1 / 27

Radiación ultravioleta, visible e infrarroja

¿Qué es y como nos afecta?. Radiación ultravioleta, visible e infrarroja. Dr. Ernesto Gramsch Universidad de Santiago de Chile. El sol, fuente de radiación (luz y calor). El sol y toda la materia está formada por átomos y moléculas. Atomos. Electrones. SOL. Energía. Protones y neutrones.

Download Presentation

Radiación ultravioleta, visible e infrarroja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ¿Qué es y como nos afecta? Radiación ultravioleta, visible e infrarroja Dr. Ernesto Gramsch Universidad de Santiago de Chile

  2. El sol, fuente de radiación (luz y calor)

  3. El sol y toda la materia está formada por átomos y moléculas Atomos Electrones SOL Energía Protones y neutrones Helio Deuterio

  4. Radiación emitida por el sol UV-A UV-B UV-C Ultravioleta Infrarrojo Más energía Menos energía

  5. La radiación tiene comportamiento dual Ondas Partículas fotones

  6. Luz blanca

  7. Penetración de la radiación ultravioleta PENETRACIÓN DE RUV EN LA PIEL La más penetrante es la radiación UV-A La penetración en la piel es menor a 1 mm. En un vidrio de 1 mm de espesor no pasa la radiación UV-B, pero si la radiación UV-A

  8. En el cuerpohumano, la radiaciónactúacomopartícula Cada fotón incidente puede romper los enlaces moleculares.

  9. El efectoestárelacionado con la energíadepositada en la piel Dosis:cantidad de energía proveniente de la radiación que es absorbida por el cuerpo Fotones depositan energía

  10. DEM (dosis de eritema mínima ultravioleta) Eritema • DEM: Cantidad de energía absorbida por la piel y que produce enrojecimiento. 2 min Irradiación UV

  11. DEM = 1 Enrojecimiento visible Dosis = Nº de fotones x Energía x tiempo

  12. Dosis de eritema mínima varía según el tipo de piel.

  13. Indice Ultravioleta • Se define a partir del enrojecimiento (eritema) que produce la radiación UV en la piel. • Se encuentra experimentalmente que no toda la radiación afecta de la misma manera. • Definido para el UV-B principalmente (280 – 320 nm) OMS

  14. Utilizando la dosis UV necesaria para producir eritema y el índice ultravioleta es posible obtener una estimación del tiempo de eritema • DEM = 1 • Programa

  15. Tipos de Piel • Tipo I: siempre se quema nunca se broncea (albino) • Tipo II: siempre se quema, a veces se broncea (rubio, pelirrojo) • Tipo III: a veces se quema, generalmente se broncea • Tipo IV: Nunca se quema, siempre se broncea • Tipo V: Nunca se quema, piel café oscura • Tipo VI: Nunca se quema, piel negra • Según Fitzpatrick

  16. Células de la Piel tienen protección Fotón El cromóforo absorbe el fotón UV y cambia de forma o vibra, pero no sufre daño

  17. Factores de protección solar FPS 30 ? 10 ? 45 ?

  18. ABSORBANCIA 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 LONGITUD DE ONDA (nm) FOTOPROTECTORES • FPS x = aumenta x veces el tiempo de eritema. • FPS 15: 93% absorción UVB • FPS 30: 97% absorción UVB • FPS 60: 99% absorción UVB • Aplicación de 2mg/cm2

  19. Métodos de medición de radiación ultravioleta • Medición espectral • Medición integrada

  20. Medición espectral • más precisa • Espectrofotómetro • Se mide cada longitud de onda y luego se suma

  21. Medición integrada (bajo costo, simple) UV-A UV-B UV-C El indice UV se mide con un filtro que tenga el factor de ponderación del espectro de eritema. Ultravioleta Más energía

  22. Métodos de medición integrada 1. Entrega de información mediante colores o pantalla 2. Medición por medio de filtros 3. Conversión de la señal a voltaje.

  23. ¿Acciones posibles ante la radiación ultravioleta ? ¡ Información !

  24. Campañas de difusiónCONAC - Universidad de Santiago • Solmáforo; Instrumento de apoyo a la medición de la Dirección Meteorológica de Chile • Solmáforo: Se comenzó a utilizar el año 2004 • Se instaló en lugares públicos Piscina Quilicura Concepción

  25. Medición en línea de radiación ultravioleta http://ambiente.usach.cl/uv http://www.indiceuv.cl

  26. Interrogación ¿ Tienen masa los fotones ? Si, igual que el electrón No, son partículas sin masa ¿ Que pasa con los fotones cuando son absorbidos por la piel ? Chocan con la piel, producen algún efecto y escapan. Desaparecen Se transforman y forman parte de los átomos

  27. Gracias por su atención Indice UV: http://ambiente.usach.cl/uv

More Related