Спектральные фотографии банкнот. Киргизия, 50 сомов 2023
Продолжаем рассматривать в разных спектрах банкноты Киргизии. Следующий номинал - 50 сомов - в целом унаследовал от предыдущего поколения размер, цвет и общие элементы дизайна (разве что на лицевой стороне половинка минарета сменилась изображениями горных вершин).
Спектральные фотографии банкнот. Киргизия, 20 сомов 2023
В первой половине 2024 года Нацбанк Киргизии в два этапа завершил (завершил?) выпуск обновленных банкнот, и это отличный повод сделать и опубликовать их спектральные фотографии. В целом - свежевыпущенные номиналы по защите аналогичны вышедшим в 2023 банкнотам, только на самых младших - 20 и 50 сомах - отсутствует Spark Orbital. Сюжеты и портреты тянутся из четвертого выпуска, слегка изменяя ракурсы, за исключением 100 сомовой банкноты - плотину Токтогульской ГЭС сменила плотина Курпсайской.
Немного размышлений о том, кто же является изготовителем банкнот Киргизии пятого выпуска. Crane Currency на своем сайте публиковал новости о вводе в обращение этой линейки, но везде в новостных материалах Crane с гордостью рассказывает о новой фиче - полоске RAPID HD Detect - и скромно добавляет, что дизайн разработан в тесном творческом союзе Нацбанка Киргизии, Crane и Oberthur Fiduciaire, но нигде напрямую не говорится, кто именно печатал эти банкноты. Вот такая вот таинственная тайна.
Стоит отметить, что выпущенная в 2017 году памятная банкнота 2000 сомов была достаточно удобной в использовании, тираж был огромным, и, не смотря на "памятный" статус, в реальном обращении этот номинал использовался вполне охотно, хотя и недолго - естественным образом банкноты приходили в негодность, а допечатывать тираж Нацбанк не планировал. Достаточно странно, что при обновлении 2023 года линейка не была расширена этим ходовым номиналом - в Киргизии используется банкнотный ряд 1-2-5, и между 1000 и 5000 зияет незаполненная дырка. Если пофантазировать, было бы чудесно увидеть в пятом выпуске столь удобную в использовании двухтысячку.
Белое купонное поле, как и на старших номиналах, запечатано фоновой сеткой с квадратами логотипа НБКР, поэтому водяные знаки выглядят менее четкими по сравнению с предыдущим выпуском, но сюжет остался прежним: портрет и филигрань с номиналом.
Лирику закончили, теперь слайды:
Борщевик и солнце: скрытая угроза химических ожогов
Тайна борщевика раскрыта🔍
Почему борщевик не обжигает руку, а обжигают лучи солнца?
Борщевик — это растение, которое прославилось своими опасными "ожогами" если его сок попадёт вам на руку. Однако сам по себе борщевик не способен обжечь кожу. Опасность скрывается в веществе сока борщевика — фуранокумарины, которые делают кожу уязвимой к УФ излучению.
"Фуранокумарины" нарушают работу клеток кожи. Когда сок растения попадает на кожу, он не вызывает моментальных ощущений, как, например, ожог огнем. Но стоит ненадолго этой коже оказаться под воздействием солнечного света — как возникают сильные химические ожоги.
В темноте или при отсутствии УФ-излучения сок может оставаться безвредным, но стоит выйти на улицу в солнечный день, как пострадавший участок кожи начинает краснеть, появляется боль, волдыри и другие признаки ожога.
Ка-же поступить в данной ситуации?:
- Немедленно промойте кожу. Если вы дотронулись до растения, промойте пораженное место водой с мылом.
- Избегайте солнечного света. После контакта с борщевиком держите пораженные участки кожи закрытыми, носите закрывающую одежду от солнца в течение как минимум 48 часов.
Таким образом, борщевик сам по себе не обжигает кожу, но делает её особенно уязвимой для солнечных лучей, что и приводит к опасным ожогам.
Ставьте реакции если было полезно и удачного выживания🔥
Друзья, больше полезной информации о выживании вы найдёте в нашем сообществе - https://t.me/+IRxlHiOziHBmOTQy
Как ультрафиолет разрушает пленку?
В состав солнечных лучей входит спектр ультрафиолетовых лучей. Эти излучения влияют почти на все материалы, в результате этого воздействия происходит деградация пленки и потеря прочности.
Содержание
Виды ультрафиолета и его влияние на человека
Килолэнгли: как определить интенсивность ультрафиолета?
Влияние ультрафиолета на пленку
Как избежать разрушения пленки ультрафиолетом?
Виды ультрафиолета и его влияние на человека
Солнечные лучи играют важную роль в жизни всего, что находится на планете. В состав лучей входит ультрафиолетовое излучение. Большая часть доходит до Земли и поглощается в земной атмосфере.
UV (Ultraviolet — ультрафиолет) подразделяется на 3 группы:
UV C – дальний ультрафиолет. Длина волн находится в пределе 100-290 нанометров. Самый опасный спектр для людей, практически весь поглощается при прохождении через атмосферу.
UV B – длина волн: 290-320 нанометров. Этот спектр вызывает солнечные ожоги. После прохождения атмосферы на поверхность Земли попадает примерно 10%.
UV A – ближний ультрафиолет, длина волн: 320-400 нанометров. Спектр слабо поглощается атмосферой, поэтому радиация проходит сквозь атмосферу.
На человека UV A в малых дозах оказывает полезное воздействие. В частности он способствует синтезу витамина D, который необходим для здоровья костей, мышц, нормального функционирования иммунной, нервной систем. В больших дозах ультрафиолетовые лучи являются опасными для человеческого организма и могут вызывать различные заболевания.
Килолэнгли: как определить интенсивность ультрафиолета?
Интенсивность ультрафиолетового излучения является переменной. Уровень зависит от интенсивности солнечного излучения в различных географических областях.
Интенсивность измеряется в kLy — в килолэнглях. Единицы выражают, сколько энергии ультрафиолетового излучения попадет на 1 м2 земной поверхности в течение года.
1 kLy = 1 ккал/см2 = 41,8 МДж/м2 = 11,6 кВтчас/м2
Влияние ультрафиолета на пленку
Многие полимерные материалы деградируют под действием ультрафиолетовых лучей. Проявления могут быть следующие:
обесцвечивание,
потускнение,
растрескивание,
полное разрушение изделия.
Скорость разрушения зависит от времени воздействия и интенсивности солнечного света. Этот эффект называется УФ-старение. Оно является одной из разновидностей старения полимеров. Поглощение ультрафиолета приводит к разрушению полимерной цепи, из-за чего происходит потеря прочности.
Как избежать разрушения пленки ультрафиолетом?
Для предотвращения деградации в полимерные материалы добавляются специальные вещества. Они способны поглощать ультрафиолетовые лучи. Например, при производстве многолетних тепличных пленок используют UV-добавку. Она защищает пленку от быстрого разрушения под действием радиации.
Обычно производители используют UV-стабилизатор при производстве многолетних пленок. Однако жителям регионов с высоким уровнем килолэнглей особенно важно обращать внимание на эту добавку. Без нее тепличная пленка может разрушиться, не прослужив и 1 сезона.
При производстве НПФ «Шар» использует UV-добавку во всех тепличных, гидроизоляционных и мульчирующих пленках, поэтому наши пленки служат свой срок при соблюдении правил эксплуатации.
НЕ урановое стекло - продавцы аукционов часто вас обманывают
Второе видео из серии про урановое стекло. В этом видео я наглядно покажу, какое старинное и антикварное стекло на интернет аукционах чаще всего продаётся под видом уранового стекла. Не урановое стекло так же может ярко светиться в ультрафиолете.
В предыдущем посте (Стекло урановое, бытовое (красивое)) я показал малую часть своей коллекции, а в дальнейшем планируется несколько сюжетов с измерениями, анализом состава стекла и рассуждениями на тему безопасности. Приятного просмотра.
UPD:
На всякий случай, ссылка на это же видео на рутубе: https://rutube.ru/video/f8f076f8ec54a75262d4fe6e462173b1/