الانتقال إلى المحتوى الرئيسي الانتقال إلى تذييل الصفحة
professional
photonics.

مصابيح LED فوق بنفسجية مُخصَّصة: تطوير وتصنيع أنظمة مصمّمة حسب التطبيق

تقوم Opsytec بتطوير وتصنيع أنظمة LED فوق بنفسجية مخصّصة للعملاء حيثما لا تناسب المصادر القياسية – على سبيل المثال في حالة محدودية المساحة، أو التشعيع من عدّة اتجاهات، أو المصابيح الحلقية، أو عندما لا يمكن تصريف الحرارة المهدرة إلى المحيط. الأطوال الموجية المتوفّرة هي 275 و365 و385 و395 و405 nm، ويمكن توفير أطوال موجية أخرى عند الطلب. يتم التطوير والتصنيع والمعايرة في مختبر المعايرة الخاص بنا داخليًا، بما يجعل الدفعات الصغيرة والعيّنات التجريبية والنماذج الأولية ممكنة أيضًا.

أسباب محتملة لاستخدام مصابيح LED فوق بنفسجية مُخصَّصة:

  • النظام موجود بالفعل. لا يمكن تركيب المنتجات القياسية بسبب محدودية المساحة.
  • التشعيع من اتجاه واحد غير كافٍ
  • لم يتم تحديد الطول الموجي للتشعيع بعد
  • أنتم تبحثون عن شريك مختص ومستقل

مزاياكم مع حل Opsytec المخصَّص لمصابيح LED فوق بنفسجية:

  • التطوير والتصنيع من مصدر واحد
  • مثالي للدفعات الصغيرة والاختبارات والنماذج الأولية
  • الأطوال الموجية 275 nm و365 nm و385 nm و395 nm و405 nm متوفّرة
  • يمكن توفير أطوال موجية أخرى
  • هل تحتاجون إلى مستشعر مناسب؟ نقدّم أيضًا حلولًا مخصّصة للعملاء
  • نتائج موثوقة من خلال مختبر المعايرة الخاص بنا

الحلول الخاصة مفيدة - حتى بالنسبة للكمّيات الصغيرة. اسألونا!

من أول محادثة إلى الإنتاج بكمّيات كبيرة

يبدأ الأمر بمحادثة تقنية قصيرة: الطول الموجي، شدة الإشعاع الساقط المطلوبة، المساحة المتاحة، زمن الدورة وكيفية تصريف الحرارة المهدرة. من هذا نستخلص تصميمًا نتحقق منه عبر المحاكاة البصرية قبل تصنيع أي شيء – حيث يمكن تقييم توزيع شدة الإشعاع الساقط على القطعة وهي لا تزال في مرحلة الرسم.

تليها عيّنات تجريبية، وعند الحاجة، دفعات صغيرة أو إنتاج بكمّيات كبيرة. يتم قياس كل نظام في مختبر المعايرة الخاص بنا قبل التسليم. ونوفّر عند الطلب مستشعر الأشعة فوق البنفسجية المناسب للمراقبة المستمرة أثناء التشغيل.

حلول LED فوق بنفسجية مُخصَّصة تنشأ حيثما تختلف المساحة المتاحة للتركيب أو الطول الموجي أو شدة الإشعاع الساقط أو الواجهة عن المعيار القياسي – وحيث تكلّف عملية التكيّف أقل من التنازل في سير العملية.

الحلول المخصّصة تُجدي نفعاً حتى مع الكمّيات الصغيرة. يُرجى فقط التواصل معنا!

أطياف صمامات LED فوق البنفسجية المخصّصة حسب الطلب

بالنسبة للحلول المخصّصة، ينضمّ صمام UVC LED إلى الأطوال الموجية الأربعة لفئة UVA، وهو النطاق المستخدم في التطهير ومعالجة السطح. يوضّح الشكلان نطاقات الانبعاث كلاً على حدة: في الأعلى الأطوال الموجية لفئة UVA والأزرق من 365 إلى 450 nm، وفي الأسفل وحدات UVC بأطوال موجية ذروية تتراوح من 265 إلى 280 nm. يقع بين النطاقين نحو 90 nm بلا انبعاث - ولا يوجد صمام LED واحد يغطي هذه الفجوة، لذلك يُجمع نوعان من صمامات LED في علبة واحدة.

تعليمات السلامة

يُصدر الجهاز أشعة فوق بنفسجية وضوءًا أزرق. الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية. أي ضوء مرئي هو مجرد توهّج (لومينسنس) يُثار بالإشعاع؛ وعادةً ما يكون أضعف بكثير من الإشعاع فوق البنفسجي المثير له. شدة الإشعاع الساقط للجهاز أقوى بمئات المرات من ضوء الشمس.

يمكن أن تسبّب الأشعة فوق البنفسجية إعتام عدسة العين والتهاب الشبكية. يُرجى دائمًا ارتداء نظارات واقية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية عند تشغيل الجهاز. كما تسبّب الأشعة فوق البنفسجية من النوع A تغيّر لون الجلد وتسريع شيخوخته؛ يُرجى استخدام الملابس والقفازات المناسبة وغيرها من معدّات الحماية الشخصية - وذلك بحسب الجرعة الإشعاعية.

تم تصميم الأجهزة وتصنيفها وفقاً لـ DIN EN 62471:2009-03 "السلامة الضوئية الأحيائية للمصابيح وأنظمة المصابيح"؛ وتندرج هذه الأنظمة ضمن مجموعة المخاطر 3. يُرجى عدم النظر مباشرة إلى الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) وعدم تعريض الجلد للأشعة فوق البنفسجية بشكل دائم.

يسعدنا مساعدتكم في إعداد أماكن العمل الخاصة بالأشعة فوق البنفسجية وفي تقييم المخاطر وفقاً لـ DIN EN 14255:2005.

منشورات باستخدام مصادر ضوء LED فوق البنفسجية من Opsytec

لا نحتفظ بقائمة مراجع منفصلة لهذا الجهاز بعينه - إذ عادةً ما تذكر المنشورات عائلة المنتج لا الطراز. المدرَج هنا هو أحدث 10 أعمال استُخدمت فيها مصادر ضوء LED فوق البنفسجية 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