跃迁”现象——通电后,半导体中的电子吸收能量跃迁到高能级,再回到低能级时释放出特定波长的光(如暖黄光、白光),无燃烧、更节能。
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来自陕西科技大学-刘珂言发布于:2025-10-15 08:56:19
传统灯笼的“燃烧化学”:过去点灯笼用的蜡烛,燃烧时发生“烃类氧化反应”,石蜡(主要成分为C18-C30烷烃)与氧气反应生成二氧化碳和水,同时释放光和热;若氧气不足,会因不完全燃烧产生炭黑(黑烟)。 现代LED灯的“电子跃迁”:中秋装饰用的LED灯,核心是半导体材料(如*)的“电子跃迁”现象——通电后,半导体中的电子吸收能量跃迁到高能级,再回到低能级时释放出特定波长的光(如暖黄光、白光),无燃烧、更节能。
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来自陕西科技大学-柴梦扬发布于:2025-10-29 10:00:06
中秋与化学的独特联系
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来自陕西科技大学-梁宁煊发布于:2025-12-02 16:18:56
传统灯笼的“燃烧化学”:过去点灯笼用的蜡烛,燃烧时发生“烃类氧化反应”,石蜡(主要成分为C18-C30烷烃)与氧气反应生成二氧化碳和水,同时释放光和热;若氧气不足,会因不完全燃烧产生炭黑(黑烟)。 现代LED灯的“电子跃迁”:中秋装饰用的LED灯,核心是半导体材料(如*)的“电子跃迁”现象——通电后,半导体中的电子吸收能量跃迁到高能级,再回到低能级时释放出特定波长的光(如暖黄光、白光),无燃烧、更节能。
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