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红蓝光分别的作用(红蓝光中蓝光的作用)

更新:2023-02-07 09:55编辑:bebe归类:美容美体人气:0

红蓝光中蓝光的作用

痘痘不管是青春期还是其他年龄段,都有可能会出现痘痘,痘痘长在脸部位置,不仅特别的影响美观和容貌,而且对于患者来说,心理压力也是非常大的,有的人甚至因为长痘痘而变得十分自卑和不自信。所以很多爱美者都想采用红蓝光祛痘,那么红蓝光祛痘怎么样呢?

  红蓝光祛痘是LED光动力美容的一种,采用进口芯片发射的窄谱红蓝黄带状光波,直接照射皮肤,恢复皮肤细胞的自然活力,达到几乎无所不包的光谱美容效果,类似魔术一般的美容技术。整个护理过程安全而且完全无痛,美容效果持久。LED合能光美容采用三种特别的频率(波段)直接刺激表皮下胶原质再生,而且能量密度很低。LED光子触发身体把光子能量转化为细胞能量,同时没有热效应产生。

  最新的祛痘的先进技术,新方法解决老问题;红蓝光祛痘非侵害、不疼痛、安全、有效;红蓝光祛痘过程简单、舒适和快捷、无有害紫外线的辐射;红蓝光祛痘头一次性覆盖整个面部,也可以治疗胸部和背部。红蓝光针对青春痘(痤疮)的不同成长期、男女生理特点采取不同治。

红蓝光中蓝光的作用是什么

蓝光杀毒其实就是:紫外线光由紫外线杀菌灯发出,它实际上是属于一种低压汞灯。低压汞灯是利用较低汞蒸汽压(<10-2Pa)被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线。是一种物理方法,它不向水中增加任何物质,没有副作用,这是它优于氯化消毒的地方。

紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。

紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等,从而改变了DNA的生物活性,使微生物自身不能复制,这种紫外线损伤也是致死性损伤。

但是深色的衣服对这种光对会有较强的吸收能力,从而可能引起染料的退色、变色和布料的损伤,这与某些衣物洗涤说明中不得在阳光下曝晒的要求是相符的,因为阳光中也含有强烈的紫外线。但这样的可能性较小,多数的衣物都不会受到损伤的,因此一般情况下不用担心太多。

只有专用的杀菌灯才是真正有效的,洗衣机之类的所谓带蓝光杀毒功能的全都华而不实。

红蓝光红光和蓝光的作用

一般来说,红光波长长、频率低,蓝光波长短、频率高;红光波长范围约770~622nm,蓝光波长范围约492~455nm;红光的能量主要表现为热能,而篮光的能量主要表现为电磁能;红光波动性较明显,容易发生衍射、干涉等现象,而蓝光的粒子性更突出,能使某些金属产生光电效应.

亮度是指发光体(反光体)表面发光(反光)强弱的物理量.人眼从一个方向观察光源,在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比,定义为该光源单位的亮度,即单位投影面积上的发光强度.亮度的单位是坎德拉/平方米(cd/m2) 亮度是人对光的强度的感受.它是一个主观的量.与亮度不同的,由物理定义的客观的相应的量是光强.

发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd.坎德拉的定义为:在101 325 Pa的压强下,处于铂凝固点温度的黑体的1/600 000平方米表面在垂直方向上的发光强度.发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合. 可以说,发光强度就是描述了光源到底有多亮.

用I表示光学中的光强,v表示光的频率,A为照射区域面积,N为时间间隔t内照到A上的光子总数,则:I=Nhv /At;因此在相同条件下的红光光源和蓝光光源,频率高的蓝光光源光强更大.

蓝光和红光的作用

光是自然万物生长的一个必须条件,如果从事园艺,或室内水培种植等,就更加会了解“阳光”的价值。

我们不能在黑暗中种出任何东西,蘑菇和真菌是一个例外,但是对于任何通过叶绿素进行光合作用的植物来说,必须获得足够的阳光来保持生长。了解植物对光的需求对植物工厂以及购买有效且性价比高的植物生长灯都很重要!电费也并不便宜,如果没有正确计划水培系统,电费的损耗则会很高。

因此,如果我们想成功的种植植物,则需要了解植物的光合作用和植物光需求的基础知识。

1、植物为何需要光

在我们的中学和大学课本中光合作用是一个基础的话题。但是,除非我们是一位狂热的植物学爱好者或从事该领域更高学历的人,否则我们对这个过程可能了解的并不是很清楚。

植物是自养生物,这意味着它们能够在体内产生营养(碳水化合物,蛋白质和脂肪)。为了制造这些“食物”,它们从环境中吸收以下成分:

· 通过发达的根系从土壤中获取营养物质和矿物质

· 水,再次通过根系获得

· 二氧化碳,通过叶上的毛孔获得

为了结合这些成分并生成植物生长所需的“食物”,植物需要从外界获得一些能量,它们是从阳光中吸收的,其叶片中使用叶绿素的绿色化学物质进行化学反应:

在叶绿素和阳光的作用下,二氧化碳和水结合在一起产生葡萄糖和氧气分子。葡萄糖被植物用来生长和结出果实,而氧气则作为副产品释放到大气中。

这是在叶绿素和阳光存在下植物叶片中发生光合作用过程的简单定义。大家可能已经注意到化学方程中没有任何矿物质。但是镁和磷等矿物质对于光合作用至关重要。没有镁,植物就无法在叶片中产生叶绿素。磷对于产生蛋白质也是必不可少的。

大功率麻科种植灯

2、光如何影响植物的生长?

植物的生存完全取决于光源。对于所有室外植物,太阳是唯一的光源。

当第一片叶子出现在植物上时,它将会尝试朝着光源生长,以确保叶子接收到最大的光以进行光合作用。一些植物将其发挥到极致,并在白天太阳发生移动时跟随太阳。向日葵是这些植物中最著名的例子,植物学家称其为向光性。其余的植物被称为光敏性的,这意味着它们对光有反应。这些植物的茎试图朝着光源的方向生长。

可以想象一种在阴影下生长的园林植物,当光线照射到时,它会刺激茎部分泌称为生长素的生长激素。这些生长素导致干细胞的一部分伸长,迫使干细胞向日光下生长。这些是在植物的整个生命周期中不断发生变化的。

大功率麻科种植灯

在一年中阳光的持续时间和强度随季节的变化而波动,因此植物也适应了这些不断变化的季节。在夏季和春季,由于光线充足,大多数植物都将注意力集中在生长,花朵盛开和结实果实上。随着冬季的临近,当光强度和持续时间减少时,植物将更加注重节约能量并减少生长。秋天的光合作用减少,叶子开始失去叶绿素。这就是为什么树叶在秋天趋于变成棕色,黄色或红色的原因。

3、光谱的重要性

光是一种以电磁波形式运动的能量,我们看到的可见光由特定波长范围内的电磁辐射组成。可见光落在390-700纳米的波长之间。不同波长的光对人眼来说是一种特殊的颜色。

使用棱镜散射光时,可以看到这些单独的颜色,例如VIBGYOR或ROYGBIV。

红光具有最长的波长和最低的能量,而另一端的蓝和紫光具有短的波长和更多的能量。(这就是为什么富含能量的紫外线被认为是危险的原因之一)

就像人眼中的细胞一样,植物的叶子也对在390-700nm波长范围内落在其上的光能做出响应。更确切地说,叶中的叶绿素吸收了大部分这种光以产生营养。

我们说的是“大部分的光”,而不是全部。有没有想过为什么植物会显得绿色?这是因为叶绿素反映了光谱的绿色部分(495-570nm)。

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在其余波长中,红色和蓝色光对植物的健康影响最大。这些波长会产生不同的影响:

蓝光

该光的波长在400-500nm之间,具有很高的能量,会影响植物的叶片生长。蓝光会影响叶绿素的产生,但是与红光相比,一般只需要较少的量。 如果植物没有获得足够的蓝光,它将开始变弱,叶子上会出现黄色条纹,而不是绿色。

红光

这种低能量的光具有600-700nm的波长。这对于植物的开花和结果至关重要。该波长的缺乏将不可避免地导致植物的开花延迟或开花期很弱。

了解光谱对于水培至关重要。在阳光下,植物获得所有重要波长所需的所有光能。而在缺少太阳光的环境中种植则需要我们通过植物生长灯来“复刻”太阳光。

4、如何用灯代替阳光

从到目前为止的数据来看,与光有关的三个主要因素会影响植物的生长和发育。这些因素分别是:

强度:光有多亮,或有多少能量以光子的形式落在叶子上。这决定了光合作用的速率。强度越高,植物中发生的光合作用越多。

持续时间:植物接受光的时间。在户外,这是受季节调节的,植物围绕着它发展了生命。光照持续时间的任意变化都会影响植物的生长。

光谱:植物需要红色和蓝色光谱的光才能在生长的不同阶段蓬勃发展并开花。

在室内生长系统中,我们将必须选择能够满足所有三个因素的植物生长灯。其中,持续时间是最容易实现的,因为我们只是在设定的时间内保持打开状态就可以了。

在某些生长条件下,光照强度可能是一个挑战。种植者通过改变植物与生长灯之间的距离来改变光强度。光源越近,光线越强。这里的问题是,许多植物生长灯也散发出大量的热量。因此,如果我们将植物生长灯太靠近植物,它们可能会枯萎或死亡。因此,必须保持谨慎的平衡。

波长是另一个具有挑战性的方面。太阳是一个理想的单一光源,可以为所有需要波长蓝色和红色的植物辐射足够的能量。目前最为普遍的是使用LED植物生长灯来通过LED固态光源的光谱可控性来实现不一样的光谱配比(发出足够的蓝光和红光成分),从而实现对阳光的“复刻”。

大功率麻科种植灯

5、一些常见的植物生长灯

这些是在室内园艺中广泛使用的特殊白炽灯。它们非常耗电并且会散发大量热量。因此,将它们靠近植物放置时必须小心。

HID灯包括高压钠灯(更多的红光)和金属卤化物(更多的蓝光)。大规模的种植作业比业余爱好者更多地使用这些生长灯。

这些能源消耗较少,并且不会散发大量热量。与HID灯相比,它们使用寿命长且易于管理。

但是,荧光灯会在光谱的蓝色端发出较冷的光。因此,它们可能无法提供植物所需的完整光谱波段。在种植水果或开花植物时,许多种植者倾向于将它们与其他红色光谱的光混合。

目前越来越流行且慢慢变得主流,尤其是在业余爱好者中。体积小,紧凑且非常节能,目前的芯片技术可以将LED设计为同时发出红色或蓝色光谱波长。而且可以将许多这些LED集成在发光模块中,因此,使用LED时无需混合和匹配不同类型的灯。当在室内种植LED时,LED种植灯往往是最有效的。

光(及其能量影响)是水培或室内种植的主要限制因素之一,太阳几乎是无限的能源,但是在室内100%复制它并不容易。然而技术正在快速发展,我们拥有比以往任何时候都更节能的LED植物生长灯,因此我们有更加充分的理由期待室内种植技术有光明的未来。

伟照业植物生长灯

红蓝光的主要作用

太阳光中有可见光、紫外线和红外线等三部分,这就是太阳光谱。

  (1)可见光:包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫各色光,波长范围从700-400纳米(nm),占太阳总辐射量的71%。达到植物表面的可见光部分,5%被反射掉,2.5%透过叶片,42.5%被吸收(其中约40%用于蒸腾耗热,2.5%左右被叶面通过辐射而损失掉,仅约0.5~1.0%能量用于光合作用)。

 在可见光中,被绿色植物吸收最多的是红橙光(波长600-700nm)和兰紫光(波长400-500nm),对绿色光(500-600nm)只有微量吸收。红光下所增长的干物质68%为碳水化合物,有利于碳水化合物的积累,使植物长高。而蓝光下为42%,促进蛋白质与非碳水化合物的积累,使植物增重。

  〔2)紫外线:波长<400nm,占太阳辐射量的7%。其中波长300-400nm的为近紫外线,波长200-300nm 的为远紫外线,波长<200nm的为真空紫外线,<300nm的高强度紫外线对植物有害,<280nm的紫外线可杀死植物。

 太阳辐射的紫外线在通过大气层尤其是臭氧层后大部分被吸收掉,达到地面的紫外线很少,所表现出来的作用常是有利的。它对植物的形状、颜色与品质优劣起着重要作用。高山、高原紫外线含量较多,使植物茎叶短小,色泽较深,它对果实成熟起良好作用,还能增加果实的含糖量。它能抑制徒长作用,可促进磷、铝的吸收,以利各种色素的形成。

  (3)红外线:波长700~3000nm, 约占太阳辐射总量的22%,其中15%被反射掉,12.5%透过叶片,22.5%被叶片吸收。被植物吸收的部分通过蒸腾和叶面辐射而全部损失掉。红外光能提高地温和气温,提供植物所需要的热量。

 总之,红光和蓝紫光对绿色植物光合作用最有效。绿色植物叶绿体中的叶绿素主要吸收可见太阳光的红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,也就是说红光和蓝紫光对光合作用的光反应最有效。

加红、蓝光的方法手段

1、有色膜和转光膜

 有色膜是加有机染料的塑料薄膜,转光膜是加有机稀土化合物的塑料薄膜。有色膜可以使七色阳光选择性地透过,转光膜可以将绿光转换成红光和蓝光。

 人们可选用不同颜色的塑料薄膜覆盖,人为地调节可见光的成分。用浅蓝色乙烯塑料覆盖育苗,比覆盖无色薄膜的长得健壮。兰花栽种在蓝光量为自然光量两倍的人造光里,生长会比自然条件下的提高50~70%;栽种在红光环境里,其生长速度比对照提高40%以上。

2、发光二极管

 发光二极管是半导体的一种,照明度很强,而耗电量很少。

 在不同的发光二极管照射下,对兰花组培苗叶的生长、叶绿素含量和根的重量有明显的影响。橙红光和蓝紫光是有利的。

3、植物灯

 此型灯管的主光谱集中于蓝光区和红光区,科学家发现此两波长的各能源值,十分接近植物光合作用的效率曲线(对绿色植物效率更 是显著)是植物生长的最佳光源。人工照明使栽培植物行光合作用的灯为 430nm、555nm、630nm的三波段灯管,能加速兰草进行光合作用促进新陈代谢,有利于兰草生长和促进线艺兰类艺向的进化。

红蓝光 蓝光什么作用

抗蓝光钢化玻璃贴膜,专为阻隔屏幕蓝光而生,减轻眼部疲劳,是目前直接有效而且是比较现

实的!就是直接在手机屏幕贴上防蓝光钢化玻璃贴膜,从而减弱蓝光强度。能达到防蓝光、防

近视、防辐射、防斑点、防眼睛疲劳、防黑色素六大效果!

科普一下所谓的蓝光,就是“波长在400~500纳米之间,人眼感受到的蓝色可见光。”

蓝光的危害:

蓝光是可见光的重要组成部分,自然界本身没有单独的白光,蓝光与绿光、红光混合后呈现出

白光。绿光与黄光能量较小,对眼睛刺激较小,蓝光波短,能量高,能够直接穿透晶状体直达

眼部黄斑区,导致黄斑病变

红蓝光中的绿光作用

红色、绿色、蓝色被称为三原色。这三种颜色按不同比例混合,能产生各种颜色。

彩色混合有两种基本方法——加色法混合和减色法混合。

所谓加色法混合就是当不同色彩的光线混合时,把它们各自在光谱中所占部分加加一起,从而产生一种新的混合颜色的方法。红、绿、蓝三种原色光等量混合时可得

红光+绿光=黄光

绿光+蓝光=青光

蓝光+红光=品红光

红光+绿光+蓝光=白光

如果不等量三原色光混合时,就可以得到各种中间色,例如

红光多+绿光少=橙光 红光多+蓝光少=粉红光

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