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solo P: LED UV de alta potencia compacto para encolado

El LED UV de alta potencia solo P es una fuente de luz puntual UV compacta y económica para el encolado manual. Alcanza hasta 24 000 mW/cm² en las longitudes de onda de 365, 385, 395, 405 y 450 nm, mide Ø 15 × 143 mm y pesa unos 130 g. No se necesita ningún controlador externo: el solo P funciona directamente con un adaptador de corriente y, como todos nuestros LED UV, se puede conmutar rápidamente.

Longitud de onda, perfil del haz y óptica

Hay disponibles varios perfiles de haz con ópticas intercambiables. La radiación UV del LED de alta potencia se enfoca a la distancia de trabajo deseada.

Aplicaciones del LED UV de alta potencia solo P

  • Curado UV y encolado y sellado UV
  • Microcurado
  • Irradiación de muestras biológicas
  • Detección de fisuras o fugas mediante marcadores fluorescentes

solo P: calcule de antemano la irradiancia en la pieza de trabajo

¿Cuánta irradiancia llega a la pieza de trabajo? En la simulación de la fuente puntual usted elige la óptica, la longitud de onda y la distancia de trabajo del solo P y ve de inmediato el mapa de calor, los perfiles de sección transversal y los datos clave del objetivo. La vista de sección muestra cómo cambian el tamaño del punto y la irradiancia con la distancia; con un clic se ajusta la distancia de trabajo al mejor enfoque. Los resultados se pueden exportar como CSV y como informe de simulación en PDF: una base para el diseño, mientras que la medición con un radiómetro UV sigue siendo vinculante.

Ventajas de UV-LED solo P

  • Diseño ergonómico
  • UV-LED de alta potencia
  • 365, 385, 395, 405 o 450 nm
  • Radiación UV de alta eficiencia
  • Sin radiación térmica
  • Larga vida útil
  • Pulsador integrado y pedal opcional disponible

datos técnicos UV-LED solo P

Longitud de onda 365, 385, 395, 405 o 450 nm
Irradiancia máx. > 24000 mW/cm²
Dimensiones Ø 15 × 143 mm
Peso ~130 g
Tensión de servicio 100–240 V, 50/60 Hz
Potencia 5 W
Longitud del cable 1 m
Conexión entrada DC, interruptor de pedal (opcional)
Botón 1 (pulsado = encendido)
Soporte de refrigeración, dimensiones D 50 mm, h = 25 mm
Clasificación grupo de riesgo 3 según DIN EN 62471:2009-03
Temperatura de servicio de 5 a 40 °C; con un ciclo de trabajo superior a 0,5 puede ser necesaria refrigeración
Temperatura de almacenamiento de -10 a 60 °C
Humedad inferior al 80 %, sin condensación

espectros de la fuente de luz puntual LED UV solo P

La longitud de onda del solo P se fija al realizar el pedido y no se puede modificar en el equipo. La figura ayuda a esa elección porque muestra el rango que realmente cubre una curva: un adhesivo especificado para 395 nm todavía recibe una proporción útil de un LED de 405 nm, pero casi nada de un LED de 365 nm. Para dos longitudes de onda se utilizan dos solo P.

Instrucciones de seguridad

El dispositivo emite luz UV-A y luz azul. La radiación UV es invisible. Cualquier luz visible es únicamente luminiscencia excitada por la radiación; suele ser mucho más débil que la radiación UV excitante, por lo que la impresión de una irradiancia baja resulta engañosa.

La radiación UV-A puede provocar cataratas en el cristalino del ojo e inflamación de la retina. Utilice siempre gafas de protección UV adecuadas al operar el dispositivo. La radiación UV-A también provoca la decoloración y el envejecimiento de la piel; use ropa, guantes o protector solar adecuados.

Los dispositivos están diseñados y clasificados según DIN EN 62471:2009-03 "Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas"; el solo P pertenece al grupo de riesgo 3. No mire directamente al LED y no exponga la piel a la radiación UV de forma permanente. La radiación dispersa de los LED suele ser poco crítica, pero la seguridad en el puesto de trabajo sigue siendo responsabilidad del usuario.

Estaremos encantados de ayudarle a configurar puestos de trabajo con UV y con la evaluación de riesgos según DIN EN 14255:2005.

Números de pedido, alcance de suministro, accesorios y versiones

VersiónNúmero de pedido
fuente de luz puntual LED UV solo P860614

Volumen de suministro: la solo P incluyendo óptica y fuente de alimentación enchufable. Salvo que se especifique lo contrario, suministramos la óptica "Standard" y la longitud de onda 365 nm; indique otras ópticas y longitudes de onda con su pedido.

Longitud de onda
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

Indique la longitud de onda requerida en su pedido; no forma parte del número de pedido. La longitud de onda de pico se encuentra dentro de ± 5 nm.

DenominaciónNúmero de pedido
Interruptor de pedal860611
Gafas de protección UV918800
Óptica adicional860605
Soporte de refrigeración860605C
Fuente de alimentación enchufable400POW
Prolongación con protección antiacodamiento, cable 3 m860604V3

La óptica adicional concentra el haz de forma más precisa, mientras que el soporte de refrigeración absorbe el calor residual a un ciclo de trabajo elevado. Para un manejo sencillo recomendamos pedir también el interruptor de pedal; para trabajos en lugares de difícil acceso ofrecemos cables de prolongación con protección antiacodamiento.

publicaciones que utilizan fuentes de luz UV LED de Opsytec

No mantenemos una bibliografía independiente para este dispositivo en concreto: las publicaciones suelen citar la familia de productos, no el modelo. Aquí figuran los 10 trabajos más recientes en los que se utilizaron fuentes de luz UV LED de Opsytec.

TítuloAutoresRevistaAño
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