Otazky

Technologie UV ochrany pro povrchy s FadeStop® – Katalog produktů DoctorWax

Při používání automobilu je jeho exteriér i interiér pravidelně vystaven různým druhům nečistot, mechanickým, tepelným a chemickým vlivům z prostředí. A pokud se s pomocí dvoufázového mytí můžete nečistot rychle a snadno zbavit, pak samostatné řešení vybledlých, matných a popraskaných povrchů karoserie a prvků interiérového obložení je již problematické. A jak byste ještě chtěli vrátit vozu dřívější lesk, aby přitahoval pozornost svým upraveným vzhledem a přinášel skutečné potěšení z jízdy!

A to hned vyvolává otázku: „Proč auto už nevypadá jako dřív? Vždyť bylo pravidelně myto, stíráno a interiér vysáván?“

Bohužel ne všechny myčky aut přistupují k čištění a leštění exteriéru i interiéru vozu kompetentně a svědomitě.

Koneckonců, kromě různých druhů celoročního znečištění je auto pravidelně vystaveno agresivním účinkům slunečního záření.

Jak je známo, sluneční světlo se skládá z krátkých ultrafialových vln (280–400 nm), viditelného světla (střední – vlny 400–700 nm) a dlouhých infračervených vln (700 nm – 1 mm). Sluneční paprsky ovlivňují nejen vnější detaily automobilu, ale snadno pronikají i do interiéru bočními, zadními a čelními skly. A z celého elektromagnetického spektra ultrafialového záření prochází průhledným sklem pouze ultrafialové záření A (UV-A). To vyvolává otázku – propouštějí všechna skla UV-A stejně?

Pro srovnání uveďme několik příkladů: okenní sklo (4 mm) propouští 59 % ultrafialového záření A, dvojsklo (4–10–4–10–4) – 35 %, boční sklo automobilu (tónované) – 26 % a čelní sklo (triplex) díky speciální ochranné fólii – ne více než 1 %.

Takže je stále možné se opálit i se zavřenými okny! Zkušení motoristé proto často používají různé ochranné prostředky:

1. Sluneční brýle, clony a flexibilní závěsy – k ochraně očí před jasným oslněním slunečních paprsků a nežádoucím opálením kůže určitých částí těla.

2. Sluneční clony – na čelní skla. Díky reflexní vnější a vnitřní tepelně izolační vrstvě clony se povrchy palubní desky, volantu a sedadel nezahřívají v důsledku vystavení infračervenému (tepelnému) spektru slunečního záření.

Jinak sotva znatelné kapičky potu nebo vlhkosti na površích vytvářejí efekt čočky a pod vlivem soustředěných slunečních paprsků začíná proces hoření, který v těchto oblastech způsobuje vážné poškození.

Je třeba poznamenat, že z celého vlnového spektra slunečního záření je ultrafialové světlo (UV) nejnebezpečnější složkou nejen pro člověka, ale také pro laky, plasty, kůži, vinylové a pryžové povlaky. A ačkoli ultrafialové záření nemůže proniknout tak hluboko jako infračervené záření, může způsobit vážné poškození povrchových vrstev automobilových materiálů a v konečném důsledku zasáhnout peněženku majitele automobilu. Koneckonců, „tvrdohlavé“ UV záření, pronikající do struktury polymerů, „narušuje“ vazby mezi atomy polymerního řetězce, což vede ke snížení pevnosti molekulární struktury. Takový nepříznivý proces vede ke změně barvy (blednutí), blednutí, zvýšené křehkosti, praskání a snížení pevnosti povrchů automobilových dílů.

Existuje několik způsobů, jak chránit polymery používané k výrobě automobilových dílů před slunečním zářením:

1. Odraz světla. Je známo, že saze odrážejí světlo v ultrafialové oblasti a absorbují ho ve viditelné oblasti. Saze jsou fotostabilizátorem. Barviva na bázi sazí se používají k výrobě pryžových výrobků.

Přečtěte si více
Jak se vydra liší od nutrie?

2. Absorpce světla. Přidání speciálních absorbérů do výroby polymerních materiálů, které „absorbují“ světlo a poté energii přeměňují a vyzařují ve formě tepla.

3. Pokud se světlo neodráží ani neabsorbuje, lze jeho energii rozptýlit jako teplo pomocí speciální látky – zhášeče excitovaného stavu.

4. Pokud světlo pronikne polymerem a „rozloží“ ho na samostatné složky (radikály), pak s nimi interagují světelné stabilizátory (UV stabilizátory nebo UFS). UV stabilizátory neutralizují vzniklé radikály a zabraňují fotodestrukci (zničení polymeru světelným zářením). Světelné stabilizátory tak chrání polymer před stárnutím, zvyšují stabilitu a pevnost meziatomových vazeb (chemická stabilita) a neovlivňují jeho další vlastnosti.

Kvalita automobilových materiálů, jejich životnost a doba ochrany před ultrafialovým zářením přímo závisí na ceně samotného vozu. Vzhledem k tomu, že pro výrobce je dnes nerentabilní vyrábět „dlouhotrvající“ produkty, je veškerá odpovědnost za zachování exteriéru a interiéru vozu přidělena jeho majiteli podle principu „záchrana tonoucího je jeho vlastní zásluhou“. Zkušení motoristé se proto pravidelně starají o exteriér i interiér svých vozů, čímž výrazně prodlužují jejich mládí, aby v budoucnu z prodeje vydělali nemalé peníze.

Pro spolehlivou ochranu vnějších i vnitřních prvků vozu nabízí DoctorWax řadu účinných lešticích prostředků vyráběných v USA. Obsahují složku FadeStop® UV ochrana, vyvinutý za použití speciální technologie.

Leštidla DoctorWax, tekutá leštidla na vosky a přípravky na obnovu pneumatik kombinují výhody vysoce kvalitních vosků s UV ochranou FadeStop® a prodlužují tak životnost laku, karoserie a interiérového obložení.

UV ochrana Fadestop® je také součástí čističů a aviváží kůže DoctorWax, ochranných prostředků na plastové panely a čističů koberců a čalounění, aby poskytovala dlouhodobou ochranu a udržovala interiér vašeho vozidla v co nejlepším stavu.

DoctorWax FadeStop® UV Protection je unikátní patentovaná složka formule navržená pro dlouhodobou ochranu před škodlivými UV paprsky. Složka FadeStop® se skládá z komplexních přísad s UV filtrem a antioxidanty. Na rozdíl od jednoduchých UV odpuzujících nátěrů proniká FadeStop® hlouběji do ošetřeného povrchu a poskytuje aktivní ochranu po dobu nejméně 6 měsíců, a to i v případě, že je povrch následně čištěn nebo omyt.

Ochranný prostředek na povrchy FadeStop® vytváří ochrannou bariéru proti nečistotám a ultrafialovému záření, zabraňuje přehřívání interiéru, stárnutí, praskání a blednutí čalounění, vinylu, plastu, kůže, gumy a laku. Díky tomu je destruktivní účinek ultrafialového záření prakticky neutralizován – nátěry nevysychají, nepraskají, nevyblednou, nestárnou a méně se zahřívají na slunci.

Jak nebezpečné je ultrafialové záření pro oči a jak si vybrat bezpečné sluneční brýle, abyste se před jeho účinky chránili? Odpověď na tuto otázku je pro každého z nás velmi důležitá! Jeden ze sociologických průzkumů ukázal, že téměř 80 % lidí si je vědomo nebezpečí ultrafialového záření pro pokožku a pouze 6 % ví, že ultrafialové záření škodí i očím.

Ultrafialové oční choroby

UV záření má negativní vliv na zrak a vede ke vzniku následujících očních onemocnění: šedý zákal, věkem podmíněná makulární degenerace, fotokeratitida (zánět rohovky), solární retinopatie (poškození sítnice), zhoubné novotvary kůže oční víčka, pterygium (výrůstek spojivky na rohovce).
Negativní statistiky u prvních dvou patologií každým rokem rostou. Mohou za to dva faktory: celkové stárnutí populace a prodlužující se délka života a také ztenčování ozonové vrstvy, která je přirozeným filtrem ultrafialového záření.

Přečtěte si více
Kolik pektinu je potřeba na džem?

Fyzikální aspekty expozice ultrafialovému záření

Ze školního kurzu fyziky víme, že ultrafialové jsou paprsky o vlnové délce 100-380 nm. Celé ultrafialové spektrum je rozděleno do čtyř rozsahů:

A to s vlnovou délkou 315-380 nm
B – 280-315 nm
C – 190-380 nm
V– 100-190 nm

Čím kratší vlnová délka, tím nebezpečnější záření. Ultrafialové záření třídy V a C je v zásadě blokováno ozónovou vrstvou. UVB je většinou absorbováno rohovkou. A UV záření třídy A je blokováno čočkou a jen malá část z něj dosáhne na sítnici.

Škodlivé účinky ultrafialového záření

Při krátkodobé, ale silné expozici ultrafialovému záření (pokud se podíváte na svařování, baktericidní lampu, sledujete zatmění Slunce bez ochranných filtrů nebo si nechráníte oči ve vysokých nadmořských výškách), je možné akutní poškození očí: fotokeratitida, popálení sítnice .

Účinek vystavení ultrafialovému záření je však kumulativní, to znamená, že se hromadí v těle.

Ultrafialové záření je ionizující a produkuje volné radikály, které poškozují „normální“ molekuly, včetně molekul DNA, RNA a proteinů. S věkem se hromadí poškození buněk a tkání, což vede ke zhoršení zraku, rozvoji šedého zákalu a poškození sítnice.

Vlastnosti vystavení dětem ultrafialovému záření

Čočka je náš osobní filtr před UV zářením třídy A, ale při ochraně sítnice sama čočka trpí. UV záření způsobuje denaturaci bílkovin čočky – takové poškození, že ztrácejí svou původní strukturu a přestávají být průhledné, což vede ke vzniku šedého zákalu. Čočka navíc ztrácí svou elasticitu a schopnost, mění zakřivení, zaostřovat na blízké předměty – to je jeden z mechanismů vzniku presbyopie (věkem podmíněné dalekozrakosti).

Je nutné počítat s tím, že u dětí čočka propouští více ultrafialového záření: pokud se u 30letého člověka dostane na sítnici cca 10 % UV záření, pak u 10letého dítěte až Čočkou proniká 75 % ultrafialového záření třídy A. Proto je pro ně problém, který sluneční brýle mohou způsobit, akutnější.

Jaké škody způsobují sluneční brýle bez UV ochrany?

Plastové sluneční brýle snižují intenzitu viditelného slunečního záření (ztmavují), což vede k rozšíření zornice (jak víme, zornice se ve tmě rozšiřuje). Zároveň však nejsou schopny chránit oko před neviditelným spektrem slunečního záření: infračerveným a ultrafialovým – propouštějí je v plném rozsahu. A pokud má infračervené záření převážně tepelný účinek, ačkoli může způsobit i popáleniny, pak expozice ultrafialovému záření vede k akutnímu a chronickému poškození oka.

Nebezpečí je, že když se zornice rozšíří, pronikne do oka více ultrafialového světla třídy A a dostane se až na sítnici. To je důvod, proč běžné plastové brýle bez dodatečných filtrů nechrání před ultrafialovým zářením, ale naopak zhoršují jeho účinek na oči. Ale to jsou ty levné plastové brýle, které se dětem kupují nejčastěji.

Skleněné čočky chrání před ultrafialovým zářením, ale brýle s nimi jsou často dost těžké a nejsou oblíbené. Proto byly vynalezeny speciální filtry, které se aplikují na plastové čočky brýlí. Touto technologií se vyrábí pouze kvalitní brýle, které procházejí speciálním testováním a mají certifikát kvality. Hlavní věc, která by v něm měla být uvedena, je znak UV400. To znamená, že čočka použitá v brýlích chrání před všemi paprsky o vlnové délce menší než 400 nm (a to je právě ultrafialový rozsah). Také na brýlích může být symbol UV 95% atd., což znamená, že čočky absorbují 95% ultrafialových paprsků.

Přečtěte si více
Jak odmastit povrch vany před natíráním akrylem?

Umělá čočka a ultrafialová expozice

Pacienti, kteří podstupují chirurgickou léčbu šedého zákalu – tedy odstranění čočky a její nahrazení umělým analogem – by měli vzít v úvahu, že ne všechny modely umělých čoček jsou schopny chránit sítnici před ultrafialovým zářením. Ty, které to umí, jsou dražší. Pokud zvolíte levnější umělé čočky, které nechrání před ultrafialovým zářením, bude muset pacient při pobytu venku používat sluneční brýle, které ultrafialové záření nepropouštějí.

Barva skla a ultrafialová

Přímo s „ultrafialovou“ vlnovou délkou sousedí modrofialové, modré a azurové paprsky (rozsah 400-500 nm), které mohou mít také škodlivý vliv na struktury oka, i když v menší míře. Proto se nedoporučuje kupovat brýle s modrými skly (a ty propouštějí především vlny o délce odpovídající modré barvě). Je lepší, když je sklo hnědé, nazelenalé, žluté nebo oranžové.

Chraňte své oči nákupem pouze kvalitních slunečních brýlí. Velký výběr slunečních brýlí se spolehlivou UV ochranou najdete v katalogu internetového obchodu, ale i v naší maloobchodní síti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button