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¿Por qué necesitamos agregar antioxidantes cuando hacemos la tela de sombra?

¿Por qué necesitamos agregar antioxidantes cuando hacemos la tela de sombra?

Tiempo de Actualización:2020-10-18
Sabemos que una mayor exposición a la radiación UV-B tiene efectos específicos sobre la salud humana, los cultivos, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos y los ciclos biogeoquímicos.
Los efectos de la radiación UV-B sobre la piel humana son variados y generalizados. La radiación UV-B induce cáncer de piel al causar una mutación en el ADN y suprimir ciertas actividades del sistema inmunológico. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que un agotamiento sostenido del 1 por ciento del ozono conducirá en última instancia a un aumento del 2 al 3 por ciento en la incidencia de cáncer de piel no melanoma. La radiación UV-B también puede inhibir la respuesta inmunitaria del cuerpo al virus del herpes simple y al desarrollo de lesiones cutáneas, y de manera similar puede dañar el bazo.
Nuestro cabello y ropa nos protegen de los rayos UV-B, pero nuestros ojos son vulnerables. Los problemas oculares comunes que resultan de la sobreexposición a los rayos UV-B incluyen cataratas, ceguera de la nieve y otras dolencias, tanto en humanos como en animales. Si bien muchas gafas de sol modernas ofrecen cierta protección contra los rayos UV, una cantidad significativa de rayos UV aún puede llegar a nuestros ojos en una situación de alta exposición.
Con respecto a las plantas, los rayos UV-B perjudican la fotosíntesis en muchas especies. La sobreexposición a UV-B reduce el tamaño, la productividad y la calidad en muchas de las especies de plantas de cultivo que se han estudiado (entre ellas, muchas variedades de arroz, soja, trigo de invierno, algodón y maíz). Del mismo modo, la sobreexposición a los rayos UV-B perjudica la productividad del fitoplancton en los ecosistemas acuáticos. Los rayos UV-B aumentan la susceptibilidad de las plantas a las enfermedades. Los científicos han descubierto que afecta las reacciones enzimáticas que llevan a cabo funciones biológicas fundamentales, altera la división celular en el desarrollo de los huevos de erizo de mar y cambia los movimientos y la orientación de los organismos diminutos a medida que se mueven a través de las aguas del océano. Dado que algunas especies son más vulnerables a los rayos UV-B que otras, un aumento en la exposición a los rayos UV-B tiene el potencial de provocar un cambio en la composición y diversidad de especies en varios ecosistemas. Debido a que la radiación UV-B afecta a los organismos que mueven nutrientes y energía a través de la biosfera, podemos esperar que los cambios en sus actividades alteren los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, reducir las poblaciones de fitoplancton tendría un impacto significativo en el ciclo del carbono del mundo, porque el fitoplancton almacena enormes cantidades de carbono en el océano.
La variabilidad de la radiación ultravioleta del sol.
La intensidad de las líneas continuas y de emisión que forman el espectro UV solar por debajo de 2100 Å es variable. Las líneas continuas y de emisión que se originan en diferentes capas de la atmósfera solar muestran un grado diferente de variabilidad. Las líneas de emisión coronales en longitudes de onda cortas son mucho más variables que las continuas en longitudes de onda más largas que se originan en las capas inferiores de la atmósfera solar. Las escalas de tiempo típicas de la variabilidad UV solar son minutos (inducida por llamaradas), días (nacimiento de regiones activas), 27 días (rotación solar), 11 años (ciclo solar) y quizás siglos, causados por cambios a largo plazo de la actividad solar. . Las variaciones de la intensidad de los rayos ultravioleta se han determinado mediante mediciones de irradiancia absoluta o mediante mediciones de contraste entre las placas y el sol tranquilo. Las plagas son el principal contribuyente a la variabilidad de los rayos UV solares. Los valores típicos de la variabilidad UV solar durante un ciclo solar son: <1% a longitudes de onda superiores a 2100 Å, 8% a 2080 Å (continuo), 20% a 1900 Å (continuo), 70% a H Lyα, 200% en ciertas líneas de emisión 1200 <λ <1800 Å y más de un factor de 4 en las líneas coronales λ <1000 Å. Los modelos Plage predicen el componente variable de la radiación UV solar dentro de ± 50%. Los flujos absolutos se conocen dentro de ± 30%. Se están realizando varios esfuerzos para monitorear la irradiación solar UV con una precisión mejor que un pequeño porcentaje durante un ciclo de actividad solar.
Es la esperanza de vida media en condiciones térmicas típicas del clima del Mediterráneo central. El tejido INSON SHADE tiene una estabilidad UV de 500 kLy (kilo - Langley).
La intensidad de la radiación ultravioleta se mide en kLy (kilo - Langley), una unidad que representa la cantidad de radiación ultravioleta que cae en un cm2 por año.

La intensidad de la radiación ultravioleta es variable y, como puede ver en el mapa, depende en gran medida de la ubicación geográfica.



Por lo tanto, INSON SHADE agrega ANTIOXIDANTE al hacer la tela de la sombra.
Su finalidad es proteger los polímeros de la degradación termooxidativa tanto durante el proceso de fabricación (estabilización corta) como durante las fases de transformación posteriores.
Los aditivos antioxidantes actúan también a largo plazo, preservando las características del producto terminado.
Durante el proceso de producción, el calentamiento de los polímeros crea radicales libres que modifican la estructura química de las resinas al generar geles y cambiar la longitud de las cadenas del polímero, lo que resulta en la pérdida y / o deterioro de sus características mecánicas (cambio de MFI, empeoramiento de brillo) y de sus propiedades estéticas, incluida la decoloración.


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