Ультрафіялетавыя прамяні - гэта агульны тэрмін даўжыні хвалі электрамагнітнага спектру ад 10 нм да 400 нм, які не можа прывесці да зроку людзей; Ультрафіялет - гэта па-англійску скарачэнне ад ультрафіялетавых прамянёў, якія называюць ультрафіялетавымі. У 1801 г. нямецкі фізік Сэлтык выявіў, што па-за фіялетавым канцом флуарэсцэнтнага спектру фотаздымак, які змяшчае брамісты срэбра, быў светлым, і было выяўлена існаванне ўльтрафіялетавых прамянёў. Ультрафіялетавыя прамяні можна выкарыстоўваць для стэрылізацыі, занадта шмат ультрафіялетавых прамянёў, якія трапляюць у арганізм, выклічуць рак скуры ў арганізме чалавека. Ультрафіялетавыя прамяні - гэта непрывабнае святло, якое знаходзіцца ў зоне высокай энергіі Nikko. Ультрафіялетавыя прамяні падзяляюцца на: блізкі ультрафіялет (UVA), далёкі ультрафіялет (UVB) і ультракароткі ультрафіялет (UVC). Ступень пранікнення ўльтрафіялетавых прамянёў да скуры чалавека розная. Чым карацей даўжыня хвалі ўльтрафіялетавых прамянёў, тым большы шкоду скуры чалавека. Даўгахвалевае ультрафіялетавае выпраменьванне можа праходзіць праз скуру, а сярэдняхвалевае можа пранікаць у скуру. Характарыстыкі ультрафіялетавых прамянёў: перавагі: дэзінфекцыя і стэрылізацыя, спрыянне развіццю костак, спрыяе афарбоўванню крыві, час ад часу лечаць некаторыя скурныя захворванні, а ультрафіялетавыя прамяні непасрэдна ўплываюць на сінтэз вітаміна D чалавека, без дастатковай колькасці вітаміна D без ультрафіялетавых прамянёў. Недахопы: спрыяе старэнню скуры, з'яўленню маршчын, плям, агрубеласці скуры і дэрматыту, які ў цяжкіх выпадках можа выклікаць рак скуры. Праграма UV
> Прымяненне для ачысткі паверхняў дзякуючы прагрэсу ў распрацоўцы высокамагутных звышмагутных УФ-разрадных трубак нізкага ціску, а таксама з ультра-найлепшай метафізікай мікраэлектронікі, у мікраэлектроніцы, звышдакладных прыладах і іншых прадуктах. Вытворчы працэс, паверхню вырабаў з'яўляецца звышдакладнай ачысткай або ўдасканаленнем тэхналогіі апрацоўкі паверхні караткахвалевых ультрафіялетавых прамянёў і азону. У вытворчасці паўправадніковых прыбораў, ВК-дысплеяў, аптычных вырабаў і іншых вытворчасцей тэхналогія апрацоўкі паверхні сухім святлом ультрафіялетам УФ і азонам O3 стала незаменным тэхнічным сродкам. У якасці тэхналогіі замены фрэону тэхналогія ачысткі паверхні святлом паступова заменіць мокрую традыцыйную тэхналогію. B
> Некаторыя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца ў галінах агульнай прамысловасці або ў галінах высокіх тэхналогій пры апрацоўцы мадыфікацыі паверхні, маюць вельмі высокую прадукцыйнасць і таксама вельмі карысныя для навакольнага асяроддзя. Кампанія прадастаўляе кароткахвалевую ультрафіялетавую (УФ) тэхналогію ачысткі паверхні і мадыфікацыі паверхні, а таксама выкарыстоўвае чыстыя крыніцы ультрафіялетавага святла высокай энергіі. Пасля апрацоўкі вышэйзгаданых матэрыялаў, ён можа атрымаць надзвычай чыстую паверхню і магутную паверхню. Асноўнай рэакцыяй мадыфікацыі з'яўляецца рэакцыя акіслення, выкліканая УФ. Пасля апрамянення ультрафіялетам паверхні цвёрдага цела забруджвальныя рэчывы на паверхні акісляюцца, а затым раскладаюцца да лятучых рэчываў, такіх як CO2 і H2O, і ў канчатковым выніку выпарваюцца і знікаюць. І паверхня ўтварае спрыяльныя паверхні, такія як OH, COO, CO, COOH і іншыя гідрафільныя атамы. Прагрэс тэхналогіі крыніцы УФ-святла гарантуе тэхналогію мадыфікацыі паверхні UV/O3, каб у поўнай меры прадэманстраваць яе выдатную перавагу. Тэхналогія мадыфікацыі паверхні UV/O3 дазваляе атрымаць надзвычай высокую чысціню і працягласць паверхні, што ўсё шырэй выкарыстоўваецца пры апрацоўцы паверхні цвёрдага цела. C
> Тэхналогія УФ-отвержденія Тэхналогія УФ-отвержденія выкарыстоўвае ўльтрафіялетавае святло (асноўная даўжыня хвалі 365 нм, 254 нм у асаблівых выпадках) асвятляецца ўльтрафіялетавым склерозам у УФ-склерозе, які змяшчае адпаведнасць заўчасны заўчасны заўчасны, факусуючы святло манамер, пакрыццё светлавога пачатковага агента, бесперапыннага агента або чарнілаў і г.д. Пасля смалы, тэхніка хуткага зацвярдзення і сушкі ў другім блоку. Звычайны метад тэрмічнай сушкі і метад рэакцыі двух вадкіх змешаных юрыдычных неабходна падзяліць на некалькі гадзін сушкі сушкі смалы. Прылады ультрафіялетавай стэрылізацыі паверхні шырока выкарыстоўваюцца ў прадуктах харчавання, электроніцы, паўправадніках, ВК-дысплеях, плазменных тэлевізарах, крыштальных вібрацыях, дакладных прыборах, хімікатах, медыцыне, ахове здароўя, біялогіі, напоях, сельскай гаспадарцы і г.д. Крыніцы ультрафіялетавага святла апраменьваюць ежу, матэрыялы і іншыя паверхні, якія даюць хуткі і эфектыўны эфект стэрылізацыі без забруджванняў, падтрымліваючы тым самым высокую якасць дарагіх прадуктаў. Крыніцы ультрафіялету часта сустракаюцца ў ультрафіялетавых прамянях сонечнага святла. Ультрафіялетавыя прамяні, якія выкарыстоўваюцца ў прамысловасці, звычайна атрымліваюць ад спецыяльнага ўльтрафіялетавага абсталявання, такога як ртутныя лямпы высокага ціску, галагенавыя лямпы і г.д. Ён характарызуецца поўным дыяпазонам спектру, высокім энергаспажываннем, эфектыўнымі ўльтрафіялетавымі прамянямі (напрыклад, 365 нм, 395 нм) з'яўляецца адносна эфектыўным, прыносячы высокую колькасць калорый і высокае энергаспажыванне ў прамысловасць. З бесперапынным развіццём паўправадніковых тэхналогій ультрафіялетавае святло, якое пасылаецца праз святлодыёды, становіцца ўсё больш папулярным на рынку, што мы часта называем UVLED. UVLED мае перавагі экалагічнасці, энергазберажэння, аховы навакольнага асяроддзя і эфектыўнасці, і паступова стаў асноўным на рынку. Кампанія TIANHUI заўсёды разглядала энергазберажэнне, а таксама ахову навакольнага асяроддзя і эфектыўнасць як місію і імкненне да дзейнасці прадпрыемства, асабліва ў галіне тэхналогіі і прадукцыі UVLED. Уклад у арганізацыю кар'еры! Цяньхуэй, з нецярпеннем чакаем вашага званка: 13048834002
![[УФ] Што такое ультрафіялетавыя прамяні і UVLED? 1]()