Википедия

Ультрафиолетовый свет

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra — сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. Длины волн УФ-излучения лежат в интервале от 10 до 400 нм (7,5⋅1014—3⋅1016Гц). В разговорной речи может использоваться также наименование «ультрафиолет».

image
Портативная ультра­фиолетовая лампа
image
УФ-излучение также создаётся электрической дугой. Дуговые сварщики обязаны надевать сварочную маску и спецодежду, чтобы предотвратить фотокератит, развитие меланомы и серьёзный ожог
image
Люминесценция минералов в ультрафиолетовом излучении (подсвечены лампой Вуда)

История открытия

image
Иоганн Вильгельм Риттер, 1804 год

После того, как было обнаружено инфракрасное излучение, немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер начал поиски излучения и далее противоположного конца видимого спектра, с длинами волн меньше, чем у излучения фиолетового цвета.

В 1801 году он обнаружил, что хлорид серебра, разлагающийся под действием света, быстрее разлагается под действием невидимого излучения за пределами фиолетовой области спектра. Хлорид серебра белого цвета в течение нескольких минут темнеет на свету. Разные участки спектра по-разному влияют на скорость потемнения. Быстрее всего это происходит перед фиолетовой областью спектра. Тогда многие учёные, включая Риттера, пришли к соглашению, что свет состоит из трёх отдельных компонентов: окислительного или теплового (инфракрасного) компонента, осветительного компонента (видимого света) и восстановительного (ультрафиолетового) компонента.

Идеи о единстве трёх различных частей спектра впервые появились лишь в 1842 году в трудах Александра Беккереля, Мачедонио Меллони и др.

Подтипы

Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть по-разному поделён на подгруппы. Стандарт ISO по определению солнечного излучения (ISO-DIS-21348) даёт следующие определения:

Наименование Длина волны, нм Частота, ПГц Количество энергии на фотон, эВ Аббревиатура
Ближний 400 – 300 0,75 – 1 3,1 – 4,13 NUV
Ультрафиолет А, длинноволновой диапазон 400 – 315 0,75 – 0,952 3,1 – 3,94 UVA
Средний 300 – 200 1 – 1,5 4,13 – 6,20 MUV
Ультрафиолет B, средневолновой 315 – 280 0,952 – 1,07 3,94 – 4,43 UVB
Дальний 200 – 122 1,5 – 2,46 6,2 – 10,2 FUV
Ультрафиолет С, коротковолновой 280 – 100 1,07 – 3 4,43 – 12,4 UVC
Вакуумный 200 – 10 1,5 – 30 6,2 – 124 VUV
Экстремальный 121 – 10 2,48 – 30 10,2 – 124 EUV, XUV

Ближний ультрафиолетовый диапазон часто называют «чёрным светом», так как он не распознаётся человеческим глазом, но при отражении от некоторых материалов спектр переходит в область видимого излучения вследствие явления фотолюминесценции. Но при относительно высоких яркостях, например, от светодиодов, глаз замечает фиолетовый свет, если излучение захватывает границу видимого света 400 нм.

Для дальнего и экстремального диапазона часто используется термин «вакуумный» (VUV) ввиду того, что волны этого диапазона сильно поглощаются любыми веществами, в том числе атмосферой Земли. Формальной границей вакуумного ультрафиолета можно считать 105 нм, длину волны, до которой прозрачен фторид лития, вещество с самым глубоким окном прозрачности в коротковолновой части спектра

Источники ультрафиолета

image
Комбинированное изображение Солнца в нескольких сильных спектральных линиях экстремального ультрафиолета

Природные источники

Основной источник ультрафиолетового излучения на Земле — Солнце. Соотношение интенсивности излучения УФ-А и УФ-Б, общее количество ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли, зависит от следующих факторов:

  • от концентрации атмосферного озона над земной поверхностью;
  • от высоты Солнца над горизонтом;
  • от высоты над уровнем моря;
  • от атмосферного рассеивания;
  • от состояния облачного покрова;
  • от степени отражения УФ-лучей от поверхности (воды, почвы).

Искусственные источники

image
Две ультрафиолетовые лампы (лампы Вуда), обе лампы излучают «длинные волны» (УФ-А), длина которых находится в диапазоне от 350 до 370 нм
image
Лампа ДРЛ без внешней колбы (покрытой люминофором) — мощный источник жесткого ультрафиолетового излучения. Во время работы представляет опасность для зрения и кожи, УФ-излучение с длиной волны 185-186 нм ответственно за образование озона, токсичного при вдыхании

Благодаря созданию и совершенствованию искусственных источников УФ-излучения, шедшими параллельно с развитием электрических источников видимого света, специалистам, работающим с УФ-излучением в медицине, профилактических, санитарных и гигиенических учреждениях, сельском хозяйстве и т. д., предоставляются существенно большие возможности, чем при использовании естественного УФ-излучения. Разработкой и производством УФ-ламп для установок фотобиологического действия занимается ряд крупнейших электроламповых фирм, например, у Philips номенклатура насчитывает более 80 типов. В отличие от осветительных, УФ-источники излучения, как правило, имеют селективный спектр, рассчитанный на достижение максимально возможного эффекта для определённого фотобиологического процесса.

Эритемные лампы были разработаны в 1960-х годах для компенсации «УФ-недостаточности» естественного излучения и, в частности, интенсификации процесса фотохимического синтеза витамина D3 в коже человека («антирахитное действие»). В 1970—1980-х годах эритемные люминесцентные лампы, кроме медицинских учреждений, использовались в специальных «фотариях» (например, для шахтёров и горных рабочих), в отдельных общественных и производственных зданиях северных регионов, а также для облучения молодняка сельскохозяйственных животных. Спектр эритемных ламп сильно отличается от солнечного; на область В приходится большая часть излучения в УФ-области; излучение с длиной волны менее 300 нм, которое в естественных условиях вообще отсутствует, может достигать 20 % от общего УФ-излучения. Обладая хорошим «антирахитным действием», излучение эритемных ламп с максимумом в диапазоне 305—315 нм оказывает одновременно сильное повреждающее воздействие на конъюнктиву.

В странах Центральной и Северной Европы, а также в России широкое распространение получили установки типа «Искусственный солярий», в которых используются УФ-лампы, вызывающие достаточно быстрое образование загара. Лампы для загара выпускаются в стандартном и компактном исполнении мощностью от 15 до 230 Вт и длиной от 30 до 200 см.

В 1980 году американский психиатр Альфред Леви описал эффект «зимней депрессии», которую квалифицируют как заболевание и называют «сезонное расстройство настроения» (Seasonal Affective Disorder). Заболевание связано с недостаточным естественным освещением. В связи с этим у потребителей возник интерес к лампам «полного спектра», воспроизводящим спектр естественного света не только в видимой, но и в УФ-области. Фирмы Osram и Radium выпускают подобные УФ-лампы мощностью 18, 36 и 58 Вт. Проектирование и эксплуатация установок на основе таких ламп в РФ должны осуществляться с учётом требований стандартов IEC 62471:2006 «Photobiological safety of lamps and lamp systems» и ГОСТ Р МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность».

Лампы, спектр излучения которых совпадает со спектром действия фототаксиса некоторых видов летающих насекомых-вредителей (мух, комаров, моли и т. д.), целесообразно применять для борьбы с последними. Такие лампы используются в качестве ламп-аттрактантов в устройствах-светоловушках, устанавливаемых в кафе, ресторанах, на предприятиях пищевой промышленности, в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, складах одежды и пр.

Лазерные источники

Существует ряд лазеров, работающих в ультрафиолетовой области. Лазер позволяет получать когерентное излучение высокой интенсивности. Однако область ультрафиолета сложна для лазерной генерации, поэтому здесь не существует столь же мощных источников, как в видимом и инфракрасном диапазонах. Ультрафиолетовые лазеры находят своё применение в масс-спектрометрии, лазерной микродиссекции, биотехнологиях и других научных исследованиях, в микрохирургии глаза (LASIK), для лазерной абляции.

В качестве активной среды в ультрафиолетовых лазерах могут использоваться либо газы (например, аргоновый лазер, , эксимерный лазер и др.), конденсированные инертные газы, специальные кристаллы, органические сцинтилляторы, либо свободные электроны, распространяющиеся в ондуляторе.

Также существуют ультрафиолетовые лазеры, использующие эффекты нелинейной оптики для генерации второй или третьей гармоники в ультрафиолетовом диапазоне.

В 2010 году был впервые продемонстрирован лазер на свободных электронах, генерирующий когерентные фотоны с энергией 10 эВ (соответствующая длина волны — 124 нм), то есть в диапазоне вакуумного ультрафиолета.

Воздействие

Деградация полимеров и красителей

Многие полимеры, используемые в товарах широкого потребления, деградируют под действием УФ-света. Проблема проявляется в исчезновении цвета, потускнении поверхности, растрескивании, а иногда и полном разрушении самого изделия. Скорость разрушения возрастает с ростом времени воздействия и интенсивности солнечного света. Описанный эффект известен как УФ-старение и является одной из разновидностей старения полимеров.

К чувствительным полимерам относятся термопластики, такие как, полипропилен, полиэтилен, полиметилметакрилат (органическое стекло), а также специальные волокна, например, арамидные (в том числе кевлар). Поглощение УФ приводит к разрушению полимерной цепи и потере прочности в ряде точек структуры.

Для предотвращения деградации в такие полимеры добавляются специальные вещества, способные поглощать УФ, что особенно важно в тех случаях, когда продукт подвергается непосредственному воздействию солнечного света.

Воздействие УФ-лучей на полимеры используется в нанотехнологиях, трансплантологии, рентгенолитографии и др. областях для модификации свойств (шероховатость, гидрофобность) поверхности полимеров. Например, известно сглаживающее действие на поверхность полиметилметакрилата.

На здоровье человека

Биологические эффекты ультрафиолетового излучения в трёх спектральных участках существенно различны, поэтому биологи иногда выделяют, как наиболее важные в их работе, следующие диапазоны:

  • ближний ультрафиолет, УФ-A лучи (UVA, 315—400 нм);
  • УФ-B лучи (UVB, 280—315 нм);
  • дальний ультрафиолет, УФ-C лучи (UVC, 100—280 нм).

Практически весь УФ-C и приблизительно 90 % УФ-B поглощаются при прохождении солнечного излучения через земную атмосферу. Излучение из диапазона УФ-A поглощается атмосферой слабо, поэтому радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет УФ-A и в небольшой доле — УФ-B.

Несколько позже в работах О. Г. Газенко, Ю. Е. Нефёдова, Е. А. Шепелева, С. Н. Залогуева, Н. Е. Панфёрова, И. В. Анисимова указанное специфическое действие излучения было подтверждено в космической медицине. Профилактическое общеоздоровительное УФ-облучение регламентируется Методическими указаниями 5046-89 «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)».

Воздействие на кожу

image
Блокировка ультрафиолетового излучения защитными кремами. Правое фото сделано в УФ-лучах, крем нанесён в виде рисунка

Воздействие ультрафиолетового излучения на кожу, превышающее естественную защитную способность кожи к загару, приводит к ожогам разной степени.

Ультрафиолетовое излучение приводит к образованию мутаций (ультрафиолетовый мутагенез). Образование мутаций, в свою очередь, может вызывать рак кожи, меланому кожи и её преждевременное старение, также злокачественные новообразования глаз. 86 % случаев развития меланомы кожи вызвано чрезмерным воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей.

Защита кожи

Эффективным средством защиты от ультрафиолетового излучения служит одежда и специальные кремы от загара c числом «SPF» больше 10. Это число означает коэффициент ослабления экспозиции. То есть число 30 означает, что можно пробыть под солнцем в совокупности 30 часов и получить такое же воздействие, как за один час, но без защиты. Для любителей загара это на практике означает, что использование кремов с большим числом «SPF» — это отсутствие загара вообще и пустое времяпрепровождение на пляже. Рациональным является понижение числа «SPF» по мере появления загара, ограничение времени пребывания под солнцем и паузы в принятии солнечных ванн, чем использование кремов с числом «SPF» больше 6.

Типы защитных кремов

Синтетические кремы содержат минералы, отражающие ультрафиолет, такие как окись цинка, или сложные органические составы, полимеризующиеся на свету. Их коэффициент защиты достигает «SPF» 50. Натуральные средства защиты известны ещё с Древнего Египта, это различные растительные масла. Их коэффициент защиты невелик: «SPF» не больше 6,5. Долгосрочный прогноз, какова вероятность рака кожи от самих синтетических защитных кремов по сравнению от воздействия солнечного света, пока отсутствует.

Воздействие на глаза

Ультрафиолетовое излучение средневолнового диапазона (280—315 нм) практически неощутимо для глаз человека и в основном поглощается эпителием роговицы, что при интенсивном облучении вызывает радиационное поражение — ожог роговицы (электроофтальмия). Это проявляется усиленным слезотечением, светобоязнью, отёком эпителия роговицы, блефароспазмом. В результате выраженной реакции тканей глаза на ультрафиолет глубокие слои (строма роговицы) не поражаются, так как человеческий организм рефлекторно устраняет воздействие ультрафиолета на органы зрения, поражённым оказывается только эпителий. После регенерации эпителия зрение, в большинстве случаев, восстанавливается полностью. Мягкий ультрафиолет длинноволнового диапазона (315—400 нм) воспринимается сетчаткой как слабый фиолетовый или серовато-синий свет, но почти полностью задерживается хрусталиком, особенно у людей среднего и пожилого возраста. Пациенты, которым имплантировали искусственный хрусталик ранних моделей, начинали видеть ультрафиолет; современные образцы искусственных хрусталиков ультрафиолет не пропускают (так делается для того, чтобы солнечный ультрафиолет не повреждал сетчатку). Ультрафиолет коротковолнового диапазона (100—280 нм) может проникать до сетчатки глаза. Так как ультрафиолетовое коротковолновое излучение обычно сопровождается ультрафиолетовым излучением других диапазонов, то при интенсивном воздействии на глаза гораздо ранее возникнет ожог роговицы (электроофтальмия), что исключит воздействие ультрафиолета на сетчатку по вышеуказанным причинам. В клинической офтальмологической практике основным видом поражения глаз ультрафиолетом является ожог роговицы (электроофтальмия).

Защита глаз
  • Для защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолетового излучения используются специальные защитные очки, задерживающие до 100 % ультрафиолетового излучения и прозрачные в видимом спектре. Как правило, линзы таких очков изготавливаются из специальных пластмасс или поликарбоната.
  • Многие виды контактных линз также обеспечивают 100 % защиту от УФ-лучей (обратите внимание на маркировку упаковки).
  • Фильтры для ультрафиолетовых лучей бывают твёрдыми, жидкими и газообразными. Например, обычное стекло непрозрачно при λ < 320 нм; в более коротковолновой области прозрачны лишь специальные сорта стёкол (до 300—230 нм), кварц прозрачен до 110 нм, флюорит — до 120 нм. Для ещё более коротких волн нет подходящего по прозрачности материала для линз объектива, и приходится применять отражательную оптику — вогнутые зеркала. Однако для столь короткого ультрафиолета непрозрачен уже и воздух, который заметно поглощает ультрафиолет, начиная со 180 нм.

Сфера применения

Чёрный свет

image
На кредитных картах VISA при освещении УФ-лучами появляется скрытое изображение

Лампа чёрного света — лампа, которая излучает преимущественно в длинноволновой части ультрафиолетовой области спектра (диапазон UVA), то есть за коротковолновой границей спектральной области, занимаемой видимым светом.

Для защиты документов от подделки их часто снабжают люминесцентными метками, которые видны только в условиях ультрафиолетового освещения. Большинство паспортов, а также банкноты различных стран содержат защитные элементы в виде краски или нитей, светящихся в ультрафиолете.

Ультрафиолетовое излучение, даваемое лампами «чёрного» света, является достаточно мягким и минимально вредит здоровью человека. Однако при использовании данных ламп в тёмном помещении существует некоторая опасность для глаз, связанная именно с незначительным излучением в видимом спектре: в темноте зрачок расширяется и больше излучения беспрепятственно попадает на сетчатку.

Обеззараживание ультрафиолетовым излучением

Ультрафиолетовые лампы используются для обеспложивания (обеззараживания) воды, воздуха и различных поверхностей во всех сферах жизнедеятельности человека. Полной стерилизации от микроорганизмов при помощи УФ-излучения добиться невозможно — оно не действует на некоторые бактерии, многие виды грибов и прионы.

В наиболее распространённых лампах низкого давления почти весь спектр излучения приходится на длину волны 253,7 нм, что хорошо согласуется с пиком кривой бактерицидной эффективности (то есть эффективности поглощения ультрафиолета молекулами ДНК). Этот пик находится в районе длины волны излучения равной 265 нм, которое оказывает наибольшее влияние на ДНК, однако природные вещества (например, вода) задерживают проникновение УФ.

Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.

Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию. Ультрафиолетовые лампы с бактерицидным эффектом в основном используются в таких устройствах, как бактерицидные облучатели и .

Обеззараживание воздуха и поверхностей

image
Кварцевая лампа, используемая для стерилизации в лаборатории

Ультрафиолетовая обработка воды, воздуха и поверхности не обладает пролонгированным эффектом. Достоинство данной особенности заключается в том, что исключается вредное воздействие на человека и животных. В случае обработки сточных вод УФ-лучами флора водоёмов не страдает от сбросов, как, например, при сбросе вод, обработанных хлором, продолжающим уничтожать жизнь ещё долго после использования на очистных сооружениях.

Ультрафиолетовые лампы с бактерицидным эффектом в обиходе часто называют просто бактерицидными лампами. Кварцевые лампы также имеют бактерицидный эффект, но их название обусловлено не эффектом действия, как у бактерицидных ламп, а связано с материалом колбы лампы — кварцевым стеклом.

Дезинфекция питьевой воды

Дезинфекция воды осуществляется способом хлорирования в сочетании, как правило, с озонированием или обеззараживанием УФ-излучением, это безопасный, экономичный и эффективный способ дезинфекции. Ни озонирование, ни ультрафиолетовое излучение не обладают бактерицидным последействием, поэтому их не допускается использовать в качестве самостоятельных средств обеззараживания воды при подготовке воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, для бассейнов. Озонирование и ультрафиолетовое обеззараживаниe применяются как дополнительные методы дезинфекции, вместе с хлорированием, повышают эффективность хлорирования и снижают количество добавляемых хлорсодержащих реагентов.

УФ-дезинфекция выполняется при облучении находящихся в воде микроорганизмов УФ-излучением определённой интенсивности (достаточная длина волны для полного уничтожения микроорганизмов равна 260,5 нм) в течение определённого периода времени. В результате такого облучения микроорганизмы «микробиологически» погибают, так как они теряют способность воспроизводства. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254 нм хорошо проникает сквозь воду и стенку клетки переносимого водой микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов. Данный механизм распространяется на живые клетки любого организма в целом, именно этим обусловлена опасность жёсткого ультрафиолета.

Хотя по эффективности обеззараживания воды УФ-обработка в несколько раз уступает озонированию, на использование УФ-излучения — один из самых эффективных и безопасных способов обеззараживания воды в случаях, когда объём обрабатываемой воды невелик.

В настоящее время в развивающихся странах, в регионах, испытывающих недостаток чистой питьевой воды, внедряется метод дезинфекции воды солнечным светом (SODIS), в котором основную роль в очистке воды от микроорганизмов играет ультрафиолетовая компонента солнечного излучения.

Ультрафиолетовое облучение

УФО — физиотерапевтическая процедура, облучение определённых участков человеческого тела (носоглотки, внутреннего уха, ран и т. д.) ультрафиолетовым излучением того или иного диапазона. Высокоэнергетическое коротковолновое УФ-излучение применяется для лечения острых воспалительных заболеваний кожи, гнойных воспалений и др. Длинноволновое излучение используется при лечении хронических заболеваний кожи.

Химический анализ

УФ-спектрометрия

УФ-спектрофотометрия основана на облучении вещества монохроматическим УФ-излучением, длина волны которого изменяется со временем. Вещество в разной степени поглощает УФ-излучение с разными длинами волн. График, по оси ординат которого отложено количество пропущенного или отражённого излучения, а по оси абсцисс — длина волны, образует спектр. Спектры уникальны для каждого вещества, на этом основывается идентификация отдельных веществ в смеси, а также их количественное измерение.

Анализ минералов

Многие минералы содержат вещества, которые при освещении ультрафиолетовым излучением начинают испускать видимый свет. Каждая примесь светится по-своему, что позволяет по характеру свечения определять состав данного минерала. А. А. Малахов в своей книге рассказывает об этом так:

Необычное свечение минералов вызывают и катодный, и ультрафиолетовый, и рентгеновский лучи. В мире мёртвого камня загораются и светят наиболее ярко те минералы, которые, попав в зону ультрафиолетового света, рассказывают о мельчайших примесях урана или марганца, включённых в состав породы. Странным «неземным» цветом вспыхивают и многие другие минералы, не содержащие никаких примесей. Целый день я провёл в лаборатории, где наблюдал люминесцентное свечение минералов. Обычный бесцветный кальцит расцвечивался чудесным образом под влиянием различных источников света. Катодные лучи делали кристалл рубиново-красным, в ультрафиолете он загорался малиново-красными тонами. Два минерала — флюорит и циркон — не различались в рентгеновских лучах. Оба были зелёными. Но стоило подключить катодный свет, как флюорит становился фиолетовым, а циркон — лимонно-жёлтым.

«Занимательно о геологии» (М., «Молодая гвардия», 1969. 240 стр.), с. 11

Качественный хроматографический анализ

Хроматограммы, полученные методом ТСХ, нередко просматривают в ультрафиолетовом свете, что позволяет идентифицировать ряд органических веществ по цвету свечения и индексу удерживания.

Ловля насекомых

Ультрафиолетовое излучение нередко применяется при ловле насекомых на свет (нередко в сочетании с лампами, излучающими в видимой части спектра). Это связано с тем, что у большинства насекомых видимый диапазон смещён, по сравнению с человеческим зрением, в коротковолновую часть спектра: насекомые не видят того, что человек воспринимает как красный, но видят мягкий ультрафиолетовый свет.

Искусственный загар

При определённых дозировках искусственный загар позволяет улучшить состояние и внешний вид кожи человека, способствует образованию витамина D. В настоящее время популярны фотарии, которые в быту часто называют соляриями. В них используются источники ближнего ультрафиолета: UV-A (400—315 нм) и UV-B (315—280 нм). Самый мягкий ультрафиолет UV-A стимулирует освобождение меланина, запасенного в меланоцитах — клеточных органеллах, где он вырабатывается. Более жесткий ультрафиолет UV-B запускает производство нового меланина, а также стимулирует выработку в коже витамина D. При этом излучение в диапазоне UV-A увеличивает вероятность самого опасного вида злокачественной опухоли кожи — меланомы. Излучение UV-B практически полностью блокируется защитными кремами, в отличие от UV-A, которое проникает через такую защиту и даже частично через одежду. В целом считается, что малые дозы UV-B полезны для здоровья, а остальной ультрафиолет вреден.

В реставрации

Один из главных инструментов экспертов — ультрафиолетовое, рентгеновское и инфракрасное излучение. Ультрафиолетовые лучи позволяют определить старение лаковой плёнки — более свежий лак в ультрафиолете выглядит темнее. В свете большой лабораторной ультрафиолетовой лампы более тёмными пятнами проступают отреставрированные участки и кустарно переписанные подписи.

В полиграфии

image
Денежная купюра в ультрафиолетовом излучении

Ультрафиолетовое излучение применяется для:

  • отверждения красок, лака или клея;
  • отверждения зубных пломб;
  • защиты денежных купюр от подделки.

В биотехнологии

УФ-излучение обладает активным и разносторонним биологическим действием на живые организмы. Проникая в ткани на глубину 0,5—1,0 мм, лучи приводят к активизации биохимических процессов. Под воздействием УФ-излучения изменяются многие морфофизиологические и биохимические параметры растительных клеток. Эти изменения зависят от ткани, стадии развития организма, его генотипа и условий облучения (длительности и спектрального состава излучения). Мишенью коротковолновой УФ-С (коротковолновое УФ-излучение — с длиной волны от 200 до 280 нм) радиации в клетке является ДНК.

См. также

Примечания

  1. Рябцев А. Н. Ультрафиолетовое излучение // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5. — С. 221. — 760 с. — ISBN 5-85270-101-7.
  2. ISO 21348 Process for Determining Solar Irradiances. Дата обращения: 26 мая 2012. Архивировано из оригинала 23 июня 2012 года.
  3. Источник. Дата обращения: 14 февраля 2024. Архивировано 19 августа 2019 года.
  4. Фторид Лития LiF - линзы, окна из LiF | Алкор Текнолоджиз. Дата обращения: 27 августа 2024. Архивировано 27 августа 2024 года.
  5. В. К. Попов. Мощные эксимерные лазеры и новые источники когерентного излучения в вакуумном ультрафиолете // УФН. — 1985. — Т. 147. — С. 587—604. Архивировано 18 сентября 2011 года.
  6. А. К. Шуаибов, В. С. Шевера. Ультрафиолетовый азотный лазер на 337,1 нм в режиме частых повторений // . — 1977. — Т. 22, № 1. — С. 157—158. Архивировано 24 мая 2023 года.
  7. А. Г. Молчанов. Лазеры в вакуумной ультрафиолетовой и рентгеновской областях спектра // УФН. — 1972. — Т. 106. — С. 165—173. Архивировано 5 марта 2011 года.
  8. В. В. Фадеев. Ультрафиолетовые лазеры на органических сцинтилляторах // УФН. — 1970. — Т. 101. — С. 79—80. Архивировано 5 марта 2011 года.
  9. Ультрафиолетовый лазер. Дата обращения: 22 декабря 2010. Архивировано 19 января 2012 года.
  10. Laser Twinkles in Rare Color. . 21 декабря 2010. Архивировано 23 декабря 2010. Дата обращения: 22 декабря 2010.
  11. Sun and UV facts and evidence. Cancer Research UK (англ.). 24 марта 2015. Архивировано 21 апреля 2018. Дата обращения: 21 апреля 2018.
  12. Бобух, Евгений. [tung-sten.no-ip.com/Texts/Popsci/VisionOfAnimals.htm О зрении животных]. Дата обращения: 6 ноября 2012. Архивировано 7 ноября 2012 года.
  13. Советская энциклопедия
  14. Л. Б. Борисов Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. — М.: МИА, 2005. — С. 154—156.
  15. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
  16. ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования».
  17. Clean water at no cost, the SODIS way. // hindu.com. Дата обращения: 17 июня 2012. Архивировано 23 июня 2012 года.
  18. New technology uses solar UV to disinfect drinking water. // phys.org. Дата обращения: 17 июня 2012. Архивировано 23 июня 2012 года.
  19. Ультрафиолетовое облучение (УФО) — physiotherapy.ru. Архивировано 19 ноября 2016 года.
  20. Александр Сергеев. Ультрафиолет. Плакаты - Электромагнитное излучение. elementy.ru (2009). Дата обращения: 27 октября 2019. Архивировано 7 сентября 2019 года.
  21. УФ отверждение, введение в процесс. Ультрафиолет.cy. Дата обращения: 19 мая 2023. Архивировано 18 мая 2023 года.
  22. Изучение влияния ультрафиолетового излучения на процессы размножения ряски малой. Дата обращения: 13 апреля 2020. Архивировано 25 марта 2020 года.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Ультрафиолетовый свет, Что такое Ультрафиолетовый свет? Что означает Ультрафиолетовый свет?

Zapros Ultrafiolet perenapravlyaetsya syuda sm takzhe drugie znacheniya Ultrafiole tovoe izluche nie ultrafioletovye luchi ultrafioletovaya radiaciya UF izluchenie lat ultra sverh za predelami violet fioletovyj elektromagnitnoe izluchenie zanimayushee spektralnyj diapazon mezhdu vidimym i rentgenovskim izlucheniyami Dliny voln UF izlucheniya lezhat v intervale ot 10 do 400 nm 7 5 1014 3 1016Gc V razgovornoj rechi mozhet ispolzovatsya takzhe naimenovanie ultrafiolet Portativnaya ultra fioletovaya lampaUF izluchenie takzhe sozdayotsya elektricheskoj dugoj Dugovye svarshiki obyazany nadevat svarochnuyu masku i specodezhdu chtoby predotvratit fotokeratit razvitie melanomy i seryoznyj ozhog Lyuminescenciya mineralov v ultrafioletovom izluchenii podsvecheny lampoj Vuda Istoriya otkrytiyaIogann Vilgelm Ritter 1804 god Posle togo kak bylo obnaruzheno infrakrasnoe izluchenie nemeckij fizik Iogann Vilgelm Ritter nachal poiski izlucheniya i dalee protivopolozhnogo konca vidimogo spektra s dlinami voln menshe chem u izlucheniya fioletovogo cveta V 1801 godu on obnaruzhil chto hlorid serebra razlagayushijsya pod dejstviem sveta bystree razlagaetsya pod dejstviem nevidimogo izlucheniya za predelami fioletovoj oblasti spektra Hlorid serebra belogo cveta v techenie neskolkih minut temneet na svetu Raznye uchastki spektra po raznomu vliyayut na skorost potemneniya Bystree vsego eto proishodit pered fioletovoj oblastyu spektra Togda mnogie uchyonye vklyuchaya Rittera prishli k soglasheniyu chto svet sostoit iz tryoh otdelnyh komponentov okislitelnogo ili teplovogo infrakrasnogo komponenta osvetitelnogo komponenta vidimogo sveta i vosstanovitelnogo ultrafioletovogo komponenta Idei o edinstve tryoh razlichnyh chastej spektra vpervye poyavilis lish v 1842 godu v trudah Aleksandra Bekkerelya Machedonio Melloni i dr V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 PodtipyElektromagnitnyj spektr ultrafioletovogo izlucheniya mozhet byt po raznomu podelyon na podgruppy Standart ISO po opredeleniyu solnechnogo izlucheniya ISO DIS 21348 dayot sleduyushie opredeleniya Naimenovanie Dlina volny nm Chastota PGc Kolichestvo energii na foton eV AbbreviaturaBlizhnij 400 300 0 75 1 3 1 4 13 NUVUltrafiolet A dlinnovolnovoj diapazon 400 315 0 75 0 952 3 1 3 94 UVASrednij 300 200 1 1 5 4 13 6 20 MUVUltrafiolet B srednevolnovoj 315 280 0 952 1 07 3 94 4 43 UVBDalnij 200 122 1 5 2 46 6 2 10 2 FUVUltrafiolet S korotkovolnovoj 280 100 1 07 3 4 43 12 4 UVCVakuumnyj 200 10 1 5 30 6 2 124 VUVEkstremalnyj 121 10 2 48 30 10 2 124 EUV XUV Blizhnij ultrafioletovyj diapazon chasto nazyvayut chyornym svetom tak kak on ne raspoznayotsya chelovecheskim glazom no pri otrazhenii ot nekotoryh materialov spektr perehodit v oblast vidimogo izlucheniya vsledstvie yavleniya fotolyuminescencii No pri otnositelno vysokih yarkostyah naprimer ot svetodiodov glaz zamechaet fioletovyj svet esli izluchenie zahvatyvaet granicu vidimogo sveta 400 nm Dlya dalnego i ekstremalnogo diapazona chasto ispolzuetsya termin vakuumnyj VUV vvidu togo chto volny etogo diapazona silno pogloshayutsya lyubymi veshestvami v tom chisle atmosferoj Zemli Formalnoj granicej vakuumnogo ultrafioleta mozhno schitat 105 nm dlinu volny do kotoroj prozrachen ftorid litiya veshestvo s samym glubokim oknom prozrachnosti v korotkovolnovoj chasti spektraIstochniki ultrafioletaKombinirovannoe izobrazhenie Solnca v neskolkih silnyh spektralnyh liniyah ekstremalnogo ultrafioletaPrirodnye istochniki Osnovnoj istochnik ultrafioletovogo izlucheniya na Zemle Solnce Sootnoshenie intensivnosti izlucheniya UF A i UF B obshee kolichestvo ultrafioletovyh luchej dostigayushih poverhnosti Zemli zavisit ot sleduyushih faktorov ot koncentracii atmosfernogo ozona nad zemnoj poverhnostyu ot vysoty Solnca nad gorizontom ot vysoty nad urovnem morya ot atmosfernogo rasseivaniya ot sostoyaniya oblachnogo pokrova ot stepeni otrazheniya UF luchej ot poverhnosti vody pochvy Iskusstvennye istochniki V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 Dve ultrafioletovye lampy lampy Vuda obe lampy izluchayut dlinnye volny UF A dlina kotoryh nahoditsya v diapazone ot 350 do 370 nmLampa DRL bez vneshnej kolby pokrytoj lyuminoforom moshnyj istochnik zhestkogo ultrafioletovogo izlucheniya Vo vremya raboty predstavlyaet opasnost dlya zreniya i kozhi UF izluchenie s dlinoj volny 185 186 nm otvetstvenno za obrazovanie ozona toksichnogo pri vdyhanii Blagodarya sozdaniyu i sovershenstvovaniyu iskusstvennyh istochnikov UF izlucheniya shedshimi parallelno s razvitiem elektricheskih istochnikov vidimogo sveta specialistam rabotayushim s UF izlucheniem v medicine profilakticheskih sanitarnyh i gigienicheskih uchrezhdeniyah selskom hozyajstve i t d predostavlyayutsya sushestvenno bolshie vozmozhnosti chem pri ispolzovanii estestvennogo UF izlucheniya Razrabotkoj i proizvodstvom UF lamp dlya ustanovok fotobiologicheskogo dejstviya zanimaetsya ryad krupnejshih elektrolampovyh firm naprimer u Philips nomenklatura naschityvaet bolee 80 tipov V otlichie ot osvetitelnyh UF istochniki izlucheniya kak pravilo imeyut selektivnyj spektr rasschitannyj na dostizhenie maksimalno vozmozhnogo effekta dlya opredelyonnogo fotobiologicheskogo processa Eritemnye lampy byli razrabotany v 1960 h godah dlya kompensacii UF nedostatochnosti estestvennogo izlucheniya i v chastnosti intensifikacii processa fotohimicheskogo sinteza vitamina D3 v kozhe cheloveka antirahitnoe dejstvie V 1970 1980 h godah eritemnye lyuminescentnye lampy krome medicinskih uchrezhdenij ispolzovalis v specialnyh fotariyah naprimer dlya shahtyorov i gornyh rabochih v otdelnyh obshestvennyh i proizvodstvennyh zdaniyah severnyh regionov a takzhe dlya oblucheniya molodnyaka selskohozyajstvennyh zhivotnyh Spektr eritemnyh lamp silno otlichaetsya ot solnechnogo na oblast V prihoditsya bolshaya chast izlucheniya v UF oblasti izluchenie s dlinoj volny menee 300 nm kotoroe v estestvennyh usloviyah voobshe otsutstvuet mozhet dostigat 20 ot obshego UF izlucheniya Obladaya horoshim antirahitnym dejstviem izluchenie eritemnyh lamp s maksimumom v diapazone 305 315 nm okazyvaet odnovremenno silnoe povrezhdayushee vozdejstvie na konyunktivu V stranah Centralnoj i Severnoj Evropy a takzhe v Rossii shirokoe rasprostranenie poluchili ustanovki tipa Iskusstvennyj solyarij v kotoryh ispolzuyutsya UF lampy vyzyvayushie dostatochno bystroe obrazovanie zagara Lampy dlya zagara vypuskayutsya v standartnom i kompaktnom ispolnenii moshnostyu ot 15 do 230 Vt i dlinoj ot 30 do 200 sm V 1980 godu amerikanskij psihiatr Alfred Levi opisal effekt zimnej depressii kotoruyu kvalificiruyut kak zabolevanie i nazyvayut sezonnoe rasstrojstvo nastroeniya Seasonal Affective Disorder Zabolevanie svyazano s nedostatochnym estestvennym osvesheniem V svyazi s etim u potrebitelej voznik interes k lampam polnogo spektra vosproizvodyashim spektr estestvennogo sveta ne tolko v vidimoj no i v UF oblasti Firmy Osram i Radium vypuskayut podobnye UF lampy moshnostyu 18 36 i 58 Vt Proektirovanie i ekspluataciya ustanovok na osnove takih lamp v RF dolzhny osushestvlyatsya s uchyotom trebovanij standartov IEC 62471 2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems i GOST R MEK 62471 2013 Lampy i lampovye sistemy Svetobiologicheskaya bezopasnost Lampy spektr izlucheniya kotoryh sovpadaet so spektrom dejstviya fototaksisa nekotoryh vidov letayushih nasekomyh vreditelej muh komarov moli i t d celesoobrazno primenyat dlya borby s poslednimi Takie lampy ispolzuyutsya v kachestve lamp attraktantov v ustrojstvah svetolovushkah ustanavlivaemyh v kafe restoranah na predpriyatiyah pishevoj promyshlennosti v zhivotnovodcheskih i pticevodcheskih hozyajstvah skladah odezhdy i pr Lazernye istochniki Sushestvuet ryad lazerov rabotayushih v ultrafioletovoj oblasti Lazer pozvolyaet poluchat kogerentnoe izluchenie vysokoj intensivnosti Odnako oblast ultrafioleta slozhna dlya lazernoj generacii poetomu zdes ne sushestvuet stol zhe moshnyh istochnikov kak v vidimom i infrakrasnom diapazonah Ultrafioletovye lazery nahodyat svoyo primenenie v mass spektrometrii lazernoj mikrodissekcii biotehnologiyah i drugih nauchnyh issledovaniyah v mikrohirurgii glaza LASIK dlya lazernoj ablyacii V kachestve aktivnoj sredy v ultrafioletovyh lazerah mogut ispolzovatsya libo gazy naprimer argonovyj lazer eksimernyj lazer i dr kondensirovannye inertnye gazy specialnye kristally organicheskie scintillyatory libo svobodnye elektrony rasprostranyayushiesya v ondulyatore Takzhe sushestvuyut ultrafioletovye lazery ispolzuyushie effekty nelinejnoj optiki dlya generacii vtoroj ili tretej garmoniki v ultrafioletovom diapazone V 2010 godu byl vpervye prodemonstrirovan lazer na svobodnyh elektronah generiruyushij kogerentnye fotony s energiej 10 eV sootvetstvuyushaya dlina volny 124 nm to est v diapazone vakuumnogo ultrafioleta VozdejstvieDegradaciya polimerov i krasitelej Mnogie polimery ispolzuemye v tovarah shirokogo potrebleniya degradiruyut pod dejstviem UF sveta Problema proyavlyaetsya v ischeznovenii cveta potusknenii poverhnosti rastreskivanii a inogda i polnom razrushenii samogo izdeliya Skorost razrusheniya vozrastaet s rostom vremeni vozdejstviya i intensivnosti solnechnogo sveta Opisannyj effekt izvesten kak UF starenie i yavlyaetsya odnoj iz raznovidnostej stareniya polimerov K chuvstvitelnym polimeram otnosyatsya termoplastiki takie kak polipropilen polietilen polimetilmetakrilat organicheskoe steklo a takzhe specialnye volokna naprimer aramidnye v tom chisle kevlar Pogloshenie UF privodit k razrusheniyu polimernoj cepi i potere prochnosti v ryade tochek struktury Dlya predotvrasheniya degradacii v takie polimery dobavlyayutsya specialnye veshestva sposobnye pogloshat UF chto osobenno vazhno v teh sluchayah kogda produkt podvergaetsya neposredstvennomu vozdejstviyu solnechnogo sveta Vozdejstvie UF luchej na polimery ispolzuetsya v nanotehnologiyah transplantologii rentgenolitografii i dr oblastyah dlya modifikacii svojstv sherohovatost gidrofobnost poverhnosti polimerov Naprimer izvestno sglazhivayushee dejstvie na poverhnost polimetilmetakrilata V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 Na zdorove cheloveka Biologicheskie effekty ultrafioletovogo izlucheniya v tryoh spektralnyh uchastkah sushestvenno razlichny poetomu biologi inogda vydelyayut kak naibolee vazhnye v ih rabote sleduyushie diapazony blizhnij ultrafiolet UF A luchi UVA 315 400 nm UF B luchi UVB 280 315 nm dalnij ultrafiolet UF C luchi UVC 100 280 nm Prakticheski ves UF C i priblizitelno 90 UF B pogloshayutsya pri prohozhdenii solnechnogo izlucheniya cherez zemnuyu atmosferu Izluchenie iz diapazona UF A pogloshaetsya atmosferoj slabo poetomu radiaciya dostigayushaya poverhnosti Zemli v znachitelnoj stepeni soderzhit blizhnij ultrafiolet UF A i v nebolshoj dole UF B Neskolko pozzhe v rabotah O G Gazenko Yu E Nefyodova E A Shepeleva S N Zalogueva N E Panfyorova I V Anisimova ukazannoe specificheskoe dejstvie izlucheniya bylo podtverzhdeno v kosmicheskoj medicine Profilakticheskoe obsheozdorovitelnoe UF obluchenie reglamentiruetsya Metodicheskimi ukazaniyami 5046 89 Profilakticheskoe ultrafioletovoe obluchenie lyudej s primeneniem iskusstvennyh istochnikov ultrafioletovogo izlucheniya V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 Vozdejstvie na kozhu Blokirovka ultrafioletovogo izlucheniya zashitnymi kremami Pravoe foto sdelano v UF luchah krem nanesyon v vide risunka Vozdejstvie ultrafioletovogo izlucheniya na kozhu prevyshayushee estestvennuyu zashitnuyu sposobnost kozhi k zagaru privodit k ozhogam raznoj stepeni Ultrafioletovoe izluchenie privodit k obrazovaniyu mutacij ultrafioletovyj mutagenez Obrazovanie mutacij v svoyu ochered mozhet vyzyvat rak kozhi melanomu kozhi i eyo prezhdevremennoe starenie takzhe zlokachestvennye novoobrazovaniya glaz 86 sluchaev razvitiya melanomy kozhi vyzvano chrezmernym vozdejstviem solnechnyh ultrafioletovyh luchej Zashita kozhi Effektivnym sredstvom zashity ot ultrafioletovogo izlucheniya sluzhit odezhda i specialnye kremy ot zagara c chislom SPF bolshe 10 Eto chislo oznachaet koefficient oslableniya ekspozicii To est chislo 30 oznachaet chto mozhno probyt pod solncem v sovokupnosti 30 chasov i poluchit takoe zhe vozdejstvie kak za odin chas no bez zashity Dlya lyubitelej zagara eto na praktike oznachaet chto ispolzovanie kremov s bolshim chislom SPF eto otsutstvie zagara voobshe i pustoe vremyapreprovozhdenie na plyazhe Racionalnym yavlyaetsya ponizhenie chisla SPF po mere poyavleniya zagara ogranichenie vremeni prebyvaniya pod solncem i pauzy v prinyatii solnechnyh vann chem ispolzovanie kremov s chislom SPF bolshe 6 Tipy zashitnyh kremov Sinteticheskie kremy soderzhat mineraly otrazhayushie ultrafiolet takie kak okis cinka ili slozhnye organicheskie sostavy polimerizuyushiesya na svetu Ih koefficient zashity dostigaet SPF 50 Naturalnye sredstva zashity izvestny eshyo s Drevnego Egipta eto razlichnye rastitelnye masla Ih koefficient zashity nevelik SPF ne bolshe 6 5 Dolgosrochnyj prognoz kakova veroyatnost raka kozhi ot samih sinteticheskih zashitnyh kremov po sravneniyu ot vozdejstviya solnechnogo sveta poka otsutstvuet Vozdejstvie na glaza Ultrafioletovoe izluchenie srednevolnovogo diapazona 280 315 nm prakticheski neoshutimo dlya glaz cheloveka i v osnovnom pogloshaetsya epiteliem rogovicy chto pri intensivnom obluchenii vyzyvaet radiacionnoe porazhenie ozhog rogovicy elektrooftalmiya Eto proyavlyaetsya usilennym slezotecheniem svetoboyaznyu otyokom epiteliya rogovicy blefarospazmom V rezultate vyrazhennoj reakcii tkanej glaza na ultrafiolet glubokie sloi stroma rogovicy ne porazhayutsya tak kak chelovecheskij organizm reflektorno ustranyaet vozdejstvie ultrafioleta na organy zreniya porazhyonnym okazyvaetsya tolko epitelij Posle regeneracii epiteliya zrenie v bolshinstve sluchaev vosstanavlivaetsya polnostyu Myagkij ultrafiolet dlinnovolnovogo diapazona 315 400 nm vosprinimaetsya setchatkoj kak slabyj fioletovyj ili serovato sinij svet no pochti polnostyu zaderzhivaetsya hrustalikom osobenno u lyudej srednego i pozhilogo vozrasta Pacienty kotorym implantirovali iskusstvennyj hrustalik rannih modelej nachinali videt ultrafiolet sovremennye obrazcy iskusstvennyh hrustalikov ultrafiolet ne propuskayut tak delaetsya dlya togo chtoby solnechnyj ultrafiolet ne povrezhdal setchatku Ultrafiolet korotkovolnovogo diapazona 100 280 nm mozhet pronikat do setchatki glaza Tak kak ultrafioletovoe korotkovolnovoe izluchenie obychno soprovozhdaetsya ultrafioletovym izlucheniem drugih diapazonov to pri intensivnom vozdejstvii na glaza gorazdo ranee vozniknet ozhog rogovicy elektrooftalmiya chto isklyuchit vozdejstvie ultrafioleta na setchatku po vysheukazannym prichinam V klinicheskoj oftalmologicheskoj praktike osnovnym vidom porazheniya glaz ultrafioletom yavlyaetsya ozhog rogovicy elektrooftalmiya Zashita glazDlya zashity glaz ot vrednogo vozdejstviya ultrafioletovogo izlucheniya ispolzuyutsya specialnye zashitnye ochki zaderzhivayushie do 100 ultrafioletovogo izlucheniya i prozrachnye v vidimom spektre Kak pravilo linzy takih ochkov izgotavlivayutsya iz specialnyh plastmass ili polikarbonata Mnogie vidy kontaktnyh linz takzhe obespechivayut 100 zashitu ot UF luchej obratite vnimanie na markirovku upakovki Filtry dlya ultrafioletovyh luchej byvayut tvyordymi zhidkimi i gazoobraznymi Naprimer obychnoe steklo neprozrachno pri l lt 320 nm v bolee korotkovolnovoj oblasti prozrachny lish specialnye sorta styokol do 300 230 nm kvarc prozrachen do 110 nm flyuorit do 120 nm Dlya eshyo bolee korotkih voln net podhodyashego po prozrachnosti materiala dlya linz obektiva i prihoditsya primenyat otrazhatelnuyu optiku vognutye zerkala Odnako dlya stol korotkogo ultrafioleta neprozrachen uzhe i vozduh kotoryj zametno pogloshaet ultrafiolet nachinaya so 180 nm Sfera primeneniyaChyornyj svet Na kreditnyh kartah VISA pri osveshenii UF luchami poyavlyaetsya skrytoe izobrazhenie Lampa chyornogo sveta lampa kotoraya izluchaet preimushestvenno v dlinnovolnovoj chasti ultrafioletovoj oblasti spektra diapazon UVA to est za korotkovolnovoj granicej spektralnoj oblasti zanimaemoj vidimym svetom Dlya zashity dokumentov ot poddelki ih chasto snabzhayut lyuminescentnymi metkami kotorye vidny tolko v usloviyah ultrafioletovogo osvesheniya Bolshinstvo pasportov a takzhe banknoty razlichnyh stran soderzhat zashitnye elementy v vide kraski ili nitej svetyashihsya v ultrafiolete Ultrafioletovoe izluchenie davaemoe lampami chyornogo sveta yavlyaetsya dostatochno myagkim i minimalno vredit zdorovyu cheloveka Odnako pri ispolzovanii dannyh lamp v tyomnom pomeshenii sushestvuet nekotoraya opasnost dlya glaz svyazannaya imenno s neznachitelnym izlucheniem v vidimom spektre v temnote zrachok rasshiryaetsya i bolshe izlucheniya besprepyatstvenno popadaet na setchatku V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 Obezzarazhivanie ultrafioletovym izlucheniem Ultrafioletovye lampy ispolzuyutsya dlya obesplozhivaniya obezzarazhivaniya vody vozduha i razlichnyh poverhnostej vo vseh sferah zhiznedeyatelnosti cheloveka Polnoj sterilizacii ot mikroorganizmov pri pomoshi UF izlucheniya dobitsya nevozmozhno ono ne dejstvuet na nekotorye bakterii mnogie vidy gribov i priony V naibolee rasprostranyonnyh lampah nizkogo davleniya pochti ves spektr izlucheniya prihoditsya na dlinu volny 253 7 nm chto horosho soglasuetsya s pikom krivoj baktericidnoj effektivnosti to est effektivnosti poglosheniya ultrafioleta molekulami DNK Etot pik nahoditsya v rajone dliny volny izlucheniya ravnoj 265 nm kotoroe okazyvaet naibolshee vliyanie na DNK odnako prirodnye veshestva naprimer voda zaderzhivayut proniknovenie UF Otnositelnaya spektralnaya baktericidnaya effektivnost ultrafioletovogo izlucheniya otnositelnaya zavisimost dejstviya baktericidnogo ultrafioletovogo izlucheniya ot dliny volny v spektralnom diapazone 205 315 nm Pri dline volny 265 nm maksimalnoe znachenie spektralnoj baktericidnoj effektivnosti ravno edinice Baktericidnoe UF izluchenie na etih dlinah voln vyzyvaet dimerizaciyu timina v molekulah DNK Nakoplenie takih izmenenij v DNK mikroorganizmov privodit k zamedleniyu tempov ih razmnozheniya i vymiraniyu Ultrafioletovye lampy s baktericidnym effektom v osnovnom ispolzuyutsya v takih ustrojstvah kak baktericidnye obluchateli i Obezzarazhivanie vozduha i poverhnostej Kvarcevaya lampa ispolzuemaya dlya sterilizacii v laboratorii Ultrafioletovaya obrabotka vody vozduha i poverhnosti ne obladaet prolongirovannym effektom Dostoinstvo dannoj osobennosti zaklyuchaetsya v tom chto isklyuchaetsya vrednoe vozdejstvie na cheloveka i zhivotnyh V sluchae obrabotki stochnyh vod UF luchami flora vodoyomov ne stradaet ot sbrosov kak naprimer pri sbrose vod obrabotannyh hlorom prodolzhayushim unichtozhat zhizn eshyo dolgo posle ispolzovaniya na ochistnyh sooruzheniyah Ultrafioletovye lampy s baktericidnym effektom v obihode chasto nazyvayut prosto baktericidnymi lampami Kvarcevye lampy takzhe imeyut baktericidnyj effekt no ih nazvanie obuslovleno ne effektom dejstviya kak u baktericidnyh lamp a svyazano s materialom kolby lampy kvarcevym steklom V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 Dezinfekciya pitevoj vody Dezinfekciya vody osushestvlyaetsya sposobom hlorirovaniya v sochetanii kak pravilo s ozonirovaniem ili obezzarazhivaniem UF izlucheniem eto bezopasnyj ekonomichnyj i effektivnyj sposob dezinfekcii Ni ozonirovanie ni ultrafioletovoe izluchenie ne obladayut baktericidnym posledejstviem poetomu ih ne dopuskaetsya ispolzovat v kachestve samostoyatelnyh sredstv obezzarazhivaniya vody pri podgotovke vody dlya hozyajstvenno pitevogo vodosnabzheniya dlya bassejnov Ozonirovanie i ultrafioletovoe obezzarazhivanie primenyayutsya kak dopolnitelnye metody dezinfekcii vmeste s hlorirovaniem povyshayut effektivnost hlorirovaniya i snizhayut kolichestvo dobavlyaemyh hlorsoderzhashih reagentov UF dezinfekciya vypolnyaetsya pri obluchenii nahodyashihsya v vode mikroorganizmov UF izlucheniem opredelyonnoj intensivnosti dostatochnaya dlina volny dlya polnogo unichtozheniya mikroorganizmov ravna 260 5 nm v techenie opredelyonnogo perioda vremeni V rezultate takogo oblucheniya mikroorganizmy mikrobiologicheski pogibayut tak kak oni teryayut sposobnost vosproizvodstva UF izluchenie v diapazone dlin voln okolo 254 nm horosho pronikaet skvoz vodu i stenku kletki perenosimogo vodoj mikroorganizma i pogloshaetsya DNK mikroorganizmov vyzyvaya narushenie eyo struktury V rezultate prekrashaetsya process vosproizvodstva mikroorganizmov Dannyj mehanizm rasprostranyaetsya na zhivye kletki lyubogo organizma v celom imenno etim obuslovlena opasnost zhyostkogo ultrafioleta Hotya po effektivnosti obezzarazhivaniya vody UF obrabotka v neskolko raz ustupaet ozonirovaniyu na ispolzovanie UF izlucheniya odin iz samyh effektivnyh i bezopasnyh sposobov obezzarazhivaniya vody v sluchayah kogda obyom obrabatyvaemoj vody nevelik V nastoyashee vremya v razvivayushihsya stranah v regionah ispytyvayushih nedostatok chistoj pitevoj vody vnedryaetsya metod dezinfekcii vody solnechnym svetom SODIS v kotorom osnovnuyu rol v ochistke vody ot mikroorganizmov igraet ultrafioletovaya komponenta solnechnogo izlucheniya Ultrafioletovoe obluchenie UFO fizioterapevticheskaya procedura obluchenie opredelyonnyh uchastkov chelovecheskogo tela nosoglotki vnutrennego uha ran i t d ultrafioletovym izlucheniem togo ili inogo diapazona Vysokoenergeticheskoe korotkovolnovoe UF izluchenie primenyaetsya dlya lecheniya ostryh vospalitelnyh zabolevanij kozhi gnojnyh vospalenij i dr Dlinnovolnovoe izluchenie ispolzuetsya pri lechenii hronicheskih zabolevanij kozhi Himicheskij analiz UF spektrometriya UF spektrofotometriya osnovana na obluchenii veshestva monohromaticheskim UF izlucheniem dlina volny kotorogo izmenyaetsya so vremenem Veshestvo v raznoj stepeni pogloshaet UF izluchenie s raznymi dlinami voln Grafik po osi ordinat kotorogo otlozheno kolichestvo propushennogo ili otrazhyonnogo izlucheniya a po osi absciss dlina volny obrazuet spektr Spektry unikalny dlya kazhdogo veshestva na etom osnovyvaetsya identifikaciya otdelnyh veshestv v smesi a takzhe ih kolichestvennoe izmerenie V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 Analiz mineralov Mnogie mineraly soderzhat veshestva kotorye pri osveshenii ultrafioletovym izlucheniem nachinayut ispuskat vidimyj svet Kazhdaya primes svetitsya po svoemu chto pozvolyaet po harakteru svecheniya opredelyat sostav dannogo minerala A A Malahov v svoej knige rasskazyvaet ob etom tak Neobychnoe svechenie mineralov vyzyvayut i katodnyj i ultrafioletovyj i rentgenovskij luchi V mire myortvogo kamnya zagorayutsya i svetyat naibolee yarko te mineraly kotorye popav v zonu ultrafioletovogo sveta rasskazyvayut o melchajshih primesyah urana ili marganca vklyuchyonnyh v sostav porody Strannym nezemnym cvetom vspyhivayut i mnogie drugie mineraly ne soderzhashie nikakih primesej Celyj den ya provyol v laboratorii gde nablyudal lyuminescentnoe svechenie mineralov Obychnyj bescvetnyj kalcit rascvechivalsya chudesnym obrazom pod vliyaniem razlichnyh istochnikov sveta Katodnye luchi delali kristall rubinovo krasnym v ultrafiolete on zagoralsya malinovo krasnymi tonami Dva minerala flyuorit i cirkon ne razlichalis v rentgenovskih luchah Oba byli zelyonymi No stoilo podklyuchit katodnyj svet kak flyuorit stanovilsya fioletovym a cirkon limonno zhyoltym Zanimatelno o geologii M Molodaya gvardiya 1969 240 str s 11 Kachestvennyj hromatograficheskij analiz Hromatogrammy poluchennye metodom TSH neredko prosmatrivayut v ultrafioletovom svete chto pozvolyaet identificirovat ryad organicheskih veshestv po cvetu svecheniya i indeksu uderzhivaniya V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 Lovlya nasekomyh Ultrafioletovoe izluchenie neredko primenyaetsya pri lovle nasekomyh na svet neredko v sochetanii s lampami izluchayushimi v vidimoj chasti spektra Eto svyazano s tem chto u bolshinstva nasekomyh vidimyj diapazon smeshyon po sravneniyu s chelovecheskim zreniem v korotkovolnovuyu chast spektra nasekomye ne vidyat togo chto chelovek vosprinimaet kak krasnyj no vidyat myagkij ultrafioletovyj svet V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 Iskusstvennyj zagar Pri opredelyonnyh dozirovkah iskusstvennyj zagar pozvolyaet uluchshit sostoyanie i vneshnij vid kozhi cheloveka sposobstvuet obrazovaniyu vitamina D V nastoyashee vremya populyarny fotarii kotorye v bytu chasto nazyvayut solyariyami V nih ispolzuyutsya istochniki blizhnego ultrafioleta UV A 400 315 nm i UV B 315 280 nm Samyj myagkij ultrafiolet UV A stimuliruet osvobozhdenie melanina zapasennogo v melanocitah kletochnyh organellah gde on vyrabatyvaetsya Bolee zhestkij ultrafiolet UV B zapuskaet proizvodstvo novogo melanina a takzhe stimuliruet vyrabotku v kozhe vitamina D Pri etom izluchenie v diapazone UV A uvelichivaet veroyatnost samogo opasnogo vida zlokachestvennoj opuholi kozhi melanomy Izluchenie UV B prakticheski polnostyu blokiruetsya zashitnymi kremami v otlichie ot UV A kotoroe pronikaet cherez takuyu zashitu i dazhe chastichno cherez odezhdu V celom schitaetsya chto malye dozy UV B polezny dlya zdorovya a ostalnoj ultrafiolet vreden V restavracii Odin iz glavnyh instrumentov ekspertov ultrafioletovoe rentgenovskoe i infrakrasnoe izluchenie Ultrafioletovye luchi pozvolyayut opredelit starenie lakovoj plyonki bolee svezhij lak v ultrafiolete vyglyadit temnee V svete bolshoj laboratornoj ultrafioletovoj lampy bolee tyomnymi pyatnami prostupayut otrestavrirovannye uchastki i kustarno perepisannye podpisi V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 V poligrafii Denezhnaya kupyura v ultrafioletovom izluchenii Ultrafioletovoe izluchenie primenyaetsya dlya otverzhdeniya krasok laka ili kleya otverzhdeniya zubnyh plomb zashity denezhnyh kupyur ot poddelki V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2018 V biotehnologii UF izluchenie obladaet aktivnym i raznostoronnim biologicheskim dejstviem na zhivye organizmy Pronikaya v tkani na glubinu 0 5 1 0 mm luchi privodyat k aktivizacii biohimicheskih processov Pod vozdejstviem UF izlucheniya izmenyayutsya mnogie morfofiziologicheskie i biohimicheskie parametry rastitelnyh kletok Eti izmeneniya zavisyat ot tkani stadii razvitiya organizma ego genotipa i uslovij oblucheniya dlitelnosti i spektralnogo sostava izlucheniya Mishenyu korotkovolnovoj UF S korotkovolnovoe UF izluchenie s dlinoj volny ot 200 do 280 nm radiacii v kletke yavlyaetsya DNK Sm takzhe angl EUV Infrakrasnoe izluchenie Rentgenovskoe izluchenie Vidimyj svet Opticheskoe izluchenie Radiobiologiya neioniziruyushih izluchenij Solyarij Lampa Vuda Solnechnaya radiaciya Rtutno kvarcevaya lampa Baktericidnaya lampa Lyuminescentnaya lampa Rtutnaya lampa Ksenonovaya lampa Eksilampa Eksimernyj lazerPrimechaniyaRyabcev A N Ultrafioletovoe izluchenie Fizicheskaya enciklopediya Gl red A M Prohorov M Bolshaya Rossijskaya enciklopediya 1998 T 5 S 221 760 s ISBN 5 85270 101 7 ISO 21348 Process for Determining Solar Irradiances neopr Data obrasheniya 26 maya 2012 Arhivirovano iz originala 23 iyunya 2012 goda Istochnik neopr Data obrasheniya 14 fevralya 2024 Arhivirovano 19 avgusta 2019 goda Ftorid Litiya LiF linzy okna iz LiF Alkor Teknolodzhiz neopr Data obrasheniya 27 avgusta 2024 Arhivirovano 27 avgusta 2024 goda V K Popov Moshnye eksimernye lazery i novye istochniki kogerentnogo izlucheniya v vakuumnom ultrafiolete UFN 1985 T 147 S 587 604 Arhivirovano 18 sentyabrya 2011 goda A K Shuaibov V S Shevera Ultrafioletovyj azotnyj lazer na 337 1 nm v rezhime chastyh povtorenij 1977 T 22 1 S 157 158 Arhivirovano 24 maya 2023 goda A G Molchanov Lazery v vakuumnoj ultrafioletovoj i rentgenovskoj oblastyah spektra UFN 1972 T 106 S 165 173 Arhivirovano 5 marta 2011 goda V V Fadeev Ultrafioletovye lazery na organicheskih scintillyatorah UFN 1970 T 101 S 79 80 Arhivirovano 5 marta 2011 goda Ultrafioletovyj lazer neopr Data obrasheniya 22 dekabrya 2010 Arhivirovano 19 yanvarya 2012 goda Laser Twinkles in Rare Color 21 dekabrya 2010 Arhivirovano 23 dekabrya 2010 Data obrasheniya 22 dekabrya 2010 Sun and UV facts and evidence Cancer Research UK angl 24 marta 2015 Arhivirovano 21 aprelya 2018 Data obrasheniya 21 aprelya 2018 Bobuh Evgenij tung sten no ip com Texts Popsci VisionOfAnimals htm O zrenii zhivotnyh neopr Data obrasheniya 6 noyabrya 2012 Arhivirovano 7 noyabrya 2012 goda Sovetskaya enciklopediya L B Borisov Medicinskaya mikrobiologiya virusologiya i immunologiya M MIA 2005 S 154 156 R 3 5 1904 04 Ispolzovanie ultrafioletovogo baktericidnogo izlucheniya dlya obezzarazhivaniya vozduha v pomesheniyah GOST R 53491 1 2009 Bassejny Podgotovka vody Chast 1 Obshie trebovaniya Clean water at no cost the SODIS way neopr hindu com Data obrasheniya 17 iyunya 2012 Arhivirovano 23 iyunya 2012 goda New technology uses solar UV to disinfect drinking water neopr phys org Data obrasheniya 17 iyunya 2012 Arhivirovano 23 iyunya 2012 goda Ultrafioletovoe obluchenie UFO physiotherapy ru Arhivirovano 19 noyabrya 2016 goda Aleksandr Sergeev Ultrafiolet neopr Plakaty Elektromagnitnoe izluchenie elementy ru 2009 Data obrasheniya 27 oktyabrya 2019 Arhivirovano 7 sentyabrya 2019 goda UF otverzhdenie vvedenie v process rus Ultrafiolet cy Data obrasheniya 19 maya 2023 Arhivirovano 18 maya 2023 goda Izuchenie vliyaniya ultrafioletovogo izlucheniya na processy razmnozheniya ryaski maloj neopr Data obrasheniya 13 aprelya 2020 Arhivirovano 25 marta 2020 goda

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто