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cámara UV-LED inerte BSL-01i

La BSL-01i es una cámara de irradiación UV LED compacta para el curado UV y el encolado en condiciones inertes. Dentro de un interior de 20 × 20 × 20 cm alcanza una irradiancia de hasta 800 mW/cm² gracias a la moderna tecnología UV LED – 80 veces la irradiancia de nuestras cámaras de irradiación clásicas. Como unidad de sobremesa, está clasificada en el grupo 0 según la norma DIN EN 12198 y es adecuada para laboratorios y para la producción.

Para diferentes aplicaciones están disponibles las longitudes de onda 365 nm, 385 nm, 395 nm, 405 nm y 450 nm. Opcionalmente, se pueden controlar dos longitudes de onda por separado. De este modo, la cámara de irradiación puede adaptarse perfectamente a los requisitos del fotoiniciador y resulta ideal para el uso en laboratorio o para cambios de producto.

Un diseño casi hermético con entradas y salidas de gas separadas permite realizar irradiaciones en condiciones inertes. Para ello recomendamos utilizar nitrógeno como gas de barrido con una ligera sobrepresión. La medición de la concentración de O2 puede realizarse opcionalmente en la salida de gas trasera para este fin.
La irradiancia es ajustable del 1 % al 100 %. El temporizador integrado controla la irradiancia con precisión.
Para obtener resultados aún mejores, recomendamos uno de nuestros sensores UVA+ calibrados.

El control de la dosis ya está integrado en las unidades de control UV-MAT Touch y UV-MAT de la cámara UV LED BSL-01i. Mediante un sensor opcional, el UV-MAT mide la irradiancia de forma continua y detiene la irradiación al alcanzar la dosis objetivo establecida.

Gracias a la libre ajustabilidad de la irradiancia y del tiempo de exposición, los parámetros óptimos pueden determinarse de forma fiable.

Ofrecemos la BSL-01i con tres irradiancias:

  • de 0 a 800 mW/cm² (versión HO)
  • de 0 a 400 mW/cm²  (versión ECO)
  • de 0 a 200 mW/cm²  (versión ECO+)

Debido al bajo aporte de calor de los LED UV, se minimizan los daños térmicos en las muestras. Opcionalmente hay disponible una placa de calentamiento/enfriamiento para el control de la temperatura de la muestra.

En la cámara de irradiación completamente cerrada y monitorizada, el personal operativo queda totalmente protegido de la radiación UV.

Calcule la irradiancia y la dosis del BSL-01i

Configure el BSL-01i virtualmente de antemano: 
Calcule la irradiancia, la uniformidad y el tiempo de exposición para cada longitud de onda del LED.

inhibición por oxígeno: por qué la superficie queda pegajosa

El curado UV es una reacción en cadena radicalaria: el fotoiniciador se escinde, el radical formado inicia la cadena y esta crece hasta encontrarse con otro radical. El oxígeno interviene justo en ese punto. Intercepta el radical en crecimiento y forma un radical peroxi, que no propaga la cadena. La reacción se detiene antes de haber empezado.

Este no es un efecto marginal, sino un efecto de superficie, por una razón sencilla: en el interior, el oxígeno disuelto se agota con los primeros radicales y el curado avanza con normalidad. En la superficie, en cambio, se repone continuamente desde el aire. El resultado es una capa curada por debajo y pegajosa por encima. Es fina –unos pocos micrómetros, según la formulación y la irradiancia– pero es precisamente la capa que se toca, se mide, se recubre y se encola.

Las consecuencias van más allá de la sensación pegajosa: el brillo se ve afectado, una segunda capa adhiere peor y el monómero sin reaccionar puede seguir migrando, lo que determina la liberación en aplicaciones de contacto alimentario y médicas.

Más irradiancia, más iniciador, un sinergista de amina o una película de recubrimiento ayudan contra la inhibición por oxígeno. Cada uno de ellos modifica la formulación o el proceso. Eliminar el propio oxígeno no cambia ninguno de los dos, y para eso está diseñado el BSL-01i: una carcasa casi hermética, entrada y salida de gas independientes, nitrógeno como gas de purga a ligera sobrepresión y, opcionalmente, medición de la concentración de O₂ en la salida de gas posterior, de modo que la inertización sea una magnitud documentada y no una suposición.

Para un ensayo de banco, esto significa: el mismo adhesivo puede curarse una vez en aire y otra bajo nitrógeno con la misma dosis. La diferencia entre ambas muestras es la inhibición por oxígeno.

calcule de antemano el tiempo de exposición del BSL-01i

Con hasta 800 mW/cm², el BSL-01i reduce los tiempos de exposición a segundos, lo que hace que una estimación previa sea aún más valiosa. El simulador de cámara de irradiación UV calcula la irradiancia en el plano de medición seleccionado para el interior de 20 × 20 × 20 cm y muestra tras cuánto tiempo se alcanza una dosis objetivo.

Datos técnicos de la cámara UV-LED BSL-01i

Cámara interior 20 × 20 × 20 cm
Dimensiones, cámara 35 × 27 × 45 cm (An x Prof x Alt)
Peso ~ 20 kg
Potencia absorbida 200 W - 650 W
Alimentación de red 110–230 V, 50/60 Hz
Temperatura de servicio 10 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento -10 a 60 °C
Humedad < 80 % sin condensación
Refrigeración refrigeración por aire
Temperatura de la muestra Calentamiento de las muestras debido a la alta irradiación UV con exposición prolongada
Clasificación grupo 0 según DIN EN 12198:2000
Temporizador 0,01 s a 9999 h
Resolución 0,01 s
Control de la dosis con sensor opcional
Circuito de seguridad interno Sobretemperatura, contacto de puerta
Entrada de gas / salida de gas Festo QSK-G1/4-10 para diámetro de manguera de 10 mm
Interfaz de PC USB 2.0

Espectros de la cámara de irradiación BSL-01i

La BSL-01i está equipada con una de las cinco longitudes de onda 365, 385, 395, 405 y 450 nm; cada LED emite una banda estrecha con un ancho medio de 10 a 20 nm. Se pueden instalar y controlar por separado dos longitudes de onda, una para el curado en profundidad y otra para la superficie. Bajo nitrógeno desaparece la inhibición por oxígeno, de modo que la superficie también cura con una dosis menor.

Irradiancia, uniformidad y LED

La cámara está disponible en tres niveles de potencia. Los valores son las irradiancias típicas a una altura interior de 30 mm; la versión básica es EcO+, los niveles EcO y HO pueden solicitarse como mejora.

Longitud de ondaEcO+EcOHO
365 nm100 mW/cm²200 mW/cm²400 mW/cm²
385, 395, 405 nm150 mW/cm²300 mW/cm²600 mW/cm²
450 nm200 mW/cm²400 mW/cm²800 mW/cm²

La tabla muestra la irradiancia en la superficie de irradiación de 20 × 20 cm²: cada celda representa un campo de dicha superficie, siendo el valor la irradiancia medida en ese punto expresada como porcentaje del máximo. En los campos centrales es del 90 % o superior, mientras que en los bordes desciende hasta aproximadamente el 60 %. Estos son valores orientativos - la distribución real depende de la longitud de onda, del nivel de potencia y de la altura de la muestra.

82 %87 %89 %84 %75 %
91 %95 %98 %92 %82 %
95 %98 %100 %97 %88 %
84 %89 %90 %85 %78 %
64 %71 %73 %68 %59 %

Longitud de onda365, 385, 395, 405, 450 nm
Longitud de onda de pico± 5 nm
Emisión, FWHM10–20 nm

Equipos en detalle

La cámara tiene un diseño modular y, por lo tanto, puede adaptarse a diferentes aplicaciones. Estas funciones se incluyen siempre:

Control de irradiación UV-MAT con pantalla gráfica

Control de la dosis

La irradiancia se mide de forma continua; el UV-MAT finaliza la irradiación en cuanto se alcanza la dosis objetivo establecida. El UV-MAT Touch ofrece las mismas funciones, pero simplifica el manejo y la documentación.

Símbolo de tres controles deslizantes para la atenuación

Atenuación y ajuste espectral

Los LED pueden atenuarse de forma continua del 2 % al 100 %. Están disponibles en cinco longitudes de onda para diferentes aplicaciones; opcionalmente, se pueden combinar dos longitudes de onda en una misma cámara y controlarlas por separado.

Símbolo de un temporizador

Temporizador

Como alternativa al control de la dosis, el UV-MAT ofrece un temporizador ajustable para irradiaciones controladas por tiempo entre 0,01 s y 9999 h.

Símbolo USB

Registros de irradiación

Las irradiaciones pueden registrarse con un PC. El UV-MAT Touch también las registra en una memoria USB sin necesidad de un PC.

Los dos controles de irradiación comparados

Característica
UV-MAT Touch
UV-MAT Touch
UV-MAT
UV-MAT
Pantallapantalla táctil capacitivamonocroma, 128 x 64 px
Memoriamemoria USB–
Número de canales11
Medición de irradiancia, dosis y temperaturasísí
Irradiaciones controladas por tiempo y por dosissísí
Registro de las medicionessí–
Vista de osciloscopiosí–
Las capturas de pantalla se pueden guardar en una memoria USBsí–
Pausar y reanudar irradiacionessí–
Añadir notas y comentarios a una irradiaciónsí–
Control remoto desde un PCsí–
Registros de irradiaciónen una memoria USBen el PC
Gestión de usuarios y modo administradorsí–
Actualizaciones sencillas del firmwaresísí

Ambos controles utilizan los mismos sensores, por lo que un sensor puede utilizarse con cualquiera de los dos equipos.

Pantalla del UV-MAT Touch: irradiancia, dosis nominal y real por grupo de lámparas, con el tiempo restante debajo

El UV-MAT Touch se maneja mediante una pantalla táctil capacitiva de alta resolución. Un procesador Cortex ARM proporciona durabilidad y la capacidad de actualización - se pueden instalar nuevas funciones in situ. El dispositivo y el software para PC son compatibles con Windows 10 y 11. Las irradiaciones de uno o varios canales se muestran de forma numérica y gráfica, junto con oscilogramas y los ajustes. Los parámetros se configuran directamente en el dispositivo y están protegidos con contraseña.

Entradas de sensor24 bits, totalmente digitales
Número de entradas de sensor1
Rango de ajuste de dosisde 0 a 1 000 000 J/cm²
Resolución de dosis1 mJ/cm²
Tiempo de irradiación0,01 s a 9999 h
Interfaz de PCUSB 2.0
Reconocimiento de sensorsí
Dimensiones185 × 251 × 100 mm
Temperatura de servicio admisible5–60 °C

CaracterísticaUV-MAT TouchUV-MAT
Pantallapantalla táctil capacitiva, 5″ WVGAgráfica, 128 × 64 px, monocroma
Indicación en pantallairradiancia y dosis, vista de osciloscopioirradiancia y dosis
Frecuencia de registro de datosajustable: de 1 s a 1 h–
Duración de registro> 24 000 h–
Interfaz de almacenamiento1 × memoria USB (hasta 32 GB)exportación de datos mediante USB

Opciones

Estas opciones están disponibles además del equipamiento estándar:

Placa calefactora y refrigerante

Para productos y procesos que requieren una temperatura más alta o más baja, se dispone de una placa calefactora y refrigerante. Se coloca dentro de la cámara y controla la temperatura de la muestra independientemente del calentamiento causado por los LED.

Ventana del software de PC: irradiación multietapa con dosis objetivo y real por paso

Opción de control remoto

Las irradiaciones complejas y de varias etapas -por ejemplo, una preirradiación con baja irradiancia seguida de una irradiación de alta intensidad- pueden parametrizarse con la opción de control remoto. Son posibles hasta 30 pasos y pausas controlados por dosis o por tiempo. Al mismo tiempo, la irradiación se registra y se almacena en el PC.

Datos técnicos de los sensores del radiómetro

Los sensores radiométricos calibrados están disponibles para cada longitud de onda LED. Están calibrados con trazabilidad metrológica, pueden recalibrarse y se suministran con un certificado de calibración de fábrica; opcionalmente está disponible un certificado de calibración ISO 17025 de nuestro laboratorio de calibración acreditado. Los rangos de medición indicados son nuestra recomendación y pueden adaptarse a petición - indíquelo con su pedido.

Tipo de sensorUVA+
Rango espectralde 330 a 455 nm
Rango de medición, típicode 0 a 10 W/cm²
Resolución1 µW/cm²
Rango de medición de dosisde 0 a 100 MJ/cm²
Rango dinámicohasta 10⁷
Conversión A/D24 bits
Sensor de temperaturaintegrado
DimensionesØ 40 mm, altura 35 mm
Área ópticaØ 6 mm
Peso160 g
Cable de conexión1,8 m
Temperatura de servicio0–40 °C
Temperatura de almacenamiento-10 a 60 °C
Humedad< 80 %, sin condensación

Números de pedido, alcance del suministro, accesorios y versiones

VersiónNúmero de pedido
Versión BSL-01i EcO+860901L-ECO+

La cámara de LED UV inerte se suministra en el nivel de potencia EcO+; indique la longitud de onda requerida al realizar su pedido.

Longitud de ondaNúmero de pedido
365 nm365 nm
385 nm385 nm
395 nm395 nm
405 nm405 nm
450 nm450 nm

La longitud de onda completa el número de pedido, por ejemplo 860901L-ECO+ 395 nm.

VersiónNúmero de pedido
UV-MAT TOUCH820930L
UV-MAT820920L

La cámara se controla mediante el UV-MAT, ya sea como UV-MAT con pantalla gráfica o como UV-MAT Touch con pantalla táctil de 5 pulgadas y vista de osciloscopio. Ambos miden la irradiancia y se apagan bajo control de la dosis.

VersiónNúmero de pedido
Actualización a la versión EcO860901L1
Actualización a la versión HO860901L2

La versión básica EcO+ se puede actualizar a los niveles EcO y HO; cada nivel aumenta la irradiancia disponible.

EcO y HO aumentan la irradiancia; los valores por longitud de onda se indican arriba, en irradiancia por nivel de potencia.

Número de pedido860801X2
Longitudes de onda seleccionables365 nm, 385 nm, 395 nm, 405 nm, 450 nm

La cámara puede equiparse con una segunda longitud de onda; ambas se controlan por separado. Con dos longitudes de onda está disponible la mitad de la irradiancia por longitud de onda.

DenominaciónNúmero de pedido
Software para PC UV-MAT TOUCH860901
Sensor UVA+814447
Placa calefactora y refrigerante860901L-HC

DenominaciónNúmero de pedido
Calibración17025

Calibración acreditada según ISO/IEC 17025 en nuestro propio laboratorio de calibración.

Los sensores se suministran de serie con un certificado de calibración de fábrica; un certificado de calibración ISO 17025 está disponible de forma opcional.

publicaciones que utilizan BSL-01i

los 10 trabajos más recientes en los que se utilizó BSL-01i. La lista completa, con posibilidad de búsqueda, está en el buscador de publicaciones.

TítuloAutoresRevistaAño
Exploring the impact of surface properties, porosity and lattice size on bacterial energy harvesting with 3D pyrolytic carbon electrodesFernández-Ávila Cobo, M.; Rezaei, B.; Keller, S. S. et al.Journal of Power Sources2025
Arbitrary and active colouring of solar cells with negligible loss of efficiency——2024
Polymer fixed-targets for time-resolved serial protein crystallography at XFELs and synchrotrons——2024
Accelerated ageing method for the determination of photostability of polymer-based photocatalytic membranesRaota, C. S.; Lotfi, S.; Lyubimenko, R. et al.Journal of Membrane Science2023
Micro-structured polymer fixed targets for serial crystallography at synchrotrons and XFELsCarrillo, M.; Mason, T. J.; Karpik, A. et al.IUCrJ2023
Multiresponsive cylindrically symmetric cholesteric liquid crystal elastomer fibers templated by tubular confinementGeng, Y.; Lagerwall, J. P.Advanced Science2023
Tunable templating of photonic microparticles via liquid crystal order-guided adsorption of amphiphilic polymers in emulsionsLagerwall, J.; Ma, X.; Han, Y. et al.—2023
Robust cholesteric liquid crystal elastomer fibres for mechanochromic textilesGeng, Y.; Kizhakidathazhath, R.; Lagerwall, J. P. F.Nature Materials2022
Stereolithography-Derived Three-Dimensional Pyrolytic Carbon/Mn 3 O 4 Nanostructures for Free-Standing Hybrid Supercapacitor ElectrodesRezaei, B.; Hansen, T. W.; Keller, S. S.ACS Applied Nano Materials2021
Cloaked contact grids for perovskite-silicon tandem solar modules——2019

Preguntas frecuentes: BSL-01i

Con 800 mW/cm² en la versión HO, se alcanzan 1 J/cm² tras 1,25 segundos, 5 J/cm² tras 6,3 segundos y 10 J/cm² tras 12,5 segundos. Los mismos 10 J/cm² tardan unos 21 minutos en una cámara UVA convencional a 8 mW/cm². El poscurado se reduce así de minutos a segundos. Sin embargo, de esto no puede derivarse un tiempo generalmente transferible: lo decisivo es la dosis objetivo de la resina, y un tiempo solo corresponde a la misma dosis mientras la fuente, la distancia y la geometría de la pieza permanezcan iguales. Si la potencia del LED disminuye a lo largo de su vida útil, la dosis cae con un tiempo invariable sin que esto sea visible en el equipo. El paso solo resulta reproducible cuando la exposición finaliza al alcanzar la dosis objetivo medida por un sensor calibrado; en el BSL-01i esto lo realiza el control de la dosis de UV-MAT. Bajo nitrógeno también desaparece la inhibición por oxígeno, de modo que la superficie cura por completo con una dosis menor. Hasta qué profundidad llega la exposición, y por qué el doble de dosis no da el doble de profundidad de curado, se explica en fabricación aditiva e impresión 3D.

Aplicaciones de la cámara UV-LED de alta potencia BSL-01i

  • Irradiaciones inertes en atmósfera de nitrógeno
  • Curado UV y encolado UV
  • Sellado y encapsulado
  • Uso en laboratorio
  • Montaje de componentes optoelectrónicos