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Wie so oft bei technologischen Fortschritten ist Not die Mutter der Erfindung. Ein Beispiel hierfür sind leuchtende Zeiger und Indizes. Im Ersten Weltkrieg benötigten Offiziere in den Schützengräben eine Möglichkeit, die Uhrzeit abzulesen, um ihre Befehle korrekt ausführen zu können. Da Angriffe oft in den frühen Morgenstunden stattfanden, war es wichtig, die Schützengräben rechtzeitig zu verlassen, damit das Kommando vorrücken konnte, während andere Einheiten die Flanken schützten.
Warum nicht einfach eine Lampe oder Kerze anzünden? So gefährlich die Angriffe in Reihen durch das Niemandsland im Ersten Weltkrieg auch waren, so riskierte man mit einem Licht, selbst in den Schützengräben, den Tod durch feindliche Scharfschützen. Die Lösung bestand in der Verwendung von Leuchtfarben auf den Zeigern und Stundenindizes.
Geben Sie radiolumineszierende Farbe ein (sagen Sie das dreimal schnell hintereinander) und die zweite Tatsache des Artikels: Ihre Uhr war radioaktiv! Das radioaktive Material der Wahl war Radium. Sabin Arnold von Sochocky erfand die Farbe 1908 und mischte sie mit anderen Chemikalien, um die erste „Leuchtfarbe“ zu erzeugen.
So beschreibt Wikipedia den Prozess der Lichterzeugung.
Radiolumineszierende Farbe ist eine selbstleuchtende Farbe, die aus einer geringen Menge eines radioaktiven Isotops (Radionuklid) besteht, gemischt mit einem radiolumineszierenden Phosphor. Das Radioisotop zerfällt kontinuierlich und gibt Strahlungspartikel ab, die auf Moleküle des Phosphors treffen und diese zur Emission von sichtbarem Licht anregen. Die ausgewählten Isotope sind typischerweise starke Betastrahler, da diese Strahlung keine geschlossenen Räume durchdringt. Radiolumineszierende Farben leuchten ohne Lichteinwirkung, bis das radioaktive Isotop zerfallen ist (oder der Phosphor sich zersetzt), was viele Jahre dauern kann.
Radium hat zwar eine Halbwertszeit von 1.600 Jahren, doch der Phosphor in der Farbe wird bei der Lichtemission verbraucht. Dadurch lässt die Helligkeit mit der Zeit nach und verschwindet schließlich. Viele Uhren aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts leuchten möglicherweise nicht mehr im Dunkeln. Doch mit einem Geigerzähler lässt sich ihre Radioaktivität messen.
Dem aufmerksamen Leser wird auffallen, dass die Leuchtmasse BG W9 in der Tabelle hervorgehoben ist. Das liegt daran, dass wir diese Leuchtmasse aus Leistungs- und ästhetischen Gründen in unseren Uhren verwenden. RC TriTech gibt an, dass alle renommierten Schweizer Uhrmacher Super-LumiNova® verwenden. LIV Watches ist stolz, Teil dieser erlesenen Gruppe zu sein.
- Esti Chazanow
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Irgendwann erkannte die Welt die Gefahren der Strahlenbelastung. Tatsächlich starben sowohl von Sochocky als auch Marie Curie, die französische Pionierin der Strahlenforschung, an einer Strahlenvergiftung, ebenso wie viele Schuhverkäufer. Was? Schuhverkäufer? Ja, Schuhfirmen stellten Röntgengeräte zur Verfügung, um die „richtige Passform“ zu gewährleisten. Leider waren diese ungeschützt und bei längerem Gebrauch tödlich.
Radiolumineszierende Materialien wurden Anfang der 1960er Jahre endgültig abgeschafft. Zwar wurde radiolumineszierende Farbe abgeschafft, doch die Notwendigkeit, Uhren und Instrumente auch bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen ablesen zu können, blieb bestehen. Als Zwischenlösung ersetzte Tritium in den 1950er Jahren Radium. Obwohl es immer noch radioaktiv war, war es deutlich weniger giftig als sein Vorgänger. Tritium wird auch heute noch in Uhren und anderen Anwendungen verwendet, da es zum Leuchten kein Licht benötigt.
Die Leute geraten in Panik, wenn das Thema Radioaktivität zur Sprache kommt, insbesondere wenn es um persönliche und alltägliche Gegenstände geht. Und das aus gutem Grund. Man müsste, Uranerz ausgenommen, unter einem Stein leben, um sich der Gefahren der Strahlenbelastung nicht bewusst zu sein.
Der Schweizer Hersteller der phosphoreszierenden Super-LumiNova®-Pigmente brachte seine nicht radioaktive, leistungsstarke Alternative Anfang der 1990er Jahre auf den Markt.
Anders als Henry Ford, der Ihnen ein Auto in jeder gewünschten Farbe verkaufte, solange es schwarz war, können Super-LumiNova®-Pigmente mithilfe des Farbreferenzsystems der Druckindustrie, dem Pantone Matching System, in jeder gewünschten Farbe hergestellt werden. Wenn Sie es dort finden, erhalten Sie eine passende Leuchtmasse.
Das eröffnet sicherlich den Stilaspekt von Leuchtmasse, aber manche Farben sind besser als andere, wenn es um die Fähigkeit des menschlichen Auges geht, sie im Dunkeln zu erkennen. Die vierte Tatsache dieses Artikels ist, dass das menschliche Auge verschiedene Farben besser wahrnimmt, je nachdem, wie lange sie im Dunkeln waren (nicht zu verwechseln mit der Zeit, in der sie im Dunkeln verbracht wurden, das ist etwas ganz anderes):
Folgendes steht auf der Website von TR TriTech zu diesem Leckerbissen:
Das menschliche Auge reagiert am empfindlichsten auf grüne Strahlung, wenn es direkt vom Sonnenlicht in die Dunkelheit trifft (photopisches Sehen). Nach der Adaption an die Dunkelheit wechselt das menschliche Auge zum skotopischen Sehen mit höherer Empfindlichkeit, jedoch ohne Farbwahrnehmung. In solchen Situationen ist die blaue Strahlung für das menschliche Auge besser sichtbar.
Ich nehme an, dass das skotopische Sehen die Grundlage für die blauen Lichter der Start- und Landebahnen und die Notrufsäulen auf dem Campus ist. Allerdings empfinde ich dieses Licht als sehr unangenehm.
Obwohl jede beliebige Farbe hergestellt werden kann, sind hier die Standardoptionen:
BL (Blaue Linie, Emission bei 485 nm)
GL (Grüne Linie, Emission bei 515 nm)
VL (Violette Linie, Emission bei 440 nm)
WL (White Line, vollständige weiße Emission)
YL (Gelbe Linie, gelbe Emission)
OL (Orange Line, orange Emission)
PL (Pink Line, rosa Emission)
UL (Ultramarine Line, ultramarinblaue Emission)
Die erzeugte Helligkeit hängt von der chemischen Zusammensetzung der Leuchtstoffe ab, die zur Erzeugung der jeweiligen Farbe verwendet werden. Schauen Sie sich die praktische Tabelle von RC TriTech an. Sie werden genau verstehen, was ich meine.
Die Chemiker in diesem Spezialsegment entwickeln ihr Angebot kontinuierlich weiter. Besonders interessant finde ich das neueste Produkt von TR TriTech: mikrogroße gegossene Keramikindizes mit Super-LumiNova®, LumiCast®.
Halten wir einen Moment inne und lassen wir diese Technologie auf uns wirken. Um sich diese Meisterleistung der Mikrotechnik vorzustellen, schauen Sie sich die Indizes auf Ihrer Uhr an. Stellen Sie sich nun den Prozess vor, mit dem diese Zeitmarken hergestellt werden könnten. Ja, ich bin ein Computerfreak und liebe die Fernsehserie „How It's Made“. Das ist wirklich unglaublich. Schauen Sie sich das Bild von TR TriTech auf ihrer Website an, das vier Zifferblätter mit unterschiedlichen Leuchtfarben zeigt.
Das ist zwar cool, aber das Bild auf der LumiCast® -Webseite ist noch beeindruckender. Ich habe einen Screenshot gemacht, den Sie unten sehen können.
LIV Hand bringt die Indizes und die Leuchtmasse auf jede unserer Uhren auf. Bei unseren beliebten P-51 Pilots (siehe unten) besteht dies aus fünf Schichten Schweizer LumiNova auf den Indizes und drei Schichten auf den Zeigern. Wie Sie sich vorstellen können, erfordert dies eine ruhige Hand. Diese Menge an Leuchtmasse sorgt für die superhelle Leuchtkraft, die Sie für einen schnellen Blick auf die Uhrzeit um Mitternacht benötigen. Außerdem lässt sie das Zifferblatt tagsüber hervorstechen.
- Chaz Chazanow
Gründer bei LIV Watches
Zum Abschluss präsentieren wir Ihnen eine weitere beliebte Uhr aus der GX-Diver-Reihe von LIV Watches: das Vollleuchtmodell. Laden Sie dieses Meisterwerk auf, und Ihre Uhr könnte sogar aus der erdnahen Umlaufbahn sichtbar sein. Ein echtes Statement! Setzen Sie noch heute ein Statement mit einem LIV-Meisterwerk.
Unser Ziel ist es, Uhrenliebhaber weltweit zu vernetzen. Mit dem Kauf einer LIV-Uhr werden Sie Teil unserer Familie. Wenn Sie nicht 100 % zufrieden sind, sind wir es auch nicht. Unser LIV-Versprechen: Wir stehen zu Ihrer LIV an Ihrem Handgelenk.
✓ 5 JAHRE INTERNATIONALE GARANTIE
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