Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (54).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
350.72 Кб
Скачать

Ультрафиолетовое излучение

[править]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Запрос «Ультрафиолет» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Электромагнитное излучение

Синхротронное

Циклотронное

Тормозное

Тепловое

Монохроматическое

Черенковское

Переходное

Радиоизлучение

Микроволновое

Терагерцевое

Инфракрасное

Видимое

Ультрафиолетовое

Рентгеновское

Гамма-излучение

Ионизирующее

Реликтовое

Магнито-дрейфовое

Двухфотонное

Спонтанное

Вынужденное

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолет, УФ, UV) — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовой границей видимого излучения и рентгеновским излучением (380 — 10 нм, 7,9×1014 — 3×1016 Гц). Диапазон условно делят на ближний (380—200 нм) и дальний, или вакуумный (200-10 нм) ультрафиолет, последний так назван, поскольку интенсивно поглощается атмосферой и исследуется только вакуумными приборами.

Содержание

  [убрать] 

  • 1 История открытия

  • 2 Виды ультрафиолетового излучения

    • 2.1 Чёрный свет

  • 3 Воздействие на здоровье человека

    • 3.1 Положительные эффекты

    • 3.2 Действие на кожу

    • 3.3 Действие на сетчатку глаза

    • 3.4 Защита глаз

  • 4 Источники ультрафиолета

    • 4.1 Природные источники

    • 4.2 Искусственные источники

    • 4.3 Лазерные источники

  • 5 Деградация полимеров и красителей

  • 6 Сфера применения

    • 6.1 Чёрный свет

    • 6.2 Обеззараживание ультрафиолетовым (УФ) излучением

      • 6.2.1 Стерилизация воздуха и твёрдых поверхностей

      • 6.2.2 Дезинфекция питьевой воды

    • 6.3 Химический анализ

      • 6.3.1 УФ — спектрометрия

      • 6.3.2 Анализ минералов

      • 6.3.3 Качественный хроматографический анализ

    • 6.4 Ловля насекомых

    • 6.5 Искусственный загар и «Горное солнце»

    • 6.6 Ультрафиолет в реставрации

  • 7 Примечания

[Править]История открытия

Понятие об ультрафиолетовых лучах впервые встречается у индийского философа 13-го века Shri Madhvacharya в его труде Anuvyakhyana. Атмосфера описанной им местности Bhootakashaсодержала фиолетовые лучи, которые невозможно увидеть невооружённым глазом.

В этой статье не хватает ссылок на источники информации.

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка стоит на статье с 29 сентября 2011.

Вскоре после того, как было обнаружено инфракрасное излучение, немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер начал поиски излучения и в противоположном конце спектра, с длиной волны короче, чем у 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 ученые, включая Риттера, пришли к соглашению, что свет состоит из трех отдельных компонентов: окислительного или теплового (инфракрасного) компонента, осветительного компонента (видимого света), и восстановительного (ультрафиолетового) компонента. В то время ультрафиолетовое излучение называли также «актиническим излучением».

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