Слайд 2Определение
Ультрафиоле́товое излуче́ние— электромагнитное излучение,занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. Длины

волн УФ-излучения лежат в интервале от 10 до 400 нм (7,5⋅1014—3⋅1016 Гц).
Слайд 3Историческая справка
После того, как было обнаружено инфракрасное излучение, немецкий физик Иоганн Вильгельм

Риттер начал поиски излучения и далее противоположного конца видимого спектра, с длинами волн короче, чем у излучения фиолетового цвета.
В 1801 году он обнаружил, что хлорид серебра, разлагающийся под действием света, быстрее разлагается под действием невидимого излучения за пределами фиолетовой области спектра. Хлорид серебра белого цвета в течение нескольких минут темнеет на свету. Разные участки спектра по-разному влияют на скорость потемнения. Быстрее всего это происходит перед фиолетовой областью спектра. Тогда многие учёные, включая Риттера, пришли к соглашению, что свет состоит из трёх отдельных компонентов: окислительного или теплового (инфракрасного) компонента, осветительного компонента (видимого света), и восстановительного (ультрафиолетового) компонента.
Слайд 4Свойства ультрофиолетового излучения
— значительной химической активностью (способствует ускорению протекания химических, биологических процессов);
—

бактерицидным эффектом;
— возможностью вызывать люминесценцию веществ — свечение с разной окраской испускаемого света.
Слайд 5Применение ультрафиолетовых волн
Генерирование ультрафиолетового излучения возможно несколькими способами: температурой (лампы накаливания), движением

газов (газовые лампы) или металлических паров (ртутные лампы).
В косметологии использование искусственного УФ-излучения используется прежде всего для загара. Солярии создают довольно мягкий ультрафиолет-А согласно введенным нормам,а доля УФ-В в лампах для загара составляет не более 5%.
Современные психологи рекомендуют солярии для лечения «зимней депрессии», которая в основном вызвана дефицитом витамина D, так как он образуется под влиянием УФ-лучей.
Также УФ-лампы используют в маникюре, так как именно в этом спектре высыхают особо стойкие гель-лаки, шеллак и подобные им.