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搜尋結果

  1. UVインデックス (UV Index)とは、 紫外線 が人体に及ぼす影響の度合いをわかりやすく示すために、紫外線の強さを指標化した、 世界保健機関 (WHO)による指標である [1] 。 2002年、世界保健機関が 世界気象機関 (WMO)および 国連環境計画 (UNEP)と共同で発表した [2] 。 略称は「 UVI 」。 概要. 近年、紫外線を浴びすぎると、 皮膚がん や 白内障 などになりやすいことが明らかとなっている。 さらに「 オゾン層破壊 」によって地上に到達する紫外線が増加していることから、世界保健機関(WHO)ではUVインデックス(UV指数)を活用した紫外線対策の実施を推奨している [3] 。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 紫外線紫外線 - Wikipedia

    概要. 赤外線 が熱的な作用を及ぼすことが多いのに対し、紫外線は化学的な作用が著しい。 このことから 化学線 とも呼ばれる。 紫外線の有用な作用として、殺菌消毒・ ビタミンD の合成・生体に対しての血行や 新陳代謝 の促進、あるいは皮膚抵抗力の昂進(こうしん)などがある。 波長による分類として、波長 380–200 nm の近紫外線 (near UV)、波長 200–10 nm の遠紫外線もしくは 真空紫外線 (far UV (FUV) もしくは vacuum UV (VUV))、波長 121–10 nmの極紫外線もしくは極端紫外線 (extreme UV,EUV or XUV)に分けられる。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 外套外套 - Wikipedia

    外套 (がいとう)とは 防寒 防雨のため服上に着用する衣服のこと [1] 。 多くは衣嚢(ポケット)がついている。 外衣 。 雨具 としては 蓑 やポルトガル由来の 合羽 など [2] 。 特に日本へ洋装(洋服)が入ってきたときに 英語 でいう overcoat (オーバーコート)に「外套」が当てられるようになった [3] 。 なお、 日本語 では「オーバー」または「コート」と略すこともある [注釈 1] 。 外套には種々の長さがある。 通常、膝丈程度をロングコート、腿丈程度をハーフコート、腰丈程度をショートコートという。 丈は時代による変遷もあるがフォーマルな服装にあっては膝丈程度が上品とされる。

  4. タイルの塗装. 照射に使用する紫外線. UV-A: 波長 380~320 ナノメートル. UV-B:波長320~280ナノメートル. 具体例. クリアー塗料 の コーティング :波長365ナノメートル. 印刷インキ の硬化:波長300~450ナノメートル. 顔料 入りの塗料硬化:波長400~450ナノメートル. カテゴリ: 表面処理. 塗装.

  5. ja.wikipedia.org › wiki › UV-EPROMUV-EPROM - Wikipedia

    UV-EPROM ( 紫外線 消去型 EPROM ,Ultra-Violet Erasable Programmable Read Only Memory)とは紫外線を照射することで記憶内容の消去が可能な ROM 。 IC パッケージ 上に紫外線を照射するための ガラス 窓が設けてあり、チップを肉眼で見ることができる。 通常使用時には、紫外線が当たらないようにガラス窓にはシールが貼られる。 消去されたUV-EPROMは、ROMライタにより、再書込みが可能である。 世界で最初のUV-EPROMは1972年に インテル から発表された PMOS 構造、256×8 ビット 構成、24ピンパッケージの1702である。 その後の製品とはピン配置が異なる。

  6. 性質. 七員環構造を持つ。 プベルル酸のエタノール溶液に 塩化鉄 (III) を加えると赤褐色を呈する [5] [7] 。 316 °C に加熱すると脱炭酸が起こり分解する。 高度減圧下では 220 °C で 昇華 する [7] 。 塩基性下で 過酸化水素 を加えると容易に 酸化 されて、 アコニット酸 と マロン酸 に分解する [9] 。 比較的弱い 抗生物質 との報告がある [8] 。 グラム陽性菌にある程度の作用を示すが [10] [11] 、 グラム陰性菌 には作用が微弱である [11] 。 マラリア 作用が報告されており [12] 、 クロロキン 抵抗性 マラリア原虫 K-1株に対する in vitro での IC50 値は 0.05 μM である [12] [13] 。

  7. 紫外可視近赤外分光法 (しがいかしきんせきがいぶんこうほう、UV-Vis-NIR)は、 紫外 (UV, UltraViolet)、 可視 (Vis, Visible)、および 近赤外 (NIR, Near InfraRed) 領域の光吸収を測定する 分光法 である。 通常、200–1,500 nm 程度の波長範囲について測定する。 一般に、この範囲の吸光は、分子内の 電子遷移 に由来する。 遷移過程としては、 π-π* 遷移 、 n-π* 遷移 、d-d 遷移、金属-配位子間電荷移動 (MLCT)、原子価間電荷移動移動 (IVCT) などがあるが、このような遷移過程を持つ分子は比較的少ない(一方、 赤外吸収 は分子振動・回転に由来するため、ほとんど全ての分子が示す)。

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