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紫得太可怕了

紫色

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紫色
网页颜色#6A0DAD
RGBB (r, g, b)(106, 13, 173)
CMYH (c, m, y)(58, 95, 32)
CMYKH (c, m, y, k)(39, 92, 0, 32)
HSL (h, s, l)(275°, 86%, 36%)
HSV (h, s, v)(275°, 92%, 68%)
HWB (h, w, b)(275°, 5%, 32%)
B:代表值域介于0~255之间
H:代表值域介于0~100之间
注意事项
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紫色是一种颜色,又称“公主色”,在科学上有3种定义:

  1. 物体色彩:指由红色(610-760nm)和蓝色(450-500nm)混合而成的颜色,英语称为purple。
  2. 光色彩:指堇紫色(380-450nm),又称“蓝紫色”,英语称为violet,是彩虹可见光光谱中最边缘的部分。比其波长更短的称为紫外线
  3. 印刷色彩:指洋红色,又称“红紫色”,英语称为magenta。

象征意义

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紫色的果实
紫色的蔬菜
东京地下铁半藏门线
紫色旗帜
  • 中国传统紫色代表尊贵,如北京故宫又称“紫禁城”,亦有所谓“紫气东来”。
    • 受此影响,如今日本王室仍尊崇紫色。这源于中国古代对北极星的崇拜,如:“观:北辰紫宫,衣冠立中。含和建德,常受天福。”[1]
  • 在西方,紫色亦代表尊贵,常成为贵族所爱用的颜色,这缘于古罗马蒂尔人常用的紫色染料仅供贵族穿着,而染成衣物近似绯红色,亦甚受当时君主所好。在拜占庭时代,来自王族嫡系的皇帝会将“紫生”(born to the purple)一字加于自己的称号,表明自己的正统出身,以别于靠其他手段获得王位的君主。
  • 自古以来紫色就是宗教的颜色。在基督教中,紫色代表至高无上和来自圣灵的力量。犹太教祭司的服装或窗帘、圣器,常常使用紫色。天主教称紫色为主教色。主教穿紫色;枢机穿朱红色。大斋期(Lent,预示耶稣的受难和复活)的主要颜色是紫色。紫色代表神圣、尊贵、慈爱,在高礼仪教会(如天主教圣公会信义宗),会换上紫色的桌巾和紫色蜡烛
  • 紫色(purple)还代表着很多含义。在中国古代传统文化里,正色是五行的青、赤、黄、白、黑,紫色是青与赤组合而成,不是正色,可以表达“不正统”。
  • 紫色在电阻色码中代表7(数字、乘幂)或0.1%(误差)。
  • 紫色在泰国星期六的代表色。
  • 紫色在京剧脸谱中代表沉着稳重的角色,如常遇春
  • 紫色比黑色更容易表达感情。
  • 双鱼宫代表色。
  • 紫色在日本工业规格的标记色彩标准中被用作标示放射性事项。

参考资料

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  1. ^ 焦氏易林 ->坤之. [2013-10-09]. (原始内容存档于2021-03-13). 
  2. ^ 認識泰國7彩文化 7天7色不可不知. [2017-10-15]. (原始内容存档于2021-03-04). 
  3. ^ 泰国诗琳通公主60大寿 曼谷变身“紫色之都”. [2018-02-04]. (原始内容存档于2021-03-13). 
  紫色系  
紫藤
Wisteria
锦葵紫
Mauve
铁线莲紫
Clematis
紫丁香
Lilac
薰衣草紫
Lavender
紫水晶色
Amethyst

Purple
             
香水草紫
Heliotrope
堇紫
Violet
三色堇紫
Pansy
骨螺紫
Tyrian purple
兰紫
Orchid
淡紫丁香
Pail lilac
浅灰紫
Grayish purple
             






紫色革命

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颜色革命的典型例子——乌克兰橙色革命

颜色革命”通常指2003年从格鲁吉亚玫瑰革命”开始,在中亚东欧等国家发生的一系列民主政治改革,这些国家在举行全国选举后,由于选举不透明、选举舞弊或其他政治事件而引起的人民大规模抗议运动,并大多实现了具有意义的政党轮替,并非全都属于政治学上的革命[1]这是1980年代90年代东欧剧变之后民主改革的继续深化。

中华人民共和国俄罗斯越南等国[2]则指控颜色革命是“美国等国干预他国政权更迭的手段”[3]

其他含义

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而本条目所谓的“颜色”,是指2000年代以来以颜色或花卉命名的抗议运动,参与者也以该颜色或花卉为标志。此外,亦有其他概念常与本条目所指相似,例如:

  1. 革命党人以颜色冠名一场革命,由来已久,尤以共产主义者为先驱。1917年由共产派系领导的俄国十月革命就称为“红色革命”[4],1928年中国共产党的党大会号召“红色政权”带领中国民主革命、民族革命。[5]
  2. 1968年美国国际开发署把它对发展中国家的农业技术转让计划命名为绿色革命并说:“(巴基斯坦、印度、土耳其、菲律宾的)农业产量进步已孕育一场新革命的雏型。这不是像苏联那样暴力的红色革命,也不是像伊朗国王那样的白色革命。我称之为绿色革命。”[6][7]

历史

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中国大陆驻外武官王海运认为,2000-2010年代的颜色革命大多发生在前苏联传统势力范围的东欧和中亚(苏联在1991年解体,东欧剧变则以1989年6月4日在波兰大选中成立首个非共产党政权开始),俄罗斯政府认为此等革命的目的是压缩俄国势力范围,并指责此等革命由美国煽动和资助[8]。2010年代民粹主义兴起,颜色革命特征的抗议活动也开始出现在许多传统上被认为是具备一定民主的国家,例如2021年美国国会大厦遭冲击事件有颜色革命的特征。[9]又如,专制政权被指利用自由国家网络开放的特性,大规模发起煽动言论,例如俄罗斯被指控对美国选举实施操纵等。[10][11]

21世纪以来,有以社群网络串联全世界声援,颜色革命的抗争技巧日趋变化。[12]2000年推翻南斯拉夫联盟共和国总统米洛舍维奇的学生组织Otpor!,其成员成立教育机构非暴力行动与战略应用中心输出革命经验。一些受指导的机构在格鲁吉亚乌克兰叙利亚占领的黎巴嫩马尔代夫埃及成功革命,令执政政府下台。[13][14]

特质

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爱尔兰都柏林城市大学学者A.Polese & D.O Beachain (2011) 指出颜色革命的共有特质为:[1]

  • 政权在人民中没有支持度,而只有人民“敢怒不敢言”的沉默(acquiescence)。
  • 抗议阵营有广大人民的认受性,举凡街头游行都有数以万计人参与,这也是颜色革命区别于少数军人军事政变之处。
  • 抗议阵营最初打算在选举里把执政政府击败以达成政党轮替,但又估计执政政府会选举舞弊以扭曲投票结果,所以抗议阵营在选民投票后马上票站调查以统计较为真实的投票结果。
  • 非暴力抵抗包装,以博取国际社会的关注和同情,亦能藉指控“执政政府的暴力驱赶”上位。

案例

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有部分人认为下列是颜色革命:

1970年代

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1980年代

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  •  菲律宾1986年的黄色革命
  •  捷克斯洛伐克1989年的天鹅绒革命:又译丝绒革命。指东欧剧变时,没有经过大规模的暴力冲突就实现了政权更迭,如天鹅绒般平和柔滑,故得名。“天鹅绒革命”也成为非暴力的通过和平方式更迭政权的代名词。颜色革命基本上都是属于“天鹅绒革命”类型。

2000年代

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2010年代

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2020年代

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批评

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俄罗斯

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俄罗斯政府认为颜色革命是“专注于制造破坏稳定的美国和欧洲的新战争方法,以其他国家的革命作为一种以低成本和最小伤亡服务于其安全利益的手段”[25]。俄罗斯政府官员,如国防部长谢尔盖·绍伊古和外交部长谢尔盖·拉夫罗夫将颜色革命描述为外部推动的行为[26][27],其明确目标是影响破坏俄罗斯的稳定,代表了一种新的战争形式[28][29]。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京曾表示,俄罗斯必须防止颜色革命:“我们看到了所谓颜色革命浪潮导致的悲惨后果。对我们来说,这是一个教训和一个警告。我们应该做一切必要的,以便在俄罗斯不会发生类似的事情”[30]

中华人民共和国

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中华人民共和国国务院新闻办公室2015年政策白皮书《中国的军事战略》称,“反华势力从未放弃在我国煽动‘颜色革命’的企图”[31]。曾任统战部及宣传部部长的张西明认为,颜色革命是美国制造他国政权更迭、从而推广他国“美国化”、确保单极霸权无可动摇的重要工具[32]。有中共中央外办领导、直属安全部智库的研究员表示,“颜色革命”已逐渐成为威胁第三世界国家政权安全的最大动荡源,是西方大国为其利益操纵的,冠以“革命”之名、颠覆他国政权、制造“可控混乱”的政治武器。终将把“国家和民众带向灾难的深渊”[33]

相关条目

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相关作品

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参考文献

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  1. ^ 1.0 1.1 Polese, Abel; Beachain, Donnacha O. The Color Revolution Virus and Authoritarian Antidotes: Political Protest and Regime (PDF). Demokratizatsiya. 2011, 19 (2). (原始内容 (PDF)存档于2019-08-01). 
  2. ^ Nhận thức đúng bản chất của cái gọi là "cách mạng sắc màu". Tuyen Giao (Propaganda and training). 21 October 2021 [2022-05-09]. (原始内容存档于2021-06-24). 
  3. ^ Bolt, Paul J.; Cross, Sharyl N. Emerging Non-traditional Security Challenges: Color Revolutions, Cyber and Information Security, Terrorism, and Violent Extremism. China, Russia, and Twenty-First Century Global Geopolitics. Oxford: Oxford University Press. 2018. ISBN 9780198719519. OCLC 993635784. doi:10.1093/oso/9780198719519.003.0005. 
  4. ^ Hoben, Lindsay. Threats of Revolution. Current History (New York). 1931, 35 (3). Communists who carried through the Red revolution in Russia in 1917 
  5. ^ 中国的红色政权为什么能够存在?. 《毛泽东选集》(第1卷). 1928-10-05. (原始内容存档于2010-02-03). 
  6. ^ Gaud, William S. The Green Revolution: Accomplishments and Apprehensions. AgBioWorld. 8 March 1968 [8 August 2011]. (原始内容存档于2016-01-18). In May 1967 Pakistan[...]. India [..]. Turkey [..]. The Philippines [...]. These and other developments in the field of agriculture contain the makings of a new revolution. It is not a violent Red Revolution like that of the Soviets, nor is it a White Revolution like that of the Shah of Iran. I call it the Green Revolution. 
  7. ^ 潘瑞炽. 水稻的光能利用. 《广东师院学报 (自然科学版)》. 1976. 资产阶级学者提出‘绿色革命’的目的,是要掩盖阶级矛盾、麻醉人民不起来革命、与被压迫人民‘红色革命’相到抗 
  8. ^ 王海运. 中俄如何联手应对“颜色革命”. 环球时报. 2014-11-20 [2020-11-14]. (原始内容存档于2021-03-23). 
  9. ^ 川普讓美國成了笑柄. [2021-03-10]. (原始内容存档于2021-05-13) (中文(中国大陆)). 
  10. ^ 美国情报机构称俄罗斯而非中国试图干预美国2020年总统选举. Reuters. 2021-03-17 [2022-07-25]. (原始内容存档于2022-07-25) (英语). 
  11. ^ Kasparov, Garry. 特朗普,让我告诉你什么叫被操纵的大选. 纽约时报中文网. 2016-11-01 [2022-07-25]. (原始内容存档于2019-10-07) (中文(简体)). 
  12. ^ 專訪泰國學運網戰總指揮:除了「香港化」,反獨裁的網路共同體正誕生. 报导者. [2021-03-10]. (原始内容存档于2021-02-28) (中文(台湾)). 
  13. ^ 埃及从推翻米洛舍维奇的学生身上学到了什么?. 中国权利在行动. 2013-06-04 [2020-12-10]. (原始内容存档于2020-12-10) (中文(中国大陆)). 
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  15. ^ 哈萨克大选后政治走向:颜色不易改 国姓也难移_经济时评_财经纵横_新浪网. finance.sina.com.cn. [2020-11-14]. (原始内容存档于2020-11-14). 
  16. ^ 中国的蓝色革命、颜色革命、茉莉花革命必胜!(傅申奇). Radio Free Asia. [2023-01-14]. (原始内容存档于2023-05-10) (中文(中国大陆)). 
  17. ^ 当前的台湾,另一种形式的颜色革命. [2022-12-22]. (原始内容存档于2014-05-02). 
  18. ^ ‘World is watching’: US reaction points to Hong Kong as a ‘color revolution’. [2020-10-24]. (原始内容存档于2021-01-24). 
  19. ^ 筆下風雲:似曾相識 緬甸重現. 东网. [2021-04-08]. (原始内容存档于2021-03-04). 
  20. ^ 【白紙革命】民運人士呼籲中國軍警 別讓「六四」屠城重演. 上报. 2022-11-29 [2022-11-29]. (原始内容存档于2022-11-30). 
  21. ^ 路透:白紙革命「撼動習近平」還差得遠! 大多數人只顧自己. 东森新闻. 2022-11-29 [2022-11-29]. (原始内容存档于2022-12-07). 
  22. ^ 鄧炳強:近日示威再現「顏色革命」雛型 紙上寫領導人下台或危國安籲勿參與. 明报. 2022-11-30 [2022-12-09]. (原始内容存档于2022-11-30). 
  23. ^ 內地疫情防控措施鬆綁 鄧炳強無回應「顏色革命雛型」說法仍成立與否. 明报. 2022-12-07 [2022-12-09]. (原始内容存档于2022-12-07). 
  24. ^ 內地疫情防控措施鬆綁 鄧炳強被問「顏色革命雛型」論重申相關活動具「高度組織性」. 明报. 2022-12-07 [2022-12-09]. (原始内容存档于2022-12-07). 
  25. ^ Cordesman, Anthony, Russia and the "Color Revolution"页面存档备份,存于互联网档案馆), Center for Strategic and International Studies, 28 May 2014
  26. ^ Compare: (RUS) "Путин: мы не допустим цветных революций в России и странах ОДКБ." vesti.ru页面存档备份,存于互联网档案馆), 12 April 2017 - "Власти РФ не допустят цветной революции в стране и странах ОДКБ, сказал президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу 'МИР'." [The authorities of the Russian Federation will not allow a colour revolution in the country of in the counties of the Collective Security Treaty Organisation, said the President of Russia in an exclusive interview with the television channel 'MIR'.]
  27. ^ Leontyev, Mikhail. Lavrov, Shoigu and the General Staff: on the "color revolutions", Ukraine, Syria and the role of Russia Лавров, Шойгу и Генштаб: о «цветных революциях», Украине, Сирии и роли России. Odnako​(俄语 (Пресс код,Press Code). 2014-05-23 [2020-09-16]. (原始内容存档于2020-09-16). 
  28. ^ Gorenburg, Dmitry, "Countering Color Revolutions: Russia's New Security Strategy and its Implications for U.S. Policy", Russian Military Reform页面存档备份,存于互联网档案馆), 15 September 2014
  29. ^ Flintoff, Corey, Are 'Color Revolutions' A New Front In U.S.-Russia Tensions?页面存档备份,存于互联网档案馆), NPR, 12 June 2014 - "Moscow has been talking lately about "color revolutions" as a new form of warfare employed by the West."
  30. ^ Korsunskaya, Darya. Putin says Russia must prevent 'color revolution'. Yahoo. Reuters. 20 November 2014 [20 November 2014]. (原始内容存档于2014-11-22). 
  31. ^ 中文:{{{1}}}. China's Military Strategy 中国的军事战略 (报告). 中文:{{{1}}}. 2016-05-26 [2022-03-31]. (原始内容存档于2020-08-28). 维护国家政治安全和社会稳定的任务艰巨繁重,“东突”“藏独”分裂势力危害严重,特别是“东突”暴力恐怖活动威胁升级,反华势力图谋制造“颜色革命”,国家安全和社会稳定面临更多挑战。 
  32. ^ 张西明. 美国发动“颜色革命”的十大手法. 清华大学党建网. 2006-09-06 [2022-03-26]. (原始内容存档于2022-02-28). 
  33. ^ 田文林(中国现代国际关系研究院研究员). 西方大国操纵“颜色革命”的心态与手法. 光明网. [2022-03-26]. (原始内容存档于2021-11-19). 
  34. ^ 博客來書籍連結. [2018-08-07]. (原始内容存档于2019-06-10). 

外部链接

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警告:默认排序键“color revolution”覆盖了之前的默认排序键“Violet”。



诗琳通公主60岁寿辰

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2015年诗琳通公主60寿辰
庆祝公主60寿辰标志的紫色旗帜,摄于曼谷的高架道路上。
原文名 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
日期2015年4月2日 (2015-04-02)
地点 泰国
类型生日

诗琳通公主殿下60岁寿辰庆典泰语เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)是2015年4月2日泰国王室成员诗琳通公主的60岁大寿。由于诗琳通公主出生于星期六代表色是紫色;泰国人相信每一是一个轮回,而60岁为第5个里程碑,人们会在公主寿辰当天使用大量紫色表示对诗琳通公主的尊敬[1]

标志

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曼谷拍那空县一座人行过街天桥上的纪念标志和肖像。

诗琳通公主60寿辰标志最初于2014年9月25日公布[2]。标志由泰文字母“”和“组合而成,上有一顶泰式王冠,王冠后面有白色宝盖。站在标志左右的胁侍头戴泰式尖顶冠,手上各持一枝金花作邀请的手势。下方基座和缎带上有“๖๐”(泰文数字的60)、“๒ เมษายน ๒๕๕๘”(佛历2558年4月2日,即2015年4月2日)等字样[3]。在此期间,泰国电视台的屏幕左上角上都有纪念公主60岁寿辰的标志,在此段时间内播放的电视剧包括《孽情魅戒》、《不一样的美男》、《龙裔黑帮泰语เลือดมังกร》、《风之恋泰语ลมซ่อนรัก (ละครโทรทัศน์)》(第3集开始)、《舞之殇》等,屏幕左上角也会有纪念诗琳通公主60岁寿辰的标志。

官方公文中所公布的颜色是紫色十六进制代码为#BA55D3[3]

社会现象

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每年春节,诗琳通公主都会在崇圣牌楼下举行欢乐春节典礼(2011年摄)

春节发话

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2015年春节前,泰国总理巴育·占奥差发表电视讲话;提到60寿辰华诞时,政府已经准备了庆祝活动,春节时耀华力路(曼谷唐人街)民间和官方机构举办盛大庆典借以此庆祝公主寿辰。每逢春节时,诗琳通公主都会来到耀华力路的崇圣牌楼欢乐春节主持开幕典礼[4]

大赦天下

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2015年3月30日,泰国政府公报英语Government Gazette of Thailand发布大赦政令,其中规定死刑犯改为无期徒刑,无期徒刑改为50年有期徒刑,此外还有其他条件的赦免[5]

公主的肖像在泰国随处可见,图为泰国呵叻府一间寺庙内的两幅诗琳通公主画像。

发行纪念

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泰国邮局发行了纪念邮票,邮票表面为紫衣诗琳通公主全身像泰国国家银行发行了背面为公主像的限量100泰铢纸币[6]

紫色浪潮

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4月2日,泰国曼谷的政府部门、机构和学校纷纷都挂上诗琳通公主的肖像和紫色旗帜,人们均穿着印有公主标志的紫色T恤[7]。但不像泰国国王或王后诞辰一样全民度过一天假期[8]。自3月份起,带有公主寿辰标志的紫色T恤热销,每件大约为250-450铢左右;公主寿辰以及之后的宋干节总销售额达到7亿铢,销售量将提升30%[9]

为纪念公主寿辰,泰国民众录制了《心爱的公主》等歌曲[10],也有一些插画家绘制诗琳通公主的卡通形象以示庆祝[11][12]。除此之外,紫芳草也定为纪念诗琳通公主的代表花[13]

纪念活动

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紫芳草是诗琳通公主的代表花。

2014年5月10日,由泰国职业妇女协会主办的“恭贺诗琳通公主60华诞庆典”于曼谷中国文化中心举办,是提前最早庆祝的活动[14]

2015年4月3日,北京外交人员语言文化中心于泰国驻华使馆举行招待会,梅笑寒向诗琳通公主赠送了《泰国诗琳通公主殿下60华诞纪念专刊》,作为公主的60岁生日礼物[15]

2015年4月4日,诗琳通公主来到北京大学与北大师生共同庆祝生日,挥笔题字“春华秋实”[16]

2015年6月25日晚,中国驻泰国大使馆大使宁赋魁邀请诗琳通公主畅游湄南河,庆祝公主的60岁诞辰。随后宁赋魁夫妇向诗琳通公主转交绵阳市先锋路诗琳通公主小学校师生赠送的版画,活动中诗琳通公主挥毫题字“中泰好邻居”[17]

2015年7月10日,“庆祝泰王国诗琳通公主殿下60华诞·诗琳通公主摄影展”于广东省博物馆3M层画廊开幕。该展览由泰王国驻广州总领事馆和泰国开泰银行共同举办[18],展出诗琳通公主的摄影作品[19]

2015年9月18日,“庆祝中泰建交40周年暨诗琳通公主殿下60寿辰中国书画慈善展”于泰国曼谷雅典娜广场皇家艾美酒店举行,展览中的展品入选了35位中国书画家的60幅作品[20],征集书画作品86幅[21]。其中一幅用四川省遂宁市非物质文化遗产观音绣”耗时百天绣成的《诗琳通公主绣像——美》由绣娘黄海彦所作,诗琳通公主本人在欣赏该幅作品时连声说好[22]。同时南充市画家卢霖的3幅水墨画作品《诗琳通公主肖像》、《古镇码头》和《濂溪祠·爱莲池》也被一起入选[23],展示在黄海彦的刺绣作品旁边。

2015年10月,深圳市乐行天下科技有限公司为诗琳通公主定制了8辆紫色平衡车作为生日礼物,其创始人周伟等人受到公主接见[24]德国汉堡华人画家谭绿屏也为庆祝公主寿辰,绘制了一幅名为《金莲国泰》的国画肖像。画像宽100厘米,高70厘米;画中诗琳通公主身穿紫色衣裙,右手握着一支毛笔,左手拿着一本诗集,坐在莲花的花海中[25]

2015年10月15日,诗琳通公主于泰国华富里府庆祝60岁生日,放生了6头大象和461只其他的动物[26]

相关

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诗琳通公主60岁寿辰纪念奖章

2016年,北京大学出版社发行了纪念画册《诗琳通公主访华题词荟萃》(ISBN 9787301262283)和泰国朱拉隆功大学孔子学院教授傅增有编写的《中国人民心中的诗琳通公主》(ISBN 9787301266823)。《诗琳通公主访华题词荟萃》中收录诗琳通公主自1981年至2015年访华以来的精选御笔169条,每一条都附有题词现场照片。另一本书籍《中国人民心中的诗琳通公主》则收录了中国外交官、作家、学者、领导人等对诗琳通公主的感想文章。[27]

图集

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参见

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注释

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参考

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  1. ^ 诗琳通公主为什么带来了紫色海洋?. 中国-东盟国际学院CAIC. [2018-07-25]. (原始内容存档于2018-07-26). 
  2. ^ ตราสัญลักษณ์ฯ ฉลอง60พรรษา สมเด็จพระเทพ. thairath. 2014-09-26 [2018-07-25]. (原始内容存档于2016-10-14) (泰语). 
  3. ^ 3.0 3.1 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. 泰国总理办公室. [2018-07-28]. (原始内容存档于2019-09-12) (泰语). 
  4. ^ 泰总理:中国春节曼谷唐人街为亮点. 沪江泰语. 泰国星暹日报. 2015-02-03 [2018-08-11]. (原始内容存档于2018-08-11). 
  5. ^ 泰国诗琳通公主60岁华诞 死刑犯改判无期徒刑. 观察者网. 人民网. 2015-03-31 [2018-07-25]. (原始内容存档于2015-09-24). 
  6. ^ 泰国诗琳通公主 60寿宴亲点中国川菜. 中国网. 2015-04-07 [2018-07-25]. (原始内容存档于2016-11-01). 
  7. ^ 泰國慶祝詩琳通公主60華誕(組圖). 中评网. 2015-04-02. (原始内容存档于2018-12-01). 
  8. ^ 泰国公主60岁生日 泰国人穿紫衣为公主庆生. 华声国际. 环球网. 2015-04-03 [2018-08-11]. (原始内容存档于2018-08-11). 
  9. ^ 泰国诗琳通公主60大寿 曼谷变身“紫色之都”. 腾讯网. 中国新闻网. 2015-04-02 [2018-07-24]. (原始内容存档于2018-02-05). 
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外部链接

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诗琳通公主

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诗琳通公主
泰国王家长公主
诗琳通公主(2016年)
出生 (1955-04-02) 1955年4月2日69岁)
 泰国曼谷律实宫安蓬沙探殿英语Amphorn Sathan Residential Hall
王朝却克里王朝
父亲普密蓬·阿杜德
母亲诗丽吉
宗教信仰上座部佛教
签名诗琳通公主的签名
泰国王室

哇集拉隆功(国王陛下)
素提达(王后陛下)
诗妮娜(贵人)


诗丽吉(国王母后陛下)



玛哈·扎克里·诗琳通公主殿下泰语สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี[1],1955年4月2日),泰国扎克里王朝公主[2]。她是普密蓬国王的次女。她的称呼为“公主殿下”。1977年12月5日,封号变更为“玛哈·扎克里公主”,又被称为帕贴[3]泰语พระเทพ,英语:Phra Thep,意为“天佛公主”[4])。

在家中排名第三,次于姐姐乌汶叻公主和哥哥现任泰王拉玛十世玛哈·瓦集拉隆功),并有一妹朱拉蓬公主殿下。

生平

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诗琳通公主在1955年4月2日生于泰国曼谷律实宫的安普霍恩萨森皇家别墅,1978年获朱拉隆功大学梵语巴利语硕士,1980年获金石学梵文柬埔寨文)硕士,1987年诗纳卡宁威洛大学发展教育学哲学博士[5]。现任泰国红十字会英语Thai Red Cross Society副会长、帕尊宗浩陆军军官学校历史专业教授、Chitralada科技学院协会主席。

诗琳通公主聪颖好学,年幼时便在国王及王后指导下开始学习中国历史中国文学,能说一口流利的汉语,鉴赏汉诗,擅长中国书画,能用二胡中国民族乐器演奏。2019年中国政府为感谢其长期致力于推动中泰传统友好合作和两国关系发展并作出杰出贡献而授予“友谊勋章”。公主在授勋仪式上用中英双语发言,并引用唐代诗人张九龄的诗句“相知无远近,万里胜为邻”来评价中泰友谊。[6][7]

诗琳通公主深受泰国人爱戴,在国内除其已故父亲即前任国王普密蓬·阿杜德(拉玛九世)及诗丽吉王后外无出其右。和父王一样,诗琳通公主非常关心贫苦大众,经常探访贫民,在2004年印度洋大地震中亦探望受灾灾民。泰国人民对她的爱戴似乎远超其兄长、现任泰王玛哈·瓦集拉隆功,然而诗琳通公主曾就王位继承权表示无意和兄长争位。

诗琳通公主至今仍然未婚。

作品

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诗琳通公主同时也是一位作家、诗人,她著有《顽皮透顶的盖珥》、《踏访龙的国土》、《平沙万里行》、《采桃花》、《长城游》、《青木瓜沙拉之歌》、《青草回旋诗》等小说、散文和诗歌作品。1994年1月,中国的生活·读书·新知三联书店出版了《诗琳通公主诗文画集》。

关于笔名

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名字“诗琳通”源于巴利语Sirindhara,意思是“光荣的”[8]。除“诗琳通”(สิรินธร)外,她还曾使用过4个笔名:

  1. 功欣功古ก้อนหินก้อนกรวด):原意为鹅卵石,诗琳通公主的化名之一。
  2. 菀盖珥แว่นแก้ว[9]:诗琳通公主为自己定下的笔名,原意为玻璃镜(在泰语里也是伞形天胡荽英语Hydrocotyle umbellata的俗名)。
  3. 小宝贝หนูน้อย):公主的别名之一。
  4. 班丹บันดาล):原意为“创造”。[10]

荣誉和奖项

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军衔

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Volunteer Defense Corps of Thailand rank

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学术

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国外荣誉

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奖项

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荣誉学位

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国内
国外

荣誉头衔

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图集

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参见

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参考文献

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  1. ^ 意译为“功颂德帕贴拉达纳拉差素达·昭法玛哈扎克里诗琳通·暹罗大王妹长公主殿下”。
  2. ^ McCargo, Duncan, Thailand, Regional Oulook: Southeast Asia 2010-2011 (Institute of Southeast Asian Studies), 2010: 55 
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  7. ^ 独家视频丨习近平向玛哈扎克里·诗琳通颁授“友谊勋章”_央视新闻客户端_央视网(cctv.com). m.news.cctv.com. [2019-10-02]. (原始内容存档于2019-10-02). 
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外部链接

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紫衣事件

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紫衣事件(しえじけん)是江户时代初期,江户幕府压迫朝廷造成的朝幕间的对立事件。江户时代初期的朝幕关系上,最大的不和及争执,也显示了幕府的优势地位。后水尾天皇因此事件未和幕府商谈而决意退位,对朝幕关系带来深刻打击的大对立。

紫衣

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紫衣是紫色的法衣袈裟,自古以来不问宗派,由朝廷赐予高德之僧・尼。显示僧・尼尊贵之物,同时也是朝廷的收入来源之一。

概要

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庆长18年(1613年),幕府为了统制寺院・僧侣和规范朝廷与宗教界的关系,制定“敕许紫衣并山城大德寺妙心寺等诸寺入院之法度”(“敕许紫衣法度”“大德寺妙心寺等诸寺入院法度”),2年后,制定“禁中并公家诸法度 ”,禁止朝廷任意授予紫衣、上人称号。

寛永4年(1627年),后水尾天皇依照从来的惯例通则,未咨询幕府,敕许十数位僧侣着用紫衣。幕府(3代将军德川家光)得知后,认为敕许未经事前的商谈是违反法度,宣布敕许状无效,京都所司代板仓重宗以违反法度命令朝廷取消紫衣。

面对幕府强硬态度的朝廷,强烈反对敕许无效,大德寺住持泽庵宗彭妙心寺东源慧等等大寺的高僧也和朝廷同调,对幕府提出抗辩书。

寛永6年(1629年),幕府对泽庵等反抗幕府的高僧处以出羽国陆奥国流罪之刑。

此事件可见江户幕府“幕府的法度优先于天皇的敕许”的态度。也显示原本只是朝廷官职之一的征夷大将军和幕府在天皇之上的优势地位[1]

脚注

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  1. ^ 池上裕子・小和田哲男・小林清治・池享・黒川直则编‘クロニック 戦国全史’(讲谈社、1995年) 502页参照。

参照文献

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  • 池上裕子・小和田哲男・小林清治・池享・黒川直则编‘クロニック 戦国全史’(讲谈社、1995年)

关连项目

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紫药水

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甲基紫methyl violet),俗称甲紫龙胆紫紫药水,是一系列同类的有机化合物,是副品红的四、五、六甲基衍生物(副品红碱)的混合物。可作为染料酸碱指示剂消毒剂,稀释后可用作外用药品。而不同比例的衍生物混合,可以制作出一系列不同深浅的紫色染料。一般来说,混合物的甲基比例愈多,染料的颜色亦较蓝。这些衍生物的特色如下:

名称 甲基紫2B 甲基紫6B英语Methyl violet 6B 甲基紫10B结晶紫
结构式
Methyl violet 10B
Methyl violet 10B
化学式 C23H26ClN3 C24H28ClN3 C25H30ClN3
CAS编号 84215-49-6 8004-87-3 548-62-9
C.I. 42536 42535 42555
ChemSpider ID 21164086 170606页面存档备份,存于互联网档案馆 10588页面存档备份,存于互联网档案馆
PubChem ID 91997555 164877 11057页面存档备份,存于互联网档案馆
ChemSpider ID 2006225页面存档备份,存于互联网档案馆 3349页面存档备份,存于互联网档案馆), 9080056页面存档备份,存于互联网档案馆), 10354393页面存档备份,存于互联网档案馆
PubChem ID 2724053页面存档备份,存于互联网档案馆 3468页面存档备份,存于互联网档案馆

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星期六

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Thyj/紫色
汉语名称
汉语星期六
韩语名称
谚文토요일
汉字土曜日
日语名称
汉字 土曜日

星期六,常称礼拜六周六

指的是一星期五之后、星期日之前的那一天。

星期六的拉丁语名字是dies Saturni,意思是萨图尔努斯日或土星日;法语Samedi西班牙语Sábado来源于拉丁语词,意思是“安息日”;英语Saturday,可能来源于土星;俄语суббота,意思是“安息日”。

在古代中国台湾日治时期和现在的日本韩国朝鲜,一星期以“七曜”来分别命名,星期六叫土曜日韩语토요일)。在中国民间口语称礼拜六,在闽南话也简称拜六。由于是每个星期的最后一日,通常叫周末

根据《圣经》的描述,星期六是上帝以六天时间创造万物后的第七天,上帝在这一天休息。按照《圣经》的《十诫》,是为安息日,犹太教和一些基督教派以这一天作为崇拜的日子。

泰国,星期六(วันเสาร์)的代表色是紫色

双休日

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现时中国大陆澳门台湾等国家地区,都将星期六及星期日定为双休日(或称周休二日),政府、学校以及多数企业均以这两日作为休息日。一些尚未实施周休二日的国家在星期六通常只需上班、上课半天。

一些国家、地区为方便选民投票,会将公职人员选举的投票日订在星期六,与美国订在星期二有所不同。

参考

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紫外线

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哈勃望远镜以紫外线拍摄的木星极光
黑光萤光管,是一般长波紫外线的来源。

紫外线(英语:ultraviolet,缩写 UV)为波长在10nm至400nm之间的电磁波;其波长比可见光短,但比X射线长。太阳光中含有部分的紫外线,电弧水银灯黑光灯也会发出紫外线。虽然紫外线不属于电离辐射但紫外线仍会引发化学反应与使一些物质发出萤光。

而小于200纳米的紫外线辐射会被空气强烈的吸收,因此称之为真空紫外线[1]

名称的来源

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名称的意义是“超越紫色”,而紫色是可见光中的颜色中波长最短的。紫外光的波长比紫色光更短,人类通常无法直接看到紫外光,有部分人能看到310nm范围内的紫外光。

分类

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日常生活

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  • 紫外线A(UVA):波长较长,波长介于320~400纳米,可穿透云层、玻璃进入室内及车内,可穿透至皮肤真皮层,会造成晒黑。UVA可再细分为UVA-2(320~340nm)与UVA-1(340~400nm)。
    • UVA-1穿透力最强,可达真皮层使皮肤晒黑,对皮肤的伤害性最大,但也是对它最容易忽视的,特别在非夏季时UVA-1强度虽然较弱,但仍然存在,会因为长时间累积的量,会造成皮肤伤害。
    • UVA-2则与UVB同样可到达皮肤表皮,它会引起皮肤晒伤、变红发痛、日光性角化症、失去透明感。
  • 紫外线B(UVB):波长居中,波长介于280~320纳米,会被臭氧层所吸收,会引起晒伤及皮肤红、肿、热及痛,严重者还会起水泡或脱皮(类似烧烫伤症状),但又由于可被臭氧层阻隔,故只有少量会到达地球表面。
  • 紫外线C(UVC):波长介于100~280纳米,但由于200纳米以下的波长为真空紫外线,故可被空气吸收,因此紫外线C(UVC)可穿越大气层的波长介于200~280纳米,其波长越短、越危险,不过由于臭氧层可以完全阻隔UVC,所以地球上所有生物不会被UVC伤害。

每一个人对紫外线的容忍度不同,视日照累积量到某一极限,就会造成伤害。而暴露于工业设备产生的UV-C或高强度UV-B及UV-A同样会造成眼睛表层组织的伤害。

科学

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紫外辐射(ultraviolet radiation,UVR)的电磁频谱最宽广的定义为 10-400 纳米,可依据 ISO标准 ISO 21348[2][3][4]推荐,再细分为若干范围:

名称 缩写 波长范围,单位纳米(nm) 能量单位(电子伏特,eV)
长波紫外光、紫外光A或黑光 UVA 400 nm–315 nm 3.10–3.94 eV
近紫外线 NUV 400 nm–300 nm 3.10–4.13 eV
中波紫外光、紫外光B UVB 315 nm–280 nm 3.94–4.43 eV
中紫外线 MUV 300 nm–200 nm 4.13–6.20 eV
短波紫外光、紫外光C、杀菌紫外辐射 UVC 280 nm–100 nm 4.43–12.4 eV
远紫外线 FUV 200 nm–122 nm 6.20–10.2 eV
真空紫外线 VUV 200 nm–10 nm 6.20–124 eV
低能紫外线 LUV 100 nm–88 nm 12.4–14.1 eV
高能紫外线 SUV 150 nm–10 nm 8.28–124 eV
极紫外线 EUV 121 nm–10 nm 10.2–124 eV

光雕镭射技术中,所称的深紫外线是指波长短于300纳米的紫外线;极紫外线座落在分离的13.5纳米范围的光谱(在未来计划也有6.X纳米),只占有约带宽的2%。在解析学和生命科学的领域,以“XUV”的缩写代表极紫外线的光谱范围特性,以与紫外区(EUV)有所区别。XUV分隔了X射线和真空紫外线(VUV),以内层电子被光电电离的事实-数量级-主导了光子-物质相互作用的效应。这是相对于X射线,真空紫外线的散射主要是与原子和分子的外层电子相互作用导致的(化学活动)。

所以被称为“真空紫外线”(VUV)是因为会被空气强烈的吸收,因此只能用在真空环境下。在这个范围的长波上限,大约在150-200纳米,主要的吸收气体就是空气中的。因此可以在无氧的环境中,使用这种波长来工作,纯氮是最常用的,以避免需要真空室。

大小相当的物件清单,请参阅数量级 (长度)中100 nm那排的信息。

来源

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天然

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太阳辐射出的紫外线包括UVA、UVB、和UVC频带。地球的臭氧层阻绝了97-99%穿透大气层的紫外线辐射[5]。到达地球表面的紫外线98.7%是UVA[来源请求](UVC和更高能的辐射会促成臭氧的生成,并且形成臭氧层)。更热的恒星会辐射出比太阳多的紫外线;恒星R136a1的热能是4.57 eV,落在近紫外线的范围。

一般玻璃对紫外线的穿透率主要取决于硅的品质,普通的窗玻璃对340纳米以上波长(UVA)的穿透率大约是90%,但对低于340纳米的波长(UVB),则有90%会被阻挡掉。[6][7][8]

真空紫外线的波长始于200纳米,在真空中当然可以传递通过-因此得到这样的名称-但在空气中会被氧分子吸收,因而是无法穿透的。纯氮(比氧低约10ppm)在150-200纳米的波段上是可以穿透的,这对半导体的制程是非常有意义的,因为在过程中一直使用短于200纳米的波长。在无氧的环境下工作的人员与设备都无须承受在真空中工作所产生的压力差。其他在这个光谱范围工作的科学仪器,像是圆偏光二色性光谱仪,通常也用氮来清洁。

极紫外线的特性被用于物理学上转换物质的相互作用:比30纳米长的波长主要在化学上与物质的价电子相互作用,更短的波长与内壳层的电子和原子核进行相互作用。EUV/XUV光谱长波末端被设定为30.4纳米的显著He+谱线。绝大部分已知的物质对XUV都会强烈的吸收,但它也可以制成多层光学,对垂直入射的XUV辐射可以反射约50%。这种技术最早是在1990年代运用在NIXTMSSTA探空火箭,被用来制作产生太阳影像的望远镜(目前的例子有SOHO/EIT和TRACE),及纳米微影技术的设备(印制在非常小尺度的微芯片上的痕迹和装置)。

黑光

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一盏黑光灯、伍德灯、或紫外灯是发射出长波的紫外线而很少可见光的灯。黑色萤光灯通常也是相同的形式,普通的黑光灯只使用一种萤光,并且原本透明玻璃的封套会以称为伍德玻璃英语Wood's glass的深蓝色或紫色玻璃取代,这种有镍-氧填充料的玻璃几乎会阻挡所有波长在400纳米以上的可见光。有这种颜色的灯管业界通常称之为“黑光蓝”(BLB),以与其它没有蓝色伍德玻璃的“捕蚊”黑光灯泡(BL)有所区别。通常排放波长峰值接近在368至371纳米的萤光有-锶掺杂的氟硼酸盐(SrB4O7F:Eu2+)或铕-锶掺杂的硼酸盐(SrB4O7:Eu2+),当萤光的峰值在350至350纳米,则是掺有含铅的硅酸钡(BaSi2O5:Pb+)。黑光蓝灯的峰值在365纳米。

可是“黑光”只产生范围在UVA的长波紫外线。不像UVB和UVC,他们会直接对DNA造成伤害,导致皮肤癌;黑光局限于低能量,较长的波长不会造成晒斑,但是还是会破坏胶原纤维和皮肤中的维生素A和D[来源请求]

黑光也可能是无效的,只是简单的将白炽灯透明的灯罩换成伍德玻璃。这是制造第一个黑光光源的方法,虽然比萤光的光源便宜,但只有0.1%的输入功率转换成有用的辐射,这是因为白炽灯的黑体只排放出很少的紫外线辐射。用白炽灯来产生足量的紫外线,会因为其低下的效率,而引发高热的危险。使用伍德玻璃的大功率(数百瓦特)水银蒸气黑光灯被用来产生紫外线辐射的萤光,主要是使用在剧院及音乐厅。它们在正常的使用过程中也会变得很热。

有些专门用来吸引昆虫的特殊紫外线萤光管也使用如同一般的黑光相同的近紫外线萤光,但是使用普通的玻璃而不是更昂贵的伍德玻璃。普通玻璃只会阻挡少量的水银频谱中可见光,因此以肉眼看起来是淡蓝色的。这种灯在大多数的灯具型录中被称为“黑光灯”(BL)。

紫外线也可以由发光二极管镭射二极管产生。290nm的紫外线在到达地面之前就会被大气中的臭氧吸收。

萤光灯

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没有磷光涂料的萤光灯不能将紫外线转换成可见光,灯泡内的汞发射出的紫外线有253.7纳米和185纳米两个峰值。这种灯泡发射的紫外线有85到90%在253.7纳米,虽然只有5到10%是在185纳米,杀菌灯仍然使用添加石英的玻璃来阻隔185纳米波长的紫外线。加上适当的磷光涂料,可以修改产生UVA、UVB、或可见光谱(所有的住宅和商业照明用的萤光管都是以汞为核心发射紫外线)。

这种低压汞灯广泛的用于消毒,并且标准的型式在摄氏30度左右是最佳的工作温度。使用汞合金(混合物)可以让工作温度上升至100℃,并且每单位光弧长的UVC发射可以加倍或3倍。这种低压灯的有效功率大约为30至35%,意味着每100瓦的灯泡电力消耗中,它会产生总产量大约30-35瓦的紫外线的典型效率。

发光二极管紫外线灯

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虽然许多实用的发光二极管阵列波长限制在365纳米,但发光二极管仍然可以用来制造发射紫外线。发光二极管在365纳米的效率大约只有5-8%,在395纳米接近20%,而在较长波长的紫外线上有较好的效率。这些发光二极管阵列开始被应用在医疗上,并且已经成功的应用在数位打印上和无害的融入紫外线医疗环境。功率密度接近3,000 mW/cm2(30 kW/m2)的紫外发光二极管在现在是可能的,加上最近光敏引发剂(photoinitiator)和树脂的发展,使得发光二极管医疗紫外线材料的扩展成为可能。

镭射

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紫外线镭射二极管和紫外线固态镭射也可以制造产生紫外线的辐射,波长可以包括262、266、349、351、355、和375纳米。紫外线镭射已经应用在工业(镭射雕刻)、医学(皮肤病角膜切除术)、秘密通讯、和电脑(光学储存)。它们可以通过应用频率转换至较低频率的镭射,或是从Ce:LiSAF晶体(掺杂氟化锂锶铝),劳伦斯利弗莫尔国家实验室在90年代开发的制程[9]

气体放电灯泡

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无论有无窗口或使用不同窗口的镁氟灯经常被作为稳定的来源[10]

检定和测量紫外线辐射

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紫外线的检测与测量技术随着部分光谱的多样性而改变。一些硅探测器在光谱中被广泛的应用,事实上美国NIST的一些特性是简单的硅二极管[11],他们也可以在可见光工作,许多不同的应用程序可以使用在不同的专业。许多寻求趋近适应可见光的技术,但这些可能会受到可见光的影响,从可见光遭受到不需要的感应和多变的不稳定性。一种可变的固态和真空设备已经使用在不同范围的紫外线频谱中进行研究。紫外线可以使用适合的光电二极管光电阴极检测,而可以对不同部分的紫外线敏感与简洁的测定。敏感的紫外线光电倍增管是有用的。

近紫外线

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在200-400纳米之间,存在着各种不同的探测器选择。

真空紫外线

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几十年来在太阳物理和近年来光刻在半导体上的应用,使真空紫外线仪器的技术有很大幅度的进展。虽然光学技术可以删除多余可见光对真空紫外线的污染,一般情况下,探测器可以限制对非紫外线辐射的感应,并且“太阳盲”设备的发展一直是研究的重要领域。相较之下,宽间隙固态设备或具有高防渗光电阴极真空设备比硅二极管更引人注目。最近,以钻石为基础的设备发展出了LYRA英语LYRA(参阅Marchywka Effect英语Marchywka Effect)。

对人类健康的效应

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紫外线辐射对健康的影响牵涉到晒太阳的好处和风险的权重,并且也牵连到像是萤光灯和健康的争议。

有益的效果

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维生素D

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中波紫外线的照射可以诱导皮肤在15分钟内生成1,000国际单位的维生素D。这种维生素对健康有积极的正面影响。它能控制钙的新陈代谢(这是维持生命正常运作的中枢神经,以及骨骼生长和骨密度)、免疫、细胞增殖、胰岛素分泌,和血压[12]

美容

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中波紫外线(UVB)太少会导致维生素D的缺乏,太多则可能会导致皮肤癌与DNA直接受损。接近中波紫外线的极限值(因人类的肤色而异)就会导致DNA直接受损。人体会认清这种伤害并进行修补,然后会增加黑色素的产生,导致长久性的晒斑。这些晒斑会在照射之后延迟约两天才出现,但它们的伤害比另一种长波紫外线(UVA2)更久[来源请求]

医学应用

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紫外线辐射在医学上还有其他的应用,如治疗皮肤的牛皮癣(银屑病)和白斑(白癜风)情况。长波紫外线辐射曾经大量使用在银屑病以使骨脂结合(PUVA处理),但是现在已经很少用了,因为这种处理使皮肤癌的患者急遽增加,并且中波紫外线辐射有更好的治疗效果。对银屑病和白癜风,以波长311nm的紫外线疗效最佳[13][14]

有害的效应

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过度暴露于紫外线辐射可能会导致晒伤和某些形式的皮肤癌,不过最致命形式的恶性黑色素瘤大多由间接的DNA损伤引起(自由基和氧化压力),这可由92%的黑色素瘤都有紫外线特性的基因突变得知[15]。对人类,长期暴露在紫外线辐射下可能会对皮肤、眼睛、免疫系统等导致急性和慢性的健康影响[16]。此外,紫外C可以导致不同程度的突变或致癌的不利影响[17]

UVC是能量最高,最危险的紫外线。因为在穿越大气层时UVC会被过滤掉,因此过去很少受到关注。不过,当它们在杀菌设备中使用,像是对于池塘的杀菌,如果杀菌灯与其他的装置连接,不是封闭的池塘杀菌装置,就会造成暴露的风险。

在2011年4月13日,世界卫生组织研究癌症的国际组织将所有类别的紫外线辐射归类为1级致癌物质。这是被认定的最高等级致癌物质,意味着“没有足够的证据来排除它使人类致癌的可能性”。

紫外线以不同的方法危害生物体的DNA。在一种常见的损害事件中,相邻的胸腺嘧啶彼此相接,而不是跨越“阶梯”。这种胸腺嘧啶二聚体会造成肿胀,扭曲了DNA造成分子不正常。

皮肤

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致癌风险
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UVA、UVB和UVC都会损害胶原蛋白。UVA和UVB两者还会破坏皮肤的维生素A[19]。在过去,UVA被认为是伤害较小的,但今天,众所周知它有助于皮肤癌间接DNA损伤(通过自由基和活性氧)。它能深入皮肤,但不会造成晒伤。UVA不会像UVB和UVC直接伤害DNA,但它可以生成高活性化学中间体、羟基和氧自由基等,会回过头来破坏DNA的物质[来源请求]。因为它不会造成皮肤发红(红斑),因此他不能用SPF的数值来测试[来源请求]。没有好的临床药物可以阻绝UVA的辐射,但防晒是对阻绝UVA和UVB是很重要的。一些科学家指责防晒霜不能滤除UVA,使防晒霜的使用者成为黑素瘤的高风险者[20]

伤害

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紫外线是伤害性光线的一种,经由皮肤的吸收,会伤害DNA(组成染色体基因讯息传递的化学运送单位),当DNA遭受破坏、细胞会因而死亡或是发展成不能控制的癌细胞,这就是形成的初期。紫外线已被确定与许多疾病的产生有关;例如:晒伤、白内障皮肤癌、视觉损害与免疫系统的伤害。

杀菌消毒

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紫外线杀菌消毒通过使用短波长紫外线(UVC)破坏微生物的核酸和DNA,并诱导形成胸腺嘧啶二聚体以抑制DNA复制,从而杀死或降低微生物活性。[21]UVC被认为是“杀菌紫外线”。此外,紫外线还能将空气中的氧转化为臭氧,进一步起到杀菌作用。自20世纪中叶以来,紫外线消毒已成为一种公认的做法,主要应用于医疗卫生和无菌工作场所。

相关条目

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参考资料

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  1. ^ The ozone layer protects humans from this.Lyman, T. Victor Schumann. Astrophysical Journal. 1914, 38: 1–4. Bibcode:1914ApJ....39....1L. doi:10.1086/142050. 
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  3. ^ ISO 21348 Process for Determining Solar Irradiances. [2011-08-21]. (原始内容存档于2012-06-23). 
  4. ^ 存档副本 (PDF). [2023-07-17]. (原始内容存档 (PDF)于2019-08-19). 
  5. ^ Ozone layer. [2007-09-23]. (原始内容存档于2021-05-02). 
  6. ^ Soda Lime Glass Transmission Curve. (原始内容存档于2011-03-19). 
  7. ^ B270-Superwite Glass Transmission Curve. [2011-10-25]. (原始内容存档于2017-07-09). 
  8. ^ Selected Float Glass Transmission Curve. [2011-10-25]. (原始内容存档于2015-10-19). 
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  21. ^ 吴, 举宏. 普通高中拓展创新学程 生物学⑤ 生物技术与工程. 江苏凤凰教育出版社. : 19. 

进阶读物

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