Lyocell fabric was analysed for its protective properties against UV radiation and disease-causing microbes. Unfinished lyocell fabric afforded no protection against UV radiation and also possessed no antimicrobial activity against the two microbes investigated in this study. To improve its protective properties, lyocell was finished with a UV absorber. To enhance its antimicrobial properties, lyocell was treated with an antimicrobial agent. It was experimentally determined that an optimum UV absorber concentration of 2% of the weight of the fabric was sufficient to improve the UV properties of lyocell fabric to an excellent degree. The optimum antimicrobial concentration for excellent antimicrobial activity was found to be 0.5% of the weight of the fabric. Subsequently, lyocell fabric was finished with the optimum amount of UV absorber and antimicrobial agent in a combined multi-functional bath. The data showed that the UV protection of lyocell fabric was not negatively affected when a multi-functional bath was employed. Similarly, the antimicrobial efficiency was not reduced by multi-functional finishing treatment. Further, the finishing treatments, whether applied singly or in a multi-functional bath, were durable to laundering and to light exposure.
The influence of UV radiation on the gloss, structure (SEM, FTIR), thermal (TGA, DTG) and mechanical properties of polyurethane resins and the three-layer protective coating made of them was investigated. The gloss of the resins was greater than that of the protective coating. UV radiation has been proven to reduce gloss (at 1,200 hours irradiation, 81.3° to 8.9° for resins, and 61.1° to 2.8° for coating).The tensile strength of the resins decreased during aging, and the relative elongation at break after reaching the minimum was increased (at the irradiation time of 100 h). In the case of coating, both the tensile strength and elongation decreased during aging and, after reaching the minimum they increased (at the irradiation time of 800 h), reaching the maximum (at the irradiation time of 1000 h), and then decreased.
PL
Zbadano wpływ promieniowania UV na połysk, strukturę (SEM, FTIR), właściwości termiczne (TGA, DTG) i mechaniczne żywic poliuretanowych oraz wykonanej z nich trójwarstwowej powłoki ochronnej. Połysk żywic był większy niż powłoki ochronnej. Potwierdzono, że promieniowanie UV zmniejsza połysk (przy naświetlaniu przez 1200 godzin, w przypadku żywic z 81,3° do 8,9°, a w przypadku powłok z 61,1° do 2,8°). Wytrzymałość na rozciąganie żywic zmniejszała się w trakcie starzenia, a wydłużenie względne przy zerwaniu po osiągnięciu minimum zwiększało (przy czasie naświetlania 100 h). W przypadku powłoki zarówno wytrzymałość na rozciąganie, jak i wydłużenie zmniejszały się w trakcie starzenia i po osiągnięciu minimum zwiększały (przy czasie naświetlania 800 h), osiągając maksimum (przy czasie naświetlania 1000 h), a następnie zmniejszały.
W niniejszej pracy zaprezentowano samouzgodniony elektryczno-termiczno-optyczno-wzmocnieniowy model lasera o emisji krawędziowej emitującego promieniowanie ultrafioletowe. Model ten pozwala głębiej zrozumieć nie tylko zjawiska fizyczne zachodzące w wykorzystanej do analizy numerycznej strukturze laserowej, ale także wzajemne powiązania między tymi zjawiskami. Ponadto może on zostać zastosowany do sprawdzenia użyteczności wybranych modyfikacji struktury lasera i ich wpływu na oferowane przez ten przyrząd charakterystyki wyjściowe. Przedstawiony model stanowi zatem wygodne narzędzie do projektowania laserów o emisji krawędziowej emitujących promieniowanie ultrafioletowe i do optymalizacji ich struktur w celu uzyskania wymaganych charakterystyk eksploatacyjnych.
EN
In the present paper, a self-consisted electrical-thermal-optical-gain model of the ultraviolet edge-emitting laser has been presented. This model supports deeper understanding not only the physical phenomena occurring in the laser structure used for numerical analysis but also mutual interactions between these phenomena. Furthermore, it may be used to verify an utility of selected structure modifications and their influence on the laser output characteristics. The presented model is therefore a useful tool to design ultraviolet edge-emitting lasers and to optimise their structures in order to achieve required output characteristics
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.