在限定太阳辐射照度的国际标准草案中将紫外光谱的范围划分

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紫外线波段的划分

紫外线波段的划分

一、紫外线波段的划分国际照明委员会(CIE)对紫外辐射给出了明确的波段定义,即100nm~400nm的电磁辐射称为紫外线。

具体分三个波段,即UVA、UVB和UVC。

其中UVC波段范围为100nm~280nm,由于100nm~200nm属真空紫外,在空气中很快被氧吸收(形成臭氧),因此, UVC波段往往被理解成200nm~280nm波长范围。

而且UVC 是杀菌最有效波段,故常将紫外线杀菌波段简称为紫外C。

UVB波段范围为280nm~315nm。

UVA波段范围为315nm~400nm。

二、现代紫外C消毒原理现代紫外C消毒技术是在光学、生物学、化学、机械学、电子学、流体力学、空气动力学及土木工程学等学科的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置产生的强紫外C光照射水或空气。

当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外C照射区域时,紫外线会穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏核酸(DNA或RNA)的分子键,使其失去复制能力或失去活性,因为细胞不能复制,微生物不久就会死亡,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。

紫外C消毒不产生任何二次污染物,属于国际上最新一代的消毒技术,它以其高效率、广谱性、低成本、长寿命、大水量、无污染等其他消毒手段无法比拟的优点,目前已在西方发达国家逐渐成为一种主流消毒手段。

紫外线强度变送器详解1 产品名称:模拟电流输出型紫外线强度变送器主要功能♦ 功能:提供当前紫外线杀菌灯管的绝对强度值。

技术参数♦ 量 程:5000μW/cm 2(可根据客户要求定制);♦ 光谱范围:210~380nm ;♦ 固定方式:G 43 (可根据客户要求定制); ♦ 设计压力:10kgf/cm 2 ;♦ 外 壳:不锈钢;♦ 工作电源:DC9~36V ;♦ 输出信号:4~20mA 电流环;♦ 连接电缆:3米两芯屏蔽线。

应用领域♦ 紫外线水处理器(包括清水、中水和污水消毒);♦ 紫外线空气杀菌器;♦ UV 固化。

紫外线波长分类

紫外线波长分类

紫外线波长分类
紫外线波长分类
紫外线根据波长分为三种:长波紫外线,中波紫外线和短波紫外线。

长波紫外线,又称为UVA,波长315-400nm。

太阳光中的紫外线几乎都是UVA,大部分的UVA都可以到达地球表面,对人们的皮肤有破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维的作用,就是将人们的皮肤晒黑。

但是没有杀菌作用。

中波紫外线,又称为UVB,波长280-315nm。

太阳光中有少部分是UVB,因为太阳光中的UVB大部分会被臭氧层吸收,只有不到2%能到达地球表面。

UVB紫外线对人体具有红斑作用,会引起皮肤红肿蜕皮。

同样没有杀菌作用。

短波紫外线,又称为UVC,波长200-280nm,又被称为短波灭菌紫外线。

太阳光中的紫外线没有UVC波段,这一波长的紫外线对人体的危害极大,波长又短,被臭氧层完全吸收。

UVC有极强的杀菌能力,紫外线杀菌灯发出的都是UVC。

随着使用时间的增加,紫外线杀菌灯的紫外线强度会衰减,紫外线强度衰减一定程度就会没有杀菌效果,所以每隔一段时间我们要对紫外杀菌灯强度进行检
测,确保杀菌灯有杀菌效果。

LS126C是一款专门检测UVC波段的紫外线强度计,大部分的顾客会选择这款仪器去检测紫外线杀菌灯,并且这款紫外线强度计配备有一个1米长的挂钩,还有10分钟没操作自动关机的功能。

使用LS126C 紫外线强度计检测杀菌灯无需任何防护服,可在放好仪器之后离开现场,再开灯检测,保证人员不会受到任何伤害。

综上所诉,并不是所有的紫外线都有杀菌作用,只有特定的波段才会有这种功能。

紫外光谱

紫外光谱

(3) UV图谱的解析
UV与IR、NMR不同,它不能用来鉴别具体 的官能团,而主要是通过考察孤对电子及π 电子的跃迁来提示分子中是否存在共轭体 系。 部分化合物的UV吸收见下表:
UV主要反映共轭 体系和芳香族化合 物的结构特征。往 往两个化合物分子 中相同的共轭结构, 而分子的其它部分 截然不同,却可以 得到十分相似的紫 外谱图。 例如,雄甾-4-烯-3酮(a)和4-甲基-3-戊 烯-2-酮(b)的紫外光 谱。
(b) 助色团 本身并无近紫外吸收,但与发色团相连时,常常要影响 λmax和εmax的基团。例如:
BÆÆlmax 255nm( e 230) Æ OH BÆÆlmax 270nm( e 1450) Æ Cl BÆÆlmax 264nm( e 190) Æ
Æ NH2 BÆÆlmax 280nm( e 1430)
① λmax 210-270nm,εmax>10000;
② 溶剂极性↑时,λmax不变(双烯)或发生红移(烯酮)。
(3) B带
起源:由苯环的π-π*跃迁引起。是苯环的UV特征吸收。 特点: B带为宽峰,有精细结构 (苯的B带在230-270nm)
εmax偏低:200<ε<3000
(苯的ε为215);
紫外光谱
(1) (2) (3)
紫外光谱图 基本原理 UV图谱的解析
紫外光谱 (Ultra Voilet Spectroscopy)

紫外光谱的产生是由于有机分子在入射光的作 用下,发生了价电子的跃迁,使分子中的价电子 由基态E0跃迁到激发态E!。
分子的结构不同,跃迁电子的能级差不同,从而 分子UV吸收的λmax不同;
(2) UV基本原理
(甲) UV光谱的产生 (乙) UV术语 (丙) UV吸收带及其特征

紫外辐照计检测的紫外线类型

紫外辐照计检测的紫外线类型

254nm紫外辐照计检测的紫外线类型
254nm紫外辐照计是指紫外辐照计的检测波长为254nm,紫外线分为三个波段,UVA(315nm-400nm),UVB(280nm-315nm)和UVC (200nm-280nm)。

254nm紫外线属于UVC波段,UVC是一种杀伤力巨大的紫外线,它会对生物造成巨大的伤害,也对细菌病菌中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)分子结构造成巨大的伤害,可让生长性细胞死亡和再生性细胞死亡,能够达到杀菌消毒的效果。

所有的紫外线杀菌灯发出的紫外线都是UVC波段,但是杀菌灯长时间使用紫外线会有衰减,国家标准是使用中的紫外线灯强度值达到70uW/cm2为合格。

254nm紫外辐照计就是用来检测杀菌灯的紫外线强度。

杀菌灯检测国家标准:
1.必须要在开启紫外线灯管5分钟以后才能测试,因为开启紫外灯5分钟后灯管的紫外线强度才比较稳定。

2.仪器放置于紫外灯管下垂直 1m的地方测量。

为了符合国家规定的检测标准,LS126C 254nm紫外辐照计有一套1米的检测挂钩。

如下图所示,使用时将检测仪放在挂钩底座上,在将挂钩直接挂到灯管上,检测人员就可以离开了。

如此可以非常方便的现场测量,并且避免了紫外线对人体的伤害。

【防紫外线标准UV,Standard,801解读】防紫外线等级UV30

【防紫外线标准UV,Standard,801解读】防紫外线等级UV30

【防紫外线标准UV,Standard,801解读】防紫外线等级UV30【防紫外线标准UV,Standard,801解读】防紫外线等级UV30 随着工业的发展,工业废气大量排放,臭氧层遭破坏,导致紫外线透过率增大,人类患皮肤癌的几率增大。

因此研究抗紫外线辐射的防护产品对保护人类健康具有重要意义。

一般可以从纺丝、后整理、染色等主要环节入手,考虑提高纺织品抗紫外线性能的方法。

如何有效测试纺织品的抗紫外线性能是评价其抗紫外线性能的关键。

目前国内外关于纺织品的各类抗紫外线测试标准众多,这些标准的适用范围、试样要求、测试程序等各有差异,最严格的要数美国标准和国际防紫外线测试协会标准UV Standard 801,它模拟了产品在正常使用过程中经常出现的一些情况,更具有实际意义。

1防紫外线测试1.1适用范围UV Standard 801标准适用于以任何形式帮助人们抵抗紫外线辐射的消费品,例如纺织品、衣服、鞋子、凉蓬、遮阳物、皮革、床单等等,但它不适用于化学品、助剂和染料。

1.2被测样品要求1.2.1样品的分类测试样品可分为2 类:一类是服装和面料,需在未处理、摩擦后、洗涤(水洗或干洗)后3 种状态下分别对样品进行拉伸后的UPF值测试,通常需要6 ~8 个样品(每种状态测试2 个试样,分别是经干态拉伸和湿态拉伸的);另一类是遮阳纺织品(表 1 中的2*,如阳篷、阳伞和窗帘等),样品需在未处理、日晒处理 2 种状态下进行拉伸(包括干态和湿态)后的UPF值测试,一般需要4 个样品。

1.2.2样品的筛查所有提交测试的样品都必须要进行筛查,被提交测试的一组不同颜色的样品,在织物结构、克重、纤维成分等参数上必须是相同的。

如果测试的UPF值范围较大,在进行进一步测试和对样品施加外力前需与者进行协商。

筛查后,可进行进一步测试和认证的对照样品的数量取决于所提交的样品的颜色的种类,具体取样要求。

1.2.3取样要求测试时需将距样品边5 cm部分舍去,样品干燥、不扭曲(即干态下未经拉伸的未处理织物),大小应充分覆盖仪器孔眼,衬里和面料一起测试。

紫外线介绍(转载)

紫外线介绍(转载)
由此可见,防止紫外线照射给人体造成的皮肤伤害,主要是防止紫外线UVB的照射;而防止UVA紫外线,则是为了避免皮肤晒黑。在欧美,人们认为皮肤黝黑是健美的象征,所以反而在化妆品中要添加晒黑剂,而不考虑对长波紫外线的防护。这种观点已有所改变,由于认识到长波紫外线对人体可能产生的长期的严重损害,所以人们开始加强对长波紫外线的防护。
紫外线是位于日光高能区的不可见光线。紫外线根据波长分为:这里近紫外线(UVA),远紫外线(UVB)和超短紫外线(UVC)。紫外线对人体皮肤的渗透程度是不同的。紫外线的波长愈短,对人类皮肤危害越大。短波紫外线可穿过真皮,中波则可进入真皮。
短波
长波紫外线A光,波长介于315~400纳米,可穿透云层、玻璃进入室内及车内,可穿透至皮肤真皮层,会造成晒黑,也是皮肤老化、出现皱纹及皮肤癌的主因。UVA可再细分为UVA-2(320~340nm)与UVA-1(340~400nm)
8.28~124eV极紫外EUV来自121 nm~10 nm
10.3~124eV
4.13~6.20eV
短波紫外
UVC
280 nm~100 nm
4.43~12.4eV
远紫外
FUV
200 nm~122 nm
6.20~10.2eV
真空紫外
VUV
200 nm~100 nm
6.20~12.4eV
浅紫外
LUV
100 nm~88 nm
12.4~14.1eV
超紫外
SUV
150 nm~10 nm
长波
简称UVA。是波长400-315nm的紫外线。长波紫外线对衣物和人体皮肤的穿透性远比中波紫外线要强,可达到真皮深处,并可对表皮部位的黑色素起作用,从而引起皮肤黑色素沉着,使皮肤变黑,起到了防御紫外线,保护皮肤的作用。因而长波紫外线也被称做“晒黑段”。长波紫外线虽不会引起皮肤急性炎症,但对皮肤的作用缓慢,可长期积累,是导致皮肤老化和严重损害的原因之一。

紫外光谱讲解PPT.

紫外光谱讲解PPT.
主要有四种跃迁,所需能量ΔΕ大小顺序为: n→π* < π→π* < n→σ* < σ→σ*
• 一般的紫外光谱是指近紫外区,即 200400nm,只能观察 *和 n *跃迁。 • 紫外光谱只适用于分析分子中具有不饱和 结构的化合物。
紫外光谱表示法
A.紫外吸收带的强度 吸收强度标志着相应电子能级跃迁的几率,
特征值
对甲苯乙酮的紫外光谱图
数据表示法:
以谱带的最大吸收波长 λmax 和 εmax(㏒εmax)值表示。
如:CH3I λmax 258 nm (ε 387)
选律和强度
ε=0.87×1020Pa
P 跃迁几率,0~1 a 吸收体系(发色团)的目标面积
一个产生完全允许跃迁的发色团将具有10000以上 的ε,跃迁几率较低的发色团的ε低于1000; 跃迁几率低与基态及激发态的对称性相关; 发色团愈长(a愈大),吸收愈强
职申请,尽快到你处工作。 做到专业 第八部分 饮食卫生安全 2、明白体育活动要做到合理安全。 第十课时 农药中毒及急救
小结:一般的饱和有机化合物在近紫外区无吸 (3) 活动时,应注意鼻,口混合呼吸,特别是长跑时,一定不要张着嘴大口大口地喘气。
了解客户的需求是一种崭新的观念,是以客户为中心的基础,以这种观点和理念进行销售,你会取得更长远的、更好的效果。在与客 户接触的时候,一方面是问,还有一方面就是听。可能有的人会说,听有什么难的?要知道听也有讲究。你会不会听,你自己没感觉 ,客户知道。如果你在很好地听他讲,客户认为你很尊重他;如果客户在讲,你三心二意,客户会认为你不尊重他。我们的目的是让
收,不能将紫外吸收用于鉴定; 客户尽快地购买,所以每一个环节你都要处理好,其中之一就是要会聆听。 恶作剧 打电话通知应聘者参加第二次面试时,一定要确保应聘者仍对该工作感兴趣。打电话时要谨慎,因为应聘者在现在工作的地方与你通

oecd试验指南101紫外分光

oecd试验指南101紫外分光

oecd试验指南101紫外分光紫外分光是一种广泛应用于化学、药物、环境、食品和生物等领域的分析技术。

该技术通过测量样品在紫外光波段的吸收光谱,可以获得样品的物质成分、浓度和结构信息,从而为科学研究和工业生产提供重要的数据支持。

紫外分光的原理是基于样品在紫外光波段的吸收特性。

紫外光的波长范围通常为200-400纳米,可进一步细分为近紫外波段(200-300纳米)和远紫外波段(300-400纳米)。

样品中的分子吸收紫外光的方式有两种:电子跃迁和电子共振。

电子跃迁是指分子中的电子从一个能级跃迁到另一个能级,吸收能量。

这种吸收通常发生在分子的价层电子轨道或非键电子轨道上,产生的吸收峰称为“电子转移吸收峰”。

这种吸收峰的位置和强度与分子的结构和化学键有关,可以用来推测分子的化学组成和结构。

电子共振是指吸收峰的产生是由于紫外光与样品分子之间的共振相互作用。

这种共振相互作用发生在芳香族化合物、共轭双键和芳香环等具有π电子体系的分子上。

共振吸收峰的位置和强度与分子中π电子体系的结构和位置有关,可以用来检测和测量这些分子。

紫外分光的实验过程通常包括以下几个步骤:1.样品的制备:将待测物质溶解或悬浮于适当的溶剂中,并通过适当的方法进行必要的预处理,如过滤、稀释和去除杂质等。

2.光谱仪的校准:根据实验的要求,选择合适的光谱仪和探测器,并进行必要的校准。

校准包括调节光源的强度和波长,以及确定样品室和参比室的路径长度。

3.扫描和记录光谱:设置所需的光谱范围和采样间隔,并开始扫描样品。

光谱仪将测得的样品吸收数据记录下来,通常以曲线的形式呈现。

4.数据处理:对测得的吸光度-波长数据进行处理和分析。

常见的处理方式包括计算吸光度峰值、绘制吸收光谱图、寻峰和峰面积分析等。

紫外分光在实际应用中具有很广泛的用途。

其中一些常见的应用包括:1.确定物质的浓度:利用紫外分光技术可以通过测定样品的吸光度和已知浓度的标准曲线之间的关系,计算出样品中物质的浓度。

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