Siirry pääsisältöön Siirry sivun alatunnisteeseen
professional
photonics.

UV-LED-kovetuskammiot: 110–800 mW/cm²

Neljä kokoa, viisi aallonpituutta, kolme tehotasoa – BSL-sarja kattaa kaiken näytteiden kovetuksesta laboratoriossa suurten osien eräkovetukseen. BS-sarjan loistelamppukammioihin verrattuna irradianssi (säteilyvoimakkuus) on 14–80 kertaa suurempi; minuuteista tulee sekunteja.

Valinta tehdään kahdessa vaiheessa: ensin osan vaatima sisätila, sitten tehotaso. Jälkimmäisellä päätöksellä on enemmän painoarvoa kuin miltä näyttää – ECO:n ja HO:n välillä säteilytysaika eroaa kaksinkertaisesti.

Kaikki neljä ovat suppeassa mielessä UV-LED-kovetuskammioita: ne säteilyttävät suljettua näytetilaa tunnetulla irradianssilla ja päättävät ajon saavutettuun annokseen.

BSL-01i

Inertti UV-LED-kammio suojakaasuhuuhtelulla, 365–450 nm, kovetukseen ilman happi-inhibitiota.

BSL-02

Kompakti UV-LED-kammio 365–450 nm:n alueelle, jopa 300 mW/cm² pienille näytteille.

BSL-03

Keskikokoinen UV-LED-kammio aallonpituuksille 365–450 nm, sisäkorkeus 31 cm suuremmille näytteille.

BSL-04

Suuri UV-LED-kammio aallonpituusalueelle 365–450 nm komponenteille ja tuotantonäytteille.

Neljä mallia vertailussa

Malli Sisätila (L × S × K) maks. irradianssi Tasot Ottoteho Paino Mihin
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg Inerttikäyttö typellä, lämmitys- ja jäähdytyslevy, pöytälaite
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg Vakiokoko laboratorioon ja pieniin sarjoihin
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg Ulosvedettävä näytealusta 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) yksi taso 1200 W ~ 80 kg Suurin pinta-ala, eräkovetus

Irradianssi aallonpituuden ja tason mukaan

Malli Taso 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (perusversio) 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 yksi taso 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Aallonpituudet: 365–450 nm, valinnaisesti kaksi erikseen ohjattavaa

Kaikki neljä kammiota ovat saatavilla aallonpituuksilla 365, 385, 395, 405 tai 450 nm, huippuaallonpituus ± 5 nm, FWHM 10–20 nm. Pyynnöstä asennetaan kaksi erikseen ohjattavaa aallonpituutta. Tällöin kammio kalustetaan puoliksi kummallakin LED-tyypillä – kutakin aallonpituutta kohti on siis käytettävissä puolet taulukossa ilmoitetusta irradianssista.

Sen, mikä aallonpituus sopii liimalle tai pinnoitteelle, määrää fotoinitiaattori. 365 nm on klassinen alue akrylaateille, 385–405 nm useimpien nykyaikaisten UV-liimojen toiminta-alue, ja 450 nm tavoittaa myös pigmentoidut ja paksut kerrokset. Mitatut spektrit löytyvät spektritietokannasta.

HO vastaan ECO – valinta, jolla on todella merkitystä

Koko ratkeaa nopeasti: se määräytyy kappaleen mukaan. Tehotaso ei ratkea – ja se maksaa molempiin suuntiin.

  • HO puolittaa säteilytysajan. Kaksinkertaisella irradianssilla sama annos saavutetaan puolessa ajassa (H = E · t). Jos työtä ohjaa jaksoaika, tämä kannattaa laskea sekunteina kappaletta kohti koko käyttöiän ajalta.
  • ECO riittää siellä, missä aika ei ole rajoite. Laboratoriokokeissa, näytetuotannossa ja yön yli tapahtuvassa kovetuksessa kaksinkertainen teho ei tuo mitään, joka maksaisi itsensä takaisin.
  • Resiprookkilailla on rajansa. Erittäin suurella irradianssilla ja happi-inhiboiduilla pinnoitteilla kaksinkertainen irradianssi ei merkitse puolta aikaa. Epäselvissä tapauksissa tämä kuuluu koejärjestelyyn – ei tilaukseen.

BSL-01i:ssä perusversio on EcO+; tasot EcO ja HO voidaan tilata päivityksenä. BSL-02 ja BSL-03 ovat saatavana tasoilla ECO ja HO, BSL-04 toimitetaan yhdellä tasolla.

Mallisivuille

  • BSL-01i – inertti käyttö typpisuojassa, lämmitys- ja jäähdytyslevy, jopa 800 mW/cm²
  • BSL-02 – vakiokoko, jopa 300 mW/cm²
  • BSL-03 – liukuva näytealusta 64 × 49 cm, jopa 220 mW/cm²
  • BSL-04 – suurin pinta-ala eräkovetukseen, jopa 110 mW/cm²

Miten irradianssi (säteilyvoimakkuus) ja annos jakautuvat kammion sisällä, näkyy UV-kammiosimulaattorista jo ennen koetta. Perinteiset loisteputkilampuilla varustetut kammiot on lueteltu kohdassa säteilytyskammiot.

UV-LED-kammioita käyttäviä julkaisuja

Emme ylläpidä erillistä kirjallisuusluetteloa tälle yksittäiselle laitteelle – julkaisuissa mainitaan yleensä tuoteperhe, ei mallia. Tässä on listattu 10 uusinta UV-säteilytyskammioita käyttävää työtä.

OtsikkoTekijätJulkaisuVuosi
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