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紫外线的性质和应用

 紫外线的性质和应用

摘 要: 紫外辐射在电磁辐射波谱中的波长范围为400~ 10nm,不能引起人们的视觉。电磁谱中波长0.01~0.04微米辐射,既可见光紫端到X射线间的辐射。随着波长的变化, 紫外线具有各种不同的物理特性和效应。本文主要概述了各种紫外线的性质及其应用
关键词: 紫外线, 应用, 性质。
紫外线亦称“ 紫外光”,“ 紫外辐射” , 其波长范围40-390nm, 在电磁波谱中位于紫光和伦琴射线射线之间, 与其它波长的电磁波一样, 具有其共性, 都遵守电磁运动的基本规律。紫外线不能引起视觉(即在可见光范围之外)。可见光能透过的物质, 对于紫外线的某些波段却会强烈的吸收地球大气中的氧和臭氧几乎全部吸收了太阳辐射中波长小于290nm的紫外线水银灯和电弧的光中有250-390nm之间的强紫外辐射, 是常用的紫外线光源。紫外线通常用光电元件和感光乳胶来检测紫外光谱是研究原子结构的重要手段紫外线在工农业生产、生物学和医学以及人们日常生活等各方面都有重要应用价值。
紫外线的性质
波动性:紫外线和可见光一样是一种包含着各种波长、相位、振幅的光,具有光的干涉、衍射、色散等现象,属于“非相于性光”。紫外线也沿直线传播,遵守光的反射定律、折射定律和透镜成像原理。
量子性:紫外线是由许多光量子组成的,每个光量子都具有一定的能量,不同波长的光量子的能量不同。紫外线的光量子能量比可见光的光量子能量大。
紫外线的应用
荧光效应:由于紫外线光量子具有较大的能量,所以当紫外线照射到很多物质上时使分子受激而发射荧光。这些物质辐射荧光的现象就称为紫外线的荧光效应。紫外线的荧光效应是一种光致发光。当紫外线照射到某些物质时,这些物质有选择地吸收后,发射出不同波长和不同强度的可见光来。当紫外线停止照射后,荧光也随之消失。实际上,当紫外线照射到荧光物质上时。会发生3种情况:一部分紫外线被反射,一部分被荧光物质吸收,另一部分透射出去。其中,只有被荧光物质吸收的这部分紫外线才对发光起作用:当荧光物质吸收了紫外线后,内部的分子会发生能量状态的变化,在不同能级间跃迁,发射出荧光:
荧光探伤,在机械制造工业中,以前对零件的探伤常采用超声波X光等方法,但都不如用荧光法简便。荧光探伤就是把被检测的零件在荧光物质的溶液中浸泡一定时间,取出后用毛刷把零件表面的荧光物质刷掉。由于浸入零件裂缝中的荧光物质不可能被刷掉,经过这样处理的零件放入暗室里,用不透明玻壳的紫外线高压汞灯照射零件表面,残存在裂缝内部的荧光物质将发射出荧光来,这样就可以找出有伤痕的零件。
光舞台特技:舞台特技的做法是用荧光粉涂画成相应的图形,然后用相应的紫外线光源照射其画面,在黑暗的舞台上呈现出各种夜景,如星辰、月亮、灯光、城市夜景和码头灯光等等。使观众有身临其境的感觉,舞台效果逼真。
其他应用:在刑事侦察上用荧光分析血清蛋白和血浆酶,可以查出人种、性别、年龄等重要线索,尸体内残存的一些毒品、药品用荧光分析可查出品种和含量,根据伤口也可查出所用凶器;另外,借助荧光分析可以辨别文件、纸币、证件、邮票历史文物和书画的真伪。
光电效应:当紫外线照射到金属的表面时,金属内部的自由电子会逸出金属表面,这种紫外线的光致电子发射构成了紫外线光电效应的一部分。紫外线的光电效应是光能转换为电能的一种方式。光电效应分为外光电效应、内光电效应和光生伏特效应。紫外线照射能产生光电效应的材料除了金属、半导体外,还有某些气体和一些化学物质,人与动植物被照射后也能产生光电效应。人体的光电效应在人体内产生许多活性因子。因为生物体内每一个细胞都是一个微电池,在细胞内外有一定的电势差。当紫外线照射细胞后,产生光电效应,使细胞变为活性因子。这些活性因子是治疗某些疾病的重要因素。而动植物的光电效应,更直接影响到动植物的生长过程。气体的光电效应的主要应用是制造“空气罐头”。所谓“空气罐头”就是气体的负离子。当短波紫外线照射到空气中的某些气体分子或原子时,使气体分子或原子中的电子逸出,逸出后的电子附着在其他气体分子上,使气体分子变为负离子。负离子能使人健康长寿,还能医治一些疾病。被称为“空气维生素”。
光化学效应:紫外线照射某些物质时,能产生光化学反应。波长在200-400纳米的紫外线所具有的能量(3~6eV)正是许多物质(化学键能也在3~6eV的范围内)吸收后产生光化学反应所需的能量。尤其是短波紫外线的光子能量较大,对光化学反应特别有效,能直接引起一些物质的化合和分解。
印刷制版和晒版。目前新工艺采用重氮盐感光性树脂制成PS版,能弥补重铬酸盐感光版的许多不足。重氮盐PS版感光过程其实质是一个紫外线光化学效应过程:当重氮基团受到紫外线照射后,感光剂迅速分解并放出氮气。分子的其他部分进行结构重排而生成易溶于碱水的羧酸衍生物。根据曝光后版面溶解性的不同,就很容易地把紫外线照射的非图像部分经过显影而除掉。版面上仅留下有图像的部分,构成印刷版材。
处理公害。发霉的花生、大豆、玉米及其加工制品含有大量的致癌物质--黄曲霉菌,对人体有害。而紫外线对黄曲霉素破坏力很强,尤其是波长为365纳米的紫外线使黄曲霉素产生光化学反应,最后变成无致癌性。
同位素分离。所谓同位素分离,是从天然的同位素混合物中分离出某种纯同位素来,或者把其中某一种同位素的浓度提高。同一种元素的同位素,其物理化学性质很相似,这就造成了分离同位素的困难。过去分离同位素是利用同位素质量不同来实现的,例如用气体的扩散法和离心法来分离同位素。但这些方法成本高,效率低。用紫外线光量子的能量可只激发同位素当中的一种而其他不被激发,然后用物理或化学的方法把它同未被激发的同位素分离开来。用紫外线分离同位素的方法成本低,效率高,可节省很多投资。
生物效应:当紫外线照射人体或生物体后,使人体或生物体发生生理变化。不同波长的紫外线的生理作用不同。根据紫外线对生物作用的性质,在医疗卫生上把紫外线划分为不同的波段(见图1):黑斑紫外线(曲线A)在320-400纳米波段;红斑紫外线或保健射线(曲线B)在280~320纳米波段;灭菌紫外线(曲线C)在200~320纳米波段;致臭氧紫外线(曲线D)在180~200纳米波段
紫外线的致黑斑作用:波长在320~400纳米的紫外线又叫长波紫外线。该波段的紫外线生物作用较弱,但它对人体照射后使皮肤变黑,皮肤有明显的色素沉着作用,这就是紫外线的黑斑作用。该波段的紫外线可强烈地刺激皮肤,使皮肤新陈代谢加快、皮肤生长力加强和使皮肤加厚。A波紫外线是治疗皮肤病的重要波段,像牛皮癣、白癜风等疾病。
紫外线灭菌作用,短波紫外线对微生物的破坏力极强,当该波段的紫外线照射细菌体后,细胞的核蛋白和核糖核酸(DNA)强烈地吸收该波段的能量,它们之间的链被打开断裂,从而使细菌死亡。如,用紫外线汞灯或金属卤化物灯对空气和食品灭菌。
紫外线对人体的保健作用。波长在280-320纳米的月波紫外线照射人体后,能引起皮肤肌体的光化学过程和光电反应,使皮肤产生许多活性物质,从而起到健康保健的作用。目前采用紫外线照射调节高级神经的功能、改善睡眠、降低血压。经常接受紫外线照射能加强白血球的吞噬能力,增强人的免疫功能。
紫外线生物效应的另一应用是生物诱变育种。决定生物传宗接代的物质是脱氧核糖核酸。微生物的DNA吸收光谱正是在200~300纳米之间,当微生物DNA吸收紫外线之后,结构将发生很大变化,将引起微生物的遗传性的改变。用这种方法可以在短期内使微生物的特性大幅度地变异。
紫外线的探测
重要性
一般来说, 中、长紫外对工业生产、安全防伪、医疗保健等方面有着广泛的用途。另一方面, 由于短、超短紫外光子能量的骤增, 对地球生物产生直接和间接的有害影响, 例如人类皮肤癌的增多, 无不与短紫外线的侵入有关。占大气总量不足百万分之一的臭氧通过吸收太阳紫外辐射为地球表面生物提供了一个有效的保护层。臭氧总量的变化将引起地面上的紫外辐射和气候的变化。近15 年来, 大气臭氧层变薄并产生局部空洞, 使照射到地面的紫外辐射增加。据研究, 中纬度和高纬度地区的紫外辐射量增加最大, 而这些地区是人口最稠密,世界工农业最发达的地区。因此, 目前人们对紫外辐射的探测特点重视。紫外辐射探测具有极其重要的意义。
探测方法
紫外探测方法很多, 大致可分为三类(见下表)
探测技术的关键问题
紫外探测技术的最关键问题可归纳为以下几个方面
紫外线大气传输理论和散射模型及仿真系统的建立是关键问题之一。众多的紫外应用领域尤其是军事应用, 无论是主动式的“紫外通讯”、“紫外干扰”, 还是被动式的“紫外制导”、“紫外告警”, 均涉及紫外在大气中传输的问题。目前国内人们的注意力绝大多数集中在可见光与红外辐射特性及其大气传输特性的研究上。对于紫外传输特性的研究甚少, 几乎是空白。由于涉及多次散射这样一个极其复杂的问题, 因此上述内容的研究就成为紫外探测及应用技术的关键问题之一。
高灵敏度、低噪声紫外探测器件的研制是紫外探测技术的另一个关键。目前, 紫外探测器件有如下几类: 紫外真空二极管、分离打拿极型紫外光电倍增管(UV 2PM T )、成像型紫外变像管、紫外增强器及紫外摄像管等。而最新的一种是带微通道的光电倍增管(MCP2PM T ) , 它具有响应速度快、抗磁场干扰能力强、体积小、重量轻且供电电路简单等特点。带有MCP 结构的近贴式聚焦型紫外变像管及增强器, 以及与之相应的自扫描阵列也已经出现, 并被应用于紫外探测卫星、空间防务及火箭2导弹尾焰紫外探测等方面。另外在固体紫外探测器件方面亦有发展,诸如增强型硅光电二极管、雪崩二极管、GaA sP和GaP 加膜紫外固体器件。GaN 单晶紫外光电二极管、紫外电荷耦合器件(UV 2CCD ) 等器件正在开发研究中。
低噪声信息处理系统的形成是紫外探测技术的又一关键问题。紫外探测系统一般是一个微弱信号接受、处理系统; 常常要经过诸如信号采集、光电转移和放大, 或调制2解调, 或编码2解码等过程, 尤其是抗干扰、去噪声问题尤为突出。对于来自多方面的噪声(如热噪声、散弹噪声、低频噪声、放大器噪声等) , 必须采取有效的措施(如相关处理、锁定放大信号平均、自适应噪声抵消、低噪声前置放大、抑制电磁感应与静电感应等外界干扰) , 以降低噪声提高系统信噪比。而单光子计数又是极弱光探测的一个非常有效的探测技术, 人们常常使用该方法来解决紫外探测问题。
紫外线的获取及注意事项
自然界中含有大量紫外线,如太阳,弧光灯等光源发出的光都含有紫外光。人们获取紫外线的方法是利用高,低压汞弧灯及特种高压火花在真空中放电等手段。
世界上的任何事情无不具有两面性,紫外线也不例外。在应用中应注意三点:1.要避免过量照射。一旦照射过量,会使被照射部位出现水泡或皮下出血,以致增加患者的痛苦。其次,紫外线可引起电光性眼炎并给治疗带来困难。再次,高原地区较平原地区的紫外线更为强烈,因此,在高原地区室外工作的人员应该注意对紫外线的防护,以防眼睛和皮肤的伤。2.治疗时掌握使用剂量,需要提醒的是,对病人进行紫外线治疗一定要注意使用剂量,掌握恰当的度数。3.从事紫外线科学研究和经常接触紫外线的人,一定要做好自我保护,以免自己的身体受到伤害。
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分类:防紫外线技术| 发布:clsrich| 查看: | 发表时间:2013-11-03
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