A. 紫外線的波長是多少納米
波長為400nm~10nm。
紫外線是陽光中波長為400nm~10nm(納米)的光線。英語為ultraviolet(縮寫為UV),前綴ultra-意為「高於,超越」。
太陽光譜上,紫外線的頻率高於可見光線。可以分為UVA(紫外線A,波長400nm~320nm,低頻長波)、UVB(波長320nm~280nm,中頻中波)、UVC(波長280nm~100nm,高頻短波)、EUV(100nm~10nm,超高頻)4種。
其中,UVA的致癌性最強,曬紅及曬傷作用是UVB的1000倍。UVC則一般會被臭氧層阻隔。IR是紅外線(infrared),可造成曬紅、微血管擴張、皮膚炎,並促進紫外線的致癌性。
紫外線照射會讓皮膚產生大量自由基,導致細胞膜的過氧化反應,使黑色素細胞產生更多的黑色素,並往上分布到表皮角質層,造成黑色斑點。紫外線可以說是造成皮膚皺紋、老化、鬆弛及黑斑的最大元兇。
紫外線照射人體時,能促進人體合成維生素D,以防止患佝僂病,經常讓小孩曬曬太陽就是這個道理。紫外線還具有殺菌作用,醫院里的病房就利用紫外線消毒。但過強的紫外線會傷害人體,應注意防護。
生理效應
當紫外線照射人體或生物體後,發生生理變化。不同頻率的紫外線的生理作用不同。
根據紫外線對生物作用,在醫療上把紫外線劃分為不同的波段:黑斑紫外線(曲線A)在400nm~320nm波段;紅斑紫外線或保健射線(曲線B)在320nm~280nm波段;滅菌紫外線(曲線C)在280nm~200nm波段;致臭氧紫外線(曲線D)在200nm~100nm波段。
紫外線的致黑斑作用:波長在400nm~320nm的紫外線又叫低頻長波紫外線。該波段的紫外線生物作用較弱,但它對人體照射後使皮膚變黑,皮膚有明顯的色素沉著作用,這就是紫外線的黑斑作用。該
波段的紫外線可強烈地刺激皮膚,使皮膚新陳代謝加快、皮膚生長力加強和使皮膚加厚。A波紫外線是治療皮膚病的重要波段,像牛皮癬、白癜風等疾病。
紫外線的來源
1、天然來源的紫外線
太陽輻射出的紫外線包括UVA、UVB、和UVC頻帶。地球的臭氧層阻絕了97-99%穿透大氣層的紫外線輻射。到達地球表面的紫外線98.7%是UVA(UVC和更高能的輻射會促成臭氧的生成,並且形成臭氧層)。更熱的恆星會輻射出比太陽多的紫外線;恆星R136a1的熱能是4.57 eV,落在近紫外線的范圍。
一般玻璃對紫外線的穿透率主要取決於硅的品質,普通的窗玻璃對340納米以上波長(UVA)的穿透率大約是90%,但對低於340納米的波長(UVB),則有90%會被阻擋掉。
真空紫外線的波長始於200納米,在真空中當然可以傳遞通過-因此得到這樣的名稱-但在空氣中會被氧分子吸收,因而是無法穿透的。純氮(比氧低約10ppm)在150-200納米的波段上是可以穿透的,這對半導體的製程是非常有意義的,因為在過程中一直使用短於200納米的波長。
在無氧的環境下工作的人員與設備都無須承受在真空中工作所產生的壓強差。其他在這個光譜范圍工作的科學儀器,像是圓偏光二色性光譜儀,通常也用氮來清潔。
2、黑光
一盞黑光燈、伍德燈、或紫外燈是發射出長波的紫外線而很少可見光的燈。黑色螢光燈通常也是相同的形式,普通的黑光燈只使用一種螢光,並且原本透明玻璃的封套會以稱為伍德玻璃的深藍色或紫色玻璃取代,這種有鎳-氧填充料的玻璃幾乎會阻擋所有波長在400納米以上的可見光。
有這種顏色的燈管業界通常稱之為「黑光藍」(BLB),以與其它沒有藍色伍德玻璃的「捕蚊」黑光燈泡(BL)有所區別。
通常排放波長峰值接近在368至371納米的螢光有銪-鍶摻雜的氟硼酸鹽(SrB4O7F:Eu2+)或銪-鍶摻雜的硼酸鹽(SrB4O7:Eu2+),當螢光的峰值在350至350納米,則是摻有含鉛的硅酸鋇(BaSi2O5:Pb+)。黑光藍燈的峰值在365納米。
3、紫外線螢光燈
沒有磷光塗料的螢光燈不能將紫外線轉換成可見光,燈泡內的汞發射出的紫外線有253.7納米和185納米兩個峰值。這種燈泡發射的紫外線有85到90%在253.7納米,雖然只有5到10%是在185納米,殺菌燈仍然使用添加石英的玻璃來阻隔185納米波長的紫外線。
加上適當的磷光塗料,可以修改產生UVA、UVB、或可見光譜(所有的住宅和商業照明用的螢光管都是以汞為核心發射紫外線)。
以上內容參考網路-紫外線
B. UV紫外線固化波長多少用來固化樹脂的,固化時間多久
淺綠色透明液體,無需加固化劑和促進劑表面塗復,覆膜後用排氣滾滾塗式施工後,放入UV紫外線燈管下經紫外線光照射3-6分鍾即可完全固化.固化後硬度高,施工簡單,經濟實惠.未經紫外光照射的膠水可以重復使用。適應於水晶相框,貼機板,寶麗板,傢具等平面式表面塗層。BM型UV光固化樹脂 淺黃色透明液體 本產品無需加入固化劑和促進劑無需復膜直接噴塗或淋塗經高能紫外燈照射下固化. 適應於水晶相框,相冊封面,寶麗板,傢具等平面式表面塗層BM型鋼琴烤柒樹脂 淡黃色透明液體 本產品為三組份. 適應於水晶相框.廚櫃門板.傢具塗層. 注: UV光固化樹脂M型UV光固化樹脂(需光膜增光) BM型UV光固化樹脂(不需上光膜增光) 1.UV上光是利用紫外光照射後使樹脂能快速低溫固化,並能形成光亮美觀,豐滿的膜。(1).安全環保.UV樹脂是一種無溶劑型的樹脂,固含量為100%經光照後全部轉化成膜.成膜後豐滿光亮,在固化過程中無有害氣體排放,有助於改善作業環境和防止大氣污染. (2).生產效率高,基本不受嚴寒季節影響,室溫下可快速固化. (3).成膜性能好,UV上光不僅膜光澤高,平整光滑並具有耐熱,抗水,抗劃傷等性能. (4).可操作性強.由於UV上光的傳統的固化機理不一樣,不受塗布時間的限制,經塗布的物件不經紫外光的照射不會固化,有充足的時間排氣除氣泡,有具清潔好維護,沒有用完的樹脂可繼續利用,減少浪費,節葯成本. (5).可採用刷塗.噴塗.輥塗,淋塗等工藝,塗層可厚可薄,對於要求膜厚的製品可多塗幾次. 2.UV樹脂固化機理UV上光的基本原理是利用一定波段的紫外光照射後引發快速固化反應,使物體表面形成透明光澤塗層,起到美化裝飾的作用. 由於光固化速度與光的強度成正比,所以為了提高光強度,充分利用光能除選用高能量的紫外燈,還必須將燈與工作的照射距離縮短到最小,如採用低能光源,燈距最好在6-8CM,燈管之間的距離越密越好,最好根根靠.如使用高能高壓燈,照射距離應在25-35CM.高能燈會使溫度升高,使固化速度加快,在操作中應綜合把握. 3.UV上光操作中注意事項 光固化樹脂是一種獨立體的材料,在使用中應注意: (1).光固化樹脂不能與其它塗料拼混使用. (2).嚴禁加入稀釋劑稀釋,如加入稀釋劑會嚴重影響固化後效果,豐滿度,硬度都會達不到要求,甚至會發生起泡針眼等(3).採用BM型UV光固化樹脂時,最好採用噴塗的辦法,膜不宜太厚,不論採用自流平或其它辦法,都應等氣泡排完後再進行紫外燈照射. (4).採用BM型UV光固化樹脂時,工作環境應干凈,應無塵操作,因為不覆膜,防止膜面被污染. (5).採用BM型UV光固樹脂時,最好使用高能光源,效果更好. (6).無論採用何種光源,都要注意燈管的及時更新,光固化離不開光,光能越強,固化效果越好,燈管的使用壽命是有限的,超過使用壽命及時更換,否則會影響固化速度和效果.
C. 光敏樹脂
即是 UV 樹脂,由聚合物單體與預聚體組成, 其中加有光(紫外光)引發劑(或稱為光敏劑).
在一定波長的紫外光(250-300納米)照射下立刻引起聚合反應,完成固化.
D. 紫外線波長是多少
(紫外線A,波長400nm~320nm,低頻長波),UVB(波長320nm~280nm,中頻中波),UVC(波長280nm~100nm,高頻短波)。
紫外線是陽光中頻率為750THz~30PHz,對應真空中波長為400nm~10nm(納米)的光線。英語為ultraviolet(縮寫為UV),紫外線的英文名是Ultraviolet,其中的ultra-意為「高於,超越」。太陽光譜上,紫外線的頻率高於可見光線。
可以分為UVA(紫外線A,波長400nm~320nm,低頻長波)、UVB(波長320nm~280nm,中頻中波)、UVC(波長280nm~100nm,高頻短波)、EUV(100nm~10nm,超高頻)4種。
其中,UVA射線會導致曬黑,紫外線B (UVB)波長較短,能灼傷皮膚。UVC則一般會被臭氧層阻隔。IR是紅外線(infrared),可造成曬紅、微血管擴張、皮膚炎,並促進紫外線的致癌性。紫外線照射會讓皮膚產生大量自由基,導致細胞膜的過氧化反應,使黑色素細胞產生更多的黑色素,並往上分布到表皮角質層,造成黑色斑點。紫外線可以說是造成皮膚皺紋、老化、鬆弛及黑斑的最大元兇。
物理來源:
紫外線是由原子的外層電子受到激發後產生的。自然界的主要紫外線光源是太陽,太陽光透過大氣層時波長短於290nm的紫外線為大氣層中的臭氧吸收掉。
人工的紫外線光源有多種氣體的電弧(如低壓汞弧、高壓汞弧),紫外線有化學作用能使照相底片感光,熒光作用強,日光燈、各種熒光燈和農業上用來誘殺害蟲的黑光燈都是用紫外線激發熒光物質發光的。紫外線還可以防偽,紫外線還有生理作用,能殺菌、消毒、治療皮膚病和軟骨病等。紫外線的粒子性較強,能使各種金屬產生光電效應。
以上內容參考:網路-紫外線 (頻率介於可見光和X射線之間的電磁波)
E. 光敏樹脂是什麼材料
光敏樹脂是什麼材料
光敏樹脂指用於光固化快速成型的材料為液態光固化樹脂,或稱液態光敏樹脂,主要由齊聚物、光引發劑、稀釋劑組成。近兩年,光敏樹脂正被用於3D列印新興行業,因為其優秀的特性而受到行業青睞與重視。
有些物質遇光會改變其化學結構,光敏樹脂就是這樣一種物質。它是由高分子組成的膠狀物質。這些高分子如同散亂的鏈式交連的籬網狀碎片。在紫外線照射下,這些分子結合成長長的交聯聚合物高分子。在鍵結時,聚合物由膠質樹脂轉變成堅硬物質。
這種樹脂用來做印刷感光版和微晶片電路圖模。在印刷中,先把底片放在光敏樹脂上,用紫外光照射。底片透明部分下的樹脂光照後變硬,而暗區仍然柔軟。清除掉柔軟區,留下了明顯的凸形條紋,便可復制底片圖像。
光敏樹脂特性
用於SLA的光固化樹脂和下面介紹的普通的光固化預聚物基本相同,但由於SLA所用的光源是單色光,不同於普通的紫外光,同時對固化速率又有更高的要求,因此用於SLA的光固化樹脂一般應具有以下特性。
(1)黏度低。光固化是根據CAD模型,樹脂一層層疊加成零件。當完成一層後,由於樹脂表面張力大於固態樹脂表面張力,液態樹脂很難自動覆蓋已固化的固態樹脂的表面.必須藉助自動刮板將樹脂液面刮平塗覆一次,而且只有待液面流平後才能加工下一層。這就需要樹脂有較低的黏度,以保證其較好的流平性,便於操作。現在樹脂黏度一般要求在600 cp·s(30℃)以下。
(2)固化收縮小。液態樹脂分子間的距離是范德華力作用距離,距離約為0.3~0.5 nm。固化後,分子發生了交聯,形成網狀結構分子間的距離轉化為共價鍵距離,距離約為0.154 nm,顯然固化前後分子間的距離減小。分子間發生一次加聚反應距離就要減小0.125~0.325 nm。雖然在化學變化過程中,C=C轉變為C-C,鍵長略有增加,但對分子間作用距離變化的貢獻是很小的。因此固化後必然出現體積收縮。同時,固化前後由無序變為較有序,也會出現體積收縮。收縮對成型模型十分不利,會產生內應力,容易引起模型零件變形,產生翹曲、開裂等,嚴重影響零件的精度。因此開發低收縮的樹脂是目前SLA樹脂面臨的主要問題。
(3)固化速率快。一般成型時以每層厚度0.1~0.2 mm進行逐層固化,完成一個零件要固化百至數千層。因此,如果要在較短時問內製造出實體,固化速率是非常重要的。激光束對一個點進行曝光時問僅為微秒至毫秒的范圍,幾乎相當於所用光引發劑的激發態壽命。低固化速率不僅影響固化效果,同時也直接影響著成型機的工作效率,很難適用於商業生產。
(4)溶脹小。在模型成型過程中,液態樹脂一直覆蓋在已固化的部分工件上面,能夠滲入到固化件內而使已經固化的樹脂發生溶脹,造成零件尺寸發生增大。只有樹脂溶脹小,才能保證模型的精度。
(5)高的光敏感性。由於SLA所用的是單色光,這就要求感光樹脂與激光的波長必須匹配,即激光的波長盡可能在感光樹脂的最大吸收波長附近。同時感光樹脂的吸收波長范圍應窄,這樣可以保證只在激光照射的點上發生固化,從而提高零件的製作精度。
(6)固化程度高。可以減少後固化成型模型的收縮,從而減少後固化變形。
(7)濕態強度高。較高的濕態強度可以保證後固化過程不產生變形、膨脹、及層間剝離。
F. 紫外線燈的波長如何分辨呢
波長和顏色有關,即然你是紫外燈,波長都差不了多少的啦,只要能發出紫外線的都可買!
G. 線路板感光膜對紫外線的要求,要求紫外線的波長范圍是多少,300nm夠么,600nm行不行
300差不多,600就不是紫外了
H. 光固化三D列印機光敏樹脂需要紫外線強度最低是多少工廠要我們只戴個眼鏡,直接看光源。
只要不是直接照射到就沒有問題。我是做3D列印的,有時候不小心被激光掃到手沒有問題,就是有一點灼傷感,一會就消失了。如果你要打鏡框可以找我啊,佛山數高3D列印。
I. 紫外透射儀的紫外線波長有254、302和365nm三個波長,這三個波長都有什麼用途是透射還是反射
透射312 反射254 365
用於核酸凝膠電泳等凝膠電泳的 觀察 照相 就是凝膠成像系統
紫外分析儀 分不少型號的 有一些技術指標的區別
J. 光敏樹脂的化學性質是什麼
名稱 光敏樹脂;photosensitive resin
性質:在紫外線照射下藉助光敏劑的作用而使樹脂發生聚合,並交聯固化成膜,這類樹脂稱為光敏樹脂。是制備光固化塗料的重要原料。所用光敏劑是一類能吸收一定波長的紫外線而產生自由基或離子的化合物。光固化塗料常用的光敏劑有苯乙酮類、二苯甲酮類、硫苯蒽酮類、苯並咪唑衍生物等。