Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 紫外線消毒燈 功能 相關

    廣告
  2. 紫外線UV 硬化專業代理商,提供膠水與UV硬化設備,專業諮詢,解決您需求。 提供膠水與UV硬化設備,專業諮詢,解決您需求。

搜尋結果

  1. ja.wikipedia.org › wiki › 殺菌灯殺菌灯 - Wikipedia

    水中に 放電灯 を設置し、 紫外線 を照射することで 細菌 や 藻類 、一部の 寄生虫 を殺し、さらに一部の 有機物 を分解することで水の 透明度 を高める効果もある。 UV-EPROM のデータ消去.

  2. ja.wikipedia.org › wiki › Care222Care222 - Wikipedia

    概要. Care222は人体へ悪影響を与えない事を特徴とする除菌用紫外線光源である。 有人環境下での直接照射が可能であり、空気と物質の表面を除菌することができる。 従来の殺菌灯 (254 nm)では有人環境下での直接照射は出来ないとされている。 波長222 nmの紫外線は殺菌のためのエネルギーを保ちつつ人体の最表層 (垢となる死んだ角質層や目の涙層)で吸収されるため、生きた細胞に影響を与えることが無い。 一方で細菌やバクテリオファージ、ウイルス類の病原体は貫通しDNAやRNA、またエンベロープなどのタンパク質に損傷を与え不活化する。

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

    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。 また、人間の健康や環境への影響の観点から、近紫外線をさらに UVA (380–315 nm)、 UVB (315–280nm)、 UVC (280–200nm) に分けることもある [2] 。

  4. 概要. 紫外線探傷灯とは非破壊検査 手法の一つである蛍光浸透探傷検査 および蛍光磁粉探傷検査の観察の工程で使用する紫外線を照射するライトのことである紫外線波長は365nmを中心とするUV-A波長が使用されるブラックライト とも呼ばれるが非破壊検査分野では主に紫外線探傷灯と呼んでいる主な用途. 紫外線探傷灯は蛍光浸透探傷試験および蛍光磁粉探傷検査において傷の観察で使用される。 暗室で紫外線探傷灯を試験体に照射すると、蛍光液・蛍光磁粉の指示模様が鮮明に発光するため、微細な傷を検知することが出来る。 蛍光浸透探傷検査および蛍光磁粉探傷検査は、航空機や自動車、鉄鋼業界等を中心に製品製造時の検査や、メンテナンスで利用されている。 関連項目. 浸透探傷検査. 非破壊検査.

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 消毒消毒 - Wikipedia

    消毒(しょうどく、英語: disinfection )とは、広義では人体に有害な物質を除去または無害化することであり、広義の消毒には化学物質の中和を含む。 狭義では病原微生物を殺すこと(殺菌など)、または病原微生物の能力を減退させ病原性を無くすことである。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 塩素消毒塩素消毒 - Wikipedia

    圧縮液化塩素ガスを使用して飲料水を浄化する技術は1903年に インディアン・メディカル・サービス の英国人職員Vincent B. Nesfieldによって開発された。 彼自身の記述によれば、「塩素ガスが満足のいくものであることがわかった...それを使用するための適切な手段が見つかった場合、次に重要な問題はガスを持ち運べるようにする方法である。 これは2つの方法で達成できる: それを液化し、鉛に覆われた鉄容器に貯蔵し、非常に細い管の取り口と、タップまたはスクリューキャップを取り付ける。 水の中にシリンダーを投入しタップを解放すると、塩素が水の中で放出され、10分から15分もあれば絶対に水は安全になる。 この方法は、サービスウォーターカートのように大規模に使用することになる。 」 [9]

  7. 用途. 光は波長が短いほど高エネルギーなので紫外線の中でも最も波長の短い真空紫外線は紫外線の中では最もエネルギーの強い領域とも言い換えられるこのため高エネルギー光源としてさまざまな化学反応を引き起こすために使われる。 半導体の製造工程では、回路の微細化に伴い リソグラフィ のための露光光源が短波長化しており、ArFエキシマレーザーなどが使用されるようになった。 また、可視光線を利用する光学顕微鏡では観測できない微細な構造を観測するためには短波長光源を用いるが、その光源として軟X線と共に真空紫外線を用いる顕微鏡が古くから実用化されている。 しかし、この分野は近年では電子顕微鏡に置き換わっている。 カテゴリ: 紫外線. 真空.