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전자기장과 비이온화 방사선이 사람에게 미치는 영향. 안전한 생활의 기본

안전한 생활 활동의 기초(OBZhD)

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전자기장(EMF) 무선 주파수는 재료를 가열하는 능력이 특징입니다. 공간에서 전파하고 두 매체 사이의 인터페이스에서 반영합니다. 전자기장은 산업, 과학, 기술, 의학, 일상 생활과 같은 국가 경제의 다양한 분야에서 널리 사용되기 때문에 물질과 상호 작용합니다.

전자기파는 생물학적 물체의 조직에 부분적으로 흡수되므로 생물학적 효과는 다음에 달려 있습니다. EMF 무선 주파수의 물리적 매개변수:

1) 파장;

2) 방사선의 강도 및 모드;

3) 신체 노출 기간 및 특성;

4) 조사된 표면의 영역과 기관 및 조직의 해부학적 구조.

EMF가 생물학적 물체에 작용할 때, 외부 장의 전자기 에너지는 체온의 증가 또는 특히 열 조절이 불량한 조직, 세포 기관의 국소 선택적 가열(수정체, 유리체 등). 열 효과는 조사 강도에 따라 다릅니다.

1m W/cm 이상의 에너지 플럭스 밀도(EFE)에서 중추신경계에 대한 무선 주파수의 전자기장의 영향2 전자기 방사선에 대한 높은 감도를 나타냅니다.

일반적으로 PES가 10mW / cm 이상일 때 혈액의 변화가 관찰됩니다.3, 낮은 노출 수준에서 백혈구, 적혈구 및 헤모글로빈 수의 위상 변화가 관찰됩니다.

EMF에 장기간 노출되면 생리적 적응 또는 면역 반응의 약화가 발생합니다.

정전기 - 이것은 표면 및 유전체 및 반도체 물질, 재료, 제품 또는 절연 도체의 부피에서 자유 전하의 출현, 보존 및 이완과 관련된 일련의 현상입니다.

생물학적 효과에 대한 연구는 신경계, 심혈관, 신경 체액 및 기타 신체 시스템이 정전기장에 가장 민감한 것으로 나타났습니다.

광양자 발생기 자극된(자극된) 방사선의 사용을 기반으로 하는 광학 범위의 전자기 방사선 생성기입니다.

신체에 대한 레이저의 효과는 방사선 매개변수, 노출 국소화 및 해부학에 따라 다릅니다. 생물학적 물체(조직, 장기)에서 레이저 방사선의 에너지는 다양한 변형을 겪을 수 있으며 조사된 조직에 유기적 변화(XNUMX차 효과) 및 사후 기능적 변화(XNUMX차 효과)를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 조사된 구조에 대한 결합된 열 및 기계적 효과가 관찰됩니다.

UV의 생물학적 작용 - 햇빛의 광선은 주로 인체에 대한 긍정적인 영향으로 나타납니다. 햇빛 부족의 가장 흔한 결과는 각기병, 신체의 보호 면역생물학적 반응의 약화, 만성 질환의 악화, 신경계의 기능 장애입니다.

자외선 산업적 출처의 급성 및 만성 질환을 유발할 수 있습니다.

의 범위 전자기 진동 주파수는 1021Hz에 도달합니다. 광자의 에너지에 따라 비 이온화 영역과 전리 방사선 영역으로 나뉩니다. 위생 실습에서 비이온화 방사선에는 전기장과 자기장이 포함됩니다.

산업용 주파수 EMF(50Hz)에는 전력선, 개방형 스위치기어(개폐 장치 포함), 보호 및 자동화 장치, 측정 장비가 포함됩니다. 이러한 장의 장기간 작용은 측두엽의 두통, 무기력, 수면 장애, 기억 상실, 과민성 증가, 무관심, 심장 통증으로 표현되는 장애로 이어집니다. 그리고 이러한 EMF에 만성적으로 노출되면 리듬 장애와 심박수 저하가 특징적이며 혈액 구성에서 중추 신경계와 심혈 관계에서 기능 장애가 관찰됩니다.

사람에 대한 정전기장의 영향은 약한 전류의 흐름과 관련이 있습니다.

동시에 전기 부상은 관찰되지 않지만 전류에 대한 반사 반응 (충전 된 몸체에서 날카로운 제거)으로 인해 인접한 구조 요소에 부딪혀 높이에서 떨어질 때 기계적 부상이 가능하다는 사실에 주목할 가치가 있습니다. , 등.

중추 신경계의 정전기 장 (과민성, 두통, 수면 장애 등)에 가장 민감한 것은 심장 혈관계, 분석기입니다. 또한 예상되는 퇴원에 대한 두려움, 정서적 흥분과 빠른 피로가 증가하는 정신 신체 장애 경향, 맥박 및 혈압 지표의 불안정으로 인한 공포증이 있습니다.

작업자에 대한 자기장의 영향 정도와 사람이 받는 선량은 자기 장치의 작업 공간 또는 인공 자석의 영향 영역에서 자기장의 최대 강도에 따라 달라집니다. 이 분야와 관련된 작업장의 위치.

최대 허용 수준을 초과하는 자기장에 만성적으로 노출되는 조건에서 지속적으로 작업하면 신경계, 심혈관 및 호흡기 시스템의 기능 장애, 소화관 및 혈액 구성의 변화가 발생합니다. 주로 국소 효과로 식물성 및 영양 장애는 일반적으로 자기장의 직접적인 영향을받는 신체 부위에서 발생하며 일부에서는 가려움증, 피부 창백 또는 청색증, 피부 부종 및 두꺼워짐으로 나타납니다. 경우 각질화가 진행됩니다.

저자: 무라도바 E.O.

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연꽃 잎은 자연적인 초소수성 표면으로 물에 젖지 않지만 물방울이 굴러 떨어져 먼지와 흙 입자를 가져와 식물을 청소합니다. 연꽃 잎은 자연적인 초소수성 표면으로 물에 젖지 않지만 물방울이 굴러 떨어져 먼지와 흙 입자를 가져와 식물을 청소합니다.

그리고 초소수성과 같은 성질도 있습니다. 이러한 표면에서 물방울은 전혀 고정될 수 없으며 매우 작은 경사각으로 굴러 떨어지기 시작합니다. 예를 들어, 잔디에 이슬 방울은 구형이고 표면이 물을 밀어내는 것처럼 보이며 젖지 않도록 합니다. 연꽃 잎은 자연의 초소수성 표면의 가장 아름다운 예입니다. 그 비밀은 잎의 미세 구조에 있습니다. 잎은 물을 밀어낼 뿐만 아니라 식물의 자가 정화에도 기여합니다. 잎 표면에서 떨어지는 물방울은 먼지와 흙 입자를 제거하여 꽃을 완벽하게 깨끗하게 만듭니다. 그건 그렇고, 나비와 다른 곤충의 날개는 같은 속성을 가지고 있습니다. 그렇지 않으면 단순히 부착 된 먼지의 무게로 날 수 없을 것입니다.

인간은 물에 전혀 젖지 않는 인공적인 소수성 표면을 만드는 법을 배웠습니다. 그러나 Rochester 대학의 두 물리학자인 Anatoly Vorobyov와 Chan-Li Guo는 더 나아가 물방울이 벽에서 테니스 공처럼 튀어오르는 물질을 만들 수 있었습니다. 이러한 독특한 특성을 다른 재료에 부여할 수 있는 방법을 고안했다고 말하는 것이 더 정확할 것입니다. 그들은 어떻게 했습니까?

표면을 처리하기 위해 연구원들은 짧은 펨토초 펄스를 생성하는 강력한 사파이어 레이저가 필요했습니다. 금속 표면에 레이저 빔을 집중시킨 후, 약 100 µm 너비와 75 µm 깊이의 평행 홈을 표면에 적용했습니다. 이 크기는 사람의 머리카락 굵기와 비슷합니다. 그 결과 늑골이 있는 표면에서 언덕이 있는 감자가 있는 침대를 다소 연상시키며, 홈과 고랑을 "거친" 것으로 만드는 더 작은 나노구조가 형성되었습니다. 실험자들은 2,5 x 2,5 cm 크기의 금속판을 레이저로 가공하는 데 약 XNUMX시간이 걸렸다.

결과는 놀라운 재료입니다. 물리학자들은 실험을 위해 백금, 티타늄 및 황동으로 만든 세 개의 금속판을 사용했습니다. 처리 후 반짝이는 금속 표면은 완전히 검게 변하여 빛의 반사를 멈췄습니다. 그러나 가장 인상적인 발견은 레이저로 변형된 판에 물을 떨어뜨렸을 때 이루어졌습니다. 떨어지는 물방울은 단순히 튕겨져 나갔습니다. 표면은 발수성이 매우 강해서 떨어지는 물방울이 운동 에너지의 최대 XNUMX분의 XNUMX을 절약하고 되돌아올 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 당연히 금속판 자체는 완전히 건조한 상태로 유지되었습니다. 생성된 재료의 자체 청소 특성을 테스트하기 위해 연구원들은 기존 진공 청소기에서 가져온 먼지 층을 그 위에 적용했습니다. 그 후, 일반 물이 표면에 떨어지기 시작했습니다. 각 방울은 먼지 조각을 "접착"하여 함께 가져갔습니다. 그리고 재료 자체는 아름다운 연꽃보다 나쁘지 않은 원래의 순수성을 유지했습니다.

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