Ультрафиолетовый фильтр: FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 72мм

Содержание

УФ Фильтр (UV Filter)

УФ фильтр UV Filter-X — концентрированная добавка в лаки, кэнди концентраты, эмали и биндеры для защиты покрытий от выцветания и разрушения от воздействия ультрафиолета (УФ). Специально разработана для материалов, эксплуатируемых при высоких температурах и в экстремальных погодных условиях.

Преимущества

В отличии от аналогов обладает двойным, синергическим действием:

  • УФ фильтр — защита от выцветания под действием УФ
  • УФ поглотитель — защита от разрушения под действием УФ

Способ применения

Добавляется в лакокрасочные материалы на органорастворимой (2К лаки, кэнди концентраты, эмали, биндеры и т.п.) и водной основах (1К лаки, эмали, бейтсы, морилки и т.п. ) в пропорции 5 к 100. Для защиты 1,5 литров готового лака (1 л. лака и 0,5 л отвердителя), краски или биндера добавьте 50 мл УФ фильтра и тщательно перемещайте. Нанесение производится обычным способом с помощью краскопульта.

Объем упаковки (выберите нужный при заказе)

  • 25 мл — на 0,75 л.  материала 
  • 50 мл — на 1,5 л. материала
  • 100 мл — на 3 л. материала
  • 0,5 литра — 15 л. материала
  • 1 литр — 30 л. материала
  • 5 литров (цена ро запросу)
  • 10 литров (цена по запросу)

Расход материалов

 
Крупные седаны и внедорожники — набор XL
  • База под кэнди — 4 литра
  • Биндер — 8 литров
  • Кэнди концентрат — 800 мл
  • Лак — 4,5 литра (3 комплекта по 1,5 литра)
  • Разбавитель — 12 литров
 
Седаны и кроссоверы — набор L
  • База под кэнди — 3 литра
  • Биндер — 6 литра
  • Кэнди концентрат — 600 мл
  • Лак — 4,5 литра (3 комплекта по 1,5 литра)
  • Разбавитель — 10 литров
 
Гольф-класс и спорт-кары — набор M
  • База под кэнди — 2 литра
  • Биндер — 4 литра
  • Кэнди концентрат — 400 мл
  • Лак — 3 литра (2 комплекта по 1,5 литра)
  • Разбавитель — 6 литров
 
Мотоциклы — набор S
  • База под кэнди — 1 литр
  • Биндер — 1 литр
  • Кэнди концентрат — 100 мл
  • Лак — 1,5 литра (1 комплект)
  • Разбавитель — 2 литра
 
Колесные диски — набор XS
  • База под кэнди — 0,5 литр
  • Биндер — 1 литр
  • Кэнди концентрат — 100 мл
  • Лак — 1,5 литра (1 комплект)
  • Разбавитель — 1 литр

Схема нанесения кэнди

  • 1 слой: Старое покрытие или грунт
  • 2 слой: База под кэнди
  • 3 слой: Кэнди краска (смесь кэнди концентрата, биндера и разбавителя)
  • 4 слой: Защитный лак

Подготовка поверхности

Окраска кэнди-материалами может производится как на старое лакокрасочное покрытие, так и на загрунтованные поверхности. Перед окраской поверхность должна быть обработана абразивными материалами с зерном Р600-800. Разрешается использование сухого и мокрого методов шлифовки. После шлифовки тщательно обезжирьте поверхность специальной жидкостью (антисиликон), протрите липкой салфеткой и обдуйте сжатым воздухом.

 

Важно: Не используйте пористые грунты и шпаклевки, обладающие высоким впитывающим эффектом. Если этого невозможно избежать, нанесите слой изолирующего грунта. Участки, не подлежащие окраске, должны быть укрыты защитной пленкой.

 

Нанесение базовой краски (подложки)

В качестве базовой краски (подложки) необходимо использовать специальную эмаль металлик серебристого, графитового или черного цвета. В состав таких эмалей введены алюминиевые блестки ориентированные под определённым углом и дающие сильный светоотражающий эффект.

 

Важно: Вау-эффект кэнди достигается за счет высокой степени отражения подложки, поэтому не рекомендуется используовать обычные эмали металлики или перламутры.

 

Для приготовления готовой базовой краски из рекомендованного нами списка добавьте в неё 100% разбавителя и тщательно перемешайте. При использовании красок других поставщиков следуйте инструкции производителя. Как правило, имеющиеся на рынке базовые эмали требуют добавления 20-30 процентов разбавителя из-за более низкой концентрации пигмента и худшей укрывистости.

 

Окраска производится краскопультом с дюзой 1.3 — 1.5 мм, давление 2 — 4 бар в 2-4 слоя с промежуточной сушкой 3-5 минут при 20C. Время высыхания 30-60 минут при 20C.

 

Для придания поверхности более сильного отражающего эффекта первый слой базы можно наносить обычным способом, а последний с лёгким напылом при меньшем давлении.

 

Нанесение кэнди краски

 

Рецепт приготовления 1 литра кэнди краски

  • 450 мл биндера
  • 50 мл кэнди концентрата
  • 500 мл разбавителя
Важно: Окраска кэнди отличается от окраски обычными красками тем, что каждый новый слой делает цвет более насыщенным. Поэтому, перед началом работы, обязательно сделайте несколько вариантов выкрасок, рассмотрите их под разными углами при искусственном и естественном освещении в тени и на солнце и выберите наиболее понравившийся вариант. Так же это даст вам понимание специфики работы с кэнди и поможет «почувствовать» материал. При окраске с использование тёмных подложек, как правило хватает 3-5 слоёв, на светлые подложки обычно наносится от 5 до 8, а иногда даже 10 слоёв кэнди краски.

 

При отсутствии опыта работы с кэнди материалами окраску производить на собранном автомобиле. Не рекомендуется окраска каждого элемента по отдельности, так как интенсивность их цвета может отличаться. Маляры — профессионалы могу красить каждый элемент по отдельности.

 

Настройки краскопульта аналогичны настройкам при окраске базой под кэнди. Проходы краскопультом делаются мокрыми слоями вдоль всей окрашиваемой поверхности без остановки перекрывая предыдущую полосу на 25-30%.

 

Важно: В случае нанесения большого количества слоёв кэнди краски необходимо как следует высушить покрытие до полного испарения остатков растворителя. Обычно это занимает до 24 часов при 20С. Плохо просушенное покрытие может стать причиной последующего помутнения и/или отслоения лака.

 

Нанесение лака

Для приготовления готового лака смешайте его с отвердителем в нужной пропорции согласно инструкции производителя и добавьте в смесь 40-50% разбавителя. Окраска производится обычным способом краскопультом с дюзой 1.3 — 1.5 мм, давление 2 — 4 бар в 1,5-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при 20C. Время высыхания лака завит от его марки.

 

Важно: При работе с кэнди материалами необходимо использовать высококачественные лаки классов HS или Ultra HS с защитой от ультрафиолета. Защитные свойства лака можно увеличить с помощью специальной добавки UV Filtеr-X.

 

Скачать инструкцию по работе

Как заказать?

  • На нашем сайте aquaprint.ru
  • Быстрый заказ в вотсап/телеграм/вайбер: +7 (921) 311-06-00
  • Через менеджера по телефону: +7 (921) 942-17-70
  • По электронной почте: info@aquaprint. ru
  • С помощью онлайн-консультанта

 

Доставка по России, СНГ и в любую страну мира

  • Почтой России
  • СДЭК, EMS, DPD, DHL и др.
  • Деловые линии, ПЭК, Автотрейдинг, ЖДЭ, КИТ, Ратек, Энергия или любыми другими на ваш выбор
  • Логиститческими компаниями авто, по ж/д или морем
  • Через водителей автобусов и проводников поездов

 

Оплата

  • Visa и Master Card
  • Карта Сбербанка
  • Система быстрых платежей ЦБ РФ
  • Безналичный расчет для физических и юридических лиц
  • Яндекс Деньги и Ю-Мани
  • QIWI кошелек или терминал оплаты
  • PayPal
  • Вестерн Юнион и др.
  • Наличнымми

Для уточнения сроков, стоимости и выбора варианта доставки свяжитесь с менеджером:

  • Вотсап/Вайбер/Телеграм: +7 (921) 311-06-00
  • По телефону: +7 (921) 942-17-70
  • По электронной почте: [email protected]
  • С помощью онлайн-консультанта

Узнать стоимость доставки

Ультрафиолетовые фильтры для воды

Вода — колыбель всей жизни на Земле. И сегодня она — дом для огромного количества микроорганизмов, к сожалению, совсем не полезных для человека. Болезнетворные бактерии и вирусы обитают и размножаются в любом открытом водном источнике. И неважно — живёте ли вы в многоэтажке или в частном коттедже, вода в вашем кране должна быть очищена. Кипячение и хлорирование далеко не всегда помогают в борьбе с тем, что может попасть в воду из изношенных труб водопровода. И даже вода из артезианской скважины может содержать совершенно лишнюю для здоровья органику.

Микробы, бактерии, вирусы и прочая одно- и многоклеточная «живность» должна быть удалена из воды, перед тем, как её станет безопасно пить. С этим  успешно справляются фильтры, в основе которых лежит очистка воды от микроорганизмов с помощью ультрафиолетового излучения.

УСТРОЙСТВО УФ-ФИЛЬТРА И ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ

Ультрафиолетовый фильтр для воды представляет из себя изготовленную из нержавеющей стали трубку, внутри которой расположена колба из кварцевого стекла с ультрафиолетовым излучателем (лампой). УФ-излучение, воздействуя на проходящую сквозь устройство воду, уничтожает содержащиеся в воде микроорганизмы, при этом никак не влияя на органолептические свойства жидкости. Поступающая из фильтра вода становится безопасной для последующего применения. Основные задачи корпуса и кварцевой колбы — защита устройства от внешних воздействий и недопущение изменений параметров излучения лампы.

Ультрафиолетовое излучение от ламп, используемых в таких фильтрах, находится в диапазоне от 200нм. до 280нм. Наибольшую эффективность устройство демонстрирует при длине волны 260,5нм. Разница в цене УФ-фильтров зависит в том числе от того, как долго та или иная модель способна поддерживать неизменным правильный спектр излучения.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ УФ-ФИЛЬТР

— в системах очистки воды из колодцев и скважин в частных домах. Как правило, вредные микроорганизмы проникают в подобные источники воды из грунтовых вод, содержащих отходы производств, продукты жизнедеятельности животных и т.п.;

— при антибактериальной обработке воды в соответствии с нормами и стандартами для нужд различных сфер промышленности и, в первую очередь, на предприятиях общественного питания;

— для стерилизации воды в квартирах.  Поверхностные и грунтовые воды проникают в водопровод вследствие его износа, некачественных работ по ликвидации аварий и в других случаях. Также нередки случаи некачественного обеззараживания на городских станциях водоочистки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УФ-ФИЛЬТРА

— производительность. Заданный производителем объем воды за единицу времени, который может быть эффективно очищен. Превышение нормы влечет за собой недостаточное обеззараживание. Значения в зависимости от модели колеблются в диапазоне от 0,12 м3 до 18 м3 в час;

— срок службы УФ-лампы. Как правило, составляет один год. Рекомендована к замене по истечению этого времени, т.к. может измениться спектр излучения, что автоматически понизит эффективность обеззараживания;

— температурный режим работы. Некоторые модели взаимодействуют с водой от +18 до +40 градусов, другие способны обеззараживать жидкость теплее +1 градуса.

— тип контроллера. Бытовые УФ-фильтры комплектуются простыми блоками питания, работающими без учета возможных изменений потока воды. Более дорогие и производительные системы обеззараживания оснащены мощными излучателями и умными контроллерами управления. Это позволяет регулировать мощность при падении проходящего потока воды, сберечь ресурс ультрафиолетовых ламп и сэкономить потребление электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА УФ-ФИЛЬТРА

— очистка воды от микроорганизмов без использования каких-либо химических реагентов;

— сохранение всех органолептических свойств воды и её минерального состава;

— работа с водой различной степени жесткости;

— способность справиться не только с вегетативными бактериями, но и со спорообразующими, которые даже после хлорирования остаются в воде;

— простота в использовании и надёжность работы;

— безопасность для здоровья и окружающей среды;

— отсутствие необходимости сложного и дорогостоящего обслуживания.

НЕДОСТАТКИ УФ-ФИЛЬТРА

— необходимость скорейшего использования воды после очистки. В противном случае она может вернуться к первоначальному состоянию;

— неэффективен в очистке воды из озер, болот и прочих водоемов с активным цветением одноклеточных растений, препятствующим прохождению лучей ультрафиолета;

— ультрафиолетовый фильтр не способен удалить из воды растворённые химикаты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ УФ-ФИЛЬТРА

Устанавливайте фильтр как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Это не повлияет на производительность.

Обеспечьте при установке достаточно места для работы по замене УФ-лампы и организуйте безопасное подключение к электросети.

Перед УФ-фильтром желательно установить фильтр тонкой очистки от механических примесей. Он послужит не только дополнительной очистке от крупных частиц загрязнения, но и позволит исключить появление теней от непрозрачных частиц в воде.

ГДЕ КУПИТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

Выберите УФ-фильтр для эффективной очистки воды на сайте компании ФильтроМир. К вашим услугам модели для широчайшего спектра использования, с разной производительностью и ценой. При необходимости наши специалисты установят оборудования у вас дома или на предприятии, а вы получите гарантию не только от производителя фильтра, но и на работы по его установке.

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы разберем официальные графики зависимости пропускания от длины волны света для ультрафиолетовых фильтров B+W, Carl Zeiss, Hoya.

  • Компании производящие UV светофильтры
  • Компания Schneider Kreuznach (светофильтры B+W)
  • Компания Carl Zeiss (светофильтры Carl Zeiss)
  • Концерн Hoya (светофильтры Hoya)
  • Стоит ли фильтрация УФ спектра таких усилий и качественного фильтра? Какое электромагнитное излучение воспринимает сенсор фотокамеры?
  • Тест на чувствительность сенсора цифровой камеры к УФ спектру
  • Официальные графики зависимости пропускания от длины волны для ультрафиолетовых фильтров
  • Проблемы цветопередачи из-за некачественного ультрафиолетового фильтра
  • Резюме по официальным графикам пропускания ЭМ излучения светофильтрами B+W, Carl Zeiss, Hoya
  • Бонус
Тема качества светофильтров просто огромная и потому пойдем мы маленькими шажками, постепенно вникая и тестируя.
Велика вероятность, что в этом году мы протестируем светофильтры этих трех фирм (а может и другие подключатся) с помощью спектрометра.
Сразу скажу, что аналогов подобной информации в интернете практически нет. «Практически» потому, что есть 2 сайта, где приведены спектральные характеристики данных фильтров.
Но у меня они вызывают сомнения (есть причины). Всегда хорошо перепроверить самому.
Сразу честно скажу, что я дилер первых двух компаний и сотрудничаю с третьей (кто еще может быть больше заинтересован в том, чтобы узнать истинное положение дел?).
Потому тестирование будет предельно честное, т.к. за ним будут внимательно следить представители всех трех фирм (они же конкуренты). Обещали даже помочь, но пока мы не договорились окончательно чем.
Hoya обещали спектрометр, но пока этот вопрос подвис. Если кто из вас, уважаемые читатели, находится в С-Птеребруге, имеет в фирме спектрометр и может помочь — прошу писать мне на почту.

Я решил использовать светофильтры этих трёх фирм по разным причинам, среди которых основной причиной является то, что это топовые производители светофильтров, светофильтры которых характеризуются самым высоким качеством, технологии самые продвинутые, а стекло, использованное в светофильтрах — самое лучшее.

Итак, поговорим о стекле.

к содержанию ↑

к содержанию ↑

Компания Schneider Kreuznach (светофильтры B+W)

Купить светофильтры B+W

B+W использует стекло компании Schott, производителя самого большого ассортимента качественного стекла. История компания Schott уходит корнями в прошлое и все три фирмы (Schneider Kreuznach, Carl Zeiss и Schott тесно связаны исторически, Schott работает с 1886г.). Для некоторых других фильтров, типа диоптрийных и cross-screen B+W используют какое-то другое стекло.

к содержанию ↑

Компания Carl Zeiss (светофильтры Carl Zeiss)

Купить светофильтры Carl Zeiss

Когда мы говорим о Carl Zeiss, то подразумеваем компанию, которая производит объективы или, в лучшем случае, линзы для очков и контактные линзы.
Но на самом деле существует еще «родительская компания» Carl-Zeiss-Stiftung (Carl Zeiss Foundation), которая включает в себя также Schott AG. Так что проблем с оптическим стеклом у Carl Zeiss нет. Другое дело, что Schott AG находится в Германии, а объективы и светофильтры Carl Zeiss производятся в Японии. Так что окончательной ясности, чье стоит стекло в объективах и светофильтрах Carl Zeiss всё-таки нет.

к содержанию ↑

Концерн Hoya (светофильтры Hoya)

Hoya является одним крупнейших производителей оптического стекла. В плане производства и продажи фильтров сотрудничает с Kenko Tokina (с недавних пор это одна компания).

Если со стеклом у Hoya всё понятно — они его сами производят, то ясности с тем, кто это стекло вставляет в оправу и наносит просветление — непонятно. Дело в том, что как производитель указана компания Kenko Tokina.

У компаний Hoya и Kenko Tokina давнее сотрудничество, в руководстве Kenko Tokina есть члены совета директоров Hoya. Но вопрос это не снимает.
А актуален вопрос по той, причине, что успехи Kenko намного скромнее, чем у Hoya. И если в целом нареканий к фильтрам Hoya нет (но я и не пробовал самые дешевые), то к фильтрам Kenko они есть (а тут я как раз самые дешевые пробовал, например, KENKO 72S MC PROTECTOR SLIM).

Во-первых стоит вопрос…

к содержанию ↑

На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний из которого сделан сенсор камеры вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).

На самом деле сенсор фотокамеры, это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета.

На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Т.к. степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом (помните колоршифт?)

Вот поэтому нужно бороться с «лишним» спектром ЭМ волн, попадающим на сенсор раз уж мы снимаем на цифровую камеру.

к содержанию ↑

Тест на чувствительность сенсора цифровой камеры к УФ спектру

Если возникает сомнение, что сенсор чувствителен к УФ спектру, то можно провести простейший эксперимент. Снять защитные стекла со вспышки, надеть светофильтр отсекающий видимый спектр света и получить фото наподобие того, что получил я.

Это тест того, что УФ спектр в принципе проникает на сенсор и камера вполне может его воспринимать несмотря на стеклянный фильтр перед матрицей. В реальной жизни интенсивность УФ спектра намного ниже и фильтры от него (кстати, большинство отсекает не весь УФ спектр по разным причинам) актуальны больше для горной местности, хотя сам УФ спектр присутствует в любых солнечных условиях в большей или меньшей степени.

к содержанию ↑

Я собрал официальные графики ультрафиолетовых фильтров B+W, Carl Zeiss, Hoya и свёл их на один график.

Ультрафиолетовым спектр считается от 100 до 400нм.

Ультрафиолетовый спектр делится на:
UV-A — длинноволновой (315-400нм)
UV-B — средневолновое (280-315нм)
UV-C — коротковолновое (100-280нм)

Видимый для человека спектр от 400 до 750нм (на графике он цветной т.к. мы его видим и он называется «видимый спектр»). Есть небольшие колебания от этих значений, но мы сейчас касаться их не будем.

Как мы видим по официальным графикам фильтры разных компаний начинают фильтровать УФ спектр с разной длины волны.

Вертикальная ось у нас показывает пропускание той или иной длины волны в процентах. Т.е. мы смотрим, например, на 350нм и видим, что большинство фильтров до этой длины волны жестко давят ультрафиолетовый спектр. Исключением является Hoya UV ©, «хвост» которого не дорисован на официальном графике, но очевидно он еще длится какое-то расстояние и, соответственно, пропускает УФ спектр длиной волны короче 350нм. Вывод — это самый плохой фильтр из представленных, о чём свидетельствует официальный график компании.

А теперь обратим внимание на наклон кривой пропускания. Наклон кривой говорит нам о том, что излучение с такой длиной волны пропускается частично.
Например, для того же Hoya UV © (справдедливости ради у Schneider Kreuznach для бюджетной ниши есть светофильтры Praktica не представленные на данном графике) для длины волны 350нм пропускается 60% излучения. Но если излучение отфильтровывается частично, то оставшаяся часть может иметь влияние на снимок.

Для того, чтобы получить нейтральное изображение, через фильтр оно должно проходить неизмененным. Т.е. оптимальным вариантом был бы график, где до примерно 350нм кривая идёт по нулю, а далее вертикально вверх и от 350 до 700нм кривая идёт по 100%.

к содержанию ↑

Если кривая для какой-то длины волны начинает «наклоняться», то при сложении спектра в результирующий снимок мы будем иметь сразу две проблемы:

1) Снимок получит оттенок, в зависимости от того, как сложится спектр. Например, многие старые объективы имели сильный уклон спектральной кривой, что давало сильную примесь желтых и зеленых цветов на фото. На фильтрах это сказывалось меньше, но тоже было заметно. Если положить старый светофильтр на белый лист бумаги, то часто можно увидеть желтоватый или какой-то другой оттенок.

2) Снимок не получит правильной цветопередачи. Ведь если какие-то длины волн пройдут не полностью, то соответствующие им цвета на результирующем снимке исказятся и говорить о точной цветопередаче будет бессмысленно.

к содержанию ↑

Если говорить про идельную цветопередачу, то выгоднее всего смотрится кривая графика светофильтров Carl Zeiss. Она полностью блокирует УФ спектр короче 400нм, полностью пропускает спектр до 750нм (видимый) и далее уже полого снижается в ИК диапазоне. Плюс переход от блокировки УФ спектра к пропусканию видимого спектра на графике указан как почти вертикальный, т.е. нет той пологой площадки, которая даёт нам неправильную цветопередачу и сторонние оттенки на снимке.
Различение цветов глазом человека начинается от 350нм и там уже начинается в теории влияние на сенсор камеры. Нужно ли полностью обрезать спектр до 400нм? Компании Carl Zeiss виднее.

Графики B+W и топового фильтра Hoya показывают более наклонную кривую пропускания, но тоже весьма впечатляющую, если сравнивать с любыми аналогами. Как мы видим, зелёная кривая топового УФ фильтра B+W проходит практически к 100% пропускания с началом общепринятого видимого спектра (400нм), а желтая кривая светофильтра Hoya показывает чуть менее высокие характеристики. Тут стоит отметить то, что кривая пропускания светофильтра Hoya UV HD практически совпадает с кривой пропускания УФ светофильтра B+W с однослойным просветлением (маркировка «E»). Отметить это стоит в том плане, что это довольно странный факт и официальные графики, конечно, требуют тщательной проверки. Мы же сейчас изучаем то, как себя позиционируют данные фирмы.
Пожалуй, выделяется еще из общего ряда светофильтр Hoya UV (0) L39. Я, честно говоря, ожидал, что на него будут заявлены высокие характеристики, ввиду того, что Hoya UV HD всё-таки позиционируется как светофильтр с повышенной защитой и тут должен быть какой-то компромисс, а Hoya UV (0) обычный светофильтр и тут можно было бы ожидать наилучших характеристик, но мы видим, что к границе видимого спектра кривая пропускания подходит на уровне 80%, т.е. 20% самого синего цвета мы потеряем. Кривая, конечно, быстро растет к зеленому, но такие характеристики вроде должны были остаться в прошлом (может Hoya очень честно рисует график? Это мы узнаем в последующих тестах!).

к содержанию ↑

Как сделать идеальные оптические приборы (идея воплощенная в жизнь).

[lock]Мы много говорили в предыдущих статья о контроле над хроматическими аберрациями. Особенно над продольными, которые хорошо видны как зеленые и фиолетовые ореолы на контрастных объектах в центре кадра, сильно снижают разрешение объектива и могут быть исправлены только большими стараниями оптиков. Изделия, которые позволяют получить неплохие характеристики в плане контроля ХА стоят весьма ощутимых денег.

кроп 100% с кадра, снятого на Carl Zeiss Apo Sonnar 135/2

Это обусловлено тем, что на фотоснимке мы стремимся запечатлеть весь видимый спектр излучения, обеспечить точную цветопередачу. А если такой задачи не стоит? Для этих целей компании производители стекла выпускают оптическое стекло с избирательным пропусканием спектра. Чем больше вы сузите спектр пропускания, тем меньше хроматических аберраций будет видео и тем четче будет изображения «на открытой диафрагме» оптического прибора.
Здесь вы уходим от объективов, где это тоже скорее всего используется и говорим больше о биноклях и других наблюдательных устройствах (например, объективах для аэрофотосъемки). При изготовлении бинокля или другого оптического прибора могут быть различные цели, в том числе высокое разрешение. [/lock]

Модификация вспышки для съемки в ультрафиолетовом спектре

Купить светофильтр B+W


Заведует реализацией фильтров моя жена Аня, так что по всем вопросам к ней, а также можете оставлять комментарии под этой статьёй и другими — я их увижу и постараюсь ответить и помочь с приобретением фильтров.

Установка ультрафиолетового фильтра или лампы для обеззараживания воды

Содержание статьи:

  • Особенности ультрафиолетовых фильтров
  • Критерии выбора
  • Как установить конструкцию
  • Основные виды поломок

Ультрафиолетовый фильтр для воды является популярной установкой для обеззараживания.

Приборы используют в частных домах, квартирах, сельском хозяйстве, крупных водоочистных сооружениях и в других областях.

Особенности ультрафиолетовых фильтров

Конструкция для УФ-стерилизации

Прибор работает с использованием жестких УФ-лучей, которые удаляют патогенные микроорганизмы из воды. Но этот метод не подходит в качестве независимого средства очищения. Чтобы он дал нужный эффект, из воды должны предварительно уделить примеси металла, соли и прочие соединения.

Для уничтожения больше части болезнетворных бактерий используют лучи диапазоном 200-295 микрометра. Это бактерицидные волны, которые нарушают строение микроорганизмов. Они позволяют избавиться от кишечной палочки, возбудителей тифа, холеры, гриппа, сальмонеллы, бацилл дизентерии и других.

Обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением проводится с помощью устройства, состоящего из стального резервуара с вмонтированными лампами, излучающими ультрафиолет. Для удобства системы оснащают пультами управления.

Приборы используют не только в самостоятельной системе водоподготовки. Ее часто включают в конструкцию обратного осмоса. Этот вариант применяют для дезинфекции в естественных скважинах.

Существуют устройства для промышленного и домашнего использования. Первые имеют большие размеры, так как оснащены дополнительными фильтрами для механической очистки. Это позволяет быстро и эффективно обеззараживать внушительные объемы жидкости. Количество УФ-ламп в системах может достигать нескольких десятков.

Для домашнего использования покупают более упрощенные модели. Такие приборы отличаются производительностью, коэффициентом пропускания ультрафиолета водой, параметрами мощности.

Недостаток ультрафиолетового фильтра в том, что содержание в воде посторонних примесей затрудняет его работу. Лучи не могут пройти сквозь мутную воду, она должна быть прозрачной. Приборы не избавят от металлов, асбеста и химических компонентов.

Чтобы обеспечить нормальную работу приспособления, его придется периодически очищать от известкового налета.

Критерии выбора

Ультрафиолетовый стерилизатор для воды выбрать трудно, так как существует много моделей, отличающихся разной ценой и качеством работы. При покупке изделия нужно учитывать механизм действия и текущие задачи.

Выбирая установку следует определить:

  • виды микроорганизмов в воде;
  • оптимальное качество дезинфекции;
  • температурный уровень;
  • показатели потока воды;
  • необходимое количество ультрафиолетового излучения.

Сначала рекомендуют сделать анализ воды, определить ее состав и наличие вредных компонентов, а уже после этого подобрать фильтр.

Производители предлагают устройства с разными температурными уровнями. Существуют лампы среднего давления и низкого. Первые могут выдержать температуру до 85 градусов, а вторые применяют, если показатели достигают не выше 20 градусов.

В процессе работы фильтры должны приспособиться к параметрам потока воды. Чтобы обеспечить продуктивную работу очистных сооружений, во время выбора нужно учитывать этот показатель.

За определенный промежуток времени через воду проходит необходимое количество лучей. Но качество очистки зависит и от прозрачности жидкости. Если в ней есть посторонние примеси, они задерживают излучение, из-за чего эффективность прибора снижается.

Ультрафиолетовый обеззараживатель воды обеспечивает максимальную степень очистки. Такие конструкции более действенны, чем методика реагентной дезинфекции или другие способы фильтрации. Установки необходимы для бассейнов, аквапарков, коммунальных служб, пищевой промышленности, скважин и колодцев. С их помощью подготавливают питьевую воду и дезинфицируют сточные жидкости.

Как установить конструкцию

Конструкция ультрафиолетового фильтра

По своей конструкции фильтры имеют сходство с самыми простыми трубами. Внутри устройства находится мощная бактерицидная лампа, защищенная кварцевой трубкой. В процессе прохождения через трубу, вода подвергается ультрафиолетовому излучению. Это позволяет избавиться от патогенных микроорганизмов.

Ультрафиолетовый фильтр работает при помощи блока питания. Он подает напряжение в 12 вольт, которое образуется из привычных 220В. Такие устройства безвредны и безопасны. Производители выпускают их с учетом постоянной и непрерывной работы. Поэтому не следует постоянно включать и выключать систему водоочистки и водоподготовки.

На корпусе устройства располагается индикатор, отражающий работу ультрафиолетовой лампы. Если с ней есть какие-то проблемы, то индикатор начинает светиться красным цветом. Исправный прибор светится зеленым.

УФ-фильтр для воды устанавливается в водопроводной системе. Его подключают к трубе в самом удобном месте помещения, которое оснащено точкой электропитания. На входе и выходе установки располагают шаровые краны, которые необходимы для отключения воды в процессе обслуживания водоочистителя.

Чаще применяют беспайный способ подключения УФ-устройств. Благодаря этому хозяева квартиры могут свободно использовать воду в те моменты, когда обеззараживатель отключен.

Основные виды поломок

Ультрафиолетовый фильтр плохо переносит резкие скачки напряжения в сети. Это главная причина поломок устройства. Чтобы избежать этого, обеззараживатель следует подключить к стабилизатору напряжения.

Также существуют некоторые отрицательные моменты при использовании фильтров. Прибор может вернуться в исходное положение при ее перемещении или на других ступенях использования.

Если вода слишком грязная, то метод ультрафиолетовой очистки бесполезный. По этой причине его не стоит использовать в процессе очищения болотной и озерной воды или для удаления химикатов из водопровода. Обрабатывать такие устройства могут только небольшие объемы воды, периодически нужно проводить чистку, чтобы продлить срок их службы.

Очищение воды с помощью ультрафиолета является безреагентным методом. Чтобы прибор работал, не нужно использовать дополнительное оборудование или химические реактивы. После применения фильтра нет негативных последствий, как при химической очистке. Мощность излучения неограниченна.

Установки не подвергают изменениям физические и химические характеристики воды, даже если во время очистки применяются лучи высокой мощности. Простые конструкции бактерицидных УФ-установок надежны и не содержат движущихся частей. Прослужить лампа может в течение десяти тысяч часов. Этот вариант подходит для высокопроизводных систем непрерывного действия.

тёмная и светлая сторона • EstPortal

Интересный факт: разговор о солнцезащитных средствах в разных странах касается абсолютно разных вещей. Пока в странах СНГ идёт обсуждение в плане «быть или не быть» (нужна ли УФ-защита только на пляже или ещё и в повседневной жизни), то жители США, Японии, Австралии пошли уже намного дальше — обсуждают безопасность и эффективность солнцезащитных продуктов.

Например, не так давно в американской прессе очень активно обговаривались результаты исследований, проведённых организацией Environmental Working Group (EWG) [1]: из 952 проанализированных коммерческих солнцезащитных продуктов, продающихся в США, примерно в 80 % были замечания по поводу эффективности защиты. А самое интересное — многие из исследованных продуктов содержали ингредиенты с предполагаемой или фактической токсичностью.

Обобщая материалы многочисленных публикаций на тему безопасности [2-5], можно выделить возможные побочные эффекты от применения средств с УФ-фильтрами:

  • контактный дерматит;
  • канцерогенез;
  • свободнорадикальные реакции;
  • генотоксичность;
  • местная токсичность;
  • системная токсичность;
  • дефицит витамина D;
  • фотосенсибилизация;
  • эстетические недостатки.

Все известные сегодня УФ-фильтры можно разделить на три группы:

  • природные;
  • физические;
  • химические (табл.  1).

Табл. 1. Список наиболее популярных УФ-фильтров

Природные фильтры являются самыми безобидными — к ним относятся некоторые ореховые и фруктовые растительные масла. Но при этом их нельзя назвать полноценными фильтрами, поскольку они в чистом виде дают защиту на уровне SPF 4.

Физические или минеральные фильтры (диоксид титана и оксид цинка) работают как отражатели — буквально «отбивают» световые волны и до недавнего времени считались абсолютно безопасными. Но новейшие данные начали опровергать этот постулат.

Однако больше всего проблем возникает с химическими фильтрами. Давайте разберёмся, почему.

Физические фильтры

Как мы уже говорили, физические фильтры работают как отражатели. Причём чем меньше размер минерального фильтра, тем больше рабочая поверхность отражения — следовательно, фильтр может «отбить» больше УФ-лучей.

До сих пор считалось, что эти фильтры инертны, поскольку находятся исключительно на поверхности кожи, но…

Размер имеет значение

Применение этих фильтров имеет неприятную особенность: при невысокой степени микронизации они забеливают кожу. Казалось бы — чисто эстетический недостаток, однако он имеет ещё и химическую изнанку. Уровень защиты при такой микронизации небольшой, потому требуется закладывать большее количество физических фильтров, чтобы получить высокий SPF.

Проблему постарались решить, доведя уровень микронизации буквально до размера наночастиц. Таким образом, избавились от забеливания кожи, получили высокий уровень защиты (большая рабочая поверхность отражения). А вместе с тем — и риск для живых клеток.

Физические фильтры известны как фотокатализаторы. Это означает, что УФ-лучи возбуждают два электрона на поверхности диоксида титана и этим запускают каскад свободнорадикальных реакций [16]. Микронизация (меньше 60 нм у диоксида титана и меньше 160 нм у оксида цинка) может вызывать повреждение живых клеток [17]. Такой маленький размер частиц позволяет им легко проникать не только в глубокие слои кожи, но и в отдельные клетки (рис. 1).

Рис. 1. Наночастицы диоксида титана проникают в клеточную мембрану фибробластов кожи человека. Размер наночастиц TiO2 — <25 нм, фото после 48 часов инкубации [19].

Решая проблему свободных радикалов, производители стали покрывать неорганические фильтры специальными покрытиями (диметиконы, двуокись кремния, органические полимеры), которые не позволяют выбивать электроны [18]. Также для создания второй линии защиты кожи от повреждений стали рекомендовать использовать водорастворимые и жирорастворимые антиоксиданты (каротиноиды, витамин С, витамин Е).

Наночастицы с точки зрения закона

Тем не менее, окончательного вердикта по использованию наночастиц в УФ-фильтрах пока нет — работы над изучением долгосрочных последствий их действия ещё ведутся.

В 2009 году Европарламент принял закон, который обязал производителей косметики, содержащей наночастицы, указывать эту информацию на этикетке. Кроме того, для косметики с наночастицами предусмотрена специальная жёсткая процедура тестирования.

Европейские косметические организации заявили, что поддерживают эту меру. По словам Берти Хееринка, главы Европейской косметической ассоциации, объединяющей крупнейших поставщиков косметики (L’Oreal, Unilever и Procter & Gamble), новые правила совпадают «с курсом индустрии красоты на создание безопасной и инновационной продукции, при этом помогают потребителям чувствовать себя в безопасности».

Химические фильтры

На тёмной стороне

Большинство химических UVA/UVB-фильтров имеют ограничения по применению и побочные эффекты. Рассмотрим самые распространённые из них.

Фотонестабильность

Химические фильтры быстро разрушаются под воздействием солнечных лучей, время их распада — от нескольких минут до нескольких часов, что грозит не только ожогом из-за отсутствия защиты, но и риском появления дерматита и, что ещё хуже, возможным канцерогенезом. Это объясняется тем, что при разрушении органических фильтров вырабатываются свободные радикалы.

Уже классическим примером стала парааминобензойная кислота (РАВА, или Padimate). В 1943 году она была запатентована как эффективный UVB-фильтр. Однако позже было установлено её канцерогенное действие [6]. На сегодняшний день этот фильтр разрешено использовать только в смываемых продуктах (например, шампуни).

Ещё одним примером фотонестабильности является авобензон (Avobenzone, Butyl Metoxydibenzoylmethane), который очень быстро теряет свою активность, а потому требует «поддержки» в виде стабилизации другими фильтрами. Есть данные, что в присутствии другого фильтра (Ethylhexyl Methoxycinnamate) этот и так не очень стабильный фильтр разрушается [7].

Эстрогеноподобное действие

Исследования показывают, что такие популярные фильтры, как оксибензоны, циннаматы и салицилаты (Benzophenone-3, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 4-Methylbenzylidene Camphor), работают не только на поверхности кожи. Достаточно высокие их концентрации были обнаружены в моче и крови добровольцев [8]. Способность этих соединений проникать в кровоток вызывает тревогу, поскольку они обладают эстрогеноподобным действием и в дальнейшем могут вызывать сбои в работе организма [9, 10]. Долгосрочные последствия их действия пока не определены.

Дерматиты

Все органические фильтры в высоких дозировках могут провоцировать дерматиты. Рассмотрим ситуацию с оксибензоном (Oxybenzone) — на этикетках его можно также встретить под названием бензофенон-3 (Benzophenone-3). Согласно требованиям американского законодательства, средства, содержащие более 0,5 % этого вещества, должны иметь соответствующую маркировку на лицевой стороне этикетки: «содержит оксибензон». Связано это с тем, что высокие концентрации этого УФ-фильтра могут вызывать дерматит [11]. По требованиям ЕС предельная концентрация оксибензона в солнцезащитных продуктах не должна превышать 6 % (для сравнения: в США — до 10 %). Бельгийские учёные, проводившие исследования средств с оксибензоном в концентрации 6 %, получили результаты, показавшие, что более 25 % участников эксперимента в итоге имели дерматит. С учётом того, что в европейских продуктах процент содержания вещества меньше, количество аллергических проявлений тоже может быть несколько ниже.

На светлой стороне

Однако, несмотря на объективные недостатки и ограничения в применении солнцезащитных фильтров, исследования свидетельствуют: их польза превышает возможные побочные эффекты.

Защита от фотостарения

Уменьшается проявление возрастных изменений (меньше глубина морщин, повышается тургор кожи) благодаря комплексному воздействию UVA/UVB-фильтров. Обычно в качестве иллюстрации реальной пользы от применения солнцезащитных продуктов приводят фотографии двух женщин лет 40. Одна — городская жительница, вторая — жительница деревни. Картинки разительно отличаются.

Снижение иммунных повреждений

UVA-I-фильтры (фильтры, обеспечивающие защиту в диапазоне выше 370 нм) препятствуют иммуносупрессии. В результате сокращается фоточувствительность кожи [12]. На практике это находит применение в создании солнцезащитных средств для людей с «солнечной аллергией». Кроме того, правильное применение солнцезащитных продуктов приводит к значительному сокращению распространённости предраковых состояний кожи [13, 14].

Комплексное действие

Работа некоторых UVA-фильтров не ограничивается исключительно рассеиванием солнечного света. Сейчас проводятся исследования их более широкого действия на кожу. Например, Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate (торговое название Neo Heliopan АР) ингибирует синтез металлопротеиназ (ММР-1) и интерлейкинов [15]. Это качество делает его интересным для применения как в anti-age-кремах для лица, так и в таких специальных продуктах, как средство для лечения артритов и артрозов.

Практические выводы
  • Чем выше фактор защиты, тем большее количество различных УФ-фильтров должно входить в состав продукта для достижения гипоаллергенности.
  • Идеальная защита, когда УФ-фильтры дополняют друг друга по принципу «каждый работает в своём диапазоне». При этом также желательно наличие солнцезащитных фильтров, покрывающих весь спектр солнечных лучей (табл. 1
    ).
  • Обязательно необходимо наличие UVA-I-фильтров в средствах, предназначенных для ухода за чувствительной кожей.
  • При высокой чувствительности кожи нужно внимательно относиться к средствам с высокой дозировкой следующих фильтров: Avobenzone, Amiloxate, Oxybenzone. Желательно, чтобы в основе солнцезащитного средства были физические фильтры.
  • В паре Avobenzone + Octinoxate действие последнего подавляется первым. Возможно появление дерматита.

Тем не менее, пока нельзя с уверенностью говорить, что, даже соблюдая осторожность и отказываясь от применения «подозрительных и потенциально опасных» УФ-фильтров, мы можем чувствовать себя в безопасности. Точно не известен весь механизм клеточных мутаций, приводящих к мутациям и раку кожи. К тому же всегда есть опасность того, что отдалённые последствия от пока «белых и пушистых» УФ-фильтров будут небезопасными.

Стоит вспомнить пример из смежной сферы. С 1898 по 1910 годы героин продавался в аптеках как микстура от кашля (в том числе и для детей) и как безопасная замена морфия. Потом были открыты и преданы широкой огласке побочные эффекты от его приёма, и «лекарство» запретили. Производитель — уважаемая фармацевтическая компания — подчёркивала, что если бы пациенты не превышали дозировок и пользовались лекарством сугубо по предназначению, то… Но история не терпит сослагательного наклонения, и вопрос дозировок всегда был главным. «Всё — яд. И всё — лекарство».

Так что же остаётся делать обычному человеку при выборе солнцезащитного продукта? Руководствоваться здравым смыслом и иметь здоровый скептицизм относительно маркетинговых заявлений. «Защита на весь день», «блокируют все вредные лучи» — в странах ЕС с 2006 года подобные маркетинговые заявления запрещено выносить на этикетку.

Литература:

  1. Environ. Working Grp. Skin Deep: cosmetic safety database, www.cosmeticsdatabase.com
  2. Foley P., Nixon R., Marks R., Frowen K., Thompson S. The frequency of reactions to sunscreens: results of a longitudinal population-based study on the regular use of sunscreens in Australia // Br J Dermatol. — 1993; 128:512-518.
  3. Diffey B. L. Sunscreens, suntans, and skin cancer: people do not apply enough sunscreen for protection // Br J Dermatol. — 1996; 313:942.
  4. Hawk J. L. Cutaneous photoprotection // Arch Dermatol. — 2003; 139:527-530.
  5. Holt St., Mark E. S. Natural therapeutics: antiphotoaging. The United States program on cancer, 1975-2006: a failure: part 2. — Oct. 1,2010.
  6. Kullavanijaya P., Lim H. W. Photoprotection // J Am Acad Dermatol. — 2005; 52:937-958.
  7. Bonda C., Steinberg D. A New Photostabilizer for Full Spectrum Suncreens // Cosmet. Toiletries. — 2000; 115 (6): 37-45.
  8. Sarveiya V., Risk S., Benson H. A. Liquid chromatographic assay for common sunscreen agents: Application to in vivo assessment of skin penetration and systematic absorption in human volunteers // J Chromatogr. — 2003; 803:225-31.
  9. Matsumoto H., Adachi S., Suzuki Y. Estrogenic activity of ultraviolet absorbers and the related compounds. — 2005, Aug; 125(8):643-52.
  10. Janjua N. R., Mogensen B. , Andersson A. M., Petersen J. H., Henriksen M., Skakkebaek N. E. et al. Systemic absorption of the sunscreens benzophenone-3, octyl-methoxycinnamate, and 3-(4-methyl-benzylidene) camphor after whole-body topical application and reproductive hormone levels in humans // J Invest Dermatol. — 2004; 123:57-61.
  11. Matthieu L., Meuleman L., Vanhecke E., Blondeel A., Dezfoulian B., Constandt L., Goossens A. Contact and photocontact allergy to ketoprofen. The Belgian experience // Contact Dermatitis. — 2004; 50:238-241.
  12. Smit N., Musson R., Romijn F., van Rossum H., van Pelt J. / Effects of ultraviolet A-1 radiation on calcineurin activity and cytokine production in (skin) cell cultures // Photochem Photobiol. — 2010; 86(2):360-6.
  13. Rigel D. S., Weiss R. A., Lim H. W., Dover J. S. Photoaging. — NY. Basel: Marcel Dekker; 2004.
  14. Hawk J. L. Cutaneous photoprotection // Arch Dermatol. — 2003; 139:527-530.
  15. Vielhabera G., Grether-Beckc S., Kocha O., Johncock W., Krutmann J. / Sunscreens with an absorption maximum of > or =360 nm provide optimal protection against UVA1-induced expression of matrix metalloproteinase-1, interleukin-1, and interleukin-6 in human dermal fibroblasts // Photochem Photobiol Sci. — 2006; 5(3):275-82.
  16. Brezova V., Gabcova S., Dana D., Stasko A. Reactive oxygen species produced upon photoexcitation of sunscreens containing titanium dioxide (an EPR study) // J Photochem Photobiol. — 2005; 79:121-34.
  17. Tan M. H., Commens C. A., Burnett L., Snitch P. J. / A pilot study on the percutaneous absorption of microfine titanium dioxide from sunscreens // Australas J Dermatol. — 1996, Nov; 37(4):185-7.
  18. Lee W. A., Pernodet N., Li B., Lin C. H., Hatchwell Е., Rafailovich M. H. Multicomponent polymer coating to block photocatalytic activity of TiO2 nanoparticles. Royal Soc Chem. — 2007; 7:4815-7.
  19. Blum C., Larsen S. Sunscreen: A catch-22 // Young Scientists J. — 2010; 3:11-4.

Юлия ГАГАРИНА — химик-технолог, косметолог, ведущий специалист по разработке новых продуктов компании «Эльфа» (Украина)

Free Download WordPress Themes

Download WordPress Themes Free

Download WordPress Themes Free

Download Best WordPress Themes Free Download

online free course

SPFСолнцезащитные средства

Покупай со Сбером

Техника для дома

5 лет гарантии

Парогенератор

Philips PerfectCare 9000 PSG9050

Мощность, Вт: 3100

Давление пара: 9 бар

Паровой удар, г: 750

Постоянная подача пара, г/мин: 180

Объем емкости для воды, мл: 1800

64 990 ₽ 75 990 ₽

Экономия: 11 000 ₽

5 лет гарантии

Беспроводной пылесос

Philips 5000 Series Aqua FC6728

Ключевые особенности: Вес — 2. 1 кг, время работы — 50 мин, турборежим — 22 мин, зарядка — 5 часов, вместимость пылесборника — 0.4 л, режимы уборки — 2, пылесборник — циклонный фильтр, уровень шума — 80 дБ

34 990 ₽ 37 990 ₽

Экономия: 3 000 ₽

Вертикальный отпариватель

Philips GC558

Тип: Вертикальный

Мощность, Вт: 2000

Постоянная подача пара, г/мин: 40

Объем емкости для воды, мл: 1800

Количество режимов отпаривания: 5

17 990 ₽ 21 990 ₽

Экономия: 4 000 ₽

Увлажнитель воздуха

Philips HU3918

Рабочая область, м²: 45

Производительн. увлажнения: 300 мл/час

16 990 ₽ 18 990 ₽

Экономия: 2 000 ₽

Очиститель воздуха

Philips AC0830

Рабочая область, м²: 49

Производительн. очищения: 190 м³/ч

14 990 ₽ 17 990 ₽

Экономия: 3 000 ₽

Вертикальный отпариватель

Philips GC529

Тип: Вертикальный

Мощность, Вт: 1600

Постоянная подача пара, г/мин: 32

Объем емкости для воды, мл: 1600

Количество режимов отпаривания: 5

9 990 ₽ 12 990 ₽

Экономия: 3 000 ₽

Ручной отпариватель

Philips StyleTouch GC810

Тип: Ручной

Мощность, Вт: 1600

Постоянная подача пара, г/мин: 32

Объем емкости для воды, мл: 230

Количество режимов отпаривания: 2

9 990 ₽ 13 990 ₽

Экономия: 4 000 ₽

Ручной отпариватель

Philips StyleTouch GC801

Тип: Ручной

Мощность, Вт: 1600

Постоянная подача пара, г/мин: 32

Объем емкости для воды, мл: 230

Количество режимов отпаривания: 2

7 990 ₽ 12 990 ₽

Экономия: 5 000 ₽

Вертикальный отпариватель

Philips GC527

Тип: Вертикальный

Мощность, Вт: 1600

Постоянная подача пара, г/мин: 32

Объем емкости для воды, мл: 1600

Количество режимов отпаривания: 5

7 490 ₽ 11 990 ₽

Экономия: 4 500 ₽

Ручной отпариватель

Philips StyleTouch GC800

Тип: Ручной

Мощность, Вт: 1600

Постоянная подача пара, г/мин: 32

Объем емкости для воды, мл: 230

Количество режимов отпаривания: 2

7 490 ₽ 10 990 ₽

Экономия: 3 500 ₽

Техника для кухни

Блендер

Philips HR3752

Мощность блендера: 1400 Вт

Тип: Стационарный блендер

19 990 ₽ 24 990 ₽

Экономия: 5 000 ₽

3 года гарантии

Кухонный комбайн

Philips Viva Collection HR7530

Количество скоростей: 2 скорости + импульсный режим

Насадок в комплекте: 7

Мощность, Вт: 850

11 990 ₽

3 года гарантии

Блендер

Philips HR3655

Мощность блендера: 1400 Вт

Тип: Стационарный блендер

9 990 ₽ 13 990 ₽

Экономия: 4 000 ₽

3 года гарантии

Блендер

Philips HR3573

Мощность блендера: 1000 Вт

Тип: Стационарный блендер

8 990 ₽ 9 590 ₽

Экономия: 600 ₽

3 года гарантии

Погружной блендер

Philips HR2657

Мощность блендера: 800 Вт

Тип: Погружной блендер

Количество насадок: 7

8 590 ₽

3 года гарантии

Блендер

Philips HR3571

Мощность блендера: 1000 Вт

Тип: Стационарный блендер

8 290 ₽

Персональный уход

Бренд №1

Электрическая зубная щетка

Philips Sonicare ProtectiveClean HX6851/34

Количество режимов: 3

Насадок в комплекте: 2

Идеальна для: простоты в использовании, отбеливания, ухода за деснами

Набор: Набор щеток

17 390 ₽ 27 990 ₽

Экономия: 10 600 ₽

Световой будильник

Philips SmartSleep HF3650

Цвет симуляции восхода: Белый, оранжевый, желтый, янтарный

Количество мелодий: 7

Радио: Да

15 690 ₽ 21 690 ₽

Экономия: 6 000 ₽

Бренд №1

Нет отзывов

Машинка для стрижки

Philips Series 9000 HC9450

Настройки длины с гребнем: 400

Максимальная длина стрижки, мм: 42

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

13 390 ₽ 15 990 ₽

Экономия: 2 600 ₽

Бренд №1

Электрическая зубная щетка

Philips ProtectiveClean HX6871/47

Количество режимов: 3

Насадок в комплекте: 2

Идеальна для: отбеливания

11 990 ₽ 20 990 ₽

Экономия: 9 000 ₽

Световой будильник

Philips Wake-up Light HF3521

Цвет симуляции восхода: Ярко-желтый, оранжевый, красный

Количество мелодий: 6

Радио: Да

11 790 ₽ 16 590 ₽

Экономия: 4 800 ₽

Эпилятор

Philips Series 8000 BRE740

Для ухода за: Всем телом и лицом

Количество насадок в комплекте: 8 шт

Питание: Аккумулятор

11 790 ₽ 18 990 ₽

Экономия: 7 200 ₽

Щипцы для завивки

Philips StyleCare Prestige BHB876

Покрытие нагревателя: Керамическое с кератином

Максимальная температура нагрева: 210 °C

Функция ионизации: Нет

Время нагрева: 30 сек.

11 290 ₽ 18 990 ₽

Экономия: 7 700 ₽

Бренд №1

Электрическая зубная щетка

Philips Sonicare ProtectiveClean HX6850

Количество режимов: 3

Насадок в комплекте: 1

Идеальна для: простоты в использовании, отбеливания, ухода за деснами

9 990 ₽ 21 990 ₽

Экономия: 12 000 ₽

Эпилятор

Philips Series 8000 BRE730

Для ухода за: Всем телом и лицом

Количество насадок в комплекте: 5 шт

Питание: Аккумулятор

9 490 ₽ 15 990 ₽

Экономия: 6 500 ₽

Эпилятор

Philips Series 8000 BRE735

Для ухода за: Всем телом и лицом

Количество насадок в комплекте: 7 шт

Питание: Аккумулятор

8 990 ₽ 16 990 ₽

Экономия: 8 000 ₽

Бренд №1

Нет отзывов

Бритва

Philips Series 5000 S5466/17

Режим работы: От аккумулятора

Способ бритья: Сухое и влажное

Встроенный триммер: Высокоточный триммер

Чехол в комплекте:: Да

8 990 ₽ 10 890 ₽

Экономия: 1 900 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips Series 5000 BT5522

Настройки длины с гребнем: 40

Максимальная длина стрижки, мм: 20

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

7 190 ₽ 11 990 ₽

Экономия: 4 800 ₽

Фен

Philips Pro HPS920

Мощность, Вт: 2300

Функция ионизации: Да

Режим подачи холодного воздуха: Да

6 990 ₽ 13 490 ₽

Экономия: 6 500 ₽

Нет отзывов

Триммер

Philips OneBlade Pro Face QP6530/16

Режим работы: От аккумулятора

Способ бритья: Сухое и влажное

Встроенный триммер: Насадка-гребень с 12 установками длины, от 0,5 до 9 мм

Лезвия в комплекте:: 2 шт.

Чехол в комплекте:: Нет

6 590 ₽ 8 990 ₽

Экономия: 2 400 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips Series 5000 BT5515

Настройки длины с гребнем: 40

Максимальная длина стрижки, мм: 20

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

6 490 ₽ 11 990 ₽

Экономия: 5 500 ₽

Дезинфектор

УФ-дезинфектор Philips HX6907/01

Особенности: Технология УФ-дезинфекции, очистка без химикатов, дезинфицирует 2 чистящие насадки, заряжает 1 зубную щетку

Зарядное устройство Sonicare совместимо со всеми моделями зубных щеток, кроме линеек DiamondClean, DiamondClean 9000 и DiamondClean Smart

5 990 ₽ 10 990 ₽

Экономия: 5 000 ₽

Фен

Philips Pro HPS910

Мощность, Вт: 2100

Функция ионизации: Да

Режим подачи холодного воздуха: Да

5 690 ₽ 10 490 ₽

Экономия: 4 800 ₽

Работает от сети

Набор

Philips Satinelle BRP506 и пинцет

Для ухода за: Лицом, Ногами

Питание: Эпилятор: От электросети Мини-эпилятор: 2 элемента питания типа АА

5 390 ₽ 8 490 ₽

Экономия: 3 100 ₽

Фен

Philips 5000 Series BHD530/00

Мощность, Вт: 2300

Функция ионизации: Да

Режим подачи холодного воздуха: Да

4 990 ₽ 9 490 ₽

Экономия: 4 500 ₽

Бритва

Philips BRL175

Способ бритья: Сухое и влажное

Материал сетки: Никель

Особенности: Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

Пол: Для женщин

4 990 ₽ 10 990 ₽

Экономия: 6 000 ₽

Работает от сети

Нет отзывов

Набор

Philips Satinelle BRP529

Для ухода за: Лицом, Ногами

Питание: Эпилятор: От электросети Мини-эпилятор: 2 элемента питания типа АА

4 990 ₽ 9 190 ₽

Экономия: 4 200 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips MG5730

Настройки длины с гребнем: 11

Максимальная длина стрижки, мм: 16

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

4 590 ₽ 6 990 ₽

Экономия: 2 400 ₽

Работает от сети

Эпилятор

Philips Satinelle BRE285

Для ухода за: Линией бикини, Ногами

Количество насадок в комплекте: 5 шт

Питание: От электросети

4 499 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips BT5502

Настройки длины с гребнем: 40

Максимальная длина стрижки, мм: 20

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

4 490 ₽ 17 290 ₽

Экономия: 12 800 ₽

Бренд №1

Электрическая зубная щетка

Philips Sonicare 3100 HX3673/11

Количество режимов: 1

Насадок в комплекте: 1

Идеальна для: простоты в использовании

4 490 ₽ 8 990 ₽

Экономия: 4 500 ₽

Работает от сети

Эпилятор

Philips Satinelle BRE255

Для ухода за: Ногами

Количество насадок в комплекте: 2 шт

Питание: От электросети

4 490 ₽ 6 590 ₽

Экономия: 2 100 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips MG5720

Настройки длины с гребнем: 9

Максимальная длина стрижки, мм: 16

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

4 490 ₽ 6 290 ₽

Экономия: 1 800 ₽

Триммер

Philips OneBlade QP2520/60

Режим работы: От аккумулятора

Способ бритья: Сухое и влажное

Встроенный триммер: 3 гребня: 1 мм, 3 мм, 5 мм

Лезвия в комплекте:: 2 шт.

4 390 ₽ 5 990 ₽

Экономия: 1 600 ₽

Триммер

Philips OneBlade QP2520/65

Режим работы: От аккумулятора

Способ бритья: Сухое и влажное

Встроенный триммер: 3 гребня: 1 мм, 3 мм, 5 мм

Лезвия в комплекте:: 1 шт.

Чехол в комплекте:: Есть

4 390 ₽ 6 490 ₽

Экономия: 2 100 ₽

Триммер

Philips OneBlade QP2620

Режим работы: От аккумулятора

Способ бритья: Сухое и влажное

Встроенный триммер: 3 гребня: 3 гребня: 1 мм, 3 мм, 5 мм, и насадки для тела

Лезвия в комплекте:: 2 шт.

Чехол в комплекте:: Нет

4 390 ₽ 6 190 ₽

Экономия: 1 800 ₽

Компрессорный небулайзер

Philips Sami the Seal Hh2335/00

Компрессор небулайзера для детей Sami the Seal выполнен в форме морского котика, которая понравится детям, что упростит процесс ингаляции.

4 290 ₽ 5 690 ₽

Экономия: 1 400 ₽

Набор

Philips 3000 Series BHP398

Мощность, Вт: 1600

Функция ионизации: Нет

Режим подачи холодного воздуха: Да

4 190 ₽ 7 890 ₽

Экономия: 3 700 ₽

Работает от сети

Эпилятор

Philips Satinelle BRE265

Для ухода за: Ногами

Количество насадок в комплекте: 2 шт

Питание: От электросети

4 190 ₽ 6 590 ₽

Экономия: 2 400 ₽

Бритва

Philips BRL140

Способ бритья: Сухое и влажное

Материал сетки: Никель

Особенности: Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

Пол: Для женщин

4 190 ₽ 6 590 ₽

Экономия: 2 400 ₽

Стайлер

Philips StyleCare BHB872

Покрытие нагревателя: Керамическое с титаном

Максимальная температура нагрева: 210 °C

Функция ионизации: Да

Время нагрева: 45 сек.

3 990 ₽ 8 490 ₽

Экономия: 4 500 ₽

Работает от сети

Эпилятор

Philips Satinelle BRE275

Для ухода за: Ногами

Количество насадок в комплекте: 3 шт

Питание: От электросети

3 990 ₽ 7 190 ₽

Экономия: 3 200 ₽

Нет отзывов

Стайлер

Philips StyleCare BHB871

Покрытие нагревателя: Керамическое с кератином

Максимальная температура нагрева: 210 °C

Функция ионизации: Нет

Время нагрева: 45 сек.

3 990 ₽ 7 490 ₽

Экономия: 3 500 ₽

Ручной молокоотсос

Philips Avent SCF430/10

Тип молокоотсоса: Ручной

Особенности: Мягкая насадка с адаптивной формой, деликатная стимуляция

3 890 ₽

Бренд №1

Машинка для стрижки

Philips HC5610

Настройки длины с гребнем: 28

Максимальная длина стрижки, мм: 28

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

3 890 ₽ 4 990 ₽

Экономия: 1 100 ₽

Стайлер

Philips StyleCare BHB868

Покрытие нагревателя: Керамическое с кератином

Максимальная температура нагрева: 200 °C

Функция ионизации: Нет

Время нагрева: 60 сек.

3 890 ₽ 7 490 ₽

Экономия: 3 600 ₽

Триммер

Philips OneBlade QP2530

Режим работы: От аккумулятора

Способ бритья: Сухое и влажное

Встроенный триммер: 4 гребня: 1 мм, 2 мм, 3 мм, 5 мм

Лезвия в комплекте:: 1 шт.

3 790 ₽ 5 690 ₽

Экономия: 1 900 ₽

Бренд №1

Машинка для стрижки

Philips QC5130

Настройки длины с гребнем: 10

Максимальная длина стрижки, мм: 21

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

3 690 ₽ 5 390 ₽

Экономия: 1 700 ₽

Работает от сети

Эпилятор

Philips Satinelle BRE245

Для ухода за: Ногами

Количество насадок в комплекте: 2 шт

Питание: От электросети

3 690 ₽ 6 190 ₽

Экономия: 2 500 ₽

Ручной молокоотсос

Philips Avent серии Natural SCF330/20

Тип молокоотсоса: Ручной

Особенности: Уникальная активная массажная подушечка для оптимального комфорта

3 690 ₽ 4 650 ₽

Экономия: 960 ₽

Фен-щетка

Philips Essential Care HP8662

Мощность: 800 Вт

Функция ионизации: Да

Режим подачи холодного воздуха: Да

3 690 ₽ 5 990 ₽

Экономия: 2 300 ₽

Триммер

Philips OneBlade QP2520/20

Режим работы: От аккумулятора

Способ бритья: Сухое и влажное

Встроенный триммер: 3 гребня: 1 мм, 3 мм, 5 мм

Лезвия в комплекте:: 1 шт.

3 690 ₽ 4 690 ₽

Экономия: 1 000 ₽

Бренд №1

Машинка для стрижки

Philips HC1091

Настройки длины с гребнем: 8

Максимальная длина стрижки, мм: 18

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

3 590 ₽ 6 590 ₽

Экономия: 3 000 ₽

Работает от сети

Эпилятор

Philips Satinelle BRE225

Для ухода за: Ногами

Питание: От электросети

3 490 ₽ 5 490 ₽

Экономия: 2 000 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips MG3740

Настройки длины с гребнем: 10

Максимальная длина стрижки, мм: 16

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

3 390 ₽ 11 690 ₽

Экономия: 8 300 ₽

Работает от сети

Эпилятор

Philips Satinelle BRE224

Для ухода за: Ногами

Питание: От электросети

3 390 ₽ 5 490 ₽

Экономия: 2 100 ₽

Компрессорный небулайзер

Philips InnoSpire Essence Hh2338/00

Компрессорный небулайзер InnoSpire Essence* для частого домашнего применения. Компактный дизайн и проверенные технологии обеспечивают стабильную терапию.

3 290 ₽ 3 350 ₽

Экономия: 60 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips BG3015

Настройки длины с гребнем: 3

Максимальная длина стрижки, мм: 7

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

3 290 ₽ 6 090 ₽

Экономия: 2 800 ₽

Бритвенные головки

Philips SH50/50

Аксессуар: Бритвенная головка

Особенности: Лезвия MultiPrecision

3 290 ₽ 5 890 ₽

Экономия: 2 600 ₽

Выпрямитель

Philips StraightCare Essential BHS377

Покрытие нагревателя: Керамическое с кератином

Максимальная температура нагрева: 230 °C

Функция ионизации: Нет

Время нагрева: 30 сек.

3 290 ₽ 5 990 ₽

Экономия: 2 700 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips MG3730

Настройки длины с гребнем: 10

Максимальная длина стрижки, мм: 16

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

3 190 ₽ 6 590 ₽

Экономия: 3 400 ₽

Бренд №1

Триммер

Philips MG3731

Настройки длины с гребнем: 10

Максимальная длина стрижки, мм: 16

Беспроводной режим: Да

Материал корпуса: Пластик

3 190 ₽ 9 390 ₽

Экономия: 6 200 ₽

Фен

Philips 3000 Series BHD360

Мощность, Вт: 2100

Функция ионизации: Да

Режим подачи холодного воздуха: Да

3 190 ₽ 5 990 ₽

Экономия: 2 800 ₽

Для матери и ребёнка

Электрический молокоотсос

Philips Avent Premium Plus SCF392

Тип молокоотсоса: Электронный

Особенности: Возможность выбора оптимального режима, работа от аккумулятора

12 990 ₽

Ручной молокоотсос

Philips Avent SCF430/10

Тип молокоотсоса: Ручной

Особенности: Мягкая насадка с адаптивной формой, деликатная стимуляция

3 890 ₽

Ручной молокоотсос

Philips Avent SCF430/13

Тип молокоотсоса: Ручной

Особенности: Мягкая насадка с адаптивной формой, деликатная стимуляция

3 490 ₽

УФ-фильтры | Полосовые УФ-фильтры

Компания Omega производит УФ-фильтры уже более 50 лет. Ультрафиолетовый свет (в диапазоне 200–400 нм) имеет множество коммерческих и потребительских применений. Ультрафиолетовый свет можно использовать в фотолитографии или стоматологии для фотофиксации полимеров, а также в биомедицинских приложениях для возбуждения молекул во время операции. Его можно использовать для измерения ДНК и стерилизации воды и воздуха, которым мы дышим. Хотя это полезно для многих вещей, оно также может быть вредным. UVA и UVB могут вызвать солнечные ожоги и рак кожи, в то время как более короткие волны UVC могут вызвать повреждение роговицы глаза. Поскольку УФ-излучение невидимо для наших глаз, естественная реакция отвращения (отведение взгляда, когда что-то слишком яркое) не защищает нас. Убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности для глаз при работе с источниками УФ-излучения.

Перейти к:

  • Проблемы производителей УФ-оптических фильтров
  • УФ-фильтр Подтипы
  • Специальные УФ-фильтры

Работа в УФ-диапазоне (менее 400 нм) представляет собой проблему для производителей фильтров, потому что многие широко используемые материалы начинают поглощать свет на этих длинах волн. Большинство интерференционных фильтров разработаны с учетом того, что свет только передается или отражается, но не поглощается. Еще одной проблемой для короткопроходных и полосовых фильтров является широкополосная блокировка. Простые конструкции фильтров имеют блокировку только до ~ 20% центральной длины волны — более обширная блокировка может быть достигнута путем добавления металлического слоя, который значительно снижает %T в передающей области, добавления поглощающего фильтра из цветного стекла или добавления диэлектрических слоев. (например, добавление конструкции фильтра с коротким проходом на другую сторону подложки).

Общие материалы, используемые для ультрафиолетовых диэлектрических тонкопленочных покрытий
Общее имя Химическая формула Отсечка по длине волны (нм)
Силикагель SiO2 180
Глинозем/сапфир Al2O3 200
Хафния HfO2 240
Цирконий ZrO2 270
Фторид магния MgF2 140
Фторид алюминия AlF3 150
Лантана фторид ЛаФ3 170
Фторид иттрия YF3 200

 

Полосы подавления УФ-излучения (RB) или режекторные фильтры

Ленточные фильтры подавления УФ-излучения

Режекторные фильтры предназначены для подавления определенных длин волн, поэтому поглощающие свойства материалов менее важны для этих конструкций и могут быть полезны в некоторых отношениях. Они могут быть спроектированы для работы под углом (ниже приведен пример, предназначенный для работы под углом 45 градусов) для комбинированного управления и управления длиной волны или при нормальном падении.

Применение УФ-фильтров

  • лазерное подавление
  • Отказ линии ртутных ламп

Полосовые УФ-фильтры (BP)

Купить полосовые УФ-фильтры

Традиционная конструкция полосовых фильтров в УФ-диапазоне включает индуцированную прозрачность в металле (обычно Al или Ag). Эти фильтры очень недороги в производстве, состоят всего из нескольких слоев и обеспечивают высокую степень блокировки во всем видимом диапазоне длин волн. К недостаткам относятся низкое пропускание (часто ниже 20%) и не очень крутые границы спектра.

Конструкции на основе оксидов с напылением или ионно-активированным PVD могут пропускать более 80% на длине волны примерно до 250 нм, а конструкции на основе фторидов могут пропускать даже ниже. Ниже примерно 200 нм измерения становятся трудными, поскольку атмосферные молекулы начинают поглощать. Для проведения измерений на очень малых длинах волн требуется специальное оборудование. Трудность в производстве высококачественных полосовых УФ-фильтров обычно заключается в попытке заблокировать весь видимый диапазон. Чем шире диапазон блокировки, тем толще тонкая пленка и тем дороже будет фильтр. Иногда поглощающее стекло может использоваться для блокирования видимого света при полосе пропускания выше примерно 250 нм без существенного влияния на характеристики пропускания.

Применение полосовых УФ-фильтров

  • Астрономия
    • Кальций II K-линия (393,4 нм), узкая полоса
    • прочее
  • Биомедицинские приложения
    • 260/280 Соотношение ДНК
    • Проточная цитометрия (лазеры 375, 355, 320 нм – каналы рассеяния или лазерная очистка)
    • Флуоресцентная визуализация
      • Внутренние хромофоры (триптофан и т. д.)
      • Визуализация кальция (индо)
    • прочее
  • Фотолитография
    • Фильтры I-line (365 нм)

Длиннопроходные УФ-фильтры (LP)

Купить УФ-фильтры с длинным проходом

Поглощение УФ-излучения может быть преимуществом при разработке длиннопроходных УФ-фильтров, поскольку частичное блокирование ОП может быть обеспечено за счет поглощения, а не отражения. Острые кромки разреза можно оптимизировать с помощью традиционных методов интерференционного проектирования.

Области применения УФ-фильтров Longpass

  • Минимизация УФ-повреждений
    • Пластик со временем становится желтым и ломким, если его не защитить
    • ДНК – максимальное повреждение происходит при 265 нм
  • Флуоресценция – эмиссионные фильтры и дихроичные фильтры

Короткопроходные УФ-фильтры (SP)

Магазинные короткопроходные УФ-фильтры

Минимальная указанная длина волны определяет, используются ли для этих фильтров оксидные или фторидные материалы. Как и в полосовых УФ-фильтрах, блокирование всех видимых длин волн увеличивает сложность и стоимость фильтров. В фильтре из напыленного оксида ниже коротковолновый край (около 280 нм обусловлен поглощением материалов покрытия).

УФ-фильтры с ограниченным блокированием

Многие распространенные источники УФ-излучения состоят из нескольких ярких «линий» или длин волн с относительно низким уровнем излучения между ними. К обычным УФ-лампам относятся газоразрядные лампы (например, ртутные лампы низкого и среднего давления) и эксилампы, излучающие свет за счет образования эксимера или эксиплекса в возбужденном состоянии газов внутри корпуса лампы (ксенон, хлорид криптона и т. д.). Блокировку в этих лампах можно настроить так, чтобы обеспечить глубокую блокировку только на интересующих длинах волн, обеспечивая при этом высокую пропускную способность на желаемой длине волны. В отличие от широкополосной блокировки, достигаемой с помощью металлических покрытий, поглощающего стекла или очень толстых интерференционных стеков, описанных выше, наши инженеры могут оптимизировать конструкцию для желаемой длины волны, минимизируя затраты и максимизируя производительность.

Сборки отражающих фильтров

 В некоторых случаях проще спроектировать отражающий фильтр в УФ-диапазоне, который при пропускании выглядит как режекторный (или режекторный) фильтр, но при использовании в отражающем узле, как показано ниже, может достигать высокая эффективная передача в узком диапазоне длин волн. В этих схемах блокирующая OD является аддитивной по мере увеличения числа отказов, в то время как влияние на %T невелико.

Руководство по фильтрам: что такое УФ-фильтр и действительно ли он вам нужен?

Почти все в цифровой фотографии восходит к пленке, но иногда существуют традиции кино, которые вызывают настоящий ажиотаж. УФ-фильтры — лишь одна из тех традиций, которая разделяет фотографов. Некоторые будут настаивать на том, что они вам нужны, а другие непреклонны в том, что качество изображения страдает в результате их использования.

Итак, кто прав? И что именно делает УФ-фильтр? Вот что вам нужно знать об УФ-фильтрах.

Что такое УФ-фильтр?

УФ-фильтры блокируют УФ-излучение. С пленочной камерой ультрафиолетовый свет при ярком внешнем освещении часто создавал синеватую дымку на изображении. Датчики цифровые, правда, и довольно нечувствительны к УФ-излучению, поэтому синей дымки при съемке на улице нет даже без УФ-фильтра.

Но поскольку цифровые датчики так или иначе не возражают, вместо них стали популярными УФ-фильтры в качестве опции для защиты передней части объектива. Конечно, фильтр не защитит ваш объектив, если вы его уроните, но добавление дополнительного слоя предотвратит появление царапин на объективе. Поцарапанный УФ-фильтр заменить намного дешевле, чем поцарапанную линзу.

Поскольку цифровой датчик в любом случае нечувствителен к ультрафиолетовому излучению, установка УФ-фильтра на передней части объектива никак не повлияет на экспозицию. Вот откуда берется использование УФ-фильтра для защиты, но это горячая тема в сообществе фотографов.

Аргумент в пользу использования УФ-фильтра

Поскольку замена УФ-фильтров намного дешевле, они чаще всего используются для защиты линзы от царапин. Даже если вы не недотепа, песок, принесенный ветром, тоже не годится для передней части объектива.

УФ-фильтры также легче чистить. Пятна от отпечатков пальцев легко стираются. УФ-фильтр также защитит линзу от дождя, соленых морских брызг или грязи, поднятой с грязной гоночной трассы… вы поняли. Если он на УФ-фильтре, то по крайней мере не на передней части объектива.

Вся эта защита обеспечивается фильтром, который не влияет на экспозицию, поэтому его можно оставлять включенным как внутри, так и снаружи, в отличие, скажем, от поляризатора, который отлично работает на открытом воздухе, но может означать использование еще более медленной скорости затвора в помещении.

УФ-фильтры также относительно недороги. Некоторые варианты доступны менее чем за 10 долларов, в то время как другие более толстые варианты с большим количеством покрытий стоят ближе к 50 долларам.

Аргумент против использования УФ-фильтра

Хотя УФ-фильтр не влияет на экспозицию, это не означает, что он вообще не влияет на изображение. Чем больше частей у объектива, тем больше он подвержен бликам, хотя вопрос о том, действительно ли еще одна деталь имеет значение, все еще остается спорным. Те, кто предпочитает использовать УФ-фильтры, утверждают, что всегда могут снять их, если заметят блики.

Но на снимках, сделанных с фильтром и без него, на самом деле были продемонстрированы дополнительные ореолы на изображении. Когда это происходит, обычно это происходит при широко открытой диафрагме, когда свет отражается от фильтра, создавая светящийся шар света там, где на самом деле света в изображении нет. Однако такие случаи довольно редки, так как обычно это очень яркий свет на темном фоне и еще более выраженный при передержке.

Других различий в качестве изображения, таких как разрешение и экспозиция, не наблюдается.

УФ-фильтры также нельзя оставлять включенными при использовании другого фильтра. Хотя многие из них включают в себя многопоточность, позволяющую накладывать фильтры друг на друга, это может привести к виньетированию, особенно на широких углах. Это просто добавляет еще один шаг к удалению УФ-фильтра, чтобы использовать другой.

Бленда объектива также обеспечивает некоторую защиту, что может сделать ненужным УФ-фильтр. Фильтр также не защищает объектив от падений, только царапины и пыль на передней панели.

Несмотря на то, что УФ-фильтры относительно недороги, фотографы, выступающие против их использования в цифровых камерах, говорят, что это просто еще одно оборудование, которое можно купить и носить с собой и которое вам на самом деле не нужно.

Итак, кому следует приобрести УФ-фильтр?

Независимо от того, используете ли вы УФ-фильтр или нет, это ваш личный выбор, однако есть несколько типов фотографий, где защита УФ-фильтра пригодится.

  • Возможно, вам не понадобится УФ-фильтр, если вы большую часть времени снимаете в студии. №
  • УФ-фильтр — хорошая идея для съемки в районах с большим количеством песка, в том числе в пустынных районах и на пляжах.
  • УФ-фильтр может быть полезен при съемке под дождем, хотя вам, безусловно, следует принять дополнительные меры для защиты снаряжения от влаги.
  • Если вы фотографируете детей, следы от отпечатков пальцев легче стереть с УФ-фильтра, чем с объектива.
  • Если вы покупаете дорогие линзы, вы можете защитить их от царапин с помощью УФ-фильтра.
  • Если вы часто снимаете в сценариях, которые создают ореолы, с ярким светом на темном фоне, вам может не понадобиться УФ-фильтр или вы можете удалить его для этих снимков.

Какой УФ-фильтр купить?

Если вы взвесили все за и против использования УФ-фильтра и решили, что он вам подходит, что тогда?

Несмотря на то, что УФ-фильтр в большинстве случаев не влияет на качество изображения, это не означает, что вы должны просто выбрать самый дешевый фильтр, который подходит для вашего объектива (размеры, необходимые для вашего объектива, обычно указаны на внутренней стороне этикетки). крышка объектива). Лучшие УФ-фильтры будут немного толще и будут иметь дополнительное покрытие для предотвращения ореолов. Дешевые фильтры без достаточного зазора могут фактически испортить линзы с небольшой кривизной, если подойти слишком близко и поцарапать линзу.

Ищите УФ-фильтр известных брендов, таких как B+W, Tiffen или Hoya. B+W — один из лучших вариантов для защиты от ультрафиолета, хотя они немного дороже, они лучше сделаны и обеспечивают лучшую защиту.

Благодаря конструкции цифровых датчиков УФ-фильтр не является обязательным элементом оборудования. Но фильтр может немного облегчить съемку, предотвращая появление царапин на передней части объектива, а также облегчая очистку.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему высокорейтинговому профессиональному диплому в области фотографии уже сегодня!

Ультрафиолетовые (УФ) стерилизаторы

  • Главная >
  • Образовательный центр >
  • org/ListItem»> Технологии лечения >
  • Ультрафиолетовые (УФ) стерилизаторы

Рекомендуемая производителем розничная цена:

долл. США 1 615,00

Наша цена: 1 373,00 долл. США
Вы экономите: 242,00 долл. США

(1)
Просмотрите этот товар


Нашли более низкую цену?
Запросить лучшую цену

Гарантия самой низкой цены!

Если вы найдете более низкую цену на этот продукт, позвоните нам или нажмите здесь, чтобы запросить более низкую цену.

Ультрафиолетовые лампы для очистки воды производят УФ-С или «бактерицидное УФ», излучение гораздо большей интенсивности, чем солнечный свет. Почти вся мощность УФ-лампы сосредоточена в области 254 нанометров (нм), чтобы в полной мере использовать бактерицидные свойства этой длины волны. Большинство систем ультрафиолетовой очистки сочетаются с различными формами фильтрации, поскольку ультрафиолетовый свет способен убивать только микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы, плесень, водоросли, дрожжи и ооцисты, такие как криптоспоридии и лямблии. УФ-излучение обычно не влияет на хлор, летучие органические соединения, тяжелые металлы и другие химические загрязнители. Тем не менее, это, вероятно, наиболее рентабельная и действенная технология, доступная домовладельцам для устранения широкого спектра биологических загрязнителей из их водоснабжения. Недавние испытания также показали, что УФ-излучение может эффективно уничтожать определенные летучие органические соединения, хотя мы не рекомендуем конкретно эту технологию для снижения содержания летучих органических соединений.

УФ-обработка воды имеет много преимуществ по сравнению с другими формами очистки воды от микробиологических загрязнений. Самое главное, он не добавляет в воду никаких химикатов, не производит побочных продуктов и не изменяет вкус, pH или другие свойства воды. Соответственно, помимо получения безопасной питьевой воды, она не наносит вреда вашей водопроводной и септической системе. Кроме того, его легко и экономично устанавливать и обслуживать без какой-либо специальной подготовки.

Trojan Technologies, производитель линейки бытовых ультрафиолетовых стерилизаторов Viqua (Trojan) UVMax, и R-can, выпускающая популярный бренд УФ-стерилизаторов Sterilight, являются пионерами и мировыми лидерами в области УФ-обработки воды. Эти компании даже производят большие системы УФ-стерилизации, которые могут использоваться муниципалитетами и региональными водными районами для крупномасштабной дезинфекции воды.

Как работает УФ

Ультрафиолетовая очистка использует источник УФ-излучения (лампу), заключенный в защитный прозрачный кожух (обычно кварцевый). Лампа монтируется таким образом, что вода, проходящая через проточную камеру, подвергается воздействию лучей УФ-С. Когда вредоносные микробы подвергаются воздействию УФ-лучей, их нуклеиновая кислота поглощает УФ-энергию, которая затем разрушает структуру ДНК организма. Клетка становится стерильной и больше не может воспроизводиться. Ячейка теперь считается мертвой и больше не представляет угрозы.

Области применения

УФ-обработка является отличным выбором для удаления биологического загрязнения из большей части домашней питьевой воды, независимо от того, находится ли ваш дом в муниципальной системе водоснабжения или в неочищенной частной системе (колодезная, озерная вода и т. д.). Его единственной целью является уничтожение вредных биологических загрязнителей, и поэтому его всегда следует сочетать с другими формами фильтрации (ГАУ/угольный блок, KDF или обратный осмос) для снижения содержания тяжелых металлов, хлора, летучих органических соединений и других химических загрязнителей.

Какие загрязнения удаляет УФ?

Не существует известных микроорганизмов, устойчивых к УФ-излучению, в отличие от хлорирования. Известно, что ультрафиолет очень эффективен против бактерий, вирусов, водорослей, плесени и дрожжей, а также ооцист, вызывающих болезни, такие как криптоспоридии и лямблии. На практике бактерии и вирусы являются причиной большинства основных патогенных заболеваний, передающихся через воду. Было показано, что из этих энтеровирусов вирус гепатита и Legionella pneumophila выживают в течение значительного периода времени в присутствии хлора, но легко уничтожаются УФ-обработкой. Для большинства микроорганизмов эффективность удаления ультрафиолетом микробиологических загрязнителей, таких как бактерии и вирусы, обычно превышает 99,99%. В частности, следующие переносятся с эффективностью более 99,99%: E-coli, Salmonella typhi (брюшной тиф), Salmonella enteritidis (гастроэнтерит), Vibrio cholerae (холера), Mycobacterium tuberculosis (туберкулез), Legionella pneumophila (болезнь легионеров). ), вирус гриппа, вирус полиомиелита и вирус гепатита А (лучше, чем 90%). Настольные УФ-системы, как правило, не рекомендуются для удаления ооцист, таких как лямблии и криптоспоридии, если только они не оснащены предварительным фильтром из угольного блока 0,5 микрон, поскольку время воздействия УФ-лучей на загрязняющее вещество не всегда достаточно велико, чтобы обеспечить адекватную дозу УФ-излучения для дезинфекции. этих более сложных организмов. С другой стороны, УФ-системы для всего дома, такие как Trojan UV Max, способны убивать переносимые водой ооцисты при бытовых расходах, если для применения выбрана модель подходящего размера.

Мышьяк Бактерии
и
Вирусы
Плохой привкус
и запахи
Хлор Фтор Водород
Сульфид
Тяжелые металлы
Нитраты Радон Осадок Железо ЛОС
= Эффективно удаляет         = Значительно уменьшает         = Минимально удаляет или не удаляет
Для получения более подробной информации об удалении загрязнений с помощью УФ-дезинфекции и сравнения с другими технологиями фильтрации/очистки,
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

Преимущества
  • одна из немногих доступных технологий для дома, эффективно уничтожающая большинство бактерий, вирусов и других вредоносных микроорганизмов.
  • энергоэффективный (требует примерно столько же энергии, сколько 60-ваттная лампочка)
Недостатки
  • требуется электрическое подключение (обычно стандартный штекер)
  • требует предварительной фильтрации для поддержания эффективности — осадок и другие загрязняющие вещества могут создавать «тень», которая предотвращает попадание УФ-лучей на вредные микроорганизмы.
Продукты с УФ-технологией

Viqua (Trojan) UVMax УФ-системы для всего дома

УФ-системы Sterilight для точек использования и для всего дома

5-ступенчатая система обратного осмоса ClearPlus с УФ-фильтром

Типовые требования к техническому обслуживанию

УФ-лампы (лампы) требуют ежегодной замены для обеспечения оптимальной работы. Производительность УФ-лампы, как и любого другого источника света, со временем будет медленно снижаться. Нет никакой гарантии, что ультрафиолетовый свет, излучаемый лампой, обеспечит достаточную дезинфекцию по прошествии одного года. Помните, УФ-излучение невозможно увидеть. Лампа может по-прежнему излучать свет, но не обязательно ультрафиолетовые лучи. Кварцевая втулка не нуждается в замене, если только она не сломается, однако ее следует очищать несколько раз в год (только снаружи).

Часто задаваемые вопросы об очистке ультрафиолетом (УФ)

Что такое УФ?

Ультрафиолетовый (УФ) свет находится на невидимом фиолетовом конце светового спектра. Несмотря на то, что мы не можем видеть УФ-свет, мы подвергаемся воздействию УФ-лучей от всех источников света, включая солнце.

Как ультрафиолетовый свет очищает воду?

УФ-С лучи проникают в клетки вредных бактерий и вирусов в нашей питьевой воде, уничтожая их способность к размножению. Без этой способности эти организмы умирают и больше не представляют угрозы для здоровья. Это простой, но очень эффективный процесс, когда система уничтожает 99,99% вредоносных микроорганизмов.

Почему бы не использовать вместо него хлор?

Хлор изменяет вкус и запах воды. Хлорирование также производит вредные побочные продукты, называемые тригалометанами (ТГМ), которые связаны с возникновением рака.

Потребляет ли УФ-система много энергии?

Нет, УФ-лампа потребляет примерно столько же энергии, сколько 60-ваттная лампочка. Это экономичный и естественный способ улучшить качество воды.

Почему в УФ-очистителях требуется предварительная фильтрация осадка?

УФ-системы требуют предварительной фильтрации для сохранения эффективности, так как отложения и другие загрязняющие вещества в воде могут создавать «тень», которая препятствует проникновению УФ-лучей и дезинфекции вредных микроорганизмов.

Как часто необходимо заменять УФ-лампу (лампу)?

Необходимо ежегодно менять УФ-лампу. Способность лампы излучать ультрафиолетовый свет снижается в течение одного года эксплуатации. Помните — УФ-излучение невидимо! Несмотря на то, что лампа все еще светится через год, может быть недостаточно ультрафиолетового света, достигающего вашей воды, чтобы быть эффективным.

Как часто нужно менять втулку?

Втулку не нужно заменять, если она не сломана, но ее необходимо чистить несколько раз в год, чтобы груша оставалась эффективной при подаче воды высокого качества.


НАЗАД на Viqua (троян) Главная страница UVMax

ВЕРНУТЬСЯ на главную страницу Sterilight UV

Комплекты корпусов ультрафиолетового осаждающего фильтра

Качественные сменные лампы

Потребитель должен учитывать, что при покупке УФ-системы вы покупаете «доверие к воде». Чтобы гарантировать эту уверенность, правильная замена лампы имеет жизненно важное значение для продолжительной работы этого элемента оборудования. При этом, если вы покупаете конкретную модель, обязательно замените лампу на ту, которая была разработана для этой модели, иначе как вы вообще узнаете, что УФ-система дезинфицирует вашу воду?

В водном хозяйстве есть компании, которые продают «поддельные» лампы для бытовых УФ-систем, которые продаются по всему миру. Эти лампы предлагаются по очень низкой цене с обещанием, что они работают так же, как и УФ-лампы производителя. Это обещание не соответствует действительности. Если потребитель установит «поддельную» лампу, «доверие к воде», предлагаемое производителем УФ-излучения, больше не будет верным и не может поддерживаться производителем, что аннулирует гарантию на системы Viqua. h3O поставляет только оригинальные сменные лампы UV Max и Sterilight.

Закон о свинце в питьевой воде

В 2011 году Конгресс принял Закон о сокращении содержания свинца в питьевой воде, чтобы внести поправки в раздел Закона о безопасной питьевой воде, касающийся использования и внедрения в продажу свинцовых труб, сантехнических фитингов или приспособлений, припоя и флюса. Закон установил предполагаемую дату вступления в силу 4 января 2014 г., что дало возможность затронутым сторонам перейти на новые требования в течение трех лет. Все металлические приспособления и фитинги, продаваемые дистрибьюторами h3O, соответствуют этому закону.

[ Требуется Adobe Acrobat Reader ]

Закон о сокращении содержания свинца в питьевой воде
Дополнительная информация о свинце в питьевой воде

Дистрибьютор h3O с гордостью представляет продукцию американского производства на своем веб-сайте.
Все такие товары будут помечены значком.

NSF широко известен своими научными и техническими знаниями в области здравоохранения и экологии. Его профессиональный штат включает в себя инженеров, химиков, токсикологов и специалистов по гигиене окружающей среды с большим опытом работы как в государственных, так и в частных организациях. Продукты, сертифицированные NSF, будут отмечены символом.

NSF получил статус Сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области безопасности пищевых продуктов и воды, а также окружающей среды в помещении.

Дополнительная информация о стандартах сертификации NSF

Программа сертификации Gold Seal Ассоциации качества воды направлена ​​на предоставление услуг в области общественного здравоохранения и безопасности в США и во всем мире при сохранении экспертного обслуживания, превосходной репутации и справедливой цене. Программа Gold Seal предлагает сертификацию всех продуктов и химикатов, контактирующих с питьевой водой.

Продукты, сертифицированные WQA, будут отмечены символом.

Дополнительная информация об Ассоциации качества воды

Viqua настоятельно рекомендует предварительную фильтрацию осадка с размером частиц 5 микрон для максимальной эффективности УФ-стерилизации.


Системы Sterilight
Сменные УФ-лампы и аксессуары Sterilight
Системы UV Max
Сменные лампы UV Max и аксессуары

УФ-КИТ-20
20″ x 2,5″ комплект синего 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы

Кол-во:

  • Цена: $103,00

УФ-КИТ-20-С
20″ x 2,5″ Комплект прозрачного 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы

Кол-во:

  • Цена: $117,00

УФ-КИТ-10-ВВ
10″ x 4,5″ комплект синего 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы / с портами 1″

Кол-во:

  • Цена: $104,00

УФ-КОМПЛЕКТ-10-ВВ-С
10″ x 4,5″ Комплект прозрачного 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы / с портами 1″

Кол-во:

  • Цена: $170,00

УФ-КИТ-20-ВВ
20 дюймов x 4,5 дюйма, комплект синего 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы с портами 1 дюйм

Кол-во:

  • Цена: $132,00

УВ-КИТ-20-ВВ-34
20″ x 4,5″ комплект синего 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы с портами 3/4″

Кол-во:

  • Цена: $132,00

УФ-КИТ-20-ВВ-С
20″ x 4,5″ Комплект прозрачного 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы / с портами 1″

Кол-во:

  • Цена: $192,00

УФ-КОМПЛЕКТ-DUAL-20-BB
Двойной 20-дюймовый x 4,5-дюймовый комплект синего 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы

Кол-во:

  • Цена: 286,00 $

УФ-КОМПЛЕКТ-DUAL-20-BB-C
Комплект двойного 20-дюймового x 4,5-дюймового прозрачного 5-микронного фильтра для осадка для УФ-системы

Кол-во:

  • Цена: 405,00 $

УФ-КОМПЛЕКТ-SJCH-40C
Комплект фильтра осадка из нержавеющей стали 40 гал/мин, 5 микрон для УФ-системы

  •   Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать цену

УФ-КОМПЛЕКТ-SJCH-90C
90 галлонов в минуту, 5-микронный комплект фильтра осадка из нержавеющей стали для УФ-системы

  •   Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать цену

Щелкните здесь, чтобы просмотреть другие сопутствующие товары:

Что такое ультрафиолетовый фильтр? (с картинками)

`;

Дженн Уокер

Для использования в фотографии ультрафиолетовый фильтр обычно представляет собой насадку для прозрачного фильтра, которая навинчивается на конец объектива камеры. Они используются для фильтрации ультрафиолетовых лучей, из-за которых фотография на открытом воздухе может выглядеть туманной и голубоватой. УФ-фильтр подходит для большинства съемных объективов камер, включая видеокамеры, цифровые и пленочные камеры. Эти фильтры, как правило, не предназначены для использования в камерах типа «наведи и снимай» с фиксированными объективами.

Хотя ультрафиолетовый свет не виден человеческому глазу, его могут видеть некоторые пчелы и птицы, а также камера. В помещении это не такая большая проблема, но при съемке на открытом воздухе ультрафиолетовый свет может привести к тому, что изображение будет нечетким и будет иметь оттенок индиго. Чтобы избежать этого, можно использовать ультрафиолетовый фильтр, который помогает поглощать ультрафиолетовые лучи, добавляя четкости и уменьшая посторонние оттенки.

Мало того, что ультрафиолетовый свет представляет большую проблему на открытом воздухе, чем в помещении, он влияет на пленочные фотографии больше, чем на его цифровые аналоги. Тем не менее, ультрафиолетовые фильтры могут быть полезны как для пленочных, так и для цифровых камер. В цифровой фотографии ультрафиолетовый фильтр также помогает решить проблему цвета, известную как пурпурная окантовка — фиолетовая призрачная линия вокруг фотографируемого объекта.

Типичный ультрафиолетовый фильтр прозрачен и отфильтровывает более коротковолновые УФ-В и УФ-С лучи, при этом он почти полностью прозрачен для видимого света. Поэтому эти фильтры можно оставить включенными практически для любого снимка. Ультрафиолетовые фильтры также обеспечивают дополнительную защиту линз; если линзу уронить, фильтр поглотит повреждение, а не линза. Это также помогает содержать объектив в чистоте и не поцарапать его от частой чистки; как правило, гораздо дешевле заменить поцарапанный ультрафиолетовый фильтр, чем поцарапанный объектив камеры.

Некоторые более сильные ультрафиолетовые фильтры, фильтрующие более сильную дымку или более высокие уровни ультрафиолетового излучения, могут отсекать часть видимого света в фиолетовой части цветового спектра, вызывая эффект пожелтения на фотографиях. Тем не менее, они даже лучше справляются с предотвращением пурпурной окантовки. В результате использование этого сильного ультрафиолетового фильтра может потребовать некоторой компенсации цвета при фотосъемке или во время обработки фотографий.

Существуют некоторые разногласия по поводу использования ультрафиолетовых фильтров. Положительным моментом является то, что он помогает фильтровать ультрафиолетовые лучи, вызывающие мутность и голубоватые оттенки, а также обеспечивает дополнительную защиту линз. Противники утверждают, что добавленные фильтры могут вызвать блики, которые ухудшают качество фотографий. Другим потенциальным недостатком является то, что использование УФ-фильтра снижает необходимость использования светонепроницаемых бленд. Это связано с тем, что не все фильтры имеют резьбу для вкручивания других аксессуаров, а добавление бленды к фильтру может привести к проблемам с яркостью и насыщенностью цвета.

Актуальная проблема: влияние воздействия органического ультрафиолетового фильтра на поведение и физиологию Daphnia magna

. 2021 1 января; 750:141707.

doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141707. Epub 2020 15 августа.

Аарон Бойд 1 , Коннор Б. Стюарт 2 , Даниэль Филибер 3 , Цзо Тонг Хау 4 , Мохамед Гамаль Эль-Дин 4 , Кит Б. Тирни 2 , Тамзин А. Блюэтт 2

Принадлежности

  • 1 Университет Альберты, факультет биологических наук, Эдмонтон T6G 2E9, Канада. Электронный адрес: [email protected].
  • 2 Университет Альберты, факультет биологических наук, Эдмонтон T6G 2E9, Канада.
  • 3 Университет Альберты, факультет биологических наук, Эдмонтон T6G 2E9, Канада; Морской научный центр Хантсмана, Сент-Эндрюс E5B 2L7, Канада.
  • 4 Университет Альберты, факультет гражданского и экологического строительства, Эдмонтон, AB T6G 1H, Канада.
  • PMID: 33182172
  • DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141707

Аарон Бойд и др. Научная общая среда. .

. 2021 1 января; 750:141707.

doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141707. Epub 2020 15 августа.

Авторы

Аарон Бойд 1 , Коннор Б. Стюарт 2 , Даниэль Филибер 3 , Цзо Тонг Хау 4 , Мохамед Гамаль Эль-Дин 4 , Кит Б. Тирни 2 , Тамзин А. Блюэтт 2

Принадлежности

  • 1 Университет Альберты, факультет биологических наук, Эдмонтон T6G 2E9, Канада. Электронный адрес: [email protected].
  • 2 Университет Альберты, факультет биологических наук, Эдмонтон T6G 2E9, Канада.
  • 3 Университет Альберты, факультет биологических наук, Эдмонтон T6G 2E9, Канада; Морской научный центр Хантсмана, Сент-Эндрюс E5B 2L7, Канада.
  • 4 Университет Альберты, факультет гражданского и экологического строительства, Эдмонтон, AB T6G 1H, Канада.
  • PMID: 33182172
  • DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141707

Абстрактный

Ультрафиолетовые (УФ) фильтры — это соединения, используемые во многих производственных процессах и продуктах личной гигиены, таких как солнцезащитный крем для защиты от УФ-излучения. Эти высоко липофильные соединения вызывают озабоченность в водной среде из-за их ранее обнаруженной способности к биоаккумуляции и токсичности в морских экосистемах. В настоящее время исследования токсического воздействия УФ-фильтров на пресноводные экосистемы отсутствуют, поэтому в настоящем исследовании была предпринята попытка смоделировать последствия острого и хронического воздействия на развитие УФ-фильтров авобензона, оксибензона и октокрилена, а также смеси этих веществ в организме человека. пресноводное беспозвоночное, Daphnia magna, в экологически реалистичных концентрациях. Средний 48-часовой эффект и летальные концентрации были определены как низкие в диапазоне мг/л, за исключением октокрилена, вызывающего 50% иммобилизацию вблизи концентраций в окружающей среде. Было доказано, что 48-часовое острое воздействие на развитие приводит к поведенческим нарушениям фототаксической реакции дафнид; однако восстановление наблюдалось после 19-сутки постэкспозиционного периода. Хотя у дафний, подвергшихся острому воздействию, физиологических нарушений обнаружено не было, наблюдалась отсроченная смертность до семи дней после воздействия 200 мкг/л авобензона и октокрилена. 21-дневное хроническое воздействие октокрилена в концентрации 7,5 мкг/л приводило к полной смертности в течение 7 дней, в то время как сублетальное хроническое воздействие авобензона увеличивало репродуктивную способность дафний и снижало скорость метаболизма. 2 мкг/л оксибензона индуцировали 25% увеличение скорости метаболизма взрослых дафний и не вызывали других токсических эффектов в этой дозе. Эти данные указывают на то, что УФ-фильтры могут оказывать токсическое действие на пресноводных беспозвоночных, поэтому необходимы дальнейшие исследования. Ясно, что наиболее хорошо изученный УФ-фильтр, оксибензон, может быть не самым токсичным для дафний, поскольку и авобензон, и октокрилен вызывали поведенческие и физиологические нарушения в концентрациях, приближенных к условиям окружающей среды.

Ключевые слова: авобензон; возникающее загрязнение; октокрилен; Оксибензон.

Copyright © 2020 Elsevier B.V. Все права защищены.

Заявление о конфликте интересов

Декларация о конкурирующих интересах Авторы заявляют, что у них нет известных конфликтов интересов в финансовых или личных отношениях.

Похожие статьи

  • Одиночная и смешанная токсичность трех органических УФ-фильтров, этилгексилметоксициннамата, октокрилена и авобензона на Daphnia magna.

    Park CB, Jang J, Kim S, Kim YJ. Парк CB и др. Экотоксикол Environ Saf. 2017 март; 137:57-63. doi: 10.1016/j.ecoenv.2016.11.017. Epub 2016 19 декабря. Экотоксикол Environ Saf. 2017. PMID: 27915143

  • Системная доступность липофильных органических УФ-фильтров при воздействии на кожу солнцезащитного крема.

    Хиллер Дж., Клотц К., Мейер С., Утер В., Хоф К., Грайнер А., Гён Т., Дрекслер Х. Хиллер Дж. и др. Окружающая среда Интерн. 2019 ноябрь;132:105068. doi: 10.1016/j.envint.2019.105068. Epub 2019 27 августа. Окружающая среда Интерн. 2019. PMID: 31470219

  • Систематический обзор и оценка экологического риска для органических ультрафиолетовых фильтров в водной среде.

    Карве М., Нугегода Д. , Аллинсон Г., Шимета Дж. Карве М. и др. Загрязнение окружающей среды. 2021 1 января; 268 (Pt B): 115894. doi: 10.1016/j.envpol.2020.115894. Epub 2020 17 октября. Загрязнение окружающей среды. 2021. PMID: 33120145

  • Оценка сублетальной токсичности органических УФ-фильтров (энсулизол и октокрилен) на основе биомаркеров у сторожевого морского двустворчатого моллюска Mytilus edulis.

    Фальфушинская Х, Соколов Е.П., Фиш К., Гази Х., Шульц-Булл Д.Е., Соколова ИМ. Фальфушинская Х и соавт. Научная общая среда. 2021 1 дек; 798:149171. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149171. Epub 2021 26 июля. Научная общая среда. 2021. PMID: 34329935

  • Обзор воздействия на окружающую среду двух веществ УФ-фильтров, используемых в косметических продуктах.

    Дуйс К., Юнкер Т., Корс А. Дуис К. и др. Научная общая среда. 2022, 20 февраля; 808:151931. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151931. Epub 2021 2 декабря. Научная общая среда. 2022. PMID: 34863752 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • УФ-фильтры: проблемы и перспективы.

    Хесус А., Соуза Э., Круз М.Т., Сидаде Х., Лобо Дж.М.С., Алмейда И.Ф. Иисус А. и др. Фармацевтика (Базель). 2022 февраль 22;15(3):263. doi: 10.3390/ph25030263. Фармацевтика (Базель). 2022. PMID: 35337062 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Синтез аналогов флоретина на биологической основе: доступ к антиоксидантным и антитирозиназным соединениям для косметических применений.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *