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Cámaras de curado UV LED: de 110 a 800 mW/cm²

Cuatro tamaños, cinco longitudes de onda, tres niveles de potencia: la serie BSL abarca desde el curado de muestras en el laboratorio hasta el curado por lotes de piezas grandes. En comparación con las cámaras con lámparas fluorescentes de la serie BS, la irradiancia es de 14 a 80 veces superior; los minutos se convierten en segundos.

La elección se realiza en dos pasos: primero el interior que necesita la pieza y después el nivel de potencia. La segunda decisión tiene más peso del que parece: entre ECO y HO hay un factor de dos en el tiempo de exposición.

Las cuatro son cámaras de curado UV LED en sentido estricto: irradian un compartimento de muestras cerrado con una irradiancia conocida y finalizan el ciclo al alcanzarse una dosis determinada.

BSL-01i

Cámara UV LED inerte con purga de gas protector, de 365 a 450 nm, para el curado sin inhibición por oxígeno.

BSL-02

Cámara compacta de LED UV de 365 a 450 nm con hasta 300 mW/cm² para muestras pequeñas.

BSL-03

Cámara de LED UV de tamaño medio para 365 a 450 nm con 31 cm de altura interior para muestras más grandes.

BSL-04

Cámara UV LED grande para de 365 a 450 nm, para componentes y muestras de producción.

Comparación de los cuatro modelos

Modelo Interior (An × P × Al) irradiancia máx. Niveles Potencia absorbida Peso Para qué
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg Funcionamiento en atmósfera inerte con nitrógeno, placa de calefacción y refrigeración, equipo de sobremesa
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg Tamaño estándar para laboratorio y series pequeñas
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg Bandeja portamuestras extraíble de 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) un solo nivel 1200 W ~ 80 kg Máxima superficie, curado por lotes

Irradiancia por longitud de onda y nivel

Modelo Nivel 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (versión básica) 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 nivel único 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Longitudes de onda: de 365 a 450 nm, opcionalmente dos con control independiente

Las cuatro cámaras están disponibles con 365, 385, 395, 405 o 450 nm, longitud de onda de pico ± 5 nm, FWHM de 10 a 20 nm. A petición se equipan dos longitudes de onda con control independiente. En ese caso, la cámara se equipa a mitades con cada tipo de LED, por lo que se dispone de la mitad de la irradiancia indicada en la tabla por longitud de onda.

La longitud de onda adecuada para el adhesivo o el recubrimiento la determina el fotoiniciador. 365 nm es el rango clásico para los acrilatos, de 385 a 405 nm el rango de trabajo de la mayoría de los adhesivos UV modernos, y 450 nm alcanza también capas pigmentadas y gruesas. Los espectros medidos se encuentran en la base de datos espectral.

HO frente a ECO: la decisión que realmente importa

El tamaño se decide rápido: depende de la pieza. El nivel de potencia, no, y cuesta en ambos sentidos.

  • HO reduce a la mitad el tiempo de exposición. Con el doble de irradiancia se alcanza la misma dosis en la mitad del tiempo (H = E · t). Quien trabaje con un tiempo de ciclo debería contabilizar esto en segundos por pieza a lo largo de toda la vida útil.
  • ECO es suficiente allí donde el tiempo no es la limitación. Para ensayos de laboratorio, producción de muestras y curado durante la noche, el doble de potencia no aporta nada que se amortice.
  • La ley de reciprocidad tiene límites. Con irradiancias muy elevadas y con recubrimientos inhibidos por el oxígeno, el doble de irradiancia no supone la mitad del tiempo. En caso de duda, esto corresponde a un ensayo, no al pedido.

En la BSL-01i la versión base es EcO+; los niveles EcO y HO pueden pedirse como ampliación. La BSL-02 y la BSL-03 se ofrecen con ECO y HO, y la BSL-04 se suministra en un único nivel.

A las páginas de los modelos

  • BSL-01i – funcionamiento inerte bajo nitrógeno, placa de calentamiento y refrigeración, hasta 800 mW/cm²
  • BSL-02 – el tamaño estándar, hasta 300 mW/cm²
  • BSL-03 – bandeja portamuestras deslizante de 64 × 49 cm, hasta 220 mW/cm²
  • BSL-04 – la mayor superficie para el curado por lotes, hasta 110 mW/cm²

Cómo se distribuyen la irradiancia y la dosis en el interior se muestra con el simulador de cámaras UV antes del ensayo. Las cámaras convencionales con lámparas fluorescentes figuran en cámaras de irradiación.

Publicaciones que utilizan las cámaras de irradiación UV LED

No mantenemos una bibliografía aparte para este equipo concreto: las publicaciones suelen mencionar la familia de productos, no el modelo. Aquí se recogen los 10 trabajos más recientes que utilizan cámaras de irradiación UV.

TítuloAutoresRevistaAño
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