Bezpečnost práce s lasery

Podobné dokumenty
Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Bezpečnost práce s laserovými zařízeními

zdroj článku - internet

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vybrané spektroskopické metody

Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)

Plynové lasery pro průmyslové využití

Světlo jako elektromagnetické záření

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

13. Spektroskopie základní pojmy

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Lasery optické rezonátory

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Optiky do laserů CO2

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Typy světelných mikroskopů

1. Zdroje a detektory optického záření

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Základy fyzikálněchemických

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

Proč elektronový mikroskop?

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Praktikum školních pokusů 2

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Lasery základy optiky

& hydrofobní OCHRANA ZRAKU. Oleofóbní. nátěr. Technologie DALŠÍ MODELY PACAYA. Vysoce oleofóbní. Vyšší odolnost proti oděru

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Světlo x elmag. záření. základní principy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

technika v oftalmologii Petr Souček

VWS Memsep je výhradním zástupcem firmy Aquafine /Trojan. výrobce UV lamp

Stručný úvod do spektroskopie

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Něco o laserech. Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 13. května 2010

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Zdroje optického záření

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

fotometr / radiometr

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

Video mikroskopická jednotka VMU

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

Průmyslové lasery pro svařování

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

Mgr. Ladislav Blahuta

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Plán výuky - fyzika tříletá

Název opory DEKONTAMINACE

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy


laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

CZ.1.07/1.1.30/

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

SVAŘOVACÍ KUKLY OPTREL - NOVINKY

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Vznik a šíření elektromagnetických vln

FYZIKA Světelné vlnění

Oblasti průzkumu kovů

Plazma v technologiích

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Transkript:

LASERY

Bezpečnost práce s lasery

Pokud laser pracuje na určitých vlnových délkách, na které je schopno se oko soustředit a které mohou být dobře soustředěny sítnicí a rohovkou oka, tak vysoká koherence a malý rozptyl laserového paprsku může u některých typů laserů způsobit, že je přijímaný paprsek soustředěn pouze do extrémně malého bodu na sítnici. To vede k bodovému přehřátí sítnice a k trvalému poškození zraku.

Poškození oka laserem Vlnová délka 180 315 nm (UV-B, UV-C) fotokeratitida (zánět rohovky) 315 400 nm (UV-A) fotochemický zákal oční čočky 400 780 nm (visible) fotochemické poškození sítnice 780 1400 nm (near-ir) zákal, popálení sítnice 1.4 3.0μm (IR) Proteiny v komorovém moku, zákal, popálení sítnice 3.0 μm 1 mm popálení sítnice

Bezpečnostní třídy laserů Třída I: viditelné záření, velmi malý výkon, nevyžadují bezpečnostní opatření. Třída 1M: laser je bezpečný, kromě toho kdy paprsek prochází zvětšovací optikou (mikroscop, dalekohled). Laserové tiskárny CD-ROM CD přehrávače

Bezpečnostní třídy laserů Třída II: kontinuální laser, viditelné záření, nízký výkon (méně než 1 mw) přímý pohled do zdroje možný, oko ochrání mrkací reflex Laserová ukazovátka Geodetické lasery (vyměřování)

Bezpečnostní třídy laserů Třída IIIa: kontinuální laser, střední výkon (1 mw až 5 mw), jinak totéž jako třída II oko již může být poškozeno za pohledu do zdroje pomocí optické soustavy (např. dalekohled). Laserová ukazovátka Laserové skenery

Bezpečnostní třídy laserů Třída IIIb: IR a VIS lasery, střední výkon (cw: 5-500mW, pulsní 10 J/cm 2 ) nebezpečí poškození oka, nutno používat ochranné pomůcky (i při pozorování odrazu). Spektrometrie Stereolitografie Laserové show

Bezpečnostní třídy laserů Třída IV: totéž jako třída III b), vysoký výkon střední výkon (cw: nad 500mW, pulsní nad 10 J/cm2) Chirurgie Obrábění (řezání, sváření, vrtání, )

Běžně dostupné lasery bývají maximálně ve třídě III (optické soustavy cd přehrávačů) Výkonné lasery (třídy IV) jsou schopné způsobit popáleniny, řezné nebo tržné rány; případně způsobit požár.

Nejen záření je nebezpečné Vysoké elektrické napětí v laser power supplies (např. pro výbojky). Použití nebezpečných chemikálií. Potenciálně explodující nebo implodující skleněné tubice (např. obloukové lampy). Nebezpečí požáru. Výpary, prach, horké kapky roztaveného materiálu (např. pří obrábění laserem). Sekundární záření (např. UV nebo RTG záření), vznikající interakcí laserového paprsku s materiálem.

Čištění laserem

Čištění laserovým paprskem Nd:YAG Excimer Er:YAG Pulsní CO2 Průmysl: Polymerní povlaky Koroze Ropné produkty Částice nečistot Dezinfekce Ochrana KD: Koroze Inkrustace Sediment Mikroorganismy Graffitti Přemalby

Čištění laserovým paprskem

Mechanismy čištění laserem

Fokusace laserového paprsku

Time-resolved photography of the material ejection process upon irradiation of a doped polymer (248 nm).

Schematic of (a) degraded coating removal from a painted artwork (i.e., case of removal of a coating) and of (b) isolated absorbing impurities/stains from a substrate.

Termická expanze částic

Angulární čištění (α< 90 ) Efektivnější než klasicky používané kolmé uspořádání, největší absorptivita při Brewstrově úhlu. Index lomu materiálu = tan(brewstrova úhlu).

Čištění rázovou vlnou Je účinná jen pro malé a silně vázané částice, pro čištění památek se nepoužívá.

Steam cleaning = aplikace filmu kapaliny na povrch artefaktu Nečistoty jsou vázány pevně na povrch artefaktu a nelze je odstranit suchým čištěním. Povrch artefaktu je křehký a je tedy třeba použít menší hustotu energie. Nejpoužívanější kapalinou je voda, možné je i použití organických rozpouštědel. Kavitace další možný mechanismus

Ablace v kapalině

Ablace koroze v kapalině (s vloženým napětím)

Na železný předmět v borátovém pufru (ph = 10) v tříelektrodovém uspořádání (předmět = katoda) se vloží kontrolovaný potenciál (-2 V). Vodík vznikající katodickou redukcí se zachycuje na oxidové vrstvě. Laserový puls (Nd:YAG 1064 nm) způsobí rozpínání vodíku a mechanickou destrukci korozní vrstvy. Monitorování průběhu čištění se provádí např. cyklickou voltametrií.

Aplikace laserů pro likvidaci mikroorganismů

Bakterie Plísně Lišejníky

Monitorování procesu laserového čištění

LIBS Daguerrotypie, 19. stol.

LIBS Molekulové pásy Spojení s Ramanovou spektrometrií

Měření na dané čáře v UV-VIS

Sledování akustického projevu

Zařízení na laserové čištění uměleckých artefaktů

Povrchové úpravy

Nitridace a karburizace povrchu Nitridace (N2) Karburizace (CH4) Snaha zabránit korozi železa.

Naprašování povrchových vrstev Kovy Polovodiče Polymery

Natavování povrchových vrstev

Změny fyzikálních vlastností Změna indexu lomu polymeru

Změny fyzikálních vlastností Vytrvrzování polymerního materiálu působením UV laseru

Přechod sol-gel Změny fyzikálních vlastností

Obrábění laserovým paprskem

Řezání Vrtání Rytí a leptání Sváření

Řezání laserovým paprskem

Vrtání laserem

Rytí a leptání

Sváření laserovým paprskem (laser welding) Svařování různorodých materiálů Navařování malých součástek