紫外线(UV)是什么?

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严格地讲,紫外线(UVUltraViolet)是一束电磁波射线(Ray),而不是一根“射线”。既然是电磁波射线的“束”,就必然有这一束射线频率的”带宽“(即频率的区间)。射线的频率与波长有一一对应的关系,这应该算是普通常识了。

请看以下示意图:

UVApplications

UltravioletWavelengths and Spectral Chart



该图就是紫外线(UV)的波长(也叫频率的)频谱示意图,实际上,该示意图里面的”半圆拱形“,除了呈现”七彩“的”可见光“(VisibleLight)部分之外,都是人的肉眼所看不见的区域,应该全部表现为”黑色“(或白色)才对,而上述示意图却涂上各种不同的“彩色”,这完全是为了便于读者的理解。

从上图可见,紫外线本身的“带宽”与可见光带宽差不多(1/2强),从400180纳米。研究表明,紫外线的实际应用范围非常广泛,所以,紫外线又分为三个“小频段”:

一、UVA(长波,也称“黑光”区段),400-365纳米;

二、UVB(中波,也称“晒黑”区段),320-254纳米;

三、UVC(短波,也称“杀菌”区段),200-180纳米。

平常,长波段的表征波长为365纳米,中波段是302纳米,短波段是254纳米。它们之间的分界线是模糊的(Fuzzy),不是很分明。短波紫外线(UVC)具有很强的杀菌效应,是医院的常规杀菌武器。比如,医院护士手提“短波紫外线”发生器,到病人房间里面“横扫一气”,结果呢?虽然细菌、病毒很快被杀死了,但是,这些细菌、病毒的”尸体“却仍然悬浮在房间的空气里,任由病人吸入,有二次感染的危险,对此,护士就管不着了(也管不了)。

那么,纳米光触媒(TiO2)的杀菌机制就不同了。二氧化钛纳米光触媒在紫外线(长波即可)的微量照射下,能够释放自由氢氧基,不仅能够氧化各种有毒物质(包括细菌、病毒),而且最终将其全部分解为水与二氧化碳,化为“乌有”。纳米光触媒(TiO2)果真如此灵验吗?且听下回分解。



### UV三防技术定义 UV三防技术并非特指某一种具体的技术,而是泛指利用紫外光固化材料来实现防水、防腐蚀以及防尘等功能的一系列工艺方法。这种技术广泛应用于电子设备制造过程中,尤其是在涂覆和封装阶段。通过使用紫外光(UV)固化的涂料或胶水,可以快速形成一层坚固的保护层,从而有效隔绝外界环境对内部电路的影响[^1]。 在IT领域中,UV三防技术的核心在于采用特殊的化学配方制成的涂层材料。这些材料能够在短波长紫外线照射下迅速发生交联反应并硬化成膜。形成的薄膜具有优异的物理性能,比如高附着力、耐磨性和耐化学品侵蚀能力等特性,能够显著延长电子产品使用寿命的同时保持其外观整洁美观[^2]。 ### 应用场景 #### 1. 手机和平板电脑 现代智能手机和平板电脑设计越来越轻薄小巧,但同时也面临着更多来自外部因素威胁的风险,例如汗水、灰尘颗粒或者轻微液体溅射等问题。因此,在生产环节加入UV三防护理工序变得尤为重要。通过对主板及其他精密组件表面喷涂一层超薄型UV固化漆料,不仅可以达到IPX等级标准所规定的抗湿气侵入效果,而且还能抵御日常生活中常见的污染物侵害。 ```python # 示例代码展示如何模拟测试手机经过UV处理后的防水表现 def simulate_uv_protection(device, uv_layer_thickness): if device['water_resistance'] >= 'IPX7' and uv_layer_thickness > 0.05: return True else: return False phone = {'model': 'SmartPhone X', 'water_resistance': 'IPX8'} result = simulate_uv_protection(phone, 0.1) print(f"Is the phone protected with sufficient UV layer? {result}") ``` #### 2. 工业控制面板 工业环境中存在大量腐蚀性气体、油污以及其他恶劣条件,这对自动化控制系统中的显示屏幕构成了极大挑战。运用UV三防技术可以在触摸屏玻璃上构建起一道坚实的屏障,防止各种有害物质渗透到下方敏感元件之中,进而保障整个系统的稳定运行。 #### 3. 可穿戴设备 随着健康监测类可穿戴装置需求激增,这类小型化便携式仪器同样需要具备良好的耐用性以适应不同用户的佩戴习惯。借助于先进的UV固化解决方案,制造商们得以在其产品外壳乃至电池仓部位实施全方位防护措施,确保即使长期暴露于人体分泌物环境下也能维持正常工作状态。
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