Thread Content
В настоящее время в мире для измерения индекса защиты солнцезащитной косметики в основном используются результаты тестирования степени пропускания ультрафиолетового спектра такой косметикой. Следует здесь подчеркнуть, что тестирование степени пропускания ультрафиолетового спектра косметических средств с защитой от солнца отличается от тестирования степени пропускания ультрафиолетового спектра обычных оптических материалов. В устройствах для тестирования на устойчивость к ультрафиолетовому излучению в качестве приемника или источника ультрафиолетового излучения должна использоваться интегрирующая сфера, причем должны соблюдаться геометрические условия измерения 0/d или d/0. После измерения степени пропускания ультрафиолетового спектра косметическим средством с защитой от солнца можно рассчитать его показатель SPF с помощью формулы. http://www.kzwxcsy.com/upLoad/news/month_1507/201507221654237867.png Где Eλ — относительное влияние спектра эритемы; Sλ — радиантность солнечного спектра, измеряемая в единицах Вт·м^-1·нм^-1; Tλ — коэффициент спектральной пропускаемости средств защиты от солнца; dλ — интервал длин волн. Прибор для измерения защиты от солнца должен представлять собой ультрафиолетово-видимый спектрофотометр с геометрией измерения 0/d или d/0 и функцией сканирования. После определения геометрических и спектральных условий измерительного устройства определяется и его основная структура. Общая структура и схема состава измерительного устройства показаны на рисунке ниже. На рисунке показаны схемы измерений при геометрических условиях 0/d с разделением света в первую очередь (а) и при геометрических условиях d/0 с разделением света во вторую очередь (б). Основной целью источника излучения является обеспечение достаточного и стабильного количества ультрафиолетового излучения для проведения тестов. Дисперсионный спектрометр диспергирует энергию ультрафиолетового излучения источника, чтобы провести спектроскопические измерения. Камера для образцов может обеспечить структуру для их размещения и максимально снизить влияние побочного излучения. Для того чтобы детектор мог максимально полно захватывать ультрафиолетовый поток, исходящий от образцов солнцезащитного крема во всех направлениях, в конструкции была использована комбинация интегрирующей сферы и фотомультипликатора. Сигналы, генерируемые детекторами, после усиления и обработки поступают в компьютер для дальнейшей обработки сигналов. В качестве примера рассмотрим метод разделения света с использованием геометрических условий 0/d. Конкретная процедура измерения заключается в следующем: ультрафиолетовое излучение, исходящее от источника излучения, после дисперсии с помощью монохроматора собирается в однородный пучок, который затем падает на образец с одной стороны. Другая сторона образца находится в непосредственной близости от окна интегрирующего шара, что позволяет интегрирующему шару принимать спектральный излучательный поток Φ0(λ), исходящий от образца во всех направлениях. С помощью того же метода, при отсутствии образца, можно измерить поток, падающий на образец, Φi(λ). После проведения расчетов можно определить коэффициент спектральной пропускаемости солнцезащитного крема при определенных длинах волн τ(λ). Сочетая вышеописанные методы измерения с использованием спектрометра для сканирования длин волн, можно получить коэффициенты спектральной пропускаемости при различных длинах волн. Поскольку некоторые добавки в солнцезащитных кремах излучают флуоресценцию под действием ультрафиолетовых лучей, при определении спектральных и геометрических условий измерительного устройства необходимо также учитывать влияние этой флуоресценции на результаты измерений.