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BSM-03 – irradiación UV de banda ancha con lámpara de mercurio de media presión

La cámara de curado UV BSM-03, con una potencia de 2 kW, es la más adecuada para el curado UV, el endurecimiento y el encolado de grandes superficies. El obturador interno está controlado por el UV-MAT para lograr una dosis precisa, de modo que se consigue una exposición reproducible incluso con lámparas de media presión. Con una irradiancia de 150 mW/cm², la dosis necesaria se alcanza normalmente en pocos segundos.

Si se ha alcanzado la dosis necesaria se puede comprobar con nuestros medidores UV y radiómetros.

La cámara de curado UV se puede abrir para la carga y descarga mientras la lámpara está encendida. El obturador se supervisa y se cierra mediante un circuito de seguridad para que no se emita radiación UV fuera de la cámara. El soporte portamuestras deslizante también facilita la carga y descarga.

La lámpara de media presión proporciona irradiación UV de banda ancha en lugar de líneas individuales; esa es la diferencia respecto a una cámara de baja presión o LED, y la razón por la que aquí se pueden curar formulaciones con un fotoiniciador desconocido.


El soporte portamuestras soporta cargas de hasta 20 kg. Con una base de 60 × 40 cm y una altura de 25 cm, la cámara de irradiación ofrece un amplio espacio. La temperatura del compartimento de muestras es de aprox. 45 °C en funcionamiento. Gracias a la elevada uniformidad de la irradiación, las muestras pueden colocarse en cualquier posición.

Aplicaciones de la cámara de curado UV

  • curado UV
  • sellado UV
  • encolado UV
  • pegado UV
  • activación de superficies

Datos técnicos de la cámara de curado UV BSM-03

Cámara interior 60 × 40 × 25 cm
Dimensiones 77 × 62 × 80 cm
Peso ~ 80 kg
Potencia absorbida 2200 W (irradiación); 850 W (en espera)
Alimentación de red 3 × 230/400 VAC, 16 A, CEE 400V 16A
Corriente de fuga ~ 18 mA
Factor de potencia 0,9
Temperatura de servicio de 15 a 30 °C
Humedad < 80 %, sin condensación
Vida útil de las lámparas 1000 h a 3000 h, típico
Número de lámparas 1
Temperatura de la muestra 45 °C ± 10 °C
Rangos espectrales 1 estándar, 2-4 opcional
Irradiancia hasta 150 mW/cm²
Lámparas disponibles Hg, Fe, Ga
Control del obturador Neumático, 4–6 bar
Refrigeración 1 x DN 100

El equipo en detalle

La cámara de curado tiene un diseño modular y, por ello, puede adaptarse a diferentes aplicaciones. Estas funciones están siempre incluidas:

Control de dosis y de obturador del UV-MAT en la BSM-03

Control de la dosis

El control de irradiación UV-MAT mide la irradiancia de forma continua y finaliza la irradiación en cuanto se alcanza la dosis objetivo establecida. Para ello controla el obturador interno, de modo que la irradiación permanece independiente del envejecimiento de la lámpara, la suciedad y la temperatura.

Formas de los sensores del radiómetro (similares a la ilustración)

Sensor

El sensor UV calibrado del radiómetro sirve como cabezal de medición para el control de la dosis. El difusor integrado proporciona la corrección coseno necesaria. Gracias a materiales adecuados, el sensor ofrece una excelente estabilidad a largo plazo; está calibrado con trazabilidad a los patrones del PTB, puede recalibrarse y se suministra con un certificado de calibración de fábrica.

Soporte para sensor de la BSM-03 con alojamiento redondo para el sensor del radiómetro

Soporte para sensor

El soporte para sensor fija el sensor del radiómetro en el lateral de la cámara. Para mediciones en la muestra, el sensor puede retirarse, de modo que la irradiancia pueda determinarse en la posición requerida. El UV-MAT puede ajustarse a esto mediante un factor.

Símbolo de un temporizador

Temporizador

Como alternativa al control de la dosis, ofrecemos un temporizador ajustable. Es adecuado para irradiaciones simples de entre 1 s y 500 h.

Símbolo de tres controles deslizantes para atenuación

Atenuación de la lámpara

La atenuación de la lámpara permite variar la irradiancia. Se ajusta en el UV-MAT.

Números de pedido, alcance del suministro, accesorios y versiones

VersiónNúmero de pedido
BSM-03860913

La cámara se suministra con lámpara, portasensor y control; indique el tipo de lámpara requerido en su pedido. El alcance del suministro comprende la BSM-03, el cable de alimentación de red, el manual, la lámpara UV (sin ozono, salvo que se especifique lo contrario) y el portasensor.

La corriente de fuga del inversor SINAMICS V20 incorporado puede superar los 3,5 mA. Por ello, se requiere una conexión permanente a tierra.

VersiónNúmero de pedido
UV-MAT820920M

La cámara está controlada por el UV-MAT. Mide la irradiancia, controla el obturador interno y se apaga una vez alcanzada la dosis prevista.

Tipo de lámparaNúmero de pedido
Lámpara de repuesto Hg860813H
Lámpara de repuesto Fe860813F
Lámpara de repuesto Ga860813G

La lámpara de media presión está disponible con tres dopados: mercurio (Hg), hierro (Fe) y galio (Ga). Se diferencian en su espectro y, por lo tanto, en su efecto de curado.

DenominaciónNúmero de pedido
Soporte para sensores86080H

Los sensores del radiómetro llevan cada uno su propio número en función del rango espectral (rango de números 8144XX); los encontrará en sensores del radiómetro.

publicaciones que utilizan cámaras de irradiación UV

No mantenemos una bibliografía independiente para este dispositivo concreto: las publicaciones suelen mencionar la familia de productos, no el modelo. Aquí se listan los 10 trabajos más recientes con 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