Siirry pääsisältöön Siirry sivun alatunnisteeseen
professional
photonics.

Räätälöidyt UV-LEDit: sovelluskohtaisten järjestelmien kehitys ja valmistus

Opsytec kehittää ja valmistaa asiakaskohtaisia UV-LED-järjestelmiä aina, kun vakiosäteilijät eivät sovi käyttötarkoitukseen – esimerkiksi tilan rajoitusten, useasta suunnasta tapahtuvan säteilytyksen, rengasvalojen tai sen vuoksi, ettei hukkalämpöä voida johtaa ympäristöön. Saatavilla ovat aallonpituudet 275, 365, 385, 395 ja 405 nm, muut aallonpituudet pyynnöstä. Kehitys, valmistus ja kalibrointilaboratorio ovat kaikki talon sisällä, joten myös pienet erät, testinäytteet ja prototyypit ovat mahdollisia.

Mahdollisia syitä räätälöidylle UV-LEDille:

  • Järjestelmä on jo olemassa. Vakiotuotteita ei voida asentaa tilan rajoitusten vuoksi.
  • Säteilytys yhdestä suunnasta ei riitä
  • Säteilytyksen aallonpituutta ei ole vielä määritetty
  • Etsitte osaavaa ja riippumatonta kumppania

Etunne Opsytecin räätälöidyllä UV-LED-ratkaisulla:

  • Kehitys ja valmistus samasta lähteestä
  • Ihanteellinen pienille erille, testeille ja prototyypeille
  • Saatavilla aallonpituudet 275 nm, 365 nm, 385 nm, 395 nm ja 405 nm
  • Myös muut aallonpituudet ovat mahdollisia
  • Sopiva anturi? Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja
  • Luotettavat tulokset oman kalibrointilaboratoriomme ansiosta

Erikoisratkaisut ovat kannattavia – myös pienille määrille. Kysykää meiltä!

Ensimmäisestä keskustelusta sarjatuotantoon

Se alkaa lyhyellä teknisellä keskustelulla: aallonpituus, tarvittava irradianssi, käytettävissä oleva tila, syklinen aika ja se, miten hukkalämpö voidaan johtaa pois. Tästä johdamme suunnitelman, jonka varmistamme optisella simulaatiolla ennen kuin mitään rakennetaan – irradianssin jakautumista osalla voidaan arvioida jo piirustusvaiheessa.

Tämän jälkeen seuraavat testinäytteet ja tarvittaessa pienet erät tai sarjatuotanto. Jokainen järjestelmä mitataan kalibrointilaboratoriossamme ennen toimitusta. Pyynnöstä toimitamme sopivan UV-anturin jatkuvaan valvontaan käytön aikana.

Räätälöidyt UV-LED-ratkaisut syntyvät siellä, missä asennustila, aallonpituus, irradianssi tai liitäntä poikkeavat vakiosta – ja missä mukauttaminen maksaa vähemmän kuin kompromissi prosessissa.

Räätälöidyt ratkaisut kannattavat myös pienissä määrissä. Kysykää meiltä!

Räätälöityjen UV-LEDien spektrit

Räätälöidyissä ratkaisuissa UVC-LED yhdistetään neljään UVA-aallonpituuteen, joita käytetään desinfiointiin ja pintakäsittelyyn. Kaksi kuvaajaa esittävät emissiokaistat erikseen: yläpuolella UVA- ja sinisen valon aallonpituudet 365–450 nm, alapuolella UVC-moduulit, joiden huippuaallonpituudet ovat 265–280 nm. Näiden kahden alueen väliin jää noin 90 nm alue, jolla ei tapahdu emissiota – yksikään LED ei kata tätä väliä, minkä takia kaksi LED-tyyppiä yhdistetään samaan koteloon.

Turvallisuusohjeet

Laite säteilee UV-säteilyä ja sinistä valoa. UV-säteily on näkymätöntä. Kaikki näkyvä valo on vain säteilyn synnyttämää luminesenssia; se on tavallisesti huomattavasti heikompaa kuin sen aiheuttava UV-säteily. Laitteen irradianssi on useita satoja kertoja voimakkaampi kuin auringonvalon.

UV-säteily voi aiheuttaa silmän mykiön harmaakaihia ja verkkokalvon tulehdusta. Käyttäkää laitetta käytettäessä aina sopivia UV-suojalaseja. UV-A aiheuttaa myös ihon värimuutoksia ja ihon vanhenemista; käyttäkää sopivaa vaatetusta, käsineitä ja muita henkilönsuojaimia säteilytysannoksesta riippuen.

Laitteet on suunniteltu ja luokiteltu standardin DIN EN 62471:2009-03 "Photobiological safety of lamps and lamp systems" mukaisesti; järjestelmät kuuluvat riskiryhmään 3. LED-lampun sisään ei saa katsoa, ja ihoa ei saa altistaa UV-säteilylle jatkuvasti.

Autamme mielellämme UV-työpisteiden käyttöönotossa ja riskinarvioinnissa standardin DIN EN 14255:2005 mukaisesti.

Julkaisut, joissa käytetty Opsytecin UV-LED-valonlähteitä

Emme pidä erillistä kirjallisuusluetteloa tälle yksittäiselle laitteelle – julkaisuissa mainitaan tavallisesti tuoteperhe, ei malli. Tässä listattuna 10 uusinta työtä, joissa käytetty Opsytecin UV-LED-valonlähteitä.

OtsikkoKirjoittajatJulkaisuVuosi
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