Nigerija po dangteliu. Ar polikarbonatas netinkamai naudoja ultravioletinius spindulius? Ar filmas nėra ultravioletinis

Jūs negalite matyti, išgirsti ar jaustis ultravioletinė spinduliuotė, bet jūs tikrai tikrai galite pajusti savo poveikį organizmui, įskaitant akis. Daugelis Profesinių leidinių leidinių yra skirta ultravioletinės ant akių poveikio tyrimui, ir iš jų, visų pirma, iš to išplaukia, kad ilgalaikis švitinimas gali sukelti daugybę ligų.

Kas yra ultravioletinė?

Ultravioletinė spinduliuotė yra elektromagnetinė spinduliuotė, kuri užima spektrinį regioną tarp matomų ir rentgeno spindulių per 100-380 nanometrų bangos ilgio. Visa ultravioletinės spinduliuotės (arba UV) plotas yra sąlyginai suskirstytas į artimą (L \u003d 200-380 Nm) ir ilgai arba vakuume (l \u003d 100-200 nm); Be to, pastaroji pavadinimas yra dėl to, kad šios srities spinduliuotė yra stipriai absorbuojama oru ir jo tyrimai gaminami naudojant vakuuminius spektrinius įrenginius.

Pagrindinis ultravioletinės spinduliuotės šaltinis yra saulė, nors kai kurie dirbtinio apšvietimo šaltiniai taip pat turi ultravioletinę sudedamąją dalį savo spektro, be to, jis atsiranda, kai dujų suvirinimo darbai. Netoli UV spindulių, savo ruožtu, yra padalintas į tris komponentus - UVA, UVB ir UVC, skirtingi jų įtaka žmogaus organizmui.

Kai susiduria su gyvais organizmais, ultravioletinė spinduliuotė absorbuoja viršutinius augalų audinių arba žmogaus ir gyvūninės odos sluoksnius. Jo biologinio poveikio pagrindas yra cheminiai pokyčiai biopolimerų molekulės, kurią sukelia tiek tiesioginis išmetamųjų teršalų kiekio absorbavimas, ir mažesniu mastu - sąveika su radikaliais radikalais, susidarančiais vandens spinduliavimu ir kitais mažais molekuliniais junginiais.

UVC yra trumpalaikė ir didelės energijos ultravioletinė spinduliuotė su bangos ilgio diapazonu nuo 200 iki 280 Nm. Reguliarus šios spinduliuotės poveikis gyviems audiniams gali būti gana destruktyvus, bet laimei, jis absorbuojamas ozono sluoksniu atmosferos. Reikėtų nepamiršti, kad būtent ši spinduliuotė sukuria baktericidinių ultravioletinių spinduliuotės šaltinių ir susidaro suvirinimo metu.

UVB apima bangos ilgio diapazoną nuo 280 iki 315 Nm ir yra vidutinės energijos, atitinkančios pavojų žmogaus organams, spinduliuotė. Tai yra UVB spinduliai, kurie prisideda prie įdegio, foto heratijos ir ekstremaliais atvejais - sukelti daug odos ligų. UVB spinduliuotė yra beveik visiškai absorbuojamas ragenos, tačiau jo dalis, nuo 300-300 nm diapazone, gali įsiskverbti į vidines struktūras akies.

UVA yra UV spinduliuotės ilgalaikis energijos sujungimas su L \u003d 315-380 Nm. Raga sugeria kai UVA spinduliuotę, tačiau "Bo" kitą dalį absorbuojamas objektyvas. Šis komponentas ir pirmiausia turėtų atsižvelgti į oftalmologus ir optometrus, nes ji yra įsiskverbti į gilesnę nei kiti akims ir turi potencialų pavojų .

Akys patiria pakankamai plačios UV juostos spinduliuotės poveikį. Jo trumpąja dalis yra absorbuojamas ragenos, kuri gali būti pažeista ilgai ekspozicija bangų spinduliuotės su l \u003d 290-310 Nm spinduliuotės. Didėjant ultravioletinių bangų ilgiams, akių įsiskverbimo gylis didėja, o žiauriai šios spinduliuotės dalis sugeria objektyvą.

Akinių lęšių medžiagų svetopropus UV juostoje

Vizijos organų apsauga tradiciškai gaminama naudojant saulės akinius, klipus, plokšteles, skrybėles su skydais. Spektaklių lęšių gebėjimas filtruoti potencialiai pavojingą saulės spektro komponentą yra susijęs su absorbcijos, poliarizacijos ar atspindžio spinduliavimo srauto reiškiniu. Į stiklinių lęšių medžiagos medžiagą įvedama specialios organinės arba neorganinės medžiagos arba dangos pavidalu yra pritvirtintos prie jų paviršiaus. APSAUGOS APSAUGOS LAISYKLĖS UV regione laipsnis negali būti nustatytas vizualiai, atsižvelgiant į spalvų lęšių atspalvį ar spalvą.

Nors stiklinių lęšių medžiagų spektrinės savybės yra reguliariai aptariamos profesionalių leidinių puslapiuose, įskaitant žurnalą "Vecto", vis dar yra tvarios klaidingos priežastys apie jų skaidrumą UV juostoje. Šie neteisingi sprendimai ir pristatymai suranda jų išraišką kai kurių oftalmologų nuomone ir net purslų masinių leidinių puslapiuose. Taigi, straipsnyje "Akiniai nuo saulės gali sukelti agresyvumą" Okulistinis konsultantas Galina Orlova, paskelbta Sankt Peterburge Vedomosti laikraštyje, 2002 m. Gegužės 23 d. Skaityti: "Kvarcinis stiklas nepraleidžia ultravioletinių spindulių, net jei jis nėra tamsesnis. Todėl visi stiklai su stiklo akiniais apsaugo akis nuo ultravioletinio. " Pažymėtina, kad tai yra visiškai neteisinga, kaip kvarcas yra vienas iš skaidraus UV asortimento medžiagų, o kvarco culiai yra plačiai naudojami tirti spektrinių savybių medžiagų spektro ultravioletiniame regione. Toje pačioje vietoje: "Ne visi plastikiniai spektakliai bus apsaugoti nuo ultravioletinės spinduliuotės." Čia galite sutikti su šiuo pareiškimu.

Norint pagaliau atlikti aiškumą šiame klausime, apsvarstykite pagrindinių optinių medžiagų apšvietimą ultravioletinėje zonoje. Yra žinoma, kad UV regiono spektro medžiagų optinės savybės labai skiriasi nuo matomo regiono. Būdingas bruožas yra sumažinti skaidrumą su bangos ilgiu mažėjimu, ty didėjant daugumos medžiagų absorbcijos koeficientui, skaidresniam matomame rajone. Pavyzdžiui, įprastai (ne akiniai) mineralinis stiklas yra skaidrus daugiau kaip 320 Nm bangos ilgiu, ir tokios medžiagos, tokios kaip administruojamas stiklas, safyras, magnio fluoridas, kvarcas, fluoritas, fluorido ličio, skaidrus trumpam bangų bangų regione [ GSE].

Svetopuska įspūdingų lęšių iš įvairių medžiagų:
1 - Crown Glass
2, 4 - Polikarbonatas
3 - CR-39 su šviesos stabilizatoriumi
5 - CR-39 su UV absorberiu polimero masėje
Siekiant suprasti apsaugos nuo UV spinduliuotės įvairių optinių medžiagų veiksmingumą, mes kreipiamės į spektrinį kreivę kai kurių iš jų apšvietimo. Fig. Svetopuska bangos ilgio svyruoja nuo 200 iki 400 nm penkių įspūdingų lęšių iš įvairių medžiagų: mineralinis (karūnos) stiklas, CR-39 ir polikarbonatas. Kaip matyti iš grafiko (1 kreivės), dauguma mineralinių stiklų iš karūnos stiklo, priklausomai nuo centro storio, pradeda perduoti ultravioletinį su bangos ilgiais 280-295 nm, pasiekiant 80-90% šviesos 340 nm bangos ilgis. UV juostos sienos (380 nm), šviesos absorbcija mineralinių neršto lęšių yra tik 9% (žr lentelę).

Medžiaga Lūžio rodiklis UV smūgiai,%
CR-39 - Tradiciniai plastikai 1,498 55
CR-39 - su UV absorberiu 1,498 99
Karūnos stiklas 1,523 9
Trivex. 1,53 99
Spektro. \\ T 1,54 99
Poliuretanas 1,56 99
Polikarbonatas 1,586 99
"Hyper 1,60". 1,60 99
"Hyper 1,66". 1,66 99

Tai reiškia, kad mineralinių spektaklių lęšiai iš įprastinio karūnos stiklo yra netinkami patikimos apsaugos nuo UV spinduliuotės, jei specialūs priedai nėra įvesti į stiklo gamybos mišinį. Greičio lęšiai iš karūnos stiklo gali būti naudojamas kaip apsaugos nuo saulės filtrai tik naudojant kokybės vakuumines dangas.

Svetopuska CR-39 (3 kreivė) atitinka tradicinių plastikų charakteristikas, daugelį metų, naudojamų įspūdingų lęšių gamybai. Tokie akiniai lęšiai turi nedidelį kiekį šviesos stabilizatoriaus, kuris apsaugo nuo polimero fotodegradacijos pagal ultravioletinio ir oro deguonies įtaką. Tradiciniai stikliniai CR-39 lęšiai yra skaidrūs UV spinduliavimui nuo 350 Nm (3 kreivės), o jų šviesos absorbcija UV juostoje yra 55% (žr. Lentelę).

Mes atkreipiame dėmesį į mūsų skaitytojų dėmesį, kiek geriau, kalbant apie apsaugos nuo ultravioletinių tradicinių plastikų, palyginti su mineraliniu stiklu.

Jei į reakcijos mišinį pridedamas specialus UV absorberis, taškų objektyvas eina spinduliuotės su bangos ilgiu nuo 400 Nm ir yra puiki apsauga nuo ultravioletinio (5 kreivės). Point polikarbonato lęšiai išsiskiria didelės fizikinės ir mechaninės savybės, tačiau UV absorbatorių nebuvimas prasideda ultravioletiniu 290 Nm (tai yra panašus į karūnos stiklą), pasiekiant 86% šviesos UV regione (Curve 2) , todėl jie yra netinkami naudoti kaip UV apsaugos priemonę. Įvedus UV absorberį, įspūdingi lęšiai išjungiami ultravioletinė spinduliuotė iki 380 Nm (4 kreivės). Tab. 1 Taip pat rodo šiuolaikinės ekologiškų akinių lęšių apšvietimo iš įvairių medžiagų - didelio patempimo ir su vidutinėmis vertėmis lūžio rodiklio. Visi šie rašytiniai lęšiai perduoda šviesos spinduliuotę, pradedant tik nuo UV juostos - 380 Nm sienų ir pasiekia 90% šviesos perdavimo 400 Nm.

Reikia nepamiršti, kad daugybė įspūdingų lęšių ir rėmo dizaino savybių įtakos jų taikymo veiksmingumui kaip UV apsauga. Apsaugos laipsnis padidėja su įspūdingų objektyvų plotu, todėl 13 cm2 lęšių akiniai suteikia 60-65% apsaugos laipsnį, o 20 cm2 plotas - 96% arba netgi Daugiau. Taip yra dėl šoninio apšvietimo sumažėjimo ir galimybės pataikyti UV spinduliuotės į akis dėl difrakcijos akinių lęšių kraštuose. Apsauginių taškų savybių padidėjimas prisideda prie šoninių plokščių ir plačių bokštų buvimo, taip pat yra daugiau išlenktos ratlankio formos pasirinkimas, atitinkantis veido kreivumą. Ji turėtų žinoti, kad apsaugos laipsnis yra sumažintas su viršūnės atstumu, nes galimybė įsiskverbti į spindulius ant rėmo ir, atitinkamai, įeinant į akis.

Pasienio pjovimas

Jei ultravioletinės regiono riba atitinka 380 Nm bangos ilgį (t. Y., bangos ilgio apšvietimas šioje bangos ilgyje yra ne didesnis kaip 1%), tada kodėl daugelyje derliaus akiniai nuo saulės ir akinių lęšiai supjaustyti iki 400 nm? Kai kurie ekspertai teigia, kad tai yra rinkodaros priėmimas, kaip apsaugoti minimalius reikalavimus klientams daugiau nei "apvali" numeris 400 yra prisimintas geriau nei 380. Tuo pačiu metu, duomenys apie potencialiai pavojingą poveikį mėlynos šviesos Literatūroje pasirodė matomo regiono regionas. Spektras ant akių, todėl kai kurie gamintojai įdiegė šiek tiek didelę 400 Nm sieną. Nepaisant to, galite būti tikri, kad apsaugos priemonės, kurios neperduoda spinduliuotės iki 380 nm, suteiks jums pakankamą apsaugą nuo ultravioletinio pagal šiandienos standartus.

Norėčiau tikėti, kad mes pagaliau įtikiname visus, kad paprastieji mineraliniai akiniai lęšiai ir dar labiau kvarco stiklą, gerokai prastesnės už ekologiškus lęšius dėl ultravioletinių ribų efektyvumo.

Kasdieniame gyvenime dažnai naudojame paruoštus žinių blokus, gautus vaikystėje, dažnai mokykloje. Mes praktiškai juos analizuoti, a priori mano, kad jie neginčijami, kurie nereikalauja papildomų įrodymų, nėra analizės. Ir jei jums klausiate, pavyzdžiui, trūksta ultravioletinio stiklo, dauguma atsakys: "Ne, dingsta, mes prisiminome jį mokykloje!".

Bet vieną dieną mūsų draugas pasirodys ir sako: "Jūs žinote, aš praleidau visą dieną vakar, saulė buvo negailestingas, visas dilbio nuo lango raugintos pusės!" Ir atsakydamas į skeptišką šypseną, marškinėlių rankovę pakyla, demonstruodama raudoną odą ... stereotipai yra sunaikinti, o asmuo prisimena, kad jis yra tyrinėtojas.

Ir dar - kaip elgtis su mūsų klausimu? Galų gale, mes žinome, kad tai yra ultravioletinė, kuri sukelia odos odą žmonėms. Atsakymas nėra toks neabejotinas, kaip iš pradžių tai gali atrodyti. Ir jis skambės taip: "Ieškote, ką stiklas ir kas ultravioletinė!"

Ultravioletinių spindulių savybės

Ultravioletinė spinduliuotė turi maždaug 10-400 nm bangos ilgį. Tai gana didelis sklaida, ir, atitinkamai, skirtingų dalių šioje diapazone spinduliai turės skirtingas savybes. Fizikai turi visą ultravioletinį spektrą trijų skirtingų tipų:

  1. C tipo arba kietos UV spinduliuotės . Bangos ilgis yra apibūdinamas nuo 100 iki 280 nm. Ši spinduliuotė nėra veltui gavo savo pavadinimą, tai yra labai pavojinga žmogui, veda į odos vėžį arba greitą degančią akį. Laimei, diapazono spinduliai beveik visiškai vėluoja žemės atmosferą. Asmuo gali susidurti su jais tik labai aukštai kalnuose, bet čia jie yra labai silpni.
  2. Įveskite arba antrinės UV spinduliuotės . Jos bangų ilgis yra nuo 280 iki 315 nm. Švelniais asmeniui šie spinduliai taip pat neskambins, jie yra panašūs į jų savybes ankstesniame tipe, tačiau vis dar veikia mažiau žalingas. Kaip ir C tipo, jie taip pat prarandami atmosferoje, tačiau jie vėluoja. Todėl 20% jų vis dar pasiekia planetos paviršių. Tai yra šio tipo spinduliai, kurie sukelia mūsų odos atraišką. Tačiau ši spinduliuotė negali įsiskverbti į įprastą stiklą.
  3. A arba minkštos UV spinduliuotės įveskite . Nuo 315 iki 400 nm. Jam nėra būtina atmosferai, ir jis bus lengvai perduodamas į vandenyno lygį, kartais įsiskverbiant net lengvais drabužiais. Ši spinduliuotė puikiai įveikia įprastinio lango stiklo sluoksnį, pasirodo mūsų apartamentuose ir biuruose, todėl buvo nudegęs tapetai, kilimai ir baldų paviršius. Tačiau "spinduliai" negali sukelti odos įdegio žmonėms!

Tiesa, ekstremalus ultravioletinis su bangos ilgiu taip pat išleistas žemiau 100 nanometrų, tačiau jis pasireiškia tik sąlygomis arti vakuume, ir žemės paviršiaus sąlygomis, jie gali būti apleisti.

Ir ką atsakyti į savo draugo vairuotoją? Kodėl juokavo savo dilbį?

Skirtingų tipų kotelių

Ir čia mes atvykome į antrą mūsų atsakymo dalį: "Žvelgiant, kas stiklas!" Galų gale, yra skirtingi langai: tiek sudėtyje, tiek storio. Pavyzdžiui, kvarcas praeina per save visus trijų tipų UV spindulių. Tą pačią nuotrauką stebima naudojant Plexiglas.
Ir silikatas, naudojamas langų rėmuose, ir automobiliuose, tik praleidžia "minkštą spinduliuotę".

Tačiau yra vienas svarbus "bet"! Jei stiklas yra labai subtilus arba labai skaidrus, aukštos kokybės poliruoti (kaip ir automobilio atveju), jis praleis nedidelę "spinduliuotės" dalį atsakingam už mūsų įdegį. Tai nėra pakankamai apšviesti, stovintį netoli laikrodžio stebėjimo. Bet jei vairuotojas praleido prie rato daug valandų, pakeičiant saulės odą, tada jis prieštarautų net per uždarytus langus. Ypač jei oda yra švelni, ir byla yra didelė, palyginti su jūros lygiu.

Ir dabar, išgirdau šį klausimą, ar ultravioletinė yra perduodama per stiklą, galėsime atsakyti į labai nesaugius - jis eina, bet tik ribotai spektro dalyje, ir tik jei kalbame apie įprastą langų stiklą.

1950-ųjų pabaigoje iškart po šio išradimo jis pradeda įgyti populiarumą. Pirma, jis naudojamas kaip polimerų konteineris ir apsauga nuo ultravioletinių spindulių pramonėje. Laikui bėgant polietilenas greitai suranda gėlių ir daržovių produktus.

Privalumai ir trūkumai

Šiuo metu plastikinė plėvelė - populiariausi ir pigūs Tarp visų pasiūlymų vidaus rinkoje. Didelė paklausa yra dėl sąnaudų taupymo. Tačiau kolegų privalumai yra labai maži, nors jie egzistuoja:

  • Įperkamos išlaidos;
  • 90% eina saulės šviesos;
  • nedidelis temperatūros išplėtimo koeficientas;
  • laikui bėgant didėja materialinė stiprumas;
  • esant žemai temperatūrai nepraranda savo funkcionalumo.

Svarbiausias trūkumas - filmas iš pradžių nėra skirtas šiems tikslams. Danga paprastai yra ne daugiau kaip sezonas, po kurio kino skuba, įtrūkimai. Tačiau šis minusas kompensuoja nedidelę plėvelės vertę, todėl šiltnamyje gali būti padengta nauja polietilenu.

Yra ir kitų svarbių trūkumų:

  • Įprasta polietileno plėvelė yra linkusi greitai sunaikinti pagal UV spindulių ir aukštos temperatūros įtaką.
    Jei jis naudojamas kaip papildoma danga po šiltnamio efektą iš polikarbonato ar stiklo, tokio filmo tarnavimo laikas bus maždaug keletas metų. Jei jis yra ištemptas tik šiltnamio lankytuvuose - tai praėjus keturiems mėnesiams vėliau;
  • aukšta temperatūra ir saulės spindulių poveikis sumažina filmo stiprumą, atsparumą šalčiui ir šviesos pralaidumui;
  • padidėjęs drėgnumas šiltnamyje renka kondensatą ant plėvelės paviršiaus, kuris vėluoja saulės šviesą;
  • tas pats kondensatas renka dulkių daleles, kurios dar labiau pablogina šviesos įsiskverbimą;
  • aplinkos temperatūros ir šiltnamio efektą sukeliančių erdvės skirtumas yra didelis dėl to, kad polietilenas nepraleidžia infraraudonųjų spindulių, kurie yra linkę nuo šildomo dirvožemio;
  • filmas, ištemptas ant metalo bazės, yra stipresnis dėl stipraus metalo šildymo.

Polietileno plėvelės pakeitimai

Dėl šiuo metu šiltnamių polietileno turi pakankamai daug veislių. Jis skiriasi tiek medžiagos stiprumu ir transformacijos santykiu.

Polietileno šviesa stabilizuota

Vienas iš šio tipo filmų komponentų yra speciali medžiaga, kuri sustabdo dangos sunaikinimą dėl nepalankios aplinkos. Tokio filmo tarnavimo laikas padidėja kartais, palyginti su įprastu plėvele stabilizuotu polietilenu atlaisvina kelis sezonus Arba jis gali būti naudojamas ištisus metus.

Neįmanoma atskirti įprastą filmą iš modifikuoto išorės. Renkantis būtina kruopščiai išnagrinėti etiketę.

Polietileno hidrofilinis

Šis modifikavimas turi labai svarbią kokybę - nesuteikia kondensato kauptis ant polimero paviršiaus. Lašai paskirstomi ant dangos tolygiai, kad šis sluoksnis nesumažintų šviesos tapybingumo ir nesukuria lašų.

Tokio filmo privalumas yra tai, kad jo sudėtyje yra šviesos ir termostabilizatorių, kurie kelis kartus didina polimero tarnavimo laiką, bet ir vėlai delsia šilumos spinduliuotę.

Kitas privalumas yra padidinti šiltnamių kiekį su tokia danga. Remiantis tyrimais, šiltnamiuose su hidrofiliniu polietilenu, brandinimo greitis padidėja maždaug penkiolika procentų.

Polietileno putos

Tiems, kurie nusprendė padaryti savo sezoninius augalams, kurie bijo aštrių temperatūros skirtumų, rekomenduojama atkreipti dėmesį į šio tipo filmą. Jis susideda iš dviejų sluoksnių - monolito ir putų medžiagos. Skirtumas nuo įprasto filmo yra tai, kad šis polietilenas blogiau praleidžiant saulės spinduliusTaip sumažinant terpės temperatūrą. Naktį, šilumos, kuri sukaupė tą dieną lėtai palieka šiltnamio, ir jis išlaiko šilumą viduje.

Sustiprinta polietileno plėvelė

Šis filmas skiriasi nuo kitų veislių, kuriuose yra trigubo polimero sluoksnis. Polietileno storio šiltnamiuose yra mažas (nuo 15 iki 300 μm), o vidurinis sluoksnis yra vienodo monofilamento stiprinimas. Kaip tokio tinklelio, tiek stiklo pluošto ir kitų stiprinimo elementų, tokių kaip lavsanas, dalis gali būti su stiklo pluoštu.

Verta atkreipti dėmesį į didžiausią jėgą turėti filmą su dažniu tinkleliu ir mažu ląstelių dydžiu. Tačiau storas akys sumažina šviesos efekto koeficientą. Tokio filmo gyvenimas gali būti iki dešimties metų.

Ką pasirinkti

Didelis plastikinių plėvelės pakeitimų pasirinkimas neturėtų būti įvestas į stuporą, nes kiekvienas iš jų turi savo aiškias savybes. Tuo pačiu metu visas sezoninis derlius priklausys nuo filmo dangčio pasirinkimoTodėl būtina teisingai ir visiškai įveikti tokį klausimą. Renkantis polietileną šiltnamiams, būtina atspausti nuo biudžeto, kad nustatytų tinkamiausią konkrečių užduočių pakeitimą.

Polimer plastiko pasižymi stiprumu, praktiškumu, patvarumu ir patogumu. Tuo pačiu metu medžiagos gyvenimas priklauso nuo jo techninių charakteristikų. Šiandien mes apsvarstysime tokią temą daugeliui statybininkų, kaip polikarbonatas praleidžia ultravioletinius spindulius.

Ultravioletinė gynyba

Polikarbonatas yra laikomas vienu iš patvarus ir stiprių polimerų. Tačiau ši medžiaga yra sunaikinta saulės šviesos įtakoje. Taigi, polimer plastiko lakštai, naudojami šiltnamio efektą sukeliančių statinių, sodo šiltnamių, pavėsinės, verandos, terasų ir kitų atvirų pastatų, greitai patenka. Po 2-3 metų nuo statybos statybos momento, oda visiškai praranda savo pradines fizines savybes ir kokybę.

Polikarbonatas nepraleidžia UV spindulių, todėl ji yra ideali medžiaga šiltnamiui

Polimer plastikiniai gamintojai rado būdą padidinti medžiagos dilimui lygį. Polikarbonatas pradėjo gaminti specialią ultravioletinę danga. Apsauginis sluoksnis buvo kai kurie stabilizatoriai-granulės, kurios buvo pridėtos prie medžiagos pirminio apdorojimo metu. Deja, tokio tipo technologijų naudojimas reikalauja didelių investicijų. Todėl didėja statybinės medžiagos kaina.

Šiuo metu polimero plastikas yra pagamintas su subtiliu ultravioletinėmis danga, kuri taip pat vadinama UV apsauga.

Yra du būdai, kaip taikyti ultravioletinį sluoksnį:

  1. Purškimas. Polimer plastiko plokštės paviršius yra padengtas plonu specialaus tirpalo sluoksniu, kuris yra panašus į pramoninius dažus. Šis metodas turi didelių trūkumų. Vežant, diegiant ir eksploatuojant žiniatinklį, apsauginis sluoksnis ištrinamas, todėl polimeras tampa netinkamas darbui. Naudojama purškimo pavidalu, UV apsauga yra nestabili atmosferos kritulių ir mechaninio poveikio iš išorės.
  2. Ekstruzijos apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių. Specialus sluoksnis, užkertantis kelią polimero sunaikinimui implantuojami į polikarbonato skydelio paviršių. Drobė yra atsparus fizinei ir cheminei žalai, taip pat įvairioms atmosferos reiškiniams. Polikarbonato su ekstruzijos apsauga nuo saulės tarnyba yra 20-25 metų.

Vaizdo "Polikarbonato apsauga nuo ultravioletiniu"

Iš šio vaizdo jūs sužinosite, kas yra apsauga nuo ultravioletinio ląstelių polikarbonato.

Pasirinkimo taisyklės

Daugelis yra suinteresuoti, kaip nustatyti UV dangos buvimą ant polimer plastiko lakšto paviršiaus.

Atsakingi gamintojai klijuoja apsauginį plėvelę ant polikarbonato lakštų. Skaidrus bespalvis polietilenas rodo, kad nėra apsaugos nuo saulės ant skydelio pusėje. Skaidrus spalvų plėvelė yra pirmasis lyginamasis indeksas, skirtas apsauginiam ultravioletinio sluoksnio buvimui.

  • statybinės medžiagos pavadinimas ir tipas;
  • polikarbonato techninės charakteristikos;
  • rekomendacijos dėl polimero pakrovimo, iškrovimo, iškrovimo, transportavimo, montavimo ir priežiūros;
  • informacija apie gamybos įmonę.

Kai kurie polikarbonato lakštai sustiprino apsaugą nuo
ultravioletinė, pasirinkite juos priklausomai nuo tikslo

Dažnai ženklinimas taikomas ant spalvos polietileno, kuris padeda išvengti įbrėžimų, dentų, smulkintuvo ir įtrūkimų iš išorinės pusės polikarbonato.

Jei filmas nėra, pasukite polimerą į saulę. Šoninė su ultravioletinėmis danga atspindi būdingą violetinę atspindį saulėje.

Renkantis statybinę medžiagą, įskaitant polimero plastiko, jums reikia sutelkti dėmesį į technines savybes ir kokybę medžiagos.

Polikarbonatas su ultravioletiniu tipo apsauga garantuoja konstrukcijos patvarumą ir stiprumą.

Norėdami atsakyti į šį klausimą, mes susidursime su tokio reiškinio pobūdžiu kaip ultravioletiniu, ir su tokios medžiagos pobūdžiu kaip plexiglass.

Nors mes neatsakėme į išsamias savybes, mes atsakysime į klausimą - "Plexiglas" praleidžia "Ultravioleet"? Taip, praleidžia!

Ultravioletinė spinduliuotė yra spinduliai, esantys bangos ilgiui nedelsiant matomame spektre. Ultravioletinės bangos ilgio diapazonas yra 10-400 nm. 10-200 nm diapazonas vadinamas vakuumu arba "nutolusi", nes tokio bangos ilgio spinduliai yra tik išorinėje erdvėje ir yra absorbuojamos planetos atmosferoje. Likusi diapazono dalis vadinama "Netoli" ultravioletiniu, kuris padalina 3 spinduliuotės kategorijas:

  • bangos ilgis 200-290 nm - trumpasis;
  • 290-350 nm bangos ilgis yra vidutinis atsisakymas;
  • 350-400 nm bangos ilgis yra ilgas banga.

Kiekvienas ultravioletinės spinduliuotės tipas sukuria įvairius poveikius gyviems organizmams. Shortwave yra labiausiai aukštos energijos spinduliuotės, biomolekulės žalos, sukelia DNR naikinimo. Vidurinė banga - sukelia suereus iš žmonių, augalai turi trumpalaikį švitinimą be pasekmių, bet su ilgalaikiu gyvenimu, gyvybės dėka ir mirtimi.

Ilgai banga - beveik nekenksmingai gyvybiškai svarbi žmogaus kūno veikla, saugiai ir naudinga augalams. Trumpųjų bangų ultravioletinių ir vidutinio juosmens diapazono spektro spektro asortimentas sugeria mūsų "apsauginius šarvus" - ozono sluoksnį. Prieš planetos paviršių, gyvų būtybių buveinių ir augalų buveinė, iš vidutinio drobės spinduliuotės ir visos ilgos bangos diapazono, t.y. Naudingų spindulių spektras ir nėra kenksmingas trumpam švitinimui.

Plexiglas yra cheminė sintetinė polimerinė struktūra metilo metakrilato, yra skaidrus plastikas. Sveta šiek tiek mažesnė už įprastą silikato stiklą, tai lengva mechaniškai tvarkyti, mažo svorio. Plexiglas yra nestabili dėl kai kurių tirpiklių - acetono, benzeno ir alkoholių. Atliekamas pagal standartinę cheminę sudėtį. Prekinių ženklų ir gamintojų skirtumai yra specifinių savybių pritvirtinimas: atsparumas smūgiams, atsparumas karščiui, apsauga nuo UV spinduliuotės ir kt.

Standartinė plexiglass praleidžia ultravioletinę. Jo spinduliuotė ir pasižymi pralaidumu:

  • ne daugiau kaip 1%, už 350 nm bangos ilgį;
  • ne mažiau kaip 70%, už 400 nm bangos ilgį.

Tie. Plexiglass eina tik ilgos bangų spinduliuotės, esant pačioje bangos ilgio diapazono ribose, saugiausi ir naudingiausia gyviems organizmams.

Verta pažymėti, kad plexiglass yra mažas atsparumas mechaniniams poveikiams. Laikui bėgant, kai abrazyvinės dalelės nukentėjo, paviršius yra sugadintas valymo procese, stiklas įgyja reikšmę ir sumažina savo gebėjimą perduoti tiek matomą šviesą ir ultravioletinę spinduliuotę.