Siirry pääsisältöön Siirry sivun alatunnisteeseen
professional
photonics.

solo P – kompakti suuritehoinen UV-LED liimaukseen

Suuritehoinen UV-LED solo P on kompakti, edullinen UV-LED-pistevalonlähde manuaaliseen liimaukseen. Se saavuttaa jopa 24 000 mW/cm² aallonpituuksilla 365, 385, 395, 405 ja 450 nm, sen mitat ovat Ø 15 × 143 mm ja paino noin 130 g. Ulkoista ohjainta ei tarvita – solo P toimii suoraan verkkovirtasovittimella ja on, kuten kaikki UV-LEDimme, nopeasti kytkettävissä.

Aallonpituus, säteilyprofiili ja optiikka

Saatavilla on useita säteilyprofiileja vaihdettavilla optiikoilla. Suuritehoisen LEDin UV-säteily kohdistetaan halutulle työetäisyydelle.

Suuritehoisen UV-LED solo P:n käyttökohteet

  • UV-kovetus ja liimaus sekä UV-tiivistys
  • Mikrokovetus
  • Biologisten näytteiden säteilytys
  • Hiushalkeamien tai vuotojen havaitseminen fluoresenssimerkkiaineilla

solo P: laskekaa irradianssi työkappaleessa etukäteen

Kuinka paljon irradianssia saapuu työkappaleeseen? Pistevalonlähteen simulaatiossa valitsette solo P:n optiikan, aallonpituuden ja työetäisyyden ja näette välittömästi lämpökartan, poikkileikkausprofiilit ja kohteen keskeiset tunnusluvut. Leikkauskuva näyttää, miten pisteen koko ja irradianssi muuttuvat etäisyyden mukaan; yhdellä klikkauksella työetäisyys asetetaan parhaaseen tarkennukseen. Tulokset voidaan viedä CSV-muodossa ja PDF-simulaatioraporttina – perustana suunnittelulle, kun mittaus UV-radiometrillä säilyy sitovana.

UV-LED solo P:n edut

  • Ergonominen muotoilu
  • Tehokas UV-LED
  • 365, 385, 395, 405 tai 450 nm
  • Erittäin tehokas UV-säteily
  • Ei lämpösäteilyä
  • Pitkä käyttöikä
  • Sisäänrakennettu painike ja valinnainen jalkapainike saatavilla

Tekniset tiedot UV-LED solo P

Aallonpituus 365, 385, 395, 405 tai 450 nm
Maks. irradianssi > 24000 mW/cm²
Mitat Ø 15 × 143 mm
Paino ~130 g
Käyttöjännite 100–240 V, 50/60 Hz
Teho 5 W
Kaapelin pituus 1 m
Liitäntä DC-tulo, jalkakytkin (valinnainen)
Painike 1 (painettu = päällä)
Jäähdytysalusta, mitat D 50 mm, h = 25 mm
Luokitus riskiryhmä 3 standardin DIN EN 62471:2009-03 mukaan
Käyttölämpötila 5–40 °C; käyttöasteen ylittäessä 0,5 jäähdytys voi olla tarpeen
Varastointilämpötila -10–60 °C
Kosteus alle 80 %, tiivistymätön

UV-LED-pistevalonlähteen solo P spektrit

Solo P:n aallonpituus määritetään tilauksen yhteydessä, eikä sitä voi muuttaa laitteessa. Kuva auttaa tässä valinnassa, koska se näyttää alueen, jonka käyrä todellisuudessa kattaa: 395 nm:lle määritetty liima saa edelleen hyödyllisen osuuden 405 nm:n LED:stä, mutta tuskin mitään 365 nm:n LED:stä. Kahdelle aallonpituudelle käytetään kahta solo P:tä.

Turvallisuusohjeet

Laite säteilee UV-A- ja sinistä valoa. UV-säteily on näkymätöntä. Näkyvä valo on ainoastaan säteilyn virittämää luminesenssia; se on tavallisesti huomattavasti heikompaa kuin sen aiheuttava UV-säteily, joten vaikutelma alhaisesta irradianssista on harhaanjohtava.

UV-A-säteily voi aiheuttaa silmän linssin harmaakaihia ja verkkokalvon tulehdusta. Käyttäkää laitetta käyttäessänne aina asianmukaisia UV-suojalaseja. UV-A aiheuttaa myös ihon värimuutoksia ja ihon vanhenemista; käyttäkää asianmukaista vaatetusta, käsineitä tai aurinkosuojaa.

Laitteet on suunniteltu ja luokiteltu standardin DIN EN 62471:2009-03 "Lamppujen ja lamppujärjestelmien fotobiologinen turvallisuus" mukaisesti; solo P kuuluu riskiryhmään 3. LED-valoon ei saa katsoa suoraan, ja ihoa ei saa altistaa UV-säteilylle jatkuvasti. LEDien hajasäteily on tavallisesti kriittinen, mutta työturvallisuudesta vastaa aina käyttäjä.

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

Tilausnumerot, toimituslaajuus, lisätarvikkeet ja versiot

VersioTilausnumero
UV-LED-pistevalonlähde solo P860614

Toimituksen laajuus: solo P mukaan lukien optiikka ja pistokemuuntaja. Ellei toisin määritetä, toimitamme optiikan "Standard" ja aallonpituuden 365 nm; ilmoittakaa muut optiikat ja aallonpituudet tilauksen yhteydessä.

Aallonpituus
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

Ilmoittakaa tarvittava aallonpituus tilauksen yhteydessä; se ei sisälly tilausnumeroon. Huippuaallonpituus on ± 5 nm:n sisällä.

NimikeTilausnumero
Jalkakytkin860611
UV-suojalasit918800
Lisäoptiikka860605
Jäähdytysteline860605C
Pistokeverkkolaite400POW
Taittosuojattu jatkojohto, kaapeli 3 m860604V3

Lisäoptiikka tarkentaa säteen tiiviimmäksi, ja jäähdytysteline sitoo hukkalämmön korkealla käyttöjaksolla. Yksinkertaista käyttöä varten suosittelemme tilaamaan myös jalkakytkimen; vaikeapääsyisiin paikkoihin tehtäviin töihin tarjoamme taittosuojattuja jatkojohtoja.

Julkaisut, joissa käytetty Opsytecin UV-LED-valonlähteitä

Emme pidä erillistä lähdeluetteloa tästä yksittäisestä laitteesta – julkaisuissa mainitaan yleensä tuoteperhe, ei malli. Tähän on listattu 10 uusinta työtä, joissa käytettiin 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