Ложится ли загар через стекло, типы и свойства ультрафиолетовых лучей
Людей, которые мечтают о красивом золотистом или шоколадном оттенке кожи, интересует вопрос — ложится ли загар через стекло. Все зависит от времени года, солнечной интенсивности и типа ультрафиолетовых лучей. Далее более подробно рассмотрим особенности загара через стекло.
Что представляет собой загар и почему он появляется
Загар является защитной реакцией организма на интенсивное ультрафиолетовое влияние. Под воздействием солнечных лучей в организме активно синтезируется меланин, который пытается защитить клетки от отмирания, окрашивая тело в шоколадный оттенок.
Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами вместо красивого загара может привести к ожогам, пигментным пятнам, веснушкам, родинкам и злокачественным новообразованиям.
Только умеренное солнечное воздействие полезно для здоровья. Улучшается настроение и самочувствие, активизируются обменные процессы, ускоряется синтез важных гормонов и микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека.
О типах и свойствах УФ лучей
Ультрафиолетовые лучи бывают нескольких типов со своими особенностями, а именно:
- Тип C. Считается самым агрессивным типом солнечного излучения, которое способно практически уничтожить все живое на планете. Но ультрафиолетовые лучи C успешно блокируются атмосферой.
- Тип В. Лучи данного типа способны проникнуть в организм и ускорить производство меланина. Также ультрафиолет типа В может вызвать солнечные ожоги, пигментные пятна и раковые заболевания.
- Тип A. Самый безопасный тип ультрафиолетового излучения, не вызывает никаких реакций на коже и не влияет на работу органов. Под влиянием такого солнечного излучения не удастся загореть.
Загар через окно квартиры миф или реальность
Можно ли загорать через оконное стекло?
Через стекло способны проникать только одни ультрафиолетовые лучи типа А. К сожалению они мягко воздействуют на кожу человека и не синтезируют меланин, поэтому загореть невозможно.
За загар отвечают только солнечные лучи типа В, которые не способны проникать через стекло. Итак, загореть, сидя перед закрытым окном невозможно.
Автомобильный загар
Можно ли загореть через стекло автомобиля?
Большинство автомобилистов ошибочно считают, что долго находясь за рулем автомобиля в летнюю жару можно загореть. Автомобильное стекло изготавливается из таких же элементов, что и оконные. Через него не способны проникнуть ультрафиолетовые лучи типа В, которые отвечают за синтез меланина в организме. Поэтому невозможно загореть через автомобильное стекло.
Через стеклянные предметы способны проникать только лучи типа А. Возможно, если долго находиться за рулем в летнюю жару можно получить легкий золотистый оттенок кожи. При этом понадобится в несколько раз больше времени, чтобы загореть по сравнению с пляжем.
Теоретически загореть больше шансов все же у дальнобойщиков, которые целый день проводят за рулем авто.
Загар через органическое и кварцевое стекло
Обычное оконное стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, которые отвечают за загар в отличие от кварцевого или органического. Именно они способны пропускать ультрафиолетовые и инфракрасные лучи разного спектра. Поэтому их используют для изготовления кварцевых ламп.
Нужен ли солнцезащитный крем если загорать через стекло
Загар через стекло возможен только в том случае, если оно способно пропускать ультрафиолетовые лучи типа В. Чтобы получить равномерный загар без пигментных пятен обязательно нужно использовать качественную солнцезащитную косметику. Если это обычное оконное или автомобильное стекло, то такой защиты для кожи не требуется.
Источник
Ультрафиолет и стекло – какая нужна защита?
Избыточное воздействие ультрафиолета на кожу человека является общепризнанным фактором риска развития меланомы. Даже ссылок приводить не буду. Этот тезис верен для всех источников УФ: как естественного (солнце), так и искусственного происхождения (солярий).
Недавно, в комментариях к статье о защите от УФ, мне задали вопрос: может пропускать стекло ультрафиолет и повышает ли эта ситуация риск развития меланомы? В статье я подробно разберу этот достаточно актуальный вопрос. Мы поговорим о стеклах в автомобилях, стеклах, применяющихся при строительстве зданий, а также о тонировочной пленке и солнечных очках.
Из чего состоит ультрафиолет и какие эффекты он оказывает на организм?
Естественный солнечный свет, который до нас доходит, состоит из УФА (96 %) и УФБ (4 %) лучей. [1] Повреждающие действия на кожу оказывают оба типа.
Острые, возникающие сразу эффекты на коже от УФ-излучения – покраснение, пигментные пятна. Хронические, отложенные эффекты – снижение иммунитета, фотостарение кожи, повышение риска развития опухолей (меланома, базалиома, плоскоклеточный рак, актинический кератоз). [2]
Ультрафиолет также оказывает нежелательное воздействие на глаза. Острый эффект – кератоконъюнктивит. Хронические эффекты – климатическая капельная кератопатия, формирование птеригия, пингвукулы или катаракты. Не буду давать ссылок и приводить страшных картинок, просто поверьте мне на слово – все эти заболевания очень неприятные.
Стекло в машине пропускает солнечный свет
Многие в наше время проводят достаточно большое время в помещении или в машине. Воздействие солнечного света через стекло автомобиля – еще один потенциальный источник УФ, который необходимо учитывать.
В одном австралийском исследовании [3] авторы отметили более частое развитие актинического кератоза и злокачественного лентиго на правой стороне тела (в Австралии – левостороннее движение). Другое исследование из США [4] (правостороннее движение) указывает на небольшое увеличение количества меланом, базалиом и плоскоклеточного рака на левой стороне тела, в сравнении с правой – 52 против 47 %. Нельзя сказать, что эти данные устрашающие, однако вопрос явно требует детального изучения.
В следующей части статьи рассмотрим прохождение УФ-лучей через оконное стекло, стекло в автомобиле, тонировочные пленки и солнечные очки.
Типы автомобильных стекол и их пропускающие способности
Основные виды стекол, которые встречаются в России, и их маркировка:
- Сталинит (англ. tempered, temper или (T), рус. – закаленное, маркируется [З]): однослойное, используется для производства задних и дверных стекол, а также люков. В случае повреждения разбивается на мелкие осколки без острых граней. От УФБ-лучей защищает на 100 %, от УФА-лучей – на 21 %. [5]
- Триплекс (англ. laminated, lamisafe, рус. – ламинированное, маркируется [WL]): состоит из двух или трех слоев стекла, склеенных между собой с помощью полимерной пленки – это повышает прочность стекла при ударе. Чаще устанавливается в качестве лобового. При повреждении не разбивается на осколки, т. к. они остаются на пленке. УФА-лучи блокирует на 98 %, УФБ-лучи – на 100 %. [5]
- Многослойные стекла – относятся к ламинированным, однако имеют больше слоев. Применяются в автомобилях представительского класса или в бронированных моделях. Блокируют оба типа лучей на 100 %.
В США в сентябре 2017 года принят закон, обязывающий производителей устанавливать ламинированные стекла в задние и боковые двери автомобилей.
В моей машине, как выяснилось, все именно так – лобовое ламинированное, боковые – закаленные.
Типы автомобильных стекол по толщине и цвету
Стекла разной толщины по-разному пропускают ультрафиолет, но эта разница крайне незначительна в сравнении с другими факторами. [6]
Цвет тонировки имеет более важное значение, чем его толщина. Согласно данным исследования, [6] стекла с зеленой тонировкой не пропускают ультрафиолет. Наименьшими задерживающими способностями обладают стекла с голубой тонировкой – они задерживают всего 44 % УФА-лучей.
Типы стекол, используемые в зданиях
Все типы стекол могут быть использованы как в зданиях, так и в автомобилях.
Наиболее хорошо (почти на 100 %) защищает ламинированное или многослойное стекло. [6].
Увы, найти на стеклопакете у себя дома какую-то маркировку мне не удалось, впрочем, как и на сайте производителя 🙁
Тонировочные пленки для автомобилей
Существует несколько исследований по изучению влияния тонировочных пленок на различные виды стекла [5], [6]. Все исследователи сходятся во мнении, что закаленное стекло, в которое добавлена тонировочная пленка – сталинит в отечественной терминологии – блокирует почти 100 % УФ-лучей обоих видов. Напомню также, что ламинированное (чаще лобовое) стекло в подобных пленках не нуждается из-за исходного высокого уровня защиты.
Солнечные очки и их способность пропускать ультрафиолет
Мне удалось найти несколько стандартов, которые регулируют требования к способности солнечных очков пропускать ультрафиолет. Наиболее суровые из них – австралийско-новозеландский AS/NZS 1067:2003 и европейский EN 1836:2005.
Соответствие европейскому стандарту обозначается на очках как CЄ (Conformite Europeenne) + цифра от 0 до 4 (см. ниже).
Австралийско-новозеландский и европейский стандарты
Согласно таблице выделяют 5 типов линз в зависимости от светопропускающей способности. 0 – почти не защищает от вредного воздействия ультрафиолета, 4 – дает максимальную защиту.
Существует американский стандарт ANSI Z80.3, в котором максимальная защита обозначается 400UV или UV100 %.
Существуют исследования, в которых выделены основные требования к солнечным очкам:
- Очки должны сидеть максимально близко к глазам. Смещение даже на 6 мм значительно увеличивает количество ультрафиолета, попадающего в глаза. [8]
- Вертикальный размер линз – не менее 28 мм для взрослых и 24 мм для детей. [8]
- Оптимальная форма линз – выпуклая или с боковыми щитками. [9]
- Темный цвет линз должен сочетаться с хорошей УФ-защитой. Если очки задерживают видимую часть спектра, но плохо защищают от ультрафиолета – это может усилить повреждение глаз за счет расширения зрачка. Другими словами, более темный цвет линз не всегда означает хорошую защиту от ультрафиолета. [10]
Резюме, или Коротко о главном
Стандартная эффективная защита кожи от ультрафиолета заключается в следующем:
1. находиться в тени с 10 до 16;
2. носить одежду с маркировкой UPF, защищающую от УФ;
3. носить шляпу с широкими полями и солнечные очки;
4. своевременно наносить солнцезащитный крем с широким спектром защиты: УФА (UVA) и УФБ (UVB) лучей, SPF-50 и более.
С учетом материала, разобранного в статье, есть дополнения к этим пунктам:
1) если длительное пребывание в машине на солнце неизбежно, нужно нанести тонировочную пленку на закаленные (сталинит) боковые и задние стекла;
2) лобовое стекло автомобиля для оптимальной защиты от УФ должно быть ламинированным (триплекс) или защищенным тонировочной пленкой.
Требования к солнцезащитным очкам:
- маркировка CЄ 2, 3, 4, 400UV или UV100 %;
- линзы выпуклой формы должны максимально прилегать к глазам или иметь боковые щитки;
- темный цвет линз должен сочетаться с хорошей УФ-защитой.
1) Diffey BL. What is light? Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2002; 18: 68–74.
2) Kullavanijaya P., Lim HW. Photoprotection. J Am Acad Dermatol, 2005; 52: 937–958.
3) Foley PA., Marks R., Dorevitch AP. Lentigo maligna is more common on the driver’s side. Arch Dermatol, 1993; 129: 1211–1212.
4) Butler ST., Fosko SW. Increased prevalence of left-sided skin cancers. J Am Acad Dermatol, 2010; 63: 1006–1010.
5) Bernstein EF., Schwartz M., Viehmeyer R., Arocena MS., Sambuco CP., Ksenzenko SM. Measurement of protection afforded by ultraviolet-absorbing window film using an in vitro model of photodamage.
6) Duarte I., Rotter A., Malvestiti A., Silva M. The role of glass as a barrier against the transmission of ultraviolet radiation: an experimental study. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2009; 25: 181–184.
7) Hampton PJ., Farr PM., Diffey BL., Lloyd JJ. Implication for photosensitive patients of ultraviolet A exposure in vehicles. Br. J Dermatol, 2004; 151: 873–876.
8) Rosenthal FS., Bakalian AE., Lou CQ., Taylor HR. The effect of sunglasses on ocular exposure to ultraviolet radiation. Am J Public Health, 1988; 78: 72–74.
9) Sakamoto Y., Kojima M., Sasaki K. [Effectiveness of eyeglasses for protection against ultraviolet rays]. Nihon Ganka Gakkai Zasshi, 1999; 103: 379–385.
10) Almutawa F., Vandal R., Wang SQ., Lim HW. Current status of photoprotection by window glass, automobile glass, window films, and sunglasses.
Другие статьи:
Полезная статья? Сделайте репост в Вашей социальной сети!
Источник
Развенчиваем полумиф о том, что оконное стекло не пропускает ультрафиолет.
Иногда на разных сайтах вижу людей, заявляющих, что обычное стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение, поэтому все стеклянные очки безопасны, или, поэтому нельзя ставить обычное стекло в УФ фонарик 365 нм. Чтобы понять, в чём здесь ошибка, нужно подробно изучить информацию об этом излучении.
УФ представляет из себя излучение с длинами волн от 400 нм до 10 нм. Оно подразделяется на 4 диапазона :
Экстремальный: 121-10 нм.
Разные материалы имеют различную прозрачность для ультрафиолетовых лучей в зависимости от длины волны. Для экстремального диапазона непрозрачен даже воздух! Оконное стекло пропускает диапазон А (не на 100%), но не пропускает 3 других.
В этом можно убедиться, посмотрев графики.
Графики может проверить легко любой человек. Для этого нужно через обычное стекло толщиной 6 мм светить УФ светодиодом 365 нм на невидимую надпись , светящуюся только под ультрафиолетом.
Никакого заметного снижения яркости нет. Можно взять стекло толще в несколько раз, но надпись продолжит светиться, ультрафиолет очень хорошо проходит!
Возможно многие замечали, что в комнатах, куда попадает свет только через стёкла, белый пластик может пожелтеть , а некоторые краски становятся бледными. Такое бывает от ультрафиолета. Это ещё одно подтверждение того, что оконное стекло пропускает ультрафиолет.
Окно расположено справа, перпендикулярно часам. Ещё можно заметить белую «тень» от места, где закреплены стрелки и от некоторых цифр.
Кстати, пластик может также пожелтеть от синего света. Поэтому, если вокруг синего светодиода появилась желтизна, то это не означает, что синий светодиод излучает УФ. В этом можно убедиться, посмотрев следующее видео.
Пропускание стеклом 400-315 нм особенно важно учитывать при выборе качественных солнцезащитных очков, потому что через стеклянную линзу без защитного слоя проходит большая часть ультрафиолета, присутствующего на улице.
Для справки, в Москве УФ бывает от 301 нм, в умеренных широтах от 295 нм, в мире минимальная длина волны от 286 нм.
Кожа на улице загорает примерно при 290-313 нм. Максимум эритемной чувствительности 297 нм. Такой ультрафиолет полностью не проходит через оконное стекло, поэтому не получается загореть. Хотя в диапазоне УФ-А есть спектральный максимум загара 340 нм, но новые пигменты под мягким УФ в коже не образуются, а только усиливается окраска уже имеющихся, полученных от УФ-B.
Были у меня чёрные очки со стеклянными линзами. Так вот, даже если соединить две эти линзы вместе, то невидимые надписи хорошо светятся. Такие очки могут причинить вред глазам . По этой же ссылке можно узнать о проверке пропускания УФ стеклом с помощью датчика (УФ светодиода). А спектральное сравнение блокирующих УФ фильтров и пропускающего обычного стекла есть здесь . Это ещё один способ самостоятельно удостовериться в правильности приведённых выше графиков.
Если сказать, что воздух не пропускает ультрафиолет — это будет полуправда, также, как сказать, что стекло не пропускает УФ. Всегда следует упоминать конкретный диапазон ультрафиолета, чтобы не появлялись такие опасные полумифы.
На канале есть много других статей , которые Вы могли не видеть. Все они доступны по ссылке: https://zen.yandex.ru/id/5c50c2abee8f3100ade4748d
Спасибо за то, что дочитали мою статью! Если информация понравилась, ставьте лайк и поделитесь в соцсетях. Также буду рад комментариям!
Источник