الانتقال إلى المحتوى الرئيسي الانتقال إلى تذييل الصفحة
professional
photonics.

solo P – مصدر ضوء LED مدمج فائق القدرة للأشعة فوق البنفسجية لأغراض اللصق

يُعد مصباح LED فائق القدرة solo P مصدر ضوء نقطي مدمجاً واقتصادياً من الأشعة فوق البنفسجية للّصق اليدوي. يصل إلى 24,000 mW/cm² عند الأطوال الموجية 365 و385 و395 و405 و450 nm، وتبلغ أبعاده Ø 15 × 143 mm ووزنه نحو 130 g. لا حاجة إلى وحدة تحكم خارجية – يعمل solo P مباشرة عبر مهايئ طاقة كهربائي، وهو، مثل جميع مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية لدينا، قابل للتبديل بسرعة.

الطول الموجي وشكل الحزمة والعدسة البصرية

تتوفر عدة أشكال للحزمة مع عدسات بصرية قابلة للتبديل. يتم تركيز الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن المصباح فائق القدرة عند مسافة العمل المطلوبة.

تطبيقات مصباح LED فائق القدرة للأشعة فوق البنفسجية solo P

  • التصليد بالأشعة فوق البنفسجية واللصق والختم بالأشعة فوق البنفسجية
  • التصليد الدقيق
  • تشعيع العيّنات البيولوجية
  • الكشف عن الشعيرات أو التسريبات باستخدام علامات الفلورة

سولو P: احتساب شدة الإشعاع الساقط على قطعة العمل مسبقاً

كم قدر شدة الإشعاع الساقط الذي يصل إلى قطعة العمل؟ في محاكاة مصدر البقعة الضوئية تختارون البصريات والطول الموجي ومسافة العمل لجهاز سولو P وتشاهدون فوراً الخريطة الحرارية ومقاطع الشدة والأرقام الرئيسية للهدف. يوضح عرض القطع كيف يتغيّر حجم البقعة وشدة الإشعاع الساقط مع المسافة؛ وبنقرة واحدة يتم ضبط مسافة العمل على أفضل بؤرة تركيز. يمكن تصدير النتائج بصيغة CSV وكذلك كتقرير محاكاة بصيغة PDF – كأساس للتصميم، بينما يبقى القياس بواسطة مقياس الإشعاع فوق البنفسجية هو المرجع الملزم.

مزايا UV-LED solo P

  • تصميم مريح للاستخدام
  • ثنائي إصدار ضوئي (LED) فوق بنفسجي عالي القدرة
  • 365 أو 385 أو 395 أو 405 أو 450 nm
  • إشعاع فوق بنفسجي عالي الكفاءة
  • بدون إشعاع حراري
  • عمر تشغيلي طويل
  • زر تشغيل مدمج مع إمكانية توفير مفتاح دواسة قدم اختياري

البيانات الفنية لـ UV-LED solo P

الطول الموجي 365, 385, 395, 405 أو 450 nm
الحد الأقصى لشدة الإشعاع الساقط > 24000 mW/cm²
الأبعاد Ø 15 × 143 mm
الوزن ~130 g
جهد التشغيل 100–240 V, 50/60 Hz
القدرة 5 W
طول الكابل 1 m
التوصيل دخل تيار مستمر (DC)، مفتاح دواسة (اختياري)
الزر 1 (الضغط = تشغيل)
حامل التبريد، الأبعاد القطر 50 mm، الارتفاع = 25 mm
التصنيف المجموعة الخطرة 3 وفقاً لـ DIN EN 62471:2009-03
درجة حرارة التشغيل من 5 إلى 40 °C؛ قد يلزم التبريد عند معدل تشغيل أعلى من 0.5
درجة حرارة التخزين من -10 إلى 60 °C
الرطوبة أقل من 80 %، دون تكاثف

أطياف مصدر الضوء النقطي بتقنية LED فوق البنفسجية solo P

يُحدَّد الطول الموجي لجهاز solo P عند الطلب ولا يمكن تغييره داخل الوحدة. يساعد الشكل في هذا الاختيار لأنه يوضح النطاق الذي يغطيه المنحنى فعلياً: فمادة لاصقة محدَّدة لِـ 395 nm ما زالت تتلقى نصيباً مفيداً من LED بطول 405 nm، لكن لا تتلقى تقريباً شيئاً من LED بطول 365 nm. وبالنسبة لطولين موجيين، يُستخدَم جهازا solo P.

تعليمات السلامة

يُصدر الجهاز الأشعة فوق البنفسجية من نوع UV-A والضوء الأزرق. الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية. أي ضوء مرئي هو مجرد توهّج (لومينيسنس) يُثار بواسطة هذا الإشعاع، وعادةً ما يكون أضعف بكثير من الإشعاع المُثير له، لذا فإن الانطباع بانخفاض شدة الإشعاع الساقط قد يكون مضلّلاً.

يمكن أن يتسبّب إشعاع UV-A في إعتام عدسة العين والتهاب الشبكية. يُرجى دائماً ارتداء نظارات واقية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية عند تشغيل الجهاز. كما يتسبّب UV-A في تغيّر لون الجلد وتقادمه؛ لذا يُرجى استخدام ملابس وقفازات مناسبة أو واقٍ من الشمس.

تم تصميم الأجهزة وتصنيفها وفقاً للمواصفة DIN EN 62471:2009-03 "السلامة الضوئية الحيوية للمصابيح وأنظمة المصابيح"؛ ويندرج الجهاز solo P ضمن فئة الخطورة 3. يُحظر النظر مباشرة إلى الـ LED كما يُحظر تعريض الجلد للأشعة فوق البنفسجية بشكل دائم. يُعتبر الإشعاع المتناثر الصادر عن وحدات LED غير حرج عادةً، إلا أن مسؤولية سلامة مكان العمل تبقى على عاتق المستخدم.

يسعدنا تقديم الدعم لكم في إعداد أماكن العمل الخاصة بالأشعة فوق البنفسجية وفي تقييم المخاطر وفقاً للمواصفة DIN EN 14255:2005.

أرقام الطلب ونطاق التوريد والملحقات والإصدارات

الإصداررقم الطلب
مصدر ضوء نقطي LED للأشعة فوق البنفسجية solo P860614

نطاق التوريد: solo P متضمناً العدسة البصرية ومحول الطاقة القابل للتوصيل. ما لم يُحدَّد خلاف ذلك، نقوم بتوريد العدسة البصرية "Standard" والطول الموجي 365 nm؛ يُرجى تحديد العدسات البصرية والأطوال الموجية الأخرى عند تقديم طلبكم.

الطول الموجي
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

يُرجى ذكر الطول الموجي المطلوب مع طلبكم؛ فهو ليس جزءاً من رقم الطلب. يقع الطول الموجي الذروي ضمن ± 5 nm.

التسميةرقم الطلب
مفتاح دواسة القدم860611
نظارة واقية من الأشعة فوق البنفسجية918800
عدسة إضافية860605
حامل تبريد860605C
وحدة تغذية كهربائية بالتوصيل المباشر400POW
كابل تمديد بحماية من الانثناء، طول 3 m860604V3

تعمل العدسة الإضافية على تركيز الحزمة الضوئية بشكل أدق، بينما يمتصّ حامل التبريد الحرارة الفائضة عند نسبة تشغيل عالية. لتسهيل التشغيل، نوصي أيضاً بطلب مفتاح دواسة القدم؛ أما للعمل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، فنوفّر كابلات تمديد مزوّدة بحماية من الانثناء.

منشورات استخدمت مصادر إضاءة UV LED من Opsytec

لا نحتفظ بقائمة مراجع منفصلة لهذا الجهاز تحديداً – فالمنشورات عادةً ما تذكر عائلة المنتج، لا الطراز. المُدرَج هنا هو أحدث 10 أعمال استُخدمت فيها مصادر إضاءة UV LED من Opsytec.

العنوانالمؤلفونالمجلةالسنة
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024