Pamoka „infraraudonieji, ultravioletiniai, rentgeno spinduliai“ specialybei „suvirintojas“. Kuo infraraudonieji spinduliai skiriasi nuo ultravioletinių?

Dezinfekavimą UV lempomis prisimenu iš vaikystės - darželyje, sanatorijoje ir net vasaros stovykloje buvo kiek bauginančių statinių, kurie tamsoje švytėjo gražia violetine šviesa ir nuo kurių auklėtojos mus išvarė. Taigi, kas tai iš tikrųjų Ultravioletinė radiacija O kam žmogui to reikia?

Galbūt pirmasis klausimas, į kurį reikia atsakyti, yra tai, kas yra ultravioletiniai spinduliai ir kaip jie veikia. Paprastai tai vadinama elektromagnetinė radiacija, kuris yra intervale tarp matomos ir rentgeno spinduliuotės. Ultravioletiniam spinduliui būdingas bangos ilgis nuo 10 iki 400 nanometrų.
Jis buvo atrastas dar XIX amžiuje, ir tai įvyko dėl infraraudonosios spinduliuotės atradimo. Atradęs IR spektrą, 1801 m. I.V. Ritteris atkreipė dėmesį į priešingą šviesos spektro galą eksperimentuodamas su sidabro chloridu. Ir tada keli mokslininkai iš karto padarė išvadą apie ultravioletinių spindulių nevienalytiškumą.

Šiandien jis suskirstytas į tris grupes:

  • UV-A spinduliuotė – arti ultravioletinių spindulių;
  • UV-B - vidutinė;
  • UV-C – toli.

Šis skirstymas daugiausia susijęs su spindulių poveikiu žmogui. Natūralus ir pagrindinis ultravioletinės spinduliuotės šaltinis Žemėje yra Saulė. Tiesą sakant, būtent nuo šios spinduliuotės mus gelbsti kremai nuo saulės. Tuo pačiu metu tolimieji ultravioletiniai spinduliai visiškai sugeriami Žemės atmosferoje, o UV-A tiesiog pasiekia paviršių ir sukelia malonų įdegį. Ir vidutiniškai 10% UV-B išprovokuoja tą patį saulės nudegimas, taip pat gali sukelti mutacijų ir odos ligų susidarymą.

Kuriami ir naudojami medicinoje dirbtiniai ultravioletinės spinduliuotės šaltiniai, Žemdirbystė, kosmetologija ir įvairios sanitarinės įstaigos. Ultravioletinė spinduliuotė gali būti generuojama keliais būdais: pagal temperatūrą (kaitinamosios lempos), judant dujoms (dujinės lempos) arba metalo garais (gyvsidabrio lempos). Tuo pačiu metu tokių šaltinių galia svyruoja nuo kelių vatų, dažniausiai mažų mobiliųjų radiatorių, iki kilovato. Pastarieji montuojami tūriniuose stacionariuose įrenginiuose. UV spindulių panaudojimo sritys priklauso nuo jų savybių: gebėjimo pagreitinti cheminius ir biologinius procesus, baktericidinio poveikio ir tam tikrų medžiagų liuminescencijos.

Ultravioletiniai spinduliai plačiai naudojami sprendžiant įvairias problemas. Kosmetologijoje dirbtinė UV spinduliuotė pirmiausia naudojama įdegiui. Soliariumai pagal įvestus standartus gamina gana švelnų UV-A, o UV-B dalis įdegio lempose yra ne didesnė kaip 5%. Šiuolaikiniai psichologai soliariumus rekomenduoja gydyti „žiemos depresijai“, kurią daugiausia sukelia vitamino D trūkumas, nes jis susidaro veikiant UV spinduliams. Taip pat manikiūre naudojamos UV lempos, nes būtent šiame spektre išdžiūsta ypač atsparūs geliniai lakai, šelakas ir pan.

Ultravioletinės lempos naudojamos fotografijoms kurti nestandartinėse situacijose, pavyzdžiui, fiksuoti įprastu teleskopu nematomus kosminius objektus.

Ultravioletas plačiai naudojamas ekspertinėje veikloje. Jos pagalba tikrinamas paveikslų autentiškumas, nes šviežesni dažai ir lakai tokiais spinduliais atrodo tamsesni, todėl galima nustatyti tikrąjį kūrinio amžių. Kriminalistai taip pat naudoja UV spindulius, kad aptiktų kraujo pėdsakus ant objektų. Be to, ultravioletinė šviesa plačiai naudojama kuriant paslėptus antspaudus, apsaugos priemones ir dokumentų autentiškumo gijas, taip pat kuriant šou, restoranų iškabų ar dekoracijų apšvietimą.

Gydymo įstaigose ultravioletinės lempos naudojami chirurginiams instrumentams sterilizuoti. Be to, vis dar plačiai paplitusi oro dezinfekcija UV spinduliais. Yra keletas tokios įrangos tipų.

Taip vadinasi gyvsidabrio lempos, turinčios aukštą ir žemas spaudimas ir ksenoninės blykstės lempos. Tokios lempos lemputė pagaminta iš kvarcinio stiklo. Pagrindinis germicidinių lempų pranašumas - ilgas terminas paslaugas ir greitą darbingumą. Maždaug 60% jų spindulių yra baktericidinio spektro. Gyvsidabrio lempos yra gana pavojingos eksploatuoti, netyčia sugadinus korpusą, būtina nuodugniai išvalyti patalpą ir demercurizuoti. Ksenoninės lempos yra mažiau pavojingos, jei yra pažeistos, ir turi didesnį baktericidinį aktyvumą. Taip pat baktericidinės lempos skirstomi į ozoninius ir neozoninius. Pirmiesiems būdinga tai, kad jų spektre yra 185 nanometrų ilgio banga, kuri sąveikauja su deguonimi ore ir paverčia jį ozonu. Didelės ozono koncentracijos yra pavojingos žmonėms, o tokių lempų naudojimas yra griežtai ribojamas laiku ir rekomenduojamas tik vėdinamoje vietoje. Visa tai paskatino sukurti ozono neturinčias lempas, kurių kolboje speciali danga, kuris neperduoda 185 nm bangos į išorę.

Nepriklausomai nuo tipo, baktericidinės lempos turi bendrų trūkumų: jos veikia sudėtingoje ir brangioje įrangoje, vidutinis emiterio tarnavimo laikas yra 1,5 metų, o pačios lempos po perdegimo turi būti laikomos supakuotos atskiroje patalpoje ir išmestos. specialiu būdu pagal galiojančias taisykles.

Susideda iš lempos, atšvaitų ir kitų pagalbinių elementų. Tokie prietaisai yra dviejų tipų – atviri ir uždari, priklausomai nuo to, ar UV spinduliai praeina, ar ne. Atviras spinduliuoja ultravioletinius spindulius, sustiprintus atšvaitais, į aplinkinę erdvę, užfiksuodamas beveik visą patalpą iš karto, jei sumontuota ant lubų ar sienos. Griežtai draudžiama apdoroti patalpas tokiu švitintuvu, kai yra žmonių.
Uždarieji švitintuvai veikia recirkuliatoriaus principu, kurio viduje sumontuota lempa, o ventiliatorius įtraukia orą į įrenginį ir išleidžia jau apšvitintą orą į lauką. Jie dedami ant sienų ne mažiau kaip 2 m aukštyje nuo grindų. Jie gali būti naudojami žmonių akivaizdoje, tačiau gamintojas nerekomenduoja ilgalaikio poveikio, nes dalis UV spindulių gali išnykti.
Tarp tokių prietaisų trūkumų galima pastebėti atsparumą pelėsių sporoms, taip pat visus sunkumus perdirbant lempas ir griežtas naudojimo taisykles, priklausomai nuo skleidėjo tipo.

Baktericidiniai įrenginiai

Vienoje patalpoje naudojama švitintuvų grupė, sujungta į vieną įrenginį, vadinama baktericidine instaliacija. Paprastai jie yra gana dideli ir pasižymi dideliu energijos suvartojimu. Oro apdorojimas baktericidiniais įrenginiais atliekamas griežtai nesant patalpoje žmonių ir yra stebimas pagal paleidimo eksploatuoti pažymėjimą ir registracijos ir kontrolės žurnalą. Jis naudojamas tik medicinos ir higienos įstaigose tiek oro, tiek vandens dezinfekcijai.

Ultravioletinės oro dezinfekcijos trūkumai

Be jau išvardintų, UV spindulių naudojimas turi ir kitų trūkumų. Visų pirma, pati ultravioletinė spinduliuotė yra pavojinga žmogaus organizmui, gali ne tik nudeginti odą, bet ir paveikti darbą. širdies ir kraujagyslių sistemos pavojingas tinklainei. Be to, jis gali sukelti ozono atsiradimą, o kartu ir šioms dujoms būdingus nemalonius simptomus: kvėpavimo takų dirginimą, aterosklerozės stimuliavimą, alergijų paūmėjimą.

UV lempų efektyvumas gana prieštaringas: ore esantys patogenai leistinomis ultravioletinės spinduliuotės dozėmis nukenksminami tik tada, kai šie kenkėjai yra statiški. Jei mikroorganizmai juda, sąveikauja su dulkėmis ir oru, tada reikiama spinduliuotės dozė padidėja 4 kartus, ko negali sukurti įprasta UV lempa. Todėl švitintuvo efektyvumas skaičiuojamas atskirai, atsižvelgiant į visus parametrus, o išsirinkti tinkamus vienu metu paveikti visų tipų mikroorganizmus yra itin sunku.

UV spinduliai prasiskverbia gana negiliai, net jei nejudantys virusai yra po dulkių sluoksniu, viršutiniai sluoksniai apsaugo apatinius, atspindėdami nuo savęs ultravioletinius spindulius. Taigi, po valymo dezinfekcija turi būti atlikta dar kartą.
UV spinduliai negali filtruoti oro, jie kovoja tik su mikroorganizmais, išsaugodami visus mechaninius teršalus ir alergenus originalioje formoje.

Žemės atmosferoje esantis deguonis, saulės šviesa ir vanduo yra pagrindinės sąlygos, palankios gyvybei planetoje tęstis. Mokslininkai jau seniai įrodė, kad saulės spinduliuotės intensyvumas ir spektras vakuume, kuris egzistuoja erdvėje, nesikeičia.

Žemėje jos poveikio, kurią vadiname ultravioletine spinduliuote, intensyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių. Tarp jų: ​​sezonas, vietovės virš jūros lygio geografinė padėtis, ozono sluoksnio storis, debesuotumas, taip pat pramoninių ir gamtinių priemaišų koncentracijos lygis oro masėse.

Ultravioletiniai spinduliai

Saulės šviesa mus pasiekia dviem diapazonais. Žmogaus akis gali atskirti tik vieną iš jų. Ultravioletiniai spinduliai yra žmonėms nematomame spektre. Kas jie tokie? Tai ne kas kita, kaip elektromagnetinės bangos. Ultravioletinės spinduliuotės ilgis yra nuo 7 iki 14 nm. Tokios bangos į mūsų planetą neša didžiulius šiluminės energijos srautus, todėl jos dažnai vadinamos šiluminėmis bangomis.

Ultravioletine spinduliuote įprasta suprasti platų spektrą, susidedantį iš elektromagnetinių bangų, kurių diapazonas sąlygiškai padalintas į tolimuosius ir artimuosius spindulius. Pirmieji iš jų laikomi vakuuminiais. Juos visiškai sugeria viršutiniai atmosferos sluoksniai. Žemės sąlygomis jų susidarymas įmanomas tik vakuuminių kamerų sąlygomis.

Kalbant apie artimuosius ultravioletinius spindulius, jie skirstomi į tris pogrupius, klasifikuojamus pagal diapazoną:

Ilgas, nuo 400 iki 315 nanometrų;

Vidutinis - nuo 315 iki 280 nanometrų;

Trumpas – nuo ​​280 iki 100 nanometrų.

Matavimo prietaisai

Kaip žmogus nustato ultravioletinę spinduliuotę? Iki šiol yra daug specialių prietaisų, skirtų ne tik profesionaliam, bet ir buitiniam naudojimui. Jais matuojamas gaunamos UV spindulių dozės intensyvumas ir dažnis bei dydis. Rezultatai leidžia juos įvertinti galima žala kūnui.

UV šaltiniai

Pagrindinė UV spindulių „tiekėja“ mūsų planetoje, be abejo, yra Saulė. Tačiau iki šiol žmogus išrado dirbtinius ultravioletinės spinduliuotės šaltinius, kurie yra specialūs lempų įtaisai. Tarp jų:

Gyvsidabrio-kvarco lempa aukštas spaudimas, galintys veikti bendrame diapazone nuo 100 iki 400 nm;

Liuminescencinė gyvybiškai svarbi lempa, generuojanti bangų ilgį nuo 280 iki 380 nm, didžiausias jos spinduliavimo pikas yra nuo 310 iki 320 nm;

Beozono ir ozono baktericidinės lempos, skleidžiančios ultravioletinius spindulius, kurių 80% yra 185 nm ilgio.

UV spindulių nauda

Panašiai kaip natūrali ultravioletinė spinduliuotė, sklindanti iš Saulės, specialių prietaisų skleidžiama šviesa veikia augalų ir gyvų organizmų ląsteles, keičia jų cheminę struktūrą. Šiandien mokslininkai žino tik kelias bakterijų veisles, kurios gali egzistuoti be šių spindulių. Likę organizmai, patekę į sąlygas, kuriose nėra ultravioletinės spinduliuotės, tikrai mirs.

UV spinduliai gali turėti didelės įtakos vykstantiems medžiagų apykaitos procesams. Jie padidina serotonino ir melatonino sintezę, kuri teigiamą įtaką apie centrinės nervų sistemos darbą, taip pat endokrininė sistema. Veikiant ultravioletiniams spinduliams, suaktyvėja vitamino D gamyba. Ir tai yra pagrindinis komponentas, skatinantis kalcio pasisavinimą ir neleidžiantis vystytis osteoporozei bei rachitui.

UV spindulių žala

Atšiauri ultravioletinė spinduliuotė, žalinga gyviems organizmams, neleidžia ozono sluoksniams stratosferoje pasiekti Žemę. Tačiau vidutinio diapazono spinduliai, pasiekiantys mūsų planetos paviršių, gali sukelti:

Ultravioletinė eritema - stiprus odos nudegimas;

Katarakta - akies lęšiuko drumstimas, dėl kurio atsiranda aklumas;

Melanoma yra odos vėžys.

Be to, ultravioletiniai spinduliai gali turėti mutageninį poveikį, sukelti imuninių jėgų veikimo sutrikimus, o tai sukelia onkologines patologijas.

Odos pažeidimas

Ultravioletiniai spinduliai kartais sukelia:

  1. Ūminiai odos pažeidimai. Jų atsiradimą palengvina didelės saulės spinduliuotės dozės, kuriose yra vidutinio nuotolio spindulių. Jie veikia odą trumpai, sukeldami eritemą ir ūmią fotodermatozę.
  2. Uždelstas odos pažeidimas. Tai atsiranda po ilgalaikio ilgų bangų UV spindulių poveikio. Tai lėtinis fotodermatitas, saulės geroderma, odos fotosenėjimas, neoplazmų atsiradimas, ultravioletinių spindulių mutagenezė, bazalinių ir plokščialąstelinis odos vėžys. Šiame sąraše taip pat yra herpesas.

Ir ūmią, ir uždelstą žalą kartais sukelia per didelis buvimas dirbtinėmis saulės voniomis, taip pat apsilankymai tuose soliariumuose, kuriuose naudojama nesertifikuota įranga arba UV lempos nekalibruotos.

Odos apsauga

Žmogaus kūnas, naudodamas ribotą saulės vonių kiekį, gali pats susidoroti su ultravioletine spinduliuote. Faktas yra tai, kad daugiau nei 20% tokių spindulių gali uždelsti sveiką epidermį. Iki šiol apsauga nuo UV spindulių, kad būtų išvengta piktybiniai dariniai, reikės:

Apriboti laiką, praleistą saulėje, o tai ypač svarbu vasaros vidurdienio valandomis;

Dėvėti lengvus, bet tuo pačiu uždarus drabužius;

Veiksmingų apsaugos nuo saulės priemonių pasirinkimas.

Naudojant ultravioletinių spindulių baktericidines savybes

UV spinduliai gali sunaikinti grybelį, taip pat kitus mikrobus, esančius ant daiktų, sienų paviršių, grindų, lubų ir ore. Medicinoje šios baktericidinės ultravioletinių spindulių savybės yra plačiai naudojamos, jų naudojimas yra tinkamas. Specialios lempos, skleidžiančios UV spindulius, užtikrina chirurginių ir manipuliacinių patalpų sterilumą. Tačiau ultravioletinę baktericidinę spinduliuotę gydytojai naudoja ne tik kovojant su įvairiomis hospitalinėmis infekcijomis, bet ir kaip vieną iš daugelio ligų šalinimo būdų.

Fototerapija

Ultravioletinės spinduliuotės naudojimas medicinoje yra vienas iš būdų atsikratyti įvairių ligų. Tokio gydymo metu susidaro dozuotas UV spindulių poveikis paciento organizmui. Tuo pačiu metu ultravioletinės spinduliuotės naudojimas medicinoje šiems tikslams tampa įmanomas dėl specialių fototerapijos lempų naudojimo.

Panaši procedūra atliekama šalinant odos, sąnarių, kvėpavimo organų, periferinės nervų sistemos, moterų lytinių organų ligas. Ultravioletinė šviesa skiriama žaizdų gijimo procesui paspartinti ir rachito profilaktikai.

Ypač efektyvus ultravioletinių spindulių naudojimas gydant psoriazę, egzemą, vitiligo, kai kurių rūšių dermatitą, niežėjimą, porfiriją, niežėjimą. Verta paminėti, kad ši procedūra nereikalauja anestezijos ir nesukelia nepatogumų pacientui.

Ultravioletinius spindulius skleidžiančios lempos naudojimas leidžia gauti gerą rezultatą gydant pacientus, kuriems buvo atlikta sunkių pūlingų operacijų. Šiuo atveju pacientams padeda ir baktericidinė šių bangų savybė.

UV spindulių naudojimas kosmetologijoje

Infraraudonosios bangos aktyviai naudojamos žmogaus grožio ir sveikatos palaikymo srityje. Taigi, norint užtikrinti sterilumą, būtina naudoti ultravioletinę germicidinę spinduliuotę. įvairios patalpos ir prietaisai. Pavyzdžiui, tai gali būti manikiūro įrankių infekcijos prevencija.

Ultravioletinės spinduliuotės naudojimas kosmetologijoje, žinoma, yra soliariumas. Jame specialių lempų pagalba klientai gali įdegti. Puikiai apsaugo odą nuo galimų vėlesnių nudegimų saulėje. Todėl prieš keliaujant į karštus kraštus ar prie jūros kosmetologai rekomenduoja kelis kartus apsilankyti soliariume.

Būtinas kosmetologijoje ir specialios UV lempos. Jų dėka greitai polimerizuojasi specialus manikiūrui naudojamas gelis.

Objektų elektroninių struktūrų nustatymas

Jis naudojamas ultravioletinėje spinduliuotėje ir fiziniai tyrimai. Jo pagalba nustatomi atspindžio, sugerties ir emisijos spektrai UV srityje. Tai leidžia jums išsiaiškinti elektroninė struktūra jonai, atomai, molekulės ir kietosios medžiagos.

Žvaigždžių, Saulės ir kitų planetų UV spektrai neša informaciją apie jas fiziniai procesai kurios atsiranda karštuose tiriamų kosminių objektų regionuose.

Vandens išgryninimas

Kur dar naudojami UV spinduliai? Ultravioletinė baktericidinė spinduliuotė yra pritaikyta dezinfekcijai geriamas vanduo. Ir jei anksčiau tam buvo naudojamas chloras, tai šiandien jis jau gana gerai ištirtas. Neigiama įtaka ant kūno. Taigi šios medžiagos garai gali sukelti apsinuodijimą. Pats chloro nurijimas išprovokuoja onkologinių ligų atsiradimą. Štai kodėl ultravioletinės lempos vis dažniau naudojamos vandens dezinfekcijai privačiuose namuose.

UV spinduliai taip pat naudojami baseinuose. Ultravioletinės spinduliuotės spinduliuotės bakterijoms naikinti naudojamos maisto, chemijos ir farmacijos pramonėje. Šioms vietoms taip pat reikia švaraus vandens.

Oro dezinfekcija

Kur dar žmogus naudoja UV spindulius? Ultravioletinės spinduliuotės naudojimas oro dezinfekcijai taip pat pastaraisiais metais tampa vis dažnesnis. Recirkuliatoriai ir emiteriai įrengiami perpildytose vietose, pavyzdžiui, prekybos centruose, oro uostuose ir traukinių stotyse. Naudojant UV spinduliuotę, kuri veikia mikroorganizmus, galima maksimaliai – iki 99,9 % – dezinfekuoti jų buveinę.

buitiniam naudojimui

Kvarcinės lempos, skleidžiančios UV spindulius, jau daugelį metų dezinfekuoja ir valo orą klinikose ir ligoninėse. Tačiau pastaraisiais metais ultravioletinė spinduliuotė vis dažniau naudojama kasdieniame gyvenime. Jis labai efektyviai pašalina organinius teršalus, tokius kaip grybelis ir pelėsiai, virusai, mielės ir bakterijos. Ypač sparčiai šie mikroorganizmai plinta patalpose, kuriose žmonės dėl įvairių priežasčių ilgam sandariai uždaro langus ir duris.

Naudojimas baktericidinis švitintuvas in gyvenimo sąlygos tampa tikslinga esant nedideliam būsto plotui ir didelė šeima su mažais vaikais ir augintiniais. UV lempa leis patalpas periodiškai dezinfekuoti, sumažinant ligų atsiradimo ir tolesnio perdavimo riziką.

Panašius prietaisus naudoja ir sergantieji tuberkulioze. Juk ne visada tokie ligoniai gydomi ligoninėje. Būdami namuose, jie turi dezinfekuoti namus, įskaitant ultravioletinę spinduliuotę.

Taikymas kriminalistikoje

Mokslininkai sukūrė technologiją, leidžiančią aptikti minimalias sprogstamųjų medžiagų dozes. Tam naudojamas prietaisas, kuriame gaminama ultravioletinė spinduliuotė. Toks prietaisas gali aptikti pavojingų elementų buvimą ore ir vandenyje, ant audinio, taip pat ant nusikaltimu įtariamo asmens odos.

Ultravioletinė ir infraraudonoji spinduliuotė taip pat pritaikoma makrofotografuojant objektus su nematomais ir vos matomais padaryto nusikaltimo pėdsakais. Tai leidžia kriminalistams ištirti dokumentus ir šūvio pėdsakus, tekstus, kurie pasikeitė dėl jų užtvindymo krauju, rašalu ir kt.

Kiti UV spindulių naudojimo būdai

Ultravioletinė spinduliuotė naudojama:

Šou versle kurti apšvietimo efektus ir apšvietimą;

Valiutos detektoriuose;

Spausdinant;

Gyvulininkystėje ir žemės ūkyje;

Vabzdžiams gaudyti;

Restauravimo metu;

Chromatografinei analizei.

Infraraudonoji spinduliuotė - tai tam tikra elektromagnetinė spinduliuotė, kuri elektromagnetinių bangų spektre užima nuo 0,77 iki 340 mikronų. Šiuo atveju diapazonas nuo 0,77 iki 15 mikronų laikomas trumpųjų bangų, nuo 15 iki 100 mikronų - vidutinės bangos, o nuo 100 iki 340 - ilgosios bangos.

Trumpųjų bangų spektro dalis yra greta matomos šviesos, o ilgoji dalis susilieja su ultratrumpųjų radijo bangų sritimi. Štai kodėl infraraudonoji spinduliuotė Jis pasižymi ir matomos šviesos savybėmis (sklinda tiesia linija, atsispindi, lūžta kaip matoma šviesa), ir radijo bangų savybėmis (gali prasiskverbti per kai kurias medžiagas, kurios yra nepermatomos matomai spinduliuotei).

Infraraudonųjų spindulių skleidėjai, kurių paviršiaus temperatūra yra nuo 700 C iki 2500 C, turi 1,55–2,55 mikronų bangos ilgį ir yra vadinami „šviesa“ – jie yra artimesni matomai šviesai, o spinduliuotieji, kurių paviršiaus temperatūra žemesnė, yra ilgesnio bangos ilgio ir vadinami „ tamsu“.

Kas yra infraraudonosios spinduliuotės šaltinis?

Paprastai tariant, bet koks kūnas, įkaitintas iki tam tikros temperatūros, spinduliuoja šiluminė energija elektromagnetinių bangų spektro infraraudonajame diapazone ir gali perduoti šią energiją per spinduliavimo šilumą kitiems kūnams. Energija perduodama iš aukštesnės temperatūros kūno į žemesnės temperatūros kūną, o skirtingi kūnai turi skirtingą spinduliavimo ir sugėrimo gebą, kuri priklauso nuo dviejų kūnų prigimties, nuo jų paviršiaus būklės ir kt.

Taikymas



Infraraudonieji spinduliai naudojami medicininiais tikslais, jei spinduliuotė nėra per stipri. Jie turi teigiamą poveikį žmogaus organizmui. Infraraudonieji spinduliai turi galimybę padidinti vietinę kraujotaką organizme, padidinti medžiagų apykaitą ir išplėsti kraujagysles.

  • Nuotolinio valdymo pultas
Infraraudonųjų spindulių diodai ir fotodiodai plačiai naudojami nuotolinio valdymo pultuose, automatikos sistemose, apsaugos sistemose ir kt.. Dėl savo nematomumo jie neblaško žmogaus dėmesio.

  • Dažant

Infraraudonųjų spindulių skleidėjai pramonėje naudojami dažų paviršiams džiovinti. Infraraudonųjų spindulių džiovinimo metodas turi didelių pranašumų, palyginti su tradiciniu konvekciniu metodu. Visų pirma, tai, žinoma, yra ekonominis efektas. Infraraudonųjų spindulių džiovinimo greitis ir energija sunaudojama mažiau nei naudojant tradicinius metodus.

  • Maisto sterilizacija

Infraraudonųjų spindulių pagalba maisto produktai sterilizuojami dezinfekcijos tikslais.

  • Antikorozinė priemonė

Infraraudonųjų spindulių spinduliai naudojami siekiant apsaugoti nuo korozijos paviršių, padengtų laku.

  • maisto pramone

IR spinduliuotės naudojimo ypatybė Maisto pramone yra galimybė elektromagnetinei bangai prasiskverbti į tokius kapiliariškai porėtus produktus kaip grūdai, javai, miltai ir kt. iki 7 mm gylio. Ši vertė priklauso nuo paviršiaus pobūdžio, struktūros, medžiagos savybių ir spinduliuotės dažnio atsako. Tam tikro dažnio diapazono elektromagnetinė banga turi ne tik šiluminį, bet ir biologinį poveikį produktui, padeda paspartinti biochemines transformacijas biologiniuose polimeruose (krakmolas, baltymai, lipidai). Konvejeriniai džiovinimo konvejeriai gali būti sėkmingai naudojami klojant grūdus grūdų sandėliuose ir miltų malimo pramonėje.


Ultravioletinė radiacija (nuo ultra... ir violetinė), ultravioletiniai spinduliai, UV spinduliuotė, akiai nematoma elektromagnetinė spinduliuotė, užimanti spektrinę sritį tarp matomos ir rentgeno spinduliuotės bangos ilgių l 400-10 nm. Visas regionas Ultravioletinė radiacija sąlyginai suskirstyti į artimuosius (400-200 nm) ir tolimas, arba vakuuminis (200-10 nm); Pavardė kilusi iš to, kad Ultravioletinė radiacijaši sritis yra stipriai sugeriama oro ir jos tyrimas atliekamas naudojant vakuuminius spektrinius instrumentus.

Teigiamas poveikis

Dvidešimtajame amžiuje pirmą kartą buvo parodyta, kaip UV spinduliuotė turi teigiamą poveikį žmonėms. Fiziologinį UV spindulių poveikį dar praėjusio amžiaus viduryje tyrinėjo šalies ir užsienio mokslininkai (G. Varshaver. G. Frank. N. Danzig, N. Galanin. N. Kaplun, A. Parfenov, E. Belikova. V. . Dugger. J. Hassesseris, H. Ronge'as, E. Biekfordas ir kt.) |1-3|. Šimtais eksperimentų įtikinamai įrodyta, kad spinduliuotė UV spektro srityje (290-400 nm) didina simpatinės-adrenalino sistemos tonusą, aktyvina apsauginius mechanizmus, didina nespecifinio imuniteto lygį, taip pat didina sekreciją. daugelio hormonų. Veikiant UV spinduliuotei (UVR), susidaro histaminas ir panašios medžiagos, kurios turi kraujagysles plečiantį poveikį, padidina odos kraujagyslių pralaidumą. Angliavandenių ir baltymų apykaitos pokyčiai organizme. Optinės spinduliuotės veikimas keičia plaučių ventiliaciją – kvėpavimo dažnį ir ritmą; didina dujų mainus, deguonies suvartojimą, aktyvina endokrininės sistemos veiklą. Ypač reikšmingas UV spinduliuotės vaidmuo organizme formuojantis vitaminui D, kuris stiprina raumenų ir kaulų sistemą bei turi antirachitinį poveikį. Ypač verta paminėti, kad ilgalaikis UVR trūkumas gali turėti neigiamą poveikį žmogaus organizmui, vadinamą „lengvu badu“. Dažniausias šios ligos pasireiškimas yra mineralų apykaitos pažeidimas, sumažėjęs imunitetas, nuovargis ir kt.

Veiksmas ant odos

Ultravioletinės spinduliuotės poveikis odai, viršijantis natūralias odos apsaugines savybes (įdegis), sukelia nudegimus.

Ilgalaikis ultravioletinių spindulių poveikis prisideda prie melanomos vystymosi, įvairių rūšių odos vėžys, pagreitina senėjimą ir raukšlių atsiradimą.

Kontroliuojamai veikiant odą ultravioletiniams spinduliams, vienas pagrindinių teigiamų veiksnių yra vitamino D susidarymas odoje, su sąlyga, kad ant jos išsaugoma natūrali riebalinė plėvelė. Sebumo aliejus, esantis ant odos paviršiaus, yra veikiamas ultravioletinių spindulių, o po to vėl absorbuojamas į odą. Bet jei prieš išeidami į saulės šviesą nuplaunate riebalus, vitamino D susidarys nepavyks. Jei išsimaudysite iš karto po saulės spindulių ir nuplaukite riebalus, vitaminas D gali nespėti įsigerti į odą.

Veiksmas tinklainėje

Ultravioletinė spinduliuotė žmogaus akiai nepastebima, tačiau esant intensyviam poveikiui ji sukelia tipišką spinduliuotės pažeidimą (tinklainės nudegimą). Taigi 2008 m. rugpjūčio 1 d. dešimtys rusų pažeidė tinklainę saulės užtemimas, nepaisant daugybės įspėjimų apie pavojų stebint jį be akių apsaugos. Jie skundėsi staigiu regėjimo pablogėjimu ir dėme prieš akis.

Tačiau, kaip patvirtina dauguma oftalmologų, ultravioletiniai spinduliai yra nepaprastai reikalingi žmogaus akiai. Saulės šviesa atpalaiduoja raumenis aplink akis, stimuliuoja akių rainelę ir nervus, gerina kraujotaką. Reguliariai stiprindami tinklainės nervus saulės voniomis, atsikratysite skausmingų pojūčių akyse, atsirandančių intensyviai šviečiant saulei.


Šaltiniai:

Atradęs infraraudonąją spinduliuotę, žinomas vokiečių fizikas Johannas Wilhelmas Ritteris panoro ištirti priešingą šio reiškinio pusę.

Po kurio laiko jam pavyko išsiaiškinti, kad kitame gale jis turi nemažą cheminį aktyvumą.

Šis spektras tapo žinomas kaip ultravioletiniai spinduliai. Kas tai yra ir kokį poveikį jis daro gyviems sausumos organizmams, pabandykime tai išsiaiškinti toliau.

Abi spinduliuotės yra bet kuriuo atveju elektromagnetines bangas. Ir infraraudonieji, ir ultravioletiniai, jie riboja šviesos spektrą, kurį žmogaus akis suvokia iš abiejų pusių.

Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų reiškinių yra bangos ilgis. Ultravioletinė turi gana platų bangų ilgių diapazoną - nuo 10 iki 380 mikronų ir yra tarp matomos šviesos ir rentgeno spindulių.


Skirtumai tarp infraraudonųjų ir ultravioletinių

IR spinduliuotė turi pagrindinę savybę - spinduliuoti šilumą, o ultravioletinė turi cheminį aktyvumą, kuris turi apčiuopiamą poveikį Žmogaus kūnas.

Kaip ultravioletinė spinduliuotė veikia žmones?

Dėl to, kad UV yra padalintas iš bangos ilgio skirtumo, jie biologiškai skirtingai veikia žmogaus organizmą, todėl mokslininkai išskiria tris ultravioletinių spindulių diapazono dalis: UV-A, UV-B, UV-C: artimą, vidurinį ir. toli ultravioletiniai spinduliai.

Mūsų planetą gaubianti atmosfera veikia kaip apsauginis skydas, saugantis ją nuo Saulės ultravioletinių spindulių srauto. Tolimąją spinduliuotę sulaiko ir beveik visiškai sugeria deguonis, vandens garai, anglies dioksidas. Taigi nereikšminga spinduliuotė patenka į paviršių artimos ir vidutinės spinduliuotės pavidalu.

Pavojingiausia yra trumpo bangos ilgio spinduliuotė. Jei trumpųjų bangų spinduliuotė patenka ant gyvų audinių, ji išprovokuoja momentinį destruktyvų poveikį. Tačiau dėl to, kad mūsų planeta turi ozono skydą, esame apsaugoti nuo tokių spindulių poveikio.

SVARBU! Nepaisant natūralios apsaugos, kasdieniame gyvenime naudojame kai kuriuos išradimus, kurie yra šio konkretaus spindulių diapazono šaltiniai. Tai suvirintojai ir ultravioletinių lempų, kurių, deja, negalima atsisakyti.

Biologiškai ultravioletinė spinduliuotė veikia žmogaus oda kaip nedidelis paraudimas, saulės nudegimas, o tai gana lengva reakcija. Tačiau verta apsvarstyti individuali savybė oda, kuri gali specialiai reaguoti į UV spinduliuotę.

UV spindulių poveikis taip pat neigiamai veikia akis. Daugelis žino, kad ultravioletiniai spinduliai vienaip ar kitaip veikia žmogaus organizmą, tačiau ne visi žino detales, todėl pabandykime suprasti šią temą išsamiau.

UV mutagenezė arba kaip UV veikia žmogaus odą

Visiškai vengti saulės spindulių poveikio odos danga Jūs negalite, tai sukels labai nemalonių pasekmių.

Tačiau taip pat draudžiama eiti į kraštutinumus ir stengtis įgyti patrauklų kūno atspalvį, išsekinant save po negailestingais saulės spinduliais. Kas gali nutikti nekontroliuojamo buvimo po kaitria saule atveju?

Jei randamas odos paraudimas, tai ne ženklas, kad po kurio laiko jis praeis ir išliks gražus šokoladinis įdegis. Oda tamsesnė dėl to, kad organizmas gamina dažantįjį pigmentą melaniną, kuris kovoja su neigiamu UV poveikiu mūsų organizmui.

Be to, odos paraudimas neišlieka ilgai, bet gali visam laikui prarasti elastingumą. Taip pat gali pradėti augti epitelio ląstelės, kurios vizualiai atsispindi strazdanų ir amžiaus dėmių pavidalu, kurios taip pat išliks ilgą laiką ar net amžinai.

Giliai į audinius prasiskverbianti ultravioletinė šviesa gali sukelti ultravioletinių spindulių mutagenezę, kuri yra ląstelių pažeidimas genų lygmeniu. Pavojingiausia gali būti melanoma, kurios metastazių atveju gali ištikti mirtis.

Kaip apsisaugoti nuo ultravioletinių spindulių?

Ar įmanoma apsaugoti odą nuo Neigiama įtaka ultravioletinis? Taip, jei būdami paplūdimyje laikotės kelių taisyklių:

  1. Po kaitinančia saule būtina būti trumpai ir griežtai nustatytomis valandomis, kai įgautas šviesus įdegis veikia kaip odos fotoapsauga.
  2. Būtinai naudokite apsaugos nuo saulės priemones. Prieš pirkdami tokį gaminį, būtinai patikrinkite, ar jis gali apsaugoti jus nuo UV-A ir UV-B.
  3. Į dietą verta įtraukti maisto produktų, kuriuose yra didžiausias vitaminų C ir E kiekis, taip pat gausu antioksidantų.

Jei nesate paplūdimyje, bet turite būti vienas atviras dangus, verta rinktis specialius drabužius, kurie gali apsaugoti odą nuo UV.

Elektroftalmija – neigiamas UV spindulių poveikis akims

Elektroftalmija yra reiškinys, atsirandantis dėl neigiamo ultravioletinės spinduliuotės poveikio akies struktūrai. Vidutinio diapazono UV bangos šiuo atveju labai kenkia žmogaus regėjimui.


Elektroftalmija

Šie įvykiai dažniausiai įvyksta, kai:

  • Žmogus stebi saulę, jos vietą, nesaugodamas akių specialiais prietaisais;
  • šviesi saulė atvira erdvė(Papludimys);
  • Asmuo yra snieguotoje vietovėje, kalnuose;
  • Kvarcinės lempos dedamos į kambarį, kuriame yra asmuo.

Elektroftalmija gali sukelti ragenos nudegimus, kurių pagrindiniai simptomai yra:

  • Akių ašarojimas;
  • Didelis skausmas;
  • ryškios šviesos baimė;
  • Baltymų paraudimas;
  • Ragenos ir akių vokų epitelio edema.

Kalbant apie statistiką, gilieji ragenos sluoksniai nespėja pažeisti, todėl, sugijus epiteliui, regėjimas visiškai atsistato.

Kaip suteikti pirmąją pagalbą sergant elektroftalmija?

Jei žmogus susiduria su minėtais simptomais, tai ne tik estetiškai nemalonu, bet ir gali sukelti neįsivaizduojamas kančias.

Pirmoji pagalba yra gana paprasta:

  • Pirmiausia praplaukite akis švariu vandeniu;
  • Tada patepkite drėkinamaisiais lašais;
  • Uždėkite akinius;

Norint atsikratyti akių skausmo, užtenka iš drėgnų juodosios arbatos maišelių pasidaryti kompresą arba sutarkuoti žalias bulves. Jei šie metodai nepadeda, nedelsdami kreipkitės pagalbos į specialistą.

Norint išvengti tokių situacijų, pakanka įgyti socialinį Akiniai nuo saulės. UV-400 žymėjimas rodo, kad šis priedas gali apsaugoti akis nuo visų UV spindulių.

Kaip UV spinduliuotė naudojama medicinos praktikoje?

Medicinoje yra „ultravioletinio bado“ sąvoka, kuri gali atsirasti ilgai vengiant. saulės šviesa. Tokiu atveju gali atsirasti nemalonių patologijų, kurių nesunkiai galima išvengti naudojant dirbtinius ultravioletinės spinduliuotės šaltinius.

Jų nedidelis poveikis gali kompensuoti žiemos vitamino D trūkumą.

Be to, tokia terapija taikoma esant sąnarių problemoms, odos ligoms ir alerginėms reakcijoms.

Su UV spinduliuote galite:

  • Padidinti hemoglobino kiekį, bet sumažinti cukraus kiekį;
  • Normalizuoti skydliaukės darbą;
  • Pagerinti ir pašalinti kvėpavimo ir endokrininės sistemos problemas;
  • Ultravioletinės spinduliuotės instaliacijos pagalba dezinfekuojamos patalpos ir chirurginiai instrumentai;
  • UV spinduliai pasižymi baktericidinėmis savybėmis, kurios ypač naudingos pacientams, turintiems pūlingų žaizdų.

SVARBU! Visada, naudojant tokią spinduliuotę praktikoje, verta susipažinti ne tik su teigiamais, bet ir su neigiamais jų poveikio aspektais. Griežtai draudžiama naudoti dirbtinę, taip pat natūralią UV spinduliuotę onkologinėms ligoms, kraujavimui, 1 ir 2 stadijų hipertenzijai, aktyviajai tuberkuliozei gydyti.

  • Infraraudonoji spinduliuotė- elektromagnetinė spinduliuotė, kurios dažnis yra nuo 3*10^11 iki 3,75*10^14 Hz.

Šio tipo spinduliuotė yra visi karšti kūnai. Kūnas skleidžia infraraudonąją spinduliuotę, net jei jis nešviečia. Pavyzdžiui, kiekviename name ar bute yra baterijos šildymui. Jie skleidžia infraraudonąją spinduliuotę, nors mes jos nematome. Dėl to namuose šildomi aplinkiniai kūnai.

Infraraudonosios bangos kartais dar vadinamos karščio bangomis. Infraraudonųjų bangų žmogaus akis nesuvokia, nes infraraudonųjų bangų bangos ilgis viršija raudonos šviesos bangos ilgį.

Taikymo sritis infraraudonoji spinduliuotė yra labai plati. Dažnai infraraudonieji spinduliai naudojami džiovinant daržoves, vaisius, įvairius dangos ir tt Yra įrenginių, kurie leidžia nematomą infraraudonąją spinduliuotę paversti matoma. Gaminami žiūronai, kurie mato infraraudonąją spinduliuotę; su jų pagalba galite matyti tamsoje.

Ultravioletinė radiacija

  • Ultravioletinė radiacija- elektromagnetinė spinduliuotė, kurios dažnis yra nuo 8*10^14 iki 3*10^16 Hz.

Bangos ilgis svyruoja nuo 10 iki 380 mikronų. Ultravioletinė spinduliuotė taip pat nematoma plika žmogaus akimi. Ultravioletinei spinduliuotei aptikti būtina turėti specialų ekraną, kuris būtų padengtas liuminescencine medžiaga. Jei ultravioletiniai spinduliai patenka į tokį ekraną, tada sąlyčio taške jis pradės švytėti.

Ultravioletiniai spinduliai yra labai didelis cheminis aktyvumas. Jei projektuojate spektrą ant fotografijos popieriaus tamsioje patalpoje, tada po išryškinimo popierius už violetinio spektro galo pajuos stipriau nei matomoje spektro srityje.

Kaip minėta aukščiau, ultravioletiniai spinduliai yra nematomi. Tačiau tuo pat metu jie destruktyviai veikia odą ir akių tinklainę. Pavyzdžiui, aukštai kalnuose neįmanoma ilgai išbūti be drabužių ir tamsių akinių, nes iš Saulės nukreipti ultravioletiniai spinduliai nėra pakankamai sugeriami mūsų planetos atmosferoje. Net ir paprasti akiniai gali apsaugoti akis nuo žalingos UV spinduliuotės – stiklas labai stipriai sugeria UV spindulius.

Tačiau mažomis dozėmis ultravioletiniai spinduliai net naudinga. Jie daro įtaką centrinei nervų sistema, skatina daugybę svarbių gyvybinių funkcijų. Jų įtakoje ant odos atsiranda apsauginis pigmentas – įdegis. Be kita ko, šie spinduliai naikina įvairias patogenines bakterijas. Šiuo tikslu jie dažniausiai naudojami medicinoje.

Įkeliama...Įkeliama...