База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Индивидуальные дозиметры УФ облучения

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Индивидуальные дозиметры УФ облучения

Исследователи из Великобритании разработали индикаторы, чувствительные к действию ультрафиолета, способные изменять цвет при возникновении опасности солнечного ожога.

Базалиома (рак кожи) является одним из наиболее распространенных типов злокачественных опухолей. Стандартизированные показатели заболеваемости для РФ составляют среди мужчин 26, а среди женщин – 21 на 100000 населения. Наиболее важным фактором, способствующим возникновению рака кожи, является длительное облучение ультрафиолетом и ожог кожи. Симптомы солнечного ожога могут проявиться только через 4-8 часов после получения опасной дозы УФ облучения, к этому времени кожа уже оказывается поврежденной. Хотя на мировом рынке уже представлено несколько моделей УФ-дозиметров, большая часть из них не учитывает различие в типах кожи у различных людей. Более того, цвет индикаторной панели этих приборов меняется постепенно, в зависимости от дозы солнечного облучения, что затрудняет определения дозы ультрафиолета, опасного для солнечного ожога.

Индикатор меняет цвет до того, как кожа успевает обгореть

Индикатор меняет цвет до того, как кожа успевает обгореть.
(Рисунок из Analyst, 2009, DOI: 10.1039/b820288e)


Эндрю Миллс (Andrew Mills) из Университета Стрэтклайда (Глазго) разработал простой в изготовлении и использовании, дешевый «индикатор солнечных ожогов», который может быть настроен на различные типы кожи.

В одном типе дозиметра, разработанного Миллсом, использовано вещество, высвобождающее кислоту под действием ультрафиолетовых лучей, и индикатор уровня рН, меняющий окраску в зависимости от количества выделяющейся в результате облучения индикатора светом кислоты. Исследователи предусмотрели, что разные типы кожи могут получить различную дозу ультрафиолета; дозиметр может быть подстроен за счет варьирования количеств кислоты или типов индикатора.

Другой УФ-дозиметр, также разработанный Миллсом, первоначально имеет голубую окраску, однако под действием солнечного света и при участии фотокатализатора – оксида олова краситель восстанавливается и обесцвечивается, обеспечивая информацию о дозе поглощенного ультрафиолета.

Миллс уверен, что разработанные им дозиметры ультрафиолетового облучения могут быть легко запущены в производство, однако он полагает, что самая большая трудность – убедить любителей солнечных ванн пользоваться такими приборами.

Источники: Analyst, 2009, DOI: 10.1039/b820288e; Chem. Commun., 2009 DOI: 10.1039/b900569b

Источник: http://www.chemport.ru
07.03.2009 17:41




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru