WikiEnx.com

Ultraljubičasto svjetlo: korištenje, upravljanje i zaštita od njega

Video: Zaštita od sunca

Solarna energija je elektromagnetski valovi, koji su podijeljeni u nekoliko dijelova spektra:

  • Rendgenski zraci - s najkraćim valne duljine (ispod 2 nm);
  • UV valna duljina od 2 do 400 nm;
  • vidljivi dio svjetla koji je zarobljen u ljudskom oku i životinja (400-750 nm);
  • toplo oksidativni (Infracrveni) zračenje (750 nm).

Svaki komad nalazi svoju primjenu i od velike je važnosti u životu na planetu i sve njegove biomase. Smatramo da su zrake su u rasponu od 2 do 400 nm, gdje se koriste i kakvu ulogu u životima ljudi.

ultraljubičasto zračenje upotreba

Povijest otkrića UV zračenja

Prvi reference datiraju iz XIII stoljeća u opisima filozofa iz Indije. Pisao je o nevidljivim oko ljubičaste svjetlosti, koje su otkrivene. Međutim, tehničke mogućnosti to vrijeme očito nedostaje to potvrditi eksperimentalno i studirao u detalje.

To je uspio jer je prije pet stoljeća, fizičar iz Njemačke Ritter. On je bio taj koji vrši eksperimente na srebrnog klorida iz raspadanja to pod utjecajem elektromagnetskog zračenja. Znanstvenik je utvrdio da je brži proces nije u polju svjetlosti, koja je do tada već otvoren i zove infracrveni, već upravo suprotno. Ispostavilo se da je to novo područje, još nisu istraženi.

Dakle, ultraljubičasto zračenje je otkriven 1842., svojstava i primjene koje se naknadno podvrgnuti detaljan pregled i studiju različitih istraživača. Veliki doprinos tome od strane ljudi poput Alexandera Becquerel, Varshaver, Danzig, Macedonio Melloni, Frank, Parfenov, galanin i drugi.

Opće karakteristike

Što je UV zračenje, uporaba koja je danas toliko naširoko koristi u različitim područjima ljudske djelatnosti? Prvo, treba napomenuti da je u tijeku spektar svjetlo samo na vrlo visokim temperaturama od 1500 do 20000C. je u tom rasponu UV efektima vrh aktivnosti.

Na fizičke prirode ova elektromagnetski val, naznačen time, da duljina varira u vrlo širokom rasponu - od 10 (ponekad od 2) na 400 nm. Cijeli raspon zračenja podijeljen je na dva područja:

  1. Srednji raspon. Ona dolazi na zemlju kroz atmosferu i ozonskog sloja od sunca. Valna dužina - 380 - 200 nm.
  2. Sada (vakuum). Aktivno se apsorbira ozon, kisik, atmosferski komponente. Studija samo upravljati posebne vakuumske naprave, za koji je dobio njegovo ime. Valna dužina - 200 - 2 nm.

Ona ima svoju klasifikaciju vrsta, što je ultraljubičasto zračenje. Svojstva i primjena je jedan od njih.

  1. Sredini.
  2. Daleko.
  3. Ekstremni.
  4. Prosječni.
  5. Vakuum.
  6. Long-val crno svjetlo (UV-A).
  7. Germicidan kratkovalni (UV-C).
  8. Srednje UV-B.

UV valnih duljina svaka vrsta ima svoje, ali su općenito prethodno navedenim ograničenjima.

Zanimljiva je UV-A, ili tzv crno svjetlo. Činjenica da spektar ima valnu duljinu od 400-315 nm. Nalazi se na granici vidljivog svjetla koje ljudsko oko je u mogućnosti snimiti. Dakle, ovo zračenje prolazi kroz određene objekte ili tkiva mogu se prenijeti na područje vidljivog ljubičastu svjetlost i ljudi ga razlikovati kao crna, tamno plava ili tamno ljubičaste boje.

Spektar, koji pružaju izvore ultraljubičastog zračenja mogu biti od tri vrste:

  • vladao;
  • kontinuirano;
  • molekularne (put).

Prvi karakteristika atomi, ioni, plinovima. Druga skupina je - za rekombinaciju, zakočnog zračenja. Izvori treće vrste su najčešći u proučavanju razrijeđen molekularnih plinova.

ultraljubičaste svojstva zračenja i aplikacije

Izvori ultraljubičastog zračenja



Glavni izvori UV zrake su podijeljene u tri široke kategorije:

  • prirodne ili prirodni;
  • umjetno, čovjek-made;
  • laser.

Prva skupina obuhvaća samo vrste koncentratora i radijatora - na suncu. Ona kugla daje snažan naboj ove vrste valovi mogu proći i doći ozonski sloj Zemljine površine. Međutim, nisu svi težinu. Znanstvenici su iznijela teoriju da je život na Zemlji nastao tek kada je ozonski štit je postao kako bi ga zaštitili od prekomjerne penetracije štetno u visokim koncentracijama UV zračenja.

Tijekom tog razdoblja čelik može postojati proteinske molekule, nukleinske kiseline i ATP. Do danas ozonski sloj dolazi u uskoj suradnji s većinu UV-A, UV-B i UV-C, što ih čini bezopasan, a ne ostavljajući prolaze. Stoga je zaštita od UV zračenja planeta - samo njegova zasluga.

Ono što određuje koncentraciju prodire u Zemlju UV? Postoji nekoliko ključnih čimbenika:

  • ozonske rupe;
  • nadmorska visina;
  • Visina solsticij;
  • atmosferska disperzija;
  • Stupanj refleksije zrake iz prirodnih zemljanih površina;
  • stanje oblaku pare.

ultraljubičasto zračenje raspon, prodire u Zemlju od Sunca, kreće se od 200 do 400 nm.

UV valne duljine

Sljedeći izvori - umjetna. To uključuje sve one instrumente, uređaje, postrojenja koje su dizajnirane od strane čovjeka kako bi postigli željeni spektar svjetlosti s navedenim parametrima valne duljine. To je učinjeno kako bi se dobila ultraljubičasto zračenje, čije korištenje može biti vrlo korisno u različitim područjima. Za umjetnih izvora su:

  1. Erithema lampa ima sposobnost da aktivira sintezu vitamina D u koži. To sprječava rahitis i liječi svoju bolest.
  2. Uređaji za sunčanje, u kojoj su ljudi, ne samo lijepi, prirodni ten, ali liječi bolesti koje proizlaze iz nedostatka otvorenog sunca (tzv zimske depresije).
  3. Rasvjeta atraktanata vam omogućuje da se bore protiv insekata u prostoru sigurnom za ljude.
  4. Merkur kvarcni uređaj.
  5. Excilamp.
  6. Svjetlećim uređaja.
  7. Xenon lampe.
  8. Ispuštanje uređaja.
  9. Visoke temperature u plazmi.
  10. Sinkrotronsko zračenje u akceleratorima.

Druga vrsta izvora - laseri. Njihov rad se temelji na stvaranju raznih plinova - i inertni i ne. Izvori mogu biti:

  • dušik;
  • argon;
  • neon;
  • ksenon;
  • Organski scintilator;
  • kristali.

U novije vrijeme, oko 4 godina, on je izumio laser djeluje na slobodne elektrone. duljina UV njemu jednak onome u vakuumu. Laserski UV distributeri koriste u biotehnološkim, mikrobiološkim ispitivanjima, spektrometrija masa i tako dalje.

Biološki učinci na organizme

Djelovanje UV zračenja na živa bića na dva načina. S jedne strane, bolest se može pojaviti kada nedovoljno. Ispostavilo se tek početkom prošlog stoljeća. Umjetna zračenje posebne UV-A u traženim standardima sposoban:

  • ojačati rad imuniteta;
  • uzrokovati formiranje važan vazodilator spojeva (histamina, na primjer);
  • jačanje kože-mišićnog sustava;
  • poboljšanje funkcije pluća, povećati intenzitet izmjene plinova;
  • utjecati na brzinu i kvalitetu metabolizam;
  • povećanje ton tijela pomoću aktivacije hormona;
  • povećavaju propusnost stijenki krvnih žila kože.

Ako UV-A u dovoljnoj količini unesen u organizam, onda nema takvih poremećaja kao što su depresija ili zima svjetlo gladi, kao i značajno smanjuje rizik od rahitisa.

Utjecaj ultraljubičastog zračenja na slučaju sljedećih vrsta:

  • baktericidno;
  • protuupalno;
  • regeneraciju;
  • analgetik.

Ta svojstva u velikoj mjeri objašnjava široku primjenu UV u zdravstvenim ustanovama bilo koje vrste.

Izvori ultraljubičastog zračenja

Međutim, osim ove prednosti, postoje mane. Postoji niz bolesti i tegoba koje se mogu kupiti, ako ne dopoluchaet ili, obrnuto, da se u prekomjernim količinama smatra val.

  1. Rak kože. To je najopasniji posljedice ultraljubičastog zračenja. Melanom je u mogućnosti da se formira prevelikim udarnih valova iz bilo kojeg izvora - prirodnih i ljudskom rukom. To se posebno odnosi na ljubitelje zatvoreni sunčanja. U mjeri potrebno i oprez.
  2. Je razorno djelovanje na mrežnici zjenice. Drugim riječima, katarakta može razviti, pterigija ili opekline ljuska. Štetne posljedice prekomjernog UV na oku je dokazano od strane znanstvenika za dugo vremena i potvrđuje eksperimentalnim podacima. Stoga, kada se radi s takvim izvorima moraju se poštivati sigurnosni propisi. Na ulici, možete se zaštititi pomoću sunčane naočale. Međutim, u ovom slučaju, trebali biste biti oprezni krivotvorine, jer ako se staklo nije opremljen sa UV-odbojni filtera, destruktivno djelovanje će biti još jači.
  3. Burns na koži. U ljeto, oni mogu zaraditi novac, ako dugo vremena nekontrolirano izlažite se UV. U zimi, možete ih dobiti iz snijega karakteristike odražavaju gotovo u cijelosti podataka valova. Dakle, zračenje nastaje od Sunca, a snijeg.
  4. Starenje. Ako ljudi dugo bili pod utjecajem UV, onda počnu pokazivati ​​znakove ranog starenja kože: malaksalost, bora, proljev. To proizlazi iz činjenice da je zaštitna barijera funkcija listova oslabljen i razbijen.
  5. Utjecaj efekata u vremenu. Je pokazati negativni utjecaji nisu u mladoj dobi, i bliže mirovinu.

Svi ovi rezultati su posljedice kršenja UV doza, odnosno Oni se javljaju kada je korištenje ultraljubičastog zračenja provodi se racionalno, ispravno i bez poštivanja sigurnosnih mjera.

Ultraljubičasto zračenje: primjena

Glavna područja upo odbija svojstva materijala. To također vrijedi i za spektralne zračenje. Dakle, glavne karakteristike UV, koji se temelji na njegovoj upotrebi, su:

Video: Keramičke PRO. rukopisni testiranje

  • Visoka kemijska razina aktivnosti;
  • baktericidno djelovanje na organizme;
  • sposobnost da uzrokuje luminiscencije raznih tvari različite boje vidljive ljudskom oku (luminiscencije).

To čini opsežna uporaba ultraljubičastog zračenja. Prijave su:

  • spektrometrijska analiza;
  • astronomski istraživanja;
  • lijek;
  • sterilizacije;
  • dezinfekciju pitke vode;
  • fotolitografije;
  • analitički minerali studija;
  • UV filtre;
  • za hvatanje insekata;
  • da biste dobili osloboditi od bakterija i virusa.

Svako od tih područja koristi određenu vrstu UV spektra i sa valnom duljinom. Nedavno je aktivna vrsta zračenja naširoko koristi u kemijskim i fizikalnim ispitivanjima (određivanje elektrona konfiguraciju atoma, molekula i kristalne strukture različitih spojeva, rad s ionima, analiza fizičke transformacije u različitim objektima prostor).

Postoji još jedna značajka učinaka UV o tom pitanju. Neki polimerni materijali su u stanju razgraditi pod utjecajem intenzivne stalni izvor podataka valova. Na primjer, kao što su:

  • Polietilen svaki tlak;
  • polipropilen;
  • PMMA ili pleksiglas.

Što je utjecaj? Proizvodi od tih materijala gube boju, ispucati, izblijediti i na kraju uništiti. Dakle, oni su pozvani osjetljivi polimeri. Ova značajka razgradnje ugljikovom lancu u uvjetima sunčeve svjetlosti aktivno koristiti u nanotehnologiji, rendgenskom litografije i drugih područja transplantacije. To se radi uglavnom glatka hrapavosti površine proizvoda.

UV dezinfekcija

Spektrometrija - glavno područje analitičke kemije koja se specijalizirala za identifikaciju spojeva i njihovu strukturu prema sposobnosti da apsorbira UV svjetlost određene valne duljine. Ispostavilo se da su spektri su jedinstveni za svaku tvar, dakle, moguće je klasificirati spektrometrije rezultate.

Također, korištenje ultraljubičastog zračenja germicidan provodi privući i ubijanje insekata. Radnja se temelji na sposobnosti oka da hvatanje kukaca nevidljiv čovjek, kratkog vala spektara. Zato su životinje leti do izvora, gdje izložena u propast.

Korištenje solariji - posebna instalacija vertikalne i horizontalne tipa u kojem je ljudsko tijelo je izložena UV-A. To je učinjeno kako bi se poboljšala proizvodnju melanina u koži, čime je tamnije boje, glatkoću. Nadalje, upala se osuše i uništava štetnih bakterija na površini pokožice. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti očiju, osjetljivim područjima.

području medicine

Korištenje ultraljubičastog zračenja u medicini i temelji se na njegovu sposobnost da uništi nevidljivu oku živih organizama - bakterija i virusa, te o značajkama koje se događaju u tijelu tijekom nadležno rasvjete umjetnog ili prirodnog zračenja.

Glavne indikacije za UV zračenjem može se opisati u nekoliko točaka:

  1. Sve vrste upala, otvorenih rana, gnojnih i otvorenih šavova.
  2. Za ozljede kostiju.
  3. U slučaju opeklina, ozeblina i bolesti kože.
  4. Kada bolesti dišnih putova, tuberkuloza, astma.
  5. Podrijetlo i razvoj različitih vrsta zaraznih bolesti.
  6. Kad bolesti, u pratnji jakih bolova, neuralgije.
  7. Bolesti grla i nosne šupljine.
  8. Rahitis i trofičku čira na želucu.
  9. Stomatološka bolest.
  10. Regulacija tlaka u krvotok, normalizacija srca.
  11. Razvoj malignih tumora.
  12. Ateroskleroza, zatajenja bubrega i neke druge države.

Sve ove bolesti mogu imati vrlo ozbiljne posljedice za organizam. Dakle, liječenje i prevencija korištenja UV - pravi medicinski otkrića, spasiti tisuće i milijune ljudskih života, čuva i obnavlja svoje zdravlje.

Druga upotreba UV iz medicinske i biološke točke gledišta - je dezinfekcija prostora, radnih površina i sterilizaciju instrumenata. Djelovanje se temelji na sposobnosti da inhibiraju razvoj UV i replikacije DNA molekule, što dovodi do njihovog izumiranja. Bakterije, gljivice, protozoe i virusi su ubijeni.

Glavni problem s korištenjem takvih zračenja za sterilizaciju i dezinfekciju prostora je područje rasvjete. Nakon što su organizmi uništiti samo s neposrednim utjecajem izravnih valova. Sve što ostaje vani, i dalje postoji.

UV radnja

Analitički rad s mineralima

Sposobnost da induciraju luminiscencije iz tvari omogućava primijeniti UV-testa kvalitativnog sastava minerala i stijena. U tom smislu, zanimljivo je postoje dragocjene, poludragog i dragog kamenja. Koji je samo boja Daju kada su ozračene s katodne valovima! Vrlo zanimljivo o tome pisao Malakhov, poznati geologa. Njegov rad opisuje zapažanja palete sjaj boje, koja je u stanju proizvoditi minerale u različitim izvorima zračenja.

Na primjer, topaza, a koja je u vidljivom spektru ima lijepu duboku plavu boju kada se ozrači svjetla svijetle zeleno i smaragdno - crveno. Biseri ne daju određenu boju i svjetlucavu raznobojnim. Spektakl na rezultat je upravo fantastično.

Ako je sastav istraživanih pasmina uključuju urana nečistoće, a zatim treperi će pokazati zeleno. Nečistoće Melita dati plavu i morganite - ljubičasta ili blijedo-ljubičaste boje.

Pomoću filtara

Za korištenje filtere vrijedi i ultraljubičasto zračenje germicidan. Vrste takvih objekata mogu biti različiti:

  • krutinu;
  • plin;
  • tekućina.

Glavna primjena takvih uređaja nalaze se u kemijskoj industriji, posebno u koloni. Uz njihovu pomoć, možete provesti kvalitativnu analizu tvari i identificirati ga kao da pripadaju određenoj klasi organskih spojeva.

Pitke vode

UV dezinfekcija vode za piće je jedan od najmodernijih i kvalitativnih metoda za njegovu čišćenja od bioloških kontaminanata. Prednosti ove metode su kako slijedi:

  • pouzdanost;
  • učinkovitost,
  • Odsutnost stranih proizvoda u vodi;
  • sigurnost;
  • učinkovitost;
  • očuvanje organoleptičkih svojstava vode.

Zato je danas ta metoda dezinfekcije je u korak s tradicionalnim kloriranja. Djelovanje se temelji na istim značajkama - razaranja DNK štetnih organizama u pripravku vode. Koristi UV valne duljine oko 260 nm.

Osim izravnih učinaka na štetočine, ultraljubičasto svjetlo se koristi za uništavanje ostataka kemikalija, koje se koriste za omekšavanje, pročišćavanje vode, kao što su:, npr, klor ili kloramina.

utjecaj ultraljubičastog zračenja

crno svjetlo

Takvi uređaji su opremljeni posebnim emitera, koji mogu dati veliki valna duljina je blizu vidljive. Međutim, oni i dalje ostaju ne razlikuje ljudskom oku. Takve lampe se koriste kao uređaji za čitanje tajne znakove UV primjerice, putovnice, dokumenata, novčanica i tako dalje. To je, takve oznake mogu biti vidljive samo pod utjecajem određenog spektra. Tako je načelo izgrađenih detektora valuta, uređaji za provjeru originalnosti novčanica.

Video: sezamovog ulja za tijelo ljepote !!!

Obnova i utvrđivanje autentičnosti slike

I u ovom području je korištenje UV. Svaki umjetnik koristi bijeli, od kojih svaka sadrži jedan epohalni vremenski period različitih teških metala. Zbog zračenja moguće je dobiti tzv underpainting, koji pružaju informacije o autentičnosti slike, kao i specifične tehnike, način pisanja svakog umjetnika.

Također, lakirani film na površini predmeta odnosi se na osjetljiva polimera. Dakle, to je u mogućnosti da ostariti pod utjecajem svjetla. To omogućuje da se utvrdi starost sastava i remek-djela umjetnosti.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Prevencija bolesti i germicidan svjetiljkePrevencija bolesti i germicidan svjetiljke
Difrakcija svjetlosti: pitanja i odgovoriDifrakcija svjetlosti: pitanja i odgovori
Grijanje FREH: recenzije. grijanje PLENGrijanje FREH: recenzije. grijanje PLEN
Glumac John Ritter: biografija, filmografija, fotografijeGlumac John Ritter: biografija, filmografija, fotografije
Elektromagnetske oscilacije - bit razumijevanjaElektromagnetske oscilacije - bit razumijevanja
Fotosinteza u biljkama i svojim značajkamaFotosinteza u biljkama i svojim značajkama
Odraz svjetla. Zakon refleksije svjetlosti. Ukupno refleksija svjetlostiOdraz svjetla. Zakon refleksije svjetlosti. Ukupno refleksija svjetlosti
Učestalost zvuka, svjetla i Dopplerov efektUčestalost zvuka, svjetla i Dopplerov efekt
Fototerapija - što je to? Fototerapija za neonatalnaFototerapija - što je to? Fototerapija za neonatalna
Valovi: vrste valova i definiciju valova. Vrste elektromagnetskih i zvučnih valovaValovi: vrste valova i definiciju valova. Vrste elektromagnetskih i zvučnih valova
» » » Ultraljubičasto svjetlo: korištenje, upravljanje i zaštita od njega