Přejít na hlavní obsah Přejít na patičku stránky
professional
photonics.

UV LED vytvrzovací komory: 110 až 800 mW/cm²

Čtyři velikosti, pět vlnových délek, tři výkonové úrovně – řada BSL pokrývá vše od vytvrzování vzorků v laboratoři až po dávkové vytvrzování velkých dílů. Ve srovnání s komorami řady BS se zářivkami je ozářenost 14 až 80krát vyšší; z minut se stávají sekundy.

Volba probíhá ve dvou krocích: nejprve vnitřní prostor, který díl vyžaduje, poté výkonová úroveň. Druhé rozhodnutí má větší váhu, než se zdá – mezi ECO a HO je v době expozice faktor dva.

Všechny čtyři jsou UV LED vytvrzovací komory v užším smyslu: ozařují uzavřený prostor pro vzorky se známou ozářeností a ukončí běh při dosažení dávky.

BSL-01i

Inertní UV-LED komora s proplachováním ochranným plynem, 365 až 450 nm, pro vytvrzování bez inhibice kyslíkem.

BSL-02

Kompaktní UV-LED komora pro 365 až 450 nm s ozářeností až 300 mW/cm² pro malé vzorky.

BSL-03

Středně velká UV-LED komora pro 365 až 450 nm s vnitřní výškou 31 cm pro větší vzorky.

BSL-04

Velká UV-LED komora pro 365 až 450 nm pro součástky a produkční vzorky.

Srovnání čtyř modelů

Model Vnitřní prostor (Š × H × V) max. ozářenost Úrovně Příkon Hmotnost K čemu
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg Inertní provoz s dusíkem, vyhřívaná a chlazená deska, stolní přístroj
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg Standardní velikost pro laboratoř a malé série
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg Výsuvná miska na vzorky 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) jedna úroveň 1200 W ~ 80 kg Největší plocha, dávkové vytvrzování

Ozářenost podle vlnové délky a úrovně

Model Úroveň 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (základní verze) 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 jedna úroveň 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Vlnové délky: 365 až 450 nm, volitelně dvě se samostatným řízením

Všechny čtyři komory jsou dostupné s 365, 385, 395, 405 nebo 450 nm, špičková vlnová délka ± 5 nm, FWHM 10 až 20 nm. Na přání se osazují dvě vlnové délky se samostatným řízením. Komora je pak osazena z poloviny každým typem LED – na jednu vlnovou délku je tedy k dispozici polovina ozářenosti uvedené v tabulce.

Která vlnová délka je vhodná pro dané lepidlo nebo nátěr, určuje fotoiniciátor. 365 nm je klasická oblast pro akryláty, 385 až 405 nm je pracovní rozsah většiny moderních UV lepidel, 450 nm pronikne i do pigmentovaných a silných vrstev. Naměřená spektra najdete ve spektrální databázi.

HO proti ECO – rozhodnutí, na kterém skutečně záleží

Velikost je rozhodnuta rychle: odpovídá dílu. Výkonová úroveň nikoli – a stojí v obou směrech.

  • HO zkracuje dobu ozařování na polovinu. Při dvojnásobné ozářenosti je stejná dávka dosažena v polovičním čase (H = E · t). Kdo pracuje s taktovacím časem, měl by to spočítat v sekundách na díl za celou dobu životnosti.
  • ECO postačí tam, kde čas není limitujícím faktorem. Pro laboratorní zkoušky, výrobu vzorků a vytvrzování přes noc nepřinese dvojnásobný výkon nic, co by se zaplatilo.
  • Zákon reciprocity má své limity. Při velmi vysoké ozářenosti a u povlaků inhibovaných kyslíkem nevede dvojnásobná ozářenost k polovičnímu času. V případě pochybností to patří do zkoušky – nikoli do objednávky.

U BSL-01i je základní verzí EcO+; úrovně EcO a HO lze objednat jako upgrade. BSL-02 a BSL-03 nabízejí ECO a HO, BSL-04 se dodává v jediné úrovni.

Na stránky modelů

  • BSL-01i – inertní provoz pod dusíkem, topná a chladicí deska, až 800 mW/cm²
  • BSL-02 – standardní velikost, až 300 mW/cm²
  • BSL-03 – výsuvná miska na vzorky 64 × 49 cm, až 220 mW/cm²
  • BSL-04 – největší plocha pro dávkové vytvrzování, až 110 mW/cm²

Jak se ozářenost a dávka rozkládají v pracovním prostoru, ukáže ještě před zkouškou simulátor UV komory. Konvenční komory se zářivkami najdete v části ozařovací komory.

Publikace využívající UV LED komory

Pro toto jednotlivé zařízení nevedeme samostatnou bibliografii – publikace obvykle uvádějí produktovou řadu, nikoli konkrétní model. Zde je uvedeno 10 nejnovějších prací využívajících UV ozařovací komory.

NázevAutořiČasopisRok
Bacillus subtilis endospore integrity and viability on simulated Martian regolith in rotational UVC radiation exposuresDavis, G. M.; Horner, J.; Greenhill, A. R. et al.Life 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. et al.Photodermatology, 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. et al.Journal 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. et al.Journal of Functional Biomaterials2026
Influence of UV irradiation on the skin-immune cell inflammatory responseMiceli, R.; Allen, N.; Jankowski, M. et al.—2026
Light-based footprinting of a eukaryotic genomeÖgren, L.; Muylaert, I.; Elliott, K. et al.Science Advances2026
MED20 biallelic pathogenic variants cause a neurodevelopmental disorder altering both transcription activity and Transcription-Coupled Repair pathwayMay, N. L.; Leconte, R.; Alberti, A. et al.—2026
Passivating Contacts-Related Ultraviolet-Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar CellsXu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. et al.Small Structures2026
Porous g-C₃N₄ with simultaneous carbon doping for photocatalytic water treatment and splittingSarifuddin, W. S.; Saman, F.; Mahadi, A. H. et al.Next Materials2026