Perbezaan Antara Sinaran UVA, UVB, UVC dan aplikasinya

Sep 30, 2024

Jenis-jenis Sinaran UV

  • UVA– Sinar UV yang paling biasa dari matahari dan paling bahaya, UVA boleh menembusi kulit hingga ke lapisan tengah.

 

  • UVB– Panjang gelombang yang lebih pendek daripada UVA yang hanya boleh menembusi kulit hingga ke lapisan atas. Lapisan ozon bumi menghalang beberapa sinaran UVB daripada sampai ke permukaan. Kaca terawat juga boleh menghentikan sinaran UVB.

 

  • UVC– Lapisan ozon menghentikan semua sinaran UVC dari matahari. Oleh itu, satu-satunya pendedahan manusia kepada UVC adalah daripada sumber tiruan seperti laser atau obor kimpalan.
difference above of uva uba and uvc

Perbezaan Antara Sinaran UVA, UVB dan UVC

Sinar UVA mempunyai panjang gelombang terpanjang, diikuti oleh UVB, dan sinar UVC yang mempunyai panjang gelombang terpendek. Walaupun sinaran UVA dan UVB dihantar melalui atmosfera, semua sinaran UVC dan beberapa UVB diserap oleh lapisan ozon Bumi. Jadi, kebanyakan sinaran UV yang anda bersentuhan adalah UVA dengan sedikit UVB.

Rantau UV meliputi julat panjang gelombang 100-400 nm dan dibahagikan kepada tiga jalur:

 

  • UVA (315-400 nm)
  • UVB (280-315 nm)
  • UVC (100-280 nm)

 

UVC panjang gelombang pendek ialah jenis sinaran UV yang paling merosakkan. Namun, ia ditapis sepenuhnya oleh atmosfera dan tidak sampai ke permukaan bumi.

UVB bergelombang sederhana sangat aktif secara biologi tetapi tidak boleh menembusi melebihi lapisan kulit cetek. Ia bertanggungjawab untuk penyamakan dan pembakaran yang tertunda; sebagai tambahan kepada kesan jangka pendek ini ia meningkatkan penuaan kulit dan dengan ketara menggalakkan perkembangan kanser kulit. Kebanyakan UVB suria ditapis oleh atmosfera.

UVA bergelombang agak panjang menyumbang kira-kira 95 peratus daripada sinaran UV yang sampai ke permukaan Bumi. Ia boleh menembusi ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam dan bertanggungjawab untuk kesan penyamakan serta-merta. Tambahan pula, ia juga menyumbang kepada penuaan dan kedutan kulit. Untuk masa yang lama ia dianggap bahawa UVA tidak boleh menyebabkan kerosakan yang berpanjangan. Kajian terbaru sangat mencadangkan bahawa ia juga boleh meningkatkan perkembangan kanser kulit.

2

Penggunaan sinaran UVA, UVB dan UVC

Sinar UV boleh didapati di seluruh industri dalam banyak aplikasi. Dengan penggunaan sinaran ultraungu, termasuk peribadi dan industri, potensi untuk aplikasi UV sentiasa berkembang. Panjang gelombang ultraungu mampu melakukan operasi mudah seperti pencahayaan, tetapi ia juga menawarkan fungsi kompleks dalam terapi cahaya dan aplikasi pembunuh kuman. Pelbagai kegunaan sinaran UV boleh digunakan untuk:

Penggunaan Sinar Ultraviolet Dalam Kesihatan dan Perubatan

  • Katil berjemur:Sinaran UV digunakan di kerusi berjemur untuk merangsang pengeluaran melanin, mewujudkan tan kosmetik. Walau bagaimanapun, penggunaan kerusi berjemur yang berlebihan boleh meningkatkan risiko kanser kulit dan penuaan kulit pramatang akibat kesan merosakkan sinaran UV.
  • Rawatan Kulit: Dalam dos terkawal, cahaya UV digunakan untuk merawat pelbagai keadaan kulit, termasuk psoriasis, ekzema dan vitiligo. Rawatan ini, dikenali sebagai fototerapi, melibatkan pendedahan kulit kepada panjang gelombang cahaya UV tertentu di bawah pengawasan perubatan.
  • Sintesis Vitamin D: Sinaran UVB dari matahari memainkan peranan penting dalam sintesis semula jadi vitamin D dalam kulit, yang penting untuk kesihatan tulang dan fungsi imun.
2

 

Penggunaan Sinar Ultraviolet Dalam Pensterilan dan Pembasmian Kuman
  • Pensterilan Air:Cahaya UV berkesan dalam membersihkan air dengan memusnahkan bakteria, virus dan patogen lain, menjadikannya selamat untuk diminum tanpa menggunakan bahan kimia.
  • Pembasmian Kuman Permukaan dan Udara: Lampu UV digunakan di hospital, makmal, dan sistem HVAC untuk mensterilkan peralatan, permukaan dan udara, mengurangkan penyebaran penyakit berjangkit.
  • Pengawetan Makanan: Cahaya UV boleh memanjangkan jangka hayat makanan dengan menyahaktifkan mikroorganisma pada permukaan buah-buahan, sayur-sayuran dan produk makanan lain.
3

Penggunaan Sinar Ultraviolet Dalam Keselamatan dan Forensik

  • Pengesanan Palsu: Cahaya UV mendedahkan ciri keselamatan dalam wang kertas, pasport dan dokumen penting lain, membantu dalam mengenal pasti wang palsu.
  • FoAnalisis rensik: Penyiasat tempat kejadian jenayah menggunakan cahaya UV untuk mengesan cecair badan, gentian dan bukti lain yang tidak kelihatan dalam keadaan pencahayaan biasa.

Penggunaan Sinar Ultraviolet Dalam Aplikasi Perindustrian dan Saintifik

  • Tiub Pendarfluor: Cahaya UV merangsang wap merkuri dalam tiub pendarfluor, menyebabkan salutan di dalam tiub itu bersinar dan menghasilkan cahaya yang boleh dilihat, menerangi rumah dan perniagaan dengan cekap.
  • bahanPengujian dan Pemeriksaan: Cahaya UV boleh mendedahkan keretakan, kebocoran dan komposisi bahan dalam produk industri melalui pendarfluor, membantu dalam kawalan kualiti dan penyelidikan.
  • Sintesis Kimia: Sinaran UV digunakan dalam industri kimia untuk memulakan pempolimeran foto, pengawetan dan tindak balas lain dalam pembuatan plastik, salutan dan dakwat.
5

Penggunaan Sinar Ultraviolet Dalam Pemantauan Alam Sekitar

  • Pemantauan Lapisan Ozon: Instrumen yang mengukur sinaran UV daripada matahari digunakan untuk memantau kesihatan lapisan ozon Bumi, yang melindungi kehidupan dengan menyerap kebanyakan sinaran UV berbahaya matahari.
  • Ujian Kualiti Air: Cahaya UVmembantu dalam menilai kualiti air dengan mengesan sebatian organik dan bahan pencemar, menyediakan data untuk perlindungan alam sekitar dan usaha pengurusan air.

Penggunaan Sinar Ultraviolet Dalam Hiburan dan Seni

  • Kesan Cahaya Hitam: Cahaya UV digunakan dalam pemasangan seni, kelab malam dan teater untuk mencipta kesan bercahaya pada bahan dan permukaan yang dirawat dengan cat dan bahan pendarfluor, menambahkan dimensi visual yang unik pada tempat artistik dan hiburan.

Penggunaan Sinar Ultraviolet Dalam Fotolitografi dalam Pembuatan Elektronik

  • Fabrikasi Semikonduktor: Cahaya UV memainkan peranan penting dalam fotolitografi, satu proses yang digunakan dalam pembuatan peranti semikonduktor, di mana ia digunakan untuk memindahkan corak mikroskopik ke wafer silikon.