* 열 방사선 : 모든 물체는 온도로 인해 전자기 방사선을 방출합니다. 이것을 흑체 방사선이라고합니다. 이 방사선의 피크 파장은 온도에 반비례합니다. 실온에서, 구리의 흑체 방사선의 피크 파장은 UV 범위를 훨씬 뛰어 넘는 원거리 적외선에있다.
* UV 방출 메커니즘 : UV 광은 일반적으로 높은 에너지 전환을 포함하는 프로세스에 의해 방출됩니다. 이것들은 다음과 같습니다.
* 전자 여기 : UV 방출은 원자 또는 분자의 전자가 더 높은 에너지 수준으로 흥분된 다음지면 상태로 돌아와 UV 에너지의 광자를 방출 할 때 발생합니다. 이것은 일반적으로 전기 아크, 레이저 또는 플라즈마와 같은 고 에너지 소스와 같은 상당한 에너지 입력이 필요합니다.
* 형광/인광 : 일부 재료는 빛을 흡수하여 잠재적으로 UV 범위에서 더 긴 파장에서 다시 만들 수 있습니다. 이것은 종종 UV 여기에 의해 유발됩니다.
* 화학 반응 : 특정 화학 반응은 UV 방출을 초래할 수있는 에너지를 방출합니다.
실내 온도 구리는 단순히 UV 방출을 생성하는 데 필요한 에너지 수준이 없습니다. 구리로 전자를 자극하기 위해 추가 에너지를 제공해야합니다.
* 구리를 매우 높은 온도로 가열 : 구리를 매우 높은 온도 (섭씨 수천도)로 가열함으로써 흑체 방사선의 피크 파장을 UV 범위로 바꿀 수 있습니다. 그러나 이것은 구리를 달성하기가 매우 어려울 것입니다.
* UV 램프 또는 레이저 사용 : 구리에 자외선 램프 또는 레이저를 비추면 전자를 자극하여 UV 빛을 방출 할 수 있습니다. 이것은 본질적으로 형광이며, 여기 소스가 존재하는 동안 구리는 UV 빛 만 방출합니다.
요약하면, UV 방출은 구리에서 가능하지만 고온 또는 UV 여기와 같은 특정 조건이 필요합니다. 실내 온도 구리는 자체적으로 자외선을 방출하지 않습니다.