Gå til hovedindhold Gå til sidefod
professional
photonics.

Tilpassede UV-LED'er: udvikling og produktion af applikationsspecifikke systemer

Opsytec udvikler og fremstiller kundespecifikke UV-LED-systemer, hvor standardstrålere ikke passer – for eksempel ved begrænset plads, bestråling fra flere retninger, ringlys, eller når spildvarmen ikke kan afgives til omgivelserne. Bølgelængderne 275, 365, 385, 395 og 405 nm er tilgængelige, yderligere bølgelængder på forespørgsel. Udvikling, produktion og kalibreringslaboratoriet foregår alle in-house, så små serier, testprøver og prototyper er lige så mulige.

Mulige årsager til tilpasset UV-LED:

  • Systemet findes allerede. Standardprodukter kan ikke installeres på grund af begrænset plads.
  • Bestråling fra én retning er ikke tilstrækkelig
  • Fastlæggelsen af bestrålingsbølgelængden har endnu ikke fundet sted
  • Du søger en kompetent og uafhængig partner

Dine fordele med Opsytecs tilpassede UV-LED-løsning:

  • Udvikling og produktion fra én kilde
  • Ideel til små serier, test og prototyper
  • Bølgelængde 275 nm, 365 nm, 385 nm, 395 nm og 405 nm tilgængelig
  • Yderligere bølgelængder er mulige
  • Passende sensor? Vi tilbyder også kundespecifikke løsninger
  • Pålidelige resultater gennem vores eget kalibreringslaboratorium

Specialløsninger er en fordel - også ved små mængder. Spørg os!

Fra den første samtale til serieproduktion

Det starter med en kort teknisk samtale: bølgelængde, krævet irradians, tilgængelig plads, cyklustid og hvordan spildvarmen kan bortledes. Ud fra dette udleder vi et design, som vi verificerer med optisk simulering, før noget bygges – irradiansfordelingen på delen kan vurderes, mens den stadig kun er en tegning.

Herefter følger testprøver og, om nødvendigt, små serier eller serieproduktion. Hvert system måles i vores kalibreringslaboratorium før levering. På forespørgsel leverer vi den matchende UV-sensor til løbende overvågning under drift.

Tilpassede UV-LED-løsninger opstår, hvor installationsplads, bølgelængde, irradians eller grænseflade afviger fra standarden – og hvor en tilpasning koster mindre end et kompromis i processen.

Skræddersyede løsninger kan betale sig selv ved små mængder. Spørg os endelig!

Spektre for de tilpassede UV-LED'er

Til tilpassede løsninger kombineres UVC-LED'en med de fire UVA-bølgelængder, som anvendes til desinfektion og overfladebehandling. De to figurer viser emissionsbåndene separat: øverst UVA- og blå bølgelængder fra 365 til 450 nm, nedenfor UVC-modulerne med topbølgelængder mellem 265 og 280 nm. Omkring 90 nm uden emission ligger mellem de to områder – ingen enkelt LED bygger bro over dette, hvorfor to LED-typer kombineres i ét kabinet.

Sikkerhedsanvisninger

Enheden udsender UV-stråling og blåt lys. UV-stråling er usynlig. Alt synligt lys er kun luminescens exciteret af strålingen; det er som regel meget svagere end den excitherende UV-stråling. Enhedens irradians er flere hundrede gange stærkere end sollysets.

UV-stråling kan forårsage grå stær i øjets linse og betændelse i nethinden. Bær altid egnede UV-beskyttelsesbriller, når du betjener enheden. UV-A forårsager også hudmisfarvning og hudældning; brug egnet beklædning, handsker og yderligere personlige værnemidler - afhængigt af bestrålingsdosis.

Enhederne er designet og klassificeret iht. DIN EN 62471:2009-03 "Photobiological safety of lamps and lamp systems"; systemerne hører til risikogruppe 3. Se ikke ind i LED'en, og udsæt ikke huden for UV-strålingen vedvarende.

Vi hjælper dig gerne med opsætning af UV-arbejdspladser og med risikovurderingen iht. DIN EN 14255:2005.

Publikationer med Opsytec UV-LED-lyskilder

Vi fører ikke en separat bibliografi for denne enkelte enhed – publikationer angiver som regel produktfamilien, ikke modellen. Her vises de 10 nyeste arbejder, hvor Opsytec UV-LED-lyskilder blev anvendt.

TitelForfattereTidsskriftÅr
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