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How Did People Prevent Sunburn Before Sunscreen? (History Facts)

Original article

Nicole Villeneuve

June 12, 2025

Today, being outdoors on a hot, sunny day usually means traveling with a few sun-blocking essentials: sunscreen, sunglasses, and a hat. Though our knowledge of sun damage is relatively recent — it wasn’t until the 1800s that scientists began to understand ultraviolet rays’ harmful potential — humans have always tried to avoid the unpleasant sting of too much sun. Yet the first commercial sunscreens didn’t arrive until the 20th century — before that, people had to find other ways to prevent getting a sunburn.

Credit: Print Collector/ Hulton Archive via Getty Images 

Clothing and Shade

While it’s hard to pinpoint exactly when people first began actively protecting themselves from the sun, evidence suggests that even in prehistoric times, attempts were made to cover the skin both to stay warm in cold weather and also to block the heat of the sun. People covered themselves with animal hides, plant fibers, and later, woven textiles

By at least 3000 BCE, some societies started to rely on parasols and umbrellas not only as accessories but also for shade; in ancient Egypt, they were often made out of palm leaves or feathers. Egyptians also wore lightweight, loose-fitting linen garments and headdresses to shield themselves from the sun. In ancient Greece, people commonly wore wide-brimmed hats such as the petasos, protecting their faces and necks from direct sunlight.

Credit: Alex Treadway/ Photodisc via Getty Images 

Pastes and Oils

Early humans also used primitive versions of sunscreen made from natural compounds. Red ochre, a type of claylike iron oxide, has been mixed with water and applied as a paste to the skin since the time of early Homo sapiens. This mixture was used for ceremonial reasons, but scientists believe it may also have served as a physical barrier against the sun. 

Ancient Egyptians, meanwhile, used skin treatments made from ingredients such as rice bran (which absorbs UV light), jasmine (to help repair sun-damaged skin), and lupine (believed to lighten the complexion). Ancient Greece had its own approach: Olive oil was commonly applied to the skin between 800 and 500 BCE. While it offered limited protection, modern studies have found it has a natural sun protection factor (SPF) of about 8 — enough to slightly reduce burning, though far lower than today’s common SPF 30 (the minimum recommended by dermatologists).

Like with ochre, other pastes were made from a variety of natural compounds, including mud and clay. These were used not only as camouflage or ceremonial decoration, but also as protection from the sun. Zinc oxide was used in India as early as 500 BCE, and water reeds and spices were turned into sunscreen by the Sama-Bajau peoples of Southeast Asia around 840 CE. Indigenous peoples in the Americas, meanwhile, used sunflower oil, pine needles, western hemlock bark, and deer fat, while thanaka, a mixture made from ground bark and water, has been used in Myanmar (formerly Burma) for more than 2,000 years

Credit: The Picture Art Collection/ Alamy Stock Photo

Masks

Over time, in some societies — including in ancient Egypt and later in Europe and parts of Asia — protecting the skin became a mark of social status. A pale complexion signaled that you could afford to avoid outdoor manual labor and instead spend your days indoors or in the shade. 

In Egypt, this desired look was achieved through use of parasols and topical skin treatments that blocked the sun. In Europe in the 16th century — particularly in France and England — upper-class women wore striking-looking visard masks to prevent sunburn and preserve that pale complexion. 

The visard mask was made of black velvet with a silk interior lining, and its only features were a slight protrusion for the nose and small holes for the eyes and mouth. The masks weren’t just eerie to look at, either — they were rather unsettling to wear. Most versions didn’t have straps and were instead held in place by a bead or button gripped between clenched teeth; the wearer couldn’t speak while the mask was on. 

By the early 1700s, visard masks had spread beyond the aristocracy, and beyond their intended purpose of preventing sunburns. Women of various social classes wore them, including sex workers, who often used them to discreetly enter public spaces such as theaters. In 1704, Britain’s Queen Anne even banned visard masks from the theater, but they’d already lost their status among the elite and eventually faded out of use.

Credit: brandstaetter images/ Hulton Archive via Getty Images 

Tannins and Trusty SPF

By the end of the 19th century, dermatologists confirmed that prolonged exposure to the sun’s UV rays could inflame or burn the skin, and scientists began experiments to develop effective and suitable topical sun protection. In 1878, Austrian physician Otto Veiel promoted tannins — natural compounds found in many plants — as viable sun protection, but they also discolored the skin. 

In 1891, a German doctor experimented with what was likely the first true attempt at a chemical sunscreen, a quinine-based ointment to treat skin sensitivity to sunlight. And in the early 1900s, German physician Paul Unna came up with another sunscreen precursor, a paste made of natural ingredients such as chestnut extract. Ultimately, these early products didn’t apply well, either discoloring the skin or going on too thick, and so the experiments to find a better solution continued.

It wasn’t until the mid-1900s that sunscreens began to resemble what we use today. In 1942, the U.S. military tapped the American Medical Association to study products or substances that could help protect soldiers from getting sunburned during particularly hot World War II Pacific campaigns. The solution was a thick, red, veterinary petroleum salve, also known as “red vet pet.” It was waterproof, durable, nontoxic, inexpensive, and, most importantly, relatively effective. 

Florida pharmacist Benjamin Green had served in the Air Force throughout the war, and in 1944, he began experimenting with ways to make the sticky substance more appealing. He added ingredients such as cocoa butter and coconut oil, creating a smoother, nicely scented lotion — the earliest version of what later became Coppertone. Throughout the 1950s and 1960s, sunscreen formulas continued to improve in texture and ingredients, offering broader protection against UVA and UVB rays, and by the 1970s and ’80s, sunscreen was widely marketed for sunburn protection and as a tanning aid.

Today, sun protection can be as subtle as a swipe of SPF lip balm or as advanced as UV-reflective clothing and tinted window film. The methods may have changed, but the instinct remains the same: When the sun beats down, we find ways to keep cool, stay covered, and avoid the burn.

Telescópios investigam relação entre ciclo do Sol e clima (Fapesp)

Equipamentos serão sincronizados para monitorar a atividade solar de forma ininterrupta e registrar informações que podem ser associadas à variação climática (foto:divulgação)
17/07/2014

Por Diego Freire

Agência FAPESP – Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal Fluminense (UFF) construíram dois telescópios que vão funcionar de forma sincronizada na detecção contínua de partículas derivadas da radiação do Sol para investigar possíveis relações entre os ciclos solares e as variações climáticas da Terra.

O trabalho é resultado da pesquisa “Detecção e estudo de eventos solares transientes e variação climática”, realizada no âmbito de um acordo de cooperação entre a FAPESP e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) que tem como objetivo apoiar projetos cooperativos e intercâmbio de pesquisadores e estudantes em áreas ligadas às mudanças climáticas globais.

De acordo com o coordenador da pesquisa na Unicamp, Anderson Campos Fauth, professor associado do Instituto de Física Gleb Wataghin, já se sabe que os ciclos solares e suas flutuações apresentam alguma relação com a intensidade com que os raios cósmicos atingem a Terra, apesar de não serem considerados uma das principais causas das mudanças climáticas globais.

“Não existe um consenso sobre o mecanismo que relaciona a atividade solar e as mudanças climáticas. Há uma hipótese de que o aumento do fluxo de raios cósmicos pode estar associado ao surgimento de nuvens baixas, que globalmente exercem um efeito de resfriamento e, nas regiões polares, onde a incidência da radiação solar é baixa, têm impacto contrário, provocando aquecimento”, disse.

Fauth explica que cientistas têm observado que certos fenômenos climáticos – oceanos mais quentes, maior quantidade de chuvas tropicais, menos nuvens subtropicais, circulação mais intensa de ventos – parecem estar em parte associados ao ciclo de atividade solar, que dura em média 11 anos.

“Entretanto, esses estudos estão em fase inicial e é necessário fazer novas observações das radiações emitidas pelo Sol, principalmente quando surgem atividades como as explosões solares, e monitorar suas variações sazonais”, ponderou.

Diante disso, o trabalho da Unicamp e da UFF com os telescópios foca em um dos sinais do ciclo solar: a presença e o comportamento das partículas múons na atmosfera terrestre.

O múon é a mais abundante partícula com carga elétrica presente na superfície da Terra, representando cerca de 80% dos raios cósmicos com carga elétrica em altitudes próximas ao nível do mar. A cada segundo surgem, aproximadamente, 140 múons por metro quadrado.

O fato de a partícula quase sempre possuir trajetória retilínea facilita sua detecção com um arranjo de poucos detectores. “Essas partículas permitem estudar os eventos solares em uma região de energia que os satélites e os monitores de nêutrons posicionados na superfície terrestre não observam”, explicou Fauth.

O ano de 2014 é propício à detecção de múons pelos telescópios da Unicamp e da UFF. Ao longo deste período, o ciclo atual do Sol atinge sua máxima atividade: o número de manchas solares observadas aumenta consideravelmente e os flares – explosões que ocorrem na superfície do Sol – irrompem com grande intensidade, libertando milhões de toneladas de gás magnetizado.

Além disso, Campinas e Niterói, onde os telescópios estão instalados, têm localização privilegiada para a detecção de partículas derivadas da radiação solar, pois estão próximas à região central da Anomalia Magnética do Atlântico Sul (SAA, da sigla em inglês), onde a resistência magnética para entrada de partículas carregadas vindas do espaço é muito baixa.

A maioria dos detectores de partículas solares energéticas está instalada próximo às regiões dos polos porque, nas outras regiões, o campo magnético da Terra desvia as partículas carregadas. Mas na região da SAA há uma intensidade magnética muito inferior, uma espécie de buraco na magnetosfera que se comporta como um funil.

Muonca

O telescópio construído na Unicamp, que recebeu o nome Muonca, iniciou em abril a tomada de dados contínua, utilizando quatro detectores de partículas. Os detectores da UFF entraram em funcionamento em junho, no modo monitor – quando se realiza a contagem dos múons, sem determinar ainda sua direção de chegada.

O Muonca utiliza quatro detectores de partículas idênticos. A partícula múon, ao atravessar o cintilador do detector, produz uma luz que permite o registro de sua passagem. Um computador é utilizado no sistema de aquisição de dados, e as informações brutas são registradas em arquivos diários.

O telescópio da Unicamp foi construído em dois anos, incluindo o tempo para os processos de importação, realização dos projetos, desenhos técnicos das peças, execução por técnicos da universidade e de empresas privadas, montagem por membros do grupo de pesquisa, desenvolvimento do software de aquisição de dados e calibração dos detectores, além da programação dos códigos de análise dos dados.

O experimento opera continuamente, 24 horas por dia, e os pesquisadores desenvolvem agora um sistema que alerte por e-mail e SMS quando ocorrer algum problema ou possível evento solar na aquisição dos dados.

Recentemente, os detectores instalados em Campinas e Niterói registraram simultaneamente uma tempestade geomagnética. De acordo com Fauth, os dados estão sendo avaliados para publicação e os primeiros resultados conjuntos dos dois telescópios serão apresentados em setembro no 34º Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos, organizado pela Sociedade Brasileira de Física em Caxambu (MG).