Přejít na hlavní obsah Přejít na patičku stránky
professional
photonics.

solo P – kompaktní vysoce výkonná UV LED pro lepení

Vysoce výkonná UV LED solo P je kompaktní, ekonomický UV LED bodový zdroj světla pro manuální lepení. Dosahuje až 24 000 mW/cm² na vlnových délkách 365, 385, 395, 405 a 450 nm, má rozměry Ø 15 × 143 mm a hmotnost přibližně 130 g. Nevyžaduje externí ovladač – solo P je napájena přímo ze síťového adaptéru a stejně jako všechny naše UV LED je rychle spínatelná.

Vlnová délka, profil paprsku a optika

K dispozici je několik profilů paprsku s vyměnitelnou optikou. UV záření vysoce výkonné LED je zaostřeno na požadovanou pracovní vzdálenost.

Použití vysoce výkonné UV LED solo P

  • UV vytvrzování a lepení a UV zalepování
  • Mikrovytvrzování
  • Ozařování biologických vzorků
  • Detekce vlasových trhlin nebo netěsností pomocí fluorescenčních značkovačů

solo P: dopředu vypočítejte ozářenost na obrobku

Jaká ozářenost dopadá na obrobek? V simulaci bodového zdroje zvolíte optiku, vlnovou délku a pracovní vzdálenost solo P a okamžitě vidíte tepelnou mapu, profily průřezu a klíčové hodnoty cíle. Pohled na řez ukazuje, jak se velikost stopy a ozářenost mění se vzdáleností; jedním kliknutím nastavíte pracovní vzdálenost na nejlepší ohnisko. Výsledky lze exportovat jako CSV a jako PDF simulační report – podklad pro návrh, zatímco měření pomocí UV radiometru zůstává závazné.

Výhody UV-LED solo P

  • Ergonomický design
  • Vysoce výkonná UV-LED
  • 365, 385, 395, 405 nebo 450 nm
  • Vysoce účinné UV záření
  • Žádné tepelné záření
  • Dlouhá životnost
  • Integrované tlačítko a volitelný nožní spínač k dispozici

Technické údaje UV-LED solo P

Vlnová délka 365, 385, 395, 405 nebo 450 nm
Max. ozářenost > 24000 mW/cm²
Rozměry Ø 15 × 143 mm
Hmotnost ~130 g
Provozní napětí 100–240 V, 50/60 Hz
Výkon 5 W
Délka kabelu 1 m
Připojení DC in, nožní spínač (volitelně)
Tlačítko 1 (stisknuto = zapnuto)
Chladicí držák, rozměry D 50 mm, h = 25 mm
Klasifikace riziková skupina 3 podle DIN EN 62471:2009-03
Provozní teplota 5 až 40 °C; při zatížení nad 0,5 může být nutné chlazení
Skladovací teplota -10 až 60 °C
Vlhkost pod 80 %, nekondenzující

Spektra bodového UV-LED zdroje solo P

Vlnová délka solo P se pevně stanoví při objednávce a nelze ji v přístroji změnit. Obrázek pomáhá s touto volbou, protože ukazuje rozsah, který křivka skutečně pokrývá: lepidlo specifikované pro 395 nm ještě dostane užitečný podíl z LED 405 nm, ale téměř nic z LED 365 nm. Pro dvě vlnové délky se používají dva solo P.

Bezpečnostní pokyny

Zařízení vyzařuje UV-A a modré světlo. UV záření je neviditelné. Veškeré viditelné světlo je pouze luminiscence vybuzená zářením; obvykle je mnohem slabší než excitující UV záření, takže dojem nízké ozářenosti je zavádějící.

UV-A záření může způsobit šedý zákal oční čočky a zánět sítnice. Při provozu zařízení vždy používejte vhodné UV ochranné brýle. UV-A záření také způsobuje zbarvení a stárnutí kůže; používejte vhodný oděv, rukavice nebo ochranný krém.

Přístroje jsou navrženy a klasifikovány podle normy DIN EN 62471:2009-03 „Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů"; přístroj solo P spadá do rizikové skupiny 3. Nedívejte se prosím do LED a nevystavujte pokožku trvale UV záření. Rozptýlené záření z LED je zpravidla nekritické, odpovědnost za bezpečnost na pracovišti však nese uživatel.

Rádi Vám poskytneme podporu při zřizování UV pracovišť a při posuzování rizik podle normy DIN EN 14255:2005.

Objednací čísla, rozsah dodávky, příslušenství a varianty

VerzeObjednací číslo
UV-LED bodový zdroj světla solo P860614

Rozsah dodávky: solo P včetně optiky a síťového zdroje se zástrčkou. Není-li uvedeno jinak, dodáváme optiku "Standard" a vlnovou délku 365 nm; jiné optiky a vlnové délky uveďte prosím ve své objednávce.

Vlnová délka
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

Požadovanou vlnovou délku uveďte prosím ve své objednávce; není součástí objednacího čísla. Špičková vlnová délka se pohybuje v rozsahu ± 5 nm.

OznačeníObjednací číslo
Nožní spínač860611
Ochranné brýle proti UV záření918800
Přídavná optika860605
Chladicí držák860605C
Zásuvný síťový adaptér400POW
Prodlužovací kabel s ochranou proti zalomení, 3 m860604V3

Přídavná optika zajišťuje ostřejší zaostření paprsku, chladicí držák odvádí odpadní teplo při vysokém zatížení. Pro snadnou obsluhu doporučujeme objednat také nožní spínač; pro práci na těžko přístupných místech nabízíme prodlužovací kabely s ochranou proti zalomení.

Publikace využívající UV LED zdroje záření Opsytec

K tomuto konkrétnímu přístroji nevedeme samostatnou bibliografii – publikace obvykle uvádějí produktovou řadu, nikoli konkrétní model. Zde je uvedeno 10 nejnovějších prací, v nichž byly použity UV LED zdroje záření Opsytec.

NázevAutořiČasopisRok
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