החזריות UV של חומרים – ערכים, שיטות מדידה ומקורות
החזריות UV היא החלק מקרינת ה-UV הפוגעת שמשטח מחזיר. היא תלויה באורך הגל, בחומר, במצב פני השטח ובגאומטריית המדידה – ובתחום ה-UV היא נבדלת לא אחת באופן מהותי ממה שהעין קולטת בתחום הנראה.
הטווח רחב: צבעי אמולסיה ושמן לבנים מחזירים במקרים מסוימים פחות מ-10 % באורך גל 254 nm [1][7], PTFE מיקרו-נקבובי מגיע לממוצע של 97.4 % בתחום 250 עד 500 nm [6], ואלומיניום מראתי המותאם ל-UV מגיע ל-90 % לפחות באורך גל 254 nm [10]. לצורך תכנון מערכות חיטוי, תאי הקרנה ומערכי מדידה אופטיים, מה שקובע הוא ההחזריות באורך הגל שבו משתמשים בפועל, ולא שם החומר.
עמוד זה מרכז למעלה מ-70 מדידות שפורסמו, כל אחת עם אורך הגל, שיטת המדידה והמקור.
מהי החזרה (רפלקטנס) של UV?
החזרה ρ היא היחס בין שטף הקרינה המוחזר לשטף הקרינה הנופל, ומבוטאת כמספר בין 0 ל-1 או באחוזים. בכל אורך גל מתקיים המאזן ρ + α + τ = 1, כאשר ρ היא ההחזרה, α היא הבליעה ו-τ היא ההעברה: כל מה שאינו מוחזר ואינו עובר – נבלע. גדלים אלה מוסברים במילון הגדלים האופטיים ותחת גדלים רדיומטריים.
- החזרה מראתית (סדירה): זווית ההחזרה שווה לזווית הפגיעה – אופייני למתכות מלוטשות ולמראות.
- החזרה מפוזרת: הקרינה מפוזרת לכל הכיוונים – אופייני ל-PTFE, לגבס, לצבעים מטיים ולאבקות.
- החזרה כוללת: המרכיב המראתי והמרכיב המפוזר יחד. רוב הערכים בטבלאות מתייחסים לגודל זה, אך לא כולם – ראו "מדוע ערכים מפורסמים שונים זה מזה".
אורך הגל הוא הגורם המכריע
| תחום | אורך גל | מקורות ויישומים אופייניים |
|---|---|---|
| Far-UVC | 200 עד 230 nm | מנורות אקסימר KrCl באורך גל 222 nm, חיטוי בחדרים מאוישים |
| UV-C | 100 עד 280 nm | מנורות כספית בלחץ נמוך באורך גל 254 nm, נוריות UVC LED, חיטוי |
| UV-B | 280 עד 315 nm | פוטותרפיה, הזדקנות חומרים |
| UV-A | 315 עד 400 nm | הקשיה בקרינת UV, בדיקת פלואורסצנציה, נוריות UV LED באורכי גל 365 עד 405 nm |
התחומים UV-A, UV-B ו-UV-C מוגדרים לפי DIN 5031-7; "Far-UVC" אינו גבול מתוקנן, ומקובל לציין 200 עד 230 nm. פרטים נוספים תחת תחומים ספקטרליים ותקנים. חומר המחזיר היטב באורך גל 365 nm עשוי לבלוע בעוצמה רבה הרבה יותר באורך גל 254 nm או 222 nm – לא ניתן להעביר ערכים מאורך גל אחד לאחר.
החזריות UV במבט אחד
עבור כל ערך מציינות הטבלאות את אורך הגל, ובעמודה האחרונה את המקור; שיטות המדידה מוסברות בהמשך. "200 עד 400 nm" משמעו ממוצע על פני כל תחום ה-UV, ולא ערך באורך גל יחיד.
אלומיניום
| חומר | אורך גל | מקדם החזרה | מקור |
|---|---|---|---|
| Anolux MIRO UVC (אלומיניום מראה ל-UV) | 254 nm | לפחות 90 % | [10] |
| Anolux UVS | 254 nm | לפחות 86 % | [10] |
| MIRO UV C (Alanod) | UV-C, לא צוין | מעל 90 % | [9] |
| אלומיניום, מותז (sputtered) על זכוכית | 254 nm | 75 עד 85 % | [1] |
| רדיד אלומיניום, צד מט / צד מבריק | 254 nm | 75.7 / 65.9 % | [2] |
| אלומיניום בטיפול ALZAK | 254 nm | 65 עד 75 % | [1] |
| אלומיניום, בטיפול פני שטח | 254 nm | 60 עד 89 % | [1] |
| אלומיניום, מאולגן | 222 ו-254 nm | 61 עד 62 % (45°, בעיקר החזרה ספקולרית) | [5] |
| אלומיניום, מאולגן, איכות מראה | 222 nm | 58 עד 64 % | [4] |
| אלומיניום, ללא טיפול | 254 nm | 40 עד 60 % | [1] |
| אלומיניום, מלוטש | 222 nm | 42.8 % (NIST, 8°:d) עד 55.6 % (d:d) | [4] |
| אלומיניום, מבריק, ללא טיפול | 200 עד 400 nm | 39 % | [7] |
| אלומיניום, בהתזת חול | 222 nm | 29.5 % (NIST) או 36 % | [4] [3] |
| לוח אלומיניום | 254 nm | 32.2 % | [2] |
| דוראלומין | 254 nm | 16 % | [1] |
| אלומיניום, מאולגן שחור | 222 nm | 4 עד 7.8 % | [3] |
"אלומיניום" כשלעצמו אומר מעט על החזריות ב-UV: בין אלומיניום מראה ל-UV לבין לוח מאולגן שחור קיים הפרש של יותר מפי עשרה. הסגסוגת, החספוס, שכבת התחמוצת ושכבת האלגון הם שקובעים את הערך.
פלדת אל-חלד, פלדה, כרום, נחושת, פליז, טיטניום
| חומר | אורך גל | מקדם החזרה | מקור |
|---|---|---|---|
| מצופה כרום | 254 nm | 39 % | [1] |
| פלדת אל-חלד 316 | 222 nm | 36 % | [3] |
| פלדת אל-חלד, מלוטשת | 222 nm | 33.9 % | [3] |
| כרום, מלוטש | 222 nm | 32.6 % | [3] |
| פלדת אל-חלד / פח מצופה בדיל | 254 nm | 25 עד 30 % | [1] |
| פלדה רכה, מוברשת / מחומצנת | 200 עד 400 nm | 29 / 10 % | [7] |
| רדיד נחושת | 222 nm | 27.6 % | [3] |
| לוח נחושת | 254 nm | 26.4 % | [2] |
| לוח פלדת אל-חלד | 254 nm | 24.5 % | [2] |
| פליז 260 | 222 nm | 24.2 % | [3] |
| פלדת אל-חלד 304 | 222 nm | 22.4 % | [3] |
| טיטניום 6Al4V | 222 nm | 21.4 % | [3] |
| פלדת אל-חלד #4, מוברשת | 222 nm | 12 % (45°, בעיקר החזרה ספקולרית) | [5] |
| נחושת Cu-110 | 222 nm | 6.8 % | [3] |
מתכות הנראות בהירות ומבריקות בתחום הנראה מחזירות בדרך כלל רק 20 עד 40 % מקרינת UV-C – הרבה פחות מאלומיניום ממוטב.
PTFE ומחזירי אור מפזרים אחרים
| חומר | אורך גל | מקדם החזרה | מקור |
|---|---|---|---|
| PTFE מיקרו-נקבובי, 2 mm | 250 עד 500 nm (ממוצע) | 97.4 % | [6] |
| e-PTFE | UV-C | מעל 95 % | [8] |
| Spectralon | 250 עד 2500 nm | מעל 95 % | [11] |
| PTFE מוצק | 250 עד 500 nm | 85 עד 95 % | [6] |
| יריעת PTFE, 1.5 mm | 222 nm | כ-88 % | [4] |
| מגנזיום אוקסיד | 254 nm | 75 עד 88 % | [1] |
| בריום סולפט | 222 nm | 72.1 % | [4] |
| סידן פחמתי | 254 nm | 70 עד 80 % | [1] |
| בידוד רב-שכבתי (MLI) | 222 nm | 66 % | [13] |
| סרט PTFE | 222 nm | 27.6 % | [4] |
לא כל סוגי ה-PTFE מחזירים אור באותה מידה: מבנה הנקבוביות והעובי הם הגורמים המכריעים. סרט PTFE דק מעביר חלק ניכר מהקרינה ומגיע ל-27.6 % בלבד באורך גל 222 nm. מתחת לכ-240 nm הבליעה גוברת אף ב-PTFE [6].
בריום סולפט הוא מחזיר אור עבור UV-A והתחום הנראה, ולא עבור UV-C. בין 300 ל-400 nm הוא מגיע לכמעט 90 %, ובתחום הנראה לכ-93 %; מתחת לכך הערך יורד – לכ-80 % ב-250 nm ול-72 % ב-222 nm [4]. עבור מדידות באורכי גל 254 nm ו-222 nm, PTFE הוא הציפוי המתאים, ראו כדורי אינטגרציה.
צבעים וציפויים
| צבע או ציפוי | אורך גל | החזרוּת | מקור |
|---|---|---|---|
| צבע אלומיניום | 254 nm | 40 עד 75 % | [1] |
| צבעים לבנים על בסיס מים | 254 nm | 10 עד 35 % | [1] |
| צבע מינרלי לפנים (סיד לבן) | 200 עד 400 nm | 17.3 % | [7] |
| צבעי אמולסיה לבנים (PVAc, סטירן-אקרילי) | 200 עד 400 nm | 7.4 עד 11 % | [7] |
| צבע קיר לבן/אפור על לוח גבס | 222 nm | 6.7 עד 8.1 % | [3] |
| צבע לבן (פנים) | 254 nm | 6.7 % | [2] |
| צבעי שמן לבנים | 254 nm | 3 עד 10 % | [1] |
| אמייל לבן בצריבה בתנור | 254 nm | 5 עד 10 % | [1] |
| לכה שחורה | 254 nm | 5 % | [1] |
| צבע תחמוצת אבץ | 254 nm | 4 עד 5 % | [1] |
חומרי בנייה ומשטחים פנימיים
| חומר | אורך גל | החזרות | מקור |
|---|---|---|---|
| טיח עם 90 % BaSO₄ (נוסחה מעבדתית) | 254 nm | 77.2 % | [2] |
| טיח עם CaCO₃ (נוסחה מעבדתית) | 254 nm | 73.4 % | [2] |
| טיח גבס חדש | 254 nm | 55 עד 60 % | [1] |
| פוליסטירן מוקצף | מעל 230 nm | 51 % | [7] |
| טיח לבן | 254 nm | 40 עד 60 % | [1] |
| טיח יפני (מסחרי) | 254 nm | 38.3 % | [2] |
| אריח לבן / אפור | מעל 230 nm | 34 / 17 % | [7] |
| טיט | 254 nm | 21.2 % | [2] |
| בטון | 254 nm | 14.9 % | [2] |
| בטון, גולמי / אטום | 222 nm | 8.6 / 6.1 % | [3] |
| לבנה אדומה | מעל 230 nm | 7.1 % | [7] |
| אריחי תקרה, 37 סוגים | 254 nm | 3.5 עד 45.9 % | [14] |
| אריחי תקרה, לבנים | 222 nm | 4.9 עד 33 % | [3] |
| ריצוף ויניל / LVT | 222 nm | 6.3 עד 9.4 % | [4] |
עץ, פלסטיק ומשטחי עבודה
| חומר | אורך גל | החזרית | מקור |
|---|---|---|---|
| משטח עבודה מלמין, לבן | 222 nm | 15.4 % | [3] |
| אגוז / אלון (פורניר) | 222 nm | 9.0 / 8.6 % | [3] |
| קוריאן / אבן קוורץ | 222 nm | 8.6 % כל אחד | [3] |
| לוח סיבית / עץ לבנייה | מעל 230 nm | 6.3 / 5.9 % | [7] |
| עץ ארז | 254 nm | 4.7 % | [2] |
| למינציה בלחץ גבוה, חלקה / מחוספסת | 200 עד 400 nm | 4.7 / 3.3 % | [7] |
| פוליאימיד / PVC | 222 nm | 4.2 / 3.9 % | [13] |
משטחים בחוץ: אלבדו UV באור השמש
בחוץ, ההחזרייה נקראת אלבדו. הערכים חלים על קרינת UV סולרית רחבת-סרט (בעיקר UV-B, לרוב משוקללת לאריתמה) ואינם ניתנים להעברה ל-UV-C [12].
| משטח | אלבדו בקרינת UV סולרית | מקור |
|---|---|---|
| שלג טרי, יבש | 85 עד 94 % | [12] |
| אגם מלח | 69 % | [12] |
| חול, יבש | 15 עד 18 % | [12] |
| בטון | 7 עד 16 % | [12] |
| מים (שפת אגם) | 2.7 עד 4.8 % | [12] |
| מדשאה, כסוחה | 0 עד 4 % | [12] |
שלג טרי מחזיר כמעט את כל קרינת ה-UV – ולכן החשיפה לקרינת UV גבוהה כל כך בזמן גלישת סקי, גם כאשר השמש נמוכה בשמיים.
מדוע אלומיניום מחזיר קרינת UV כה היטב?
מתכות מחזירות אור באמצעות האלקטרונים החופשיים שלהן: מתחת לתדר הפלזמה הם עוקבים אחר השדה החשמלי של הקרינה ומחזירים אותה. באלומיניום גבול זה נמצא עמוק בתחום ה-UV הוואקומי, בסביבות 80 nm; לעומת זאת, הבליעה החזקה ביותר שלו, הנובעת ממעברים בין-פסיים, נמצאת בתחום התת-אדום הקרוב, סביב 800 nm. לכן, לאורך כל תחום ה-UV, אלומיניום טהור שאודה זה עתה בהתאדות נותר מחזיר של כ-90 %.
למתכות אחרות אין יתרון זה. כסף, המראה הטובה ביותר בתחום הנראה, קורסת מתחת לכ-320 nm; זהב ונחושת בולעים בתחום הכחול וב-UV עקב מעברים בין-פסיים. ברזל, כרום ופלדת אל-חלד בולעים באמצעות מעברים בין-פסיים לאורך כל תחום ה-UV ומחזירים רק 20 עד 40 % בתחום ה-UV-C.
בפועל, פני השטח הם שקובעים כמה מכך נשמר. שכבת התחמוצת הטבעית עוביה מספר ננומטרים בלבד והיא שקופה ב-UV. אולם שכבות אנודיות, צבענים באנודיזציה צבעונית, זיהומים וחספוס מפחיתים את הערך במידה ניכרת – אלומיניום באנודיזציה שחורה מחזיר רק 4 עד 8 % באורך גל 222 nm [3]. לכן אלומיניום למראות UV נושא שכבות מחזירות ומגינות שתוכננו במיוחד לתחום ה-UV.
מדוע צבע לבן מחזיר קרינת UV בצורה כה גרועה?
לבן הוא רושם חזותי בתחום הנראה, בין כ-380 עד 780 nm. אין בכך כל אמירה לגבי תחום ה-UV.
מרבית הצבעים הלבנים מכילים דו-תחמוצת הטיטניום כפיגמנט. ל-TiO₂ יש פער אסור של כ-3.0 עד 3.2 eV, ולכן הוא בולע כמעט לחלוטין קרינה מתחת לכ-390 עד 410 nm – מאותה סיבה הוא משמש גם בתכשירי הגנה מפני השמש. תחמוצת האבץ מתנהגת באופן דומה. בנוסף, מקשרים אורגניים בולעים בתחום ה-UV-C.
לפיכך צבעי קיר לבנים, צבעים על בסיס אמולסיה וצבעי שמן נותרים ברוב המקרים מתחת ל-10 % באורכי הגל 254 nm ו-222 nm. חריגים לכך הם צבעים על בסיס סיד, גופרת בריום או פחמת סידן; בבדיקת מעבדה יפנית, טיח עם 90 % גופרת בריום הגיע ל-77 % [2].
מדוע ערכים שפורסמו נבדלים זה מזה
המקורות בעמוד זה משתמשים בארבע שיטות מדידה שונות, וערכים משיטות שונות אינם ניתנים להשוואה ישירה:
| שיטה | מה נמדד | מקורות |
|---|---|---|
| ספקטרופוטומטר עם כדור אינטגרציה, 8°:d | החזרה כוללת בכל אורך גל | ערכי NIST ב-[4]; [2], [6], [11], [14] |
| מנורה ורדיומטר, d:d (דו-חצי-כדורי) | החזרה כוללת עבור הספקטרום של המנורה האמיתית, למשל 222 nm | [3]; ערכי Ushio ב-[4] |
| מנורה ורדיומטר, 45°/45° | בעיקר הרכיב הרפלקטיבי (הישיר); משטחים מחוספסים נראים נמוכים יותר | [5], [13] |
| ממוצע על התחום 200 עד 400 nm | ממוצע לא משוקלל על כל תחום ה-UV; מדידות שדה רק מ-230 nm | [7] |
בנוסף קיימים אוספי נתונים ללא ציון שיטת המדידה (הטבלה ב-[1]) ונתוני יצרן ללא ציון האם הכוונה להחזרה ישירה או להחזרה כוללת ([8], [9], [10]). גם תקן הייחוס חשוב: אם המדידה נעשית מול Spectralon במקום מדידה מוחלטת, ערכי ה-UV יוצאים גבוהים מעט מדי, משום ש-Spectralon עצמו מגיע רק לכ-95 % ב-250 nm [7].
מדידת החזרוּת בעצמכם
החזרוּת נמדדת באמצעות ספקטרופוטומטר וכדור אינטגרציה (כדור אולבריכט). הכדור אוסף את הקרינה המוחזרת מהדגימה מכל הכיוונים. בגאומטריית 8°:d הקרינה פוגעת בדגימה בזווית של 8° ונקלט סכום כל הכיוונים. עבור דגימות מבריקות יש לציין אם הרכיב הרפלקטיבי הישיר נכלל במדידה (SCI, Specular Component Included) או מוסר באמצעות מלכודת ברק (SCE, Specular Component Excluded).
למדידות UV-C על הכדור להיות מצופה ב-PTFE; בריום סולפט מגיע רק עד כ-300 nm. חברת Opsytec מייצרת כדורי אינטגרציה עם ציפויי PTFE, בריום סולפט וזהב. כדור האינטגרציה עבור Agilent Cary 60 מרחיב את הספקטרופוטומטר למדידת החזרוּת והעברה מפוזרות בטווח 200 עד 1100 nm, בגאומטריות של 0° ו-8°. את אופן הגומלין בין הציפוי, הפתחים והקוטר ניתן לחשב בכלי התכנון של כדור האינטגרציה.
איזה חומר מתאים לאיזו מטרה?
- החזרה מפוזרת גבוהה בתחום UV-C (254 nm, 222 nm): PTFE מיקרו-נקבובי, e-PTFE, PTFE מוצק. Spectralon מפורט רק מ-250 nm ומעלה.
- החזרה מפוזרת גבוהה בתחום UV-A: בנוסף גם בריום סולפט, מגנזיום אוקסיד וסידן פחמתי.
- החזרה ספקולרית גבוהה: אלומיניום מראה ל-UV (למשל MIRO UV C, Anolux UVC) וכן אלומיניום מאודה או מרוסס (sputtered).
- החזרה נמוכה, למשל לצורכי מיגון: לכה שחורה (5 %), אלומיניום מאולגן שחור (4 עד 8 %), עץ (5 עד 9 %), צבעים על בסיס טיטניום דו-חמצני או אבץ חמצני (מתחת ל-10 %).
בחללים שבהם מתבצע חיטוי UV, סביבה מחזירה מגבירה את האפקט, אך היא גם מגדילה את הקרינה המגיעה לבני אדם. לכן הערכת הבטיחות חייבת להביא בחשבון את מקדם ההחזרה של משטחי החדר, ראו בטיחות חיטוי UV. בתאי הקרנה, חומרי הדפנות קובעים עד כמה אחידה ההקרנה של הדגימה; תוכלו להתנסות בכך במחשבון עצמת קרינה נופלת בתא UV.
הזדקנות של חומרים מחזירי אור
קרינת UV-C משנה פלסטיק, ציפויים ומקשרים אורגניים: התוצאה היא הצהבה, התפרכות, שינוי בפיזור הקרינה וירידה בהחזריות. אפילו Spectralon מאבד החזריות משמעותית ב-250 nm לאחר חשיפה ממושכת ל-UV [11]. PTFE ואלומיניום נחשבים יציבים יחסית. מי שזקוק לתנאים קבועים לאורך שנים צריך למדוד מחדש את ההחזריות ולבדוק באופן סדיר את עצמת הקרינה הנופלת של ה-UV, ראו מד UVC.
שאלות נפוצות על החזר קרינת UV
איזה חומר מחזיר קרינת UV בעצמה הגבוהה ביותר?
מפוזר: PTFE מיקרו-נקבובי עם ממוצע של 97.4 % בטווח 250 עד 500 nm [6]. ספקולרי: אלומיניום מסוג UV mirror עם 90 % לפחות באורך גל 254 nm [10].
מהו החזר ה-UV של אלומיניום?
הדבר תלוי בפני השטח. באורך גל 254 nm מצוינים 40 עד 60 % לאלומיניום לא מטופל, 60 עד 89 % לאלומיניום שעבר טיפול פני שטח ולפחות 90 % לאלומיניום מסוג UV mirror [1][10]. יריעת אלומיניום נמדדה ב-32 % במחקר אחד [2]; אלומיניום מאולגן שחור מחזיר רק 4 עד 8 % באורך גל 222 nm [3].
מהו ההחזר של פלדת אל-חלד בתחום ה-UV-C?
בדרך כלל 20 עד 36 %: 25 עד 30 % באורך גל 254 nm [1], 22 עד 36 % באורך גל 222 nm בהתאם לסוג הסגסוגת ולפני השטח [3]. פלדת אל-חלד מוברשת #4 הגיעה רק ל-12 % במדידה בזווית 45° [5].
האם צבע לבן מחזיר קרינת UV?
כמעט שלא. צבעי קיר לבנים נפוצים, צבעי אמולסיה וצבעי שמן נשארים ברובם מתחת ל-10 % באורכי גל 254 nm ו-222 nm [1][2][3][7], משום שהפיגמנט הלבן טיטניום דיאוקסיד בולע UV. רק חלק מהצבעים על בסיס מים וצבעי סיד מגיעים ל-10 עד 35 %.
מהו החזר ה-UV של PTFE?
PTFE מיקרו-נקבובי מגיע לממוצע של 97.4 % בטווח 250 עד 500 nm, ו-PTFE מוצק ל-85 עד 95 % [6]. יריעת PTFE בעובי 1.5 mm נמדדה בכ-88 % באורך גל 222 nm, ואילו סרט PTFE דק רק 28 % [4].
האם בריום סולפט מתאים כמחזיר בתחום ה-UV-C?
רק במידה מוגבלת. בריום סולפט מחזיר מעט פחות מ-90 % בין 300 ל-400 nm, אך רק 72 % באורך גל 222 nm [4]. עבור כדורי אינטגרציה ותאים בתחום ה-UV-C, PTFE הוא הבחירה הטובה יותר.
איזה ציפוי נדרש לכדור אינטגרציה עבור מדידות UV?
PTFE, ברגע שמבצעים מדידות מתחת ל-300 nm. בריום סולפט מתאים לתחום ה-UV-A ולתחום הנראה, וזהב לתחום האינפרה-אדום, ראו כדורי אינטגרציה.
האם שלג מחזיר קרינת UV?
כן, בעצמה רבה מאוד: שלג טרי ויבש מחזיר 85 עד 94 % מקרינת ה-UV של השמש [12], חול 15 עד 18 % ומים רק 3 עד 5 %.
האם יש להכיר את ההחזר באורך הגל בפועל?
כן. ערכים באורכי גל 222 nm, 254 nm, 365 nm או ממוצעים על פני 200 עד 400 nm אינם ניתנים להחלפה זה בזה. לצורך תכנון, מה שקובע הוא ההחזר בספקטרום של המקור שבו נעשה שימוש, כפי שנמדד בגאומטריה בת-השוואה.
מקורות
- Signify/Philips (2020): UV Purification Application Information, טבלה 3 "Reflectance of various materials to UV-254 nm radiation" – ריכוז נתונים ללא ציון שיטת המדידה – מקור פתוח
- Endo et al. (2021), Scientific Reports – 254 nm, ספקטרופוטומטר עם כדור אינטגרציה – מקור פתוח
- Ushio America (2022): Reflectance of materials at 222 nm – מנורת KrCl, d:d, אי-ודאות של כ-7 % – מקור פתוח
- Claus (Ushio) & Cooksey (NIST), CORM 2022 – 222 nm, NIST 8°:d ו-Ushio d:d – מקור פתוח
- Ma et al. (2023), Science of the Total Environment – 222 ו-254 nm, 45°/45° – מקור פתוח
- Quill et al., Porex: Ultraviolet Reflectance of Microporous PTFE – החזרה כוללת בתחום 250–500 nm – מקור פתוח
- דוח BAuA F2422 (המכון הפדרלי הגרמני לבטיחות ולבריאות בעבודה) – ממוצע לא משוקלל בתחום 200–400 nm; מדידות שדה מ-230 nm – מקור פתוח
- CIS UVC (2024): AN011 Reflective Materials – מקור פתוח
- Alanod: UV Applications Brochure – מקור פתוח
- Anomet: Reflective Aluminum – Anolux MIRO UVC ו-UVS, 254 nm – מקור פתוח
- Labsphere: Technical Guide – Reflectance Coatings and Materials – מקור פתוח
- Turner & Parisi (2018): Ultraviolet Radiation Albedo and Reflectance in Review, Int. J. Environ. Res. Public Health – קרינת UV סולארית – מקור פתוח
- Petersen et al. (2025), Microbiology Spectrum – 222 nm, 45°/45° – מקור פתוח
- Wengraitis & Reed (2012), Photochemistry and Photobiology – 37 אריחי תקרה, מדידה ספקטרלית עם כדור אינטגרציה – מקור פתוח
כל הערכים הם נתונים של המחברים והיצרנים בהתאמה, שנבדקו מול המקורות המקוריים ב-28 בספטמבר 2026. סגסוגת, גימור פני השטח, עובי השכבה, הזדקנות וגאומטריית המדידה מובילים לתוצאות שונות; תכנונים הנוגעים לבטיחות מחייבים מדידות על החומרים שנעשה בהם שימוש בפועל.
מחבר: ד"ר מארק פרוויה
ד"ר-מהנדס מארק פרוויה הוא מנכ"ל חברת Opsytec Dr. Gröbel GmbH באטלינגן ועומד בראש מעבדת הכיול המוכרת. בעקבות מחקרו על פריקות אקסיימר קסנון פועמות במכון לטכנולוגיית תאורה ב-KIT, תחום העיסוק המרכזי שלו כיום הוא מדידת קרינה אופטית. הוא ממלא תפקיד סגן יו"ר בוועדת התקינה הגרמנית DIN FNL 7 "קרינה אופטית" וחבר בקבוצת הפרויקט של DVGW לחיטוי בקרינת UV.