Q:我是个准爸爸,经常听说家用电器产生的电磁波会对孕妇和胎儿产生危害,所以希望贵刊能介绍一下相关的知识,好让我们有所准备。谢谢!
A:我们建议,孕妇应尽量远离电器,就算一定要用也要谨慎行事。家电在给人们带来方便的同时,如使用不当,忽视防护,则会对人类,尤其是孕妇和胎儿造成严重的危害。
任何电器在工作状态都会产生电磁波辐射,只是强度有所不同而已。电磁波辐射是电器对孕妇及胎儿产生危害的主要原因之一,是潜伏在现代家庭和孕妇身边的一种新的隐患。电磁波辐射对人体产生危害的原理是:由于人体内水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到体内器官的正常工作;此外,人体的器官和组织都存在微弱、稳定有序的电磁场,一旦受到外界电磁波辐射的干扰,处于平衡状态的人体电磁场即遭到破坏,人体也会遭受损伤。尤其值得注意的是,如果人体在未能及时修复电磁波辐射伤害时,再次受到电磁波辐射,其危害更大。
孕妇是受电磁波辐射影响最大的人群之一,经常接触家用电器和移动电话的孕妇有65%以上曾出现头晕、疲乏无力、食欲减退等不良反应。更严重的是,电磁波辐射对胎儿也有相当程度的不良影响。据医学界研究,母亲在怀孕时曾使用电毯者,胎儿日后得血癌的机会是一般儿童的7倍。
但是考虑到一般情况,让孕妇完全不使用电器是不太现实的,所以下面我们给出一些要尽量不用或少用的电器。
1.微波炉
所有家用电器中微波炉的磁场是最强的。微波炉产生的电磁波会诱发白内障,导致大脑异常。据研究,微波还会降低生殖能力。对于抵抗力较差的孕妇和胎儿来说都是非常危险的。 虽然现在知名品牌的微波炉对于微波的隔绝技术都比较成熟,但在使用一定时间后仍可能存在电磁波泄漏的情况,安全起见,准妈妈们还是暂时把做饭的差使交给准爸爸做吧。
2.电热毯
电热毯在通电后产生电磁场,人体与电热毯之间的感应电压可达40-70伏,且有15微安的电流。离电褥子数厘米处磁场强度高达20-50MG,其电磁强度也达到近2KVM,而50伏高压电线下电磁强度为3KVM。强电场使部分人睡后产生不适,由于电热毯紧贴在孕妇身下,对处于发育阶段的胎儿存在潜在的危险,可能导致胎儿的畸形。因此,孕妇最好禁止使用电热毯。如果有必须使用的情况,也应在临睡前先通上电,预热30分钟到1小时,睡时关闭开关,拔掉电源插头。
3.手机
手机在接通时,产生的辐射比通话时产生的辐射高20倍。所以,当手机在接通阶段,用者应避免将其贴近耳朵,这样将减少80%-90%的辐射量。手机严重的电磁波辐射对胎儿有致畸作用,因此孕妇不宜经常使用手机。怀孕初期的妇女,更不应将手机挂在胸前,以减低辐射对体内胎儿造成的影响。此外,手机还能引起内分泌的紊乱,影响泌乳,因此乳母也应尽量避免使用手机。
4.电视机
孕妇适当看电视有益身心健康,可以调节情绪,让孕妇有一个好心情。但电视的荧光屏表面会产生对人有影响的静电荷和放出一定的射线、静电、X线以及荧光屏前被离子化的气体对孕妇和胎儿是有害的。会有头晕、疲乏无力、食欲减退、心情烦躁、焦虑不安、情绪紧张等不良反应,更有甚者还会造成早产、畸形胎儿等严重后果。因此提醒准妈妈们,应多到室外活动,每天看电视不宜超过3小时。
5.电脑
据有关部门的实际测量,电脑的上部与两侧等部位的辐射均超标,一般超标几倍到几十倍,最高达45倍。而且电脑有少量的放射线,同时产生低频电磁场,孕早期长期使用电脑会影响胚胎发育,增加早产、流产的危险性。因此,妇女在妊娠期间,应减少电脑操作。
专家建议,远离电磁波辐射污染,关键在于预防。孕妇在孕期尽量少接触微波炉、电热毯、电视机、移动电话和电脑等设备;不要在孕妇的房间里布置过多电器,易产生电磁波的家用电器不宜集中摆放,更不应长时间操作,以尽量降低电磁波辐射的强度。
最后,祝福何太太安全快乐地度过这充满希望的十个月!也祝福全世界所有的准妈妈们生出健康优秀的宝宝!祝母子平安!
Q:最近要选购液晶显示器,听说现在的液晶显示器有的采用MVA面板,效果要好于TN面板,我想问问这些面板是什么意思,还有没有其它的面板?
A:液晶面板与液晶显示器有相当密切的关系,液晶面板的产量、优劣等多种因素都联系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向。不同的液晶面板都有着其各自的特点。下面介绍几个主要的液晶面版。
FUJITSU的MVA
富士通Fujitsu的MVA (Multi-domain Vertical Alignment)技术用字面翻译来看就是一种多象限垂直配向技术。它是利用突出物使液晶静止时并非传统的直立式,而是偏向某一个角度静止;当施加电压让液晶分子改变成水平以让背光通过则更为快速,这样便可以大幅度缩短显示时间,也因为突出物改变液晶分子配向,让视野角度更为宽广。在视角的增加上可达160°以上,反应时间缩短至20ms以内。MVA在制作程序来说并不会增加太多困难的技术,所以很受代工厂商的欢迎,目前有奇美电子、友达光电等得到授权制造。
HITACHI的IPS
日立Hitachi的IPS(In-Plane Switching)技术是以液晶分子平面切换的方式来改善视角,利用空间厚度、摩擦强度并有效利用横向电场驱动的改变让液晶分子做最大的平面旋转角度来增加视角;换句话说,传的液晶分子是以垂直、水平角度切换作为背光通过的方式,IPS则将液晶分子改为水平旋转切换作为背光通过方式。在商品的制造上不须额外加补偿膜,显示视觉上对比也很高。在视角的提升上可达到160°,反应时间缩短至40ms以内。但Hitachi仍旧改良IPS技术叫做Super-IPS,在视角的提升上可达到170°,反应时间缩短至30ms以内,NTSC色纯度比也由50%提升至60%以上。目前亦有少数厂商授权制造,算是与MVA技术并驾齐驱。
NEC的ExtraView
NEC作为全球能生产20英寸液晶屏数不多的生产商之一,也研制出可以扩大可视角度的ExtraView技术。ExtraView增加了浏览角度,确保了用户可以获得最佳的显示性能,并可以在上下、左右任何一个方向浏览屏幕。通过扩展浏览角度,使得多个用户可以纵向和横向模式观看屏。此技术目前只应用于NEC的LCD产品中。
SAMSUNG的PVA
三星Samsung电子的PVA(Patterned Vertical Alignment)技术则是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升,其视角可达170°,反应时间达25ms以内,500∶1的超高对比能力以及高达70%的原色显示能力。
PANASONIC的OCB
日本松下(Panasonic)所开发的OCB(Optical Compensated Birefringence)则有不一样的做法,完全以新开发的液晶材料与光学补偿膜作为核心材质,是一种高速反应的光学自己补偿型复折射式技术,虽然在视角的呈现上仅达到140°以上,但反应时间却能缩短至10ms以内,而色纯度的改进为传统TFT三倍以上,多半用于娱乐视听型彩色液晶显示器面板,这也是Panasonic PC用彩色液晶显示器的售价居高不下的原因。
HYUNDAI的FFS
现代Hyundai电子则采用FFS(Fringe Field Switching)技术也不需要额外的光学补偿膜,主要是将IPS的不透明金属电极改为透明的ITO电极,并缩小电极宽度和间距,在制造上比原先的IPS技术复杂,但因为使用了透明的ITO电极让透光率比IPS高出2倍以上。在视角的呈现上达160°,反应时间因受制于采用负型液晶制造,反应时间则略逊于IPS技术。为了增加良率与显示品质的提升,新的UFFS(Ultra FFS)技术,能将原色重现率提升至75%以上。
SHARP的ASV
夏普Sharp公司采用ASV(Advanced Super-V)技术,改进了TFT显示屏的响应速度和可视视角。Sharp将ASV描述为一个排列晶状物质的新方法,而此晶状物质显示起来就像夹在两片薄薄玻璃中的三明治。这其中有几项改进,最明显的改进之一就是视觉角度。现在的显示最多让用户可以从垂直140°水平110°的角度看清显示内容,而ASV将这一角度提高到170°。 另外,现在决大多数显示器的默认状态为打开显示器时所有像素为白色,直到被转换为其它颜色,这就意味着那些坏掉的像素仍然是黑色而且很难被注意到。ASV的第三个改进就是响应时间减少,从45ms减少到25ms以下。此技术也主要应用于Sharp的产品中。