アクチニズムとは、太陽光が光化学的および光生物学的効果を生み出す性質のことである。[ 1 ]化学写真やX線画像において重要であり、日焼けや物質の光劣化を引き起こす。アクチニズム化学物質には、写真に用いられる銀塩やその他の感光性化学物質が含まれる。
アクチニズムという言葉は、古代ギリシャ語のἀκτίς、ἀκτῖνος (「光線、ビーム」) に由来しています。
化学用語で、アクチニズムとは、放射線が分子に吸収され、その結果光化学反応を引き起こす性質のことです。アルバート・アインシュタインは、各光子は1つの分子反応しか引き起こさないという正しい理論を初めて提唱しました。この区別によって、光化学反応は放射線によって引き起こされる発熱還元反応とは区別されます。
一般的な用途では、写真撮影や画像撮影でより一般的に使用されている「化学線化学」や「アクチノ化学」ではなく、 「光化学」という専門用語が一般的に使用されています。
医学において、光線性作用は一般的に、真皮または体の外層、例えば目(光線性結膜炎を参照)や、通常太陽光が影響を及ぼす上層組織について説明されます。X線やガンマ線などの高エネルギーで短波長の放射線が影響を及ぼす深層組織については説明されません。光線性作用は、光、特に紫外線への曝露によって引き起こされる病状(光線性角化症を参照)を説明する際にも使用されます。
この現象は化学線と呼ばれる。[ 2 ]
生物学では、化学線は太陽光や、種内で 光合成などの光化学反応を引き起こす可能性のある他の光源からの光を指します。
化学線ライトは、初期の写真技術において、モノクロフィルムを感光させる光とそうでない光を区別するために広く使用されていました。非化学線ライト(例えば、赤色や琥珀色)は、感光性フィルム、乾板、または印画紙を感光(曇り)させるリスクなしに暗室で使用できました。
初期の「非感色性」(NCS)フィルム、プレート、印画紙は、可視スペクトルの高エネルギー側、つまり緑から紫外線(短波長光)にのみ感光性がありました。そのため、赤色部分のプリントは非常に暗い色調で印刷されました。これは、赤色光が化学線を発していなかったためです。一般的に、キセノンフラッシュランプの光は化学線を発しており、日光も同様に緑から紫外線までの光を多く含んでいます。
20世紀前半には、フィルム技術の発展により、赤色と黄色の光に感光するフィルム(オルソクロマティックフィルムとパンクロマティックフィルム)が開発され、さらに近赤外光まで感度範囲が拡張されました。これにより、色スペクトル全体にわたる人間の明度知覚をより忠実に再現できるようになりました。そのため、写真においては、化学光を写真材料を基準とする必要があるのです。
コンピュータチップ製造におけるマスクの光線検査とは、リソグラフィー システムで使用されるのと同じ波長の光でマスクを検査することを指します。
アクチニックライトは、サンゴ水槽業界でも広く使用されています。サンゴや無脊椎動物の成長を促進するために使用されます。[ 3 ] [ 4 ]また、蛍光魚の蛍光を際立たせるためにも使用されます。
化学線照明は水槽内の藻類の増殖を抑えるためにも使用されます。[ 5 ]藻類は(他の多くの植物と同様に)浅い暖かい水域で繁殖するため、青色や紫色の光では効果的に光合成を行うことができません。そのため、化学線照明は光合成の利点を最小限に抑えます。
アクチニック照明は、ブラックライトの優れた代替手段です。魚に「夜の環境」を提供しながら、サンゴやその他の海洋生物の成長に十分な光を確保します。美観的には、蛍光サンゴを際立たせる効果がありますが、場合によっては、青色光が支配的な海域で光合成に適応した深海サンゴの成長を促進する効果もあります。
「アクチニック」ライトは色温度の高い青色光です。ハエを誘引する電気式ハエ取り器にも使用されています。ほとんどのアクチニックライト製品の中心波長は420ナノメートルで、より長い波長は「ロイヤルブルー」(450nm)からスカイブルー(470nm)、シアン(490nm)とされ、より短い波長は「バイオレット」(400nm)やブラックライト(365nm)とされています。420nmを中心とするアクチニックライトは、肉眼では濃い青とバイオレットの中間の色に見えることがあります。