الانتقال إلى المحتوى الرئيسي الانتقال إلى تذييل الصفحة
professional
photonics.

حجرات التصليد بمصابيح UV LED: من 110 إلى 800 mW/cm²

أربعة أحجام، خمسة أطوال موجية، ثلاثة مستويات قدرة – تغطي سلسلة BSL كل شيء، من تصليد العيّنات في المختبر إلى التصليد بالدفعات للأجزاء الكبيرة. وبالمقارنة مع حجرات مصابيح الفلورسنت في سلسلة BS، تكون شدة الإشعاع الساقط أعلى بمقدار من 14 إلى 80 مرة؛ فتتحول الدقائق إلى ثوانٍ.

يتم الاختيار على خطوتين: أولاً الحيّز الداخلي الذي يحتاجه الجزء، ثم مستوى القدرة. والقرار الثاني أهم مما يبدو عليه – فبين ECO وHO فارق بمعامل اثنين في زمن التعرّض.

جميعها الأربعة حجرات تصليد بمصابيح UV LED بالمعنى الضيق: فهي تُشعِّع حيّز عيّنات مغلقاً بشدة إشعاع ساقط معلومة وتُنهي الدورة عند بلوغ جرعة إشعاعية محددة.

BSL-01i

غرفة LED خاملة للأشعة فوق البنفسجية مزوّدة بتطهير بالغاز الواقي، من 365 إلى 450 nm، للتصليد دون تثبيط ناتج عن الأكسجين.

BSL-02

حجرة LED فوق بنفسجية مدمجة للنطاق من 365 إلى 450 nm بشدة إشعاع تصل إلى 300 mW/cm² للعينات الصغيرة.

BSL-03

حجرة LED فوق بنفسجية متوسطة الحجم للطول الموجي من 365 إلى 450 nm بارتفاع داخلي قدره 31 cm مخصصة للعيّنات الأكبر حجماً.

BSL-04

غرفة LED فوق بنفسجية كبيرة للطول الموجي من 365 إلى 450 nm للمكوّنات وعيّنات الإنتاج.

مقارنة بين الطرازات الأربعة

الطراز الحيّز الداخلي (العرض × العمق × الارتفاع) أقصى شدة إشعاع ساقط المستويات القدرة الداخلة الوزن الغرض من الاستخدام
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg تشغيل بجوّ خامل بالنيتروجين، لوح تسخين وتبريد، وحدة مكتبية
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg المقاس القياسي للمختبر والسلاسل الصغيرة
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg صينية عيّنات منزلقة 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) مستوى واحد 1200 W ~ 80 kg أكبر مساحة، التصليد بالدفعات

شدة الإشعاع الساقط بحسب الطول الموجي والمستوى

الطراز المستوى 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (الإصدار الأساسي) 100 mW/cm² 150 mW/cm² 200 mW/cm²
BSL-01i EcO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 400 mW/cm²
BSL-01i HO 400 mW/cm² 600 mW/cm² 800 mW/cm²
BSL-02 ECO 100 mW/cm² 150 mW/cm² 125 mW/cm²
BSL-02 HO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 250 mW/cm²
BSL-03 ECO 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²
BSL-03 HO 120 mW/cm² 200 mW/cm² 220 mW/cm²
BSL-04 مستوى واحد 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

الأطوال الموجية: من 365 إلى 450 nm، وخياريًا طولان موجيان بتحكّم منفصل

تتوفّر الحجرات الأربع جميعها بأطوال موجية 365 أو 385 أو 395 أو 405 أو 450 nm، الطول الموجي الذروي ± 5 nm، وFWHM من 10 إلى 20 nm. وعند الطلب يتم تجهيزها بـطولين موجيين بتحكّم منفصل. وفي هذه الحالة تُجهَّز الحجرة بنصف عدد كل نوع من LED – أي تتوفّر نصف شدة الإشعاع الساقط المذكورة في الجدول لكل طول موجي.

يحدِّد البادئ الضوئي أي طول موجي يناسب المادة اللاصقة أو الطلاء. فالنطاق 365 nm هو النطاق التقليدي للأكريلات، ومن 385 إلى 405 nm هو نطاق عمل معظم المواد اللاصقة الحديثة العاملة بالأشعة فوق البنفسجية، أما 450 nm فيصل أيضًا إلى الطبقات المصبوغة والسميكة. والأطياف المقيسة متوفّرة في قاعدة البيانات الطيفية.

‏HO مقابل ECO – القرار الذي يهمّ فعلاً

يُحسم اختيار المقاس سريعاً: فهو يتبع القطعة. أما مستوى القدرة فلا، وهو يُكلِّف في الاتجاهين.

  • ‏HO يقلّص زمن التعريض إلى النصف. عند مضاعفة شدة الإشعاع الساقط تُبلَغ الجرعة الإشعاعية نفسها في نصف الزمن (H = E · t). ومن يعمل وفق زمن دورة محدّد ينبغي له أن يحسب ذلك بالثواني لكل قطعة على مدى العمر التشغيلي الكامل.
  • ‏ECO يكفي حيث لا يكون الزمن هو القيد. ففي التجارب المخبرية وإنتاج العيّنات والتصليد الليلي، لا تشتري مضاعفة القدرة أي شيء يغطي تكلفته.
  • لقانون التبادلية حدود. فعند شدات إشعاع ساقط عالية جداً ومع الطلاءات المثبَّطة بالأكسجين، لا تعني مضاعفة شدة الإشعاع الساقط نصف الزمن. وعند الشك، فإنّ موضع ذلك هو التجربة – لا الطلب.

في BSL-01i يكون الإصدار الأساسي هو EcO+؛ ويمكن طلب المستويين EcO وHO كترقية. ويقدّم BSL-02 وBSL-03 المستويين ECO وHO، أما BSL-04 فيأتي بمستوى واحد.

إلى صفحات الطُرز

  • BSL-01i – تشغيل خامل تحت النيتروجين، لوح تسخين وتبريد، حتى 800 mW/cm²
  • BSL-02 – المقاس القياسي، حتى 300 mW/cm²
  • BSL-03 – صينية العيّنات المنزلقة 64 × 49 cm، حتى 220 mW/cm²
  • BSL-04 – أكبر مساحة للتصليد بالدفعات، حتى 110 mW/cm²

يُبيّن محاكي حجرة الأشعة فوق البنفسجية قبل إجراء الاختبار كيفية توزّع شدة الإشعاع الساقط والجرعة الإشعاعية داخل الحيّز. أما الحجرات التقليدية المزوّدة بمصابيح الفلورسنت فهي مدرجة ضمن حجرات التشعيع.

منشورات علمية باستخدام حجرات التشعيع بمصابيح LED فوق البنفسجية

لا نحتفظ بقائمة مراجع منفصلة لهذا الجهاز بعينه – فالمنشورات تذكر عادةً عائلة المنتج لا الطراز. والمذكور هنا هو أحدث 10 أعمال تستخدم حجرات التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية.

العنوانالمؤلفونالمجلةالسنة
Bacillus subtilis endospore integrity and viability on simulated Martian regolith in rotational UVC radiation exposuresDavis, G. M.; Horner, J.; Greenhill, A. R. وآخرونLife Sciences in Space Research2026
Erlotinib and Leflunomide Disrupt 6‐Formylindolo [3, 2‐b] Carbazole Metabolism and Sensitize Keratinocytes to UVA Radiation‐Induced ApoptosisHartung, F.; Dairou, J.; Ramamoorthy, S. وآخرونPhotodermatology, Photoimmunology & Photomedicine2026
Estudo para remoção de ácido p-arsanílico em águas brutas e potáveis com a subsequente quantificação de as por cvg-mip oes——2026
High-Throughput Complex Disease Modeling for Ethical Drug Discovery: Clinical Relevance of a NAM Platform for Cancer Biomarker DevelopmentDillier, E.; Sousa, R.; Kluser, T. وآخرونJournal of Cancer Genetics And Biomarkers2026
Influence of Treated Surface Proportion on the Antibacterial Performance of UV-Activated Hydroxyapatite–Magnesium Phosphate–Zinc Oxide Coating on Magnesium AlloysTamurejo-Alonso, P.; Casares-López, J. M.; García-Galván, F. R. وآخرونJournal of Functional Biomaterials2026
Influence of UV irradiation on the skin-immune cell inflammatory responseMiceli, R.; Allen, N.; Jankowski, M. وآخرون—2026
Light-based footprinting of a eukaryotic genomeÖgren, L.; Muylaert, I.; Elliott, K. وآخرونScience Advances2026
MED20 biallelic pathogenic variants cause a neurodevelopmental disorder altering both transcription activity and Transcription-Coupled Repair pathwayMay, N. L.; Leconte, R.; Alberti, A. وآخرون—2026
Passivating Contacts-Related Ultraviolet-Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar CellsXu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. وآخرونSmall Structures2026
Porous g-C₃N₄ with simultaneous carbon doping for photocatalytic water treatment and splittingSarifuddin, W. S.; Saman, F.; Mahadi, A. H. وآخرونNext Materials2026