Siirry pääsisältöön Siirry sivun alatunnisteeseen
professional
photonics.

Tehokas UVC-säteilytyskammio BSH-02 UVC-kovetukseen ja itiöiden inaktivointiin

BSH-02 on tehokas UVC-säteilytyskammio UVC-kovetukseen, UVC-liimaukseen ja näytteiden, kuten bakteerien ja itiöiden, suurenergiseen säteilytykseen. 85 mW/cm²:n irradianssilla se saavuttaa 750 % korkeamman irradianssin kuin BS-sarja, joten suuret annokset saavutetaan lyhyessä ajassa. Viisi otsonitonta UVC-amalgaamilamppua, joiden yhteisteho on 750 W, säteilyttävät 46 × 32 × 25 cm:n näytekammiota; otsonia tuottavat lamput ovat saatavilla vaihtoehtona. Näytekammion lämpötila käytön aikana on noin 45 °C.

Kammion sisällä vallitseva todellinen irradianssi voidaan tarkistaa UV-mittareillamme ja radiometreillämme.

BSH-02:n ulkomitat ovat kompaktit, ja sisäisen säteilytyskammion pohja-ala on 46 × 32 cm ja korkeus 25 cm. Näytekammion käyttölämpötila on noin 45 °C, jotta näytteen lämpövaurio minimoidaan. Säteilytyksen erinomaisen tasaisuuden ansiosta näytteet voidaan sijoittaa missä tahansa järjestyksessä.

UV-MAT-säteilytysohjain pystyy ohjaamaan kahta spektrialuetta erikseen ja saavuttaa vakioannoksen lampun ikääntymisestä, likaantumisesta tai lämpötilasta riippumatta. Annos mitataan kalibroiduilla antureilla. Tätä tarkoitusta varten anturi sisältää valmiiksi erittäin tarkan analogia-digitaalimuuntimen ja lämpötila-anturin. Integroitu diffuusori varmistaa vaaditun kosinikorjauksen. Erinomainen pitkäaikaisstabiilius saavutetaan käyttämällä asianmukaisia materiaaleja. Anturit kalibroidaan jäljitettävästi PTB:hen (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Saksan kansallinen testausviranomainen); kalibroinnin jälkeen niiden mukana toimitetaan tehdaskalibrointitodistus. Anturin muistissa on kaikki anturitunnisteet ja kalibrointihistoria.

UV-MAT:ia voidaan valinnaisesti ohjata PC:llä. Tämä mahdollistaa monivaiheisen säteilytyksen ja säteilytyksen dokumentoinnin.

 

Tehokkaan UVC-kammion BSH-02 käyttökohteet

  • UV-C-kovetus, tiivistys ja liimaus
  • Bakteerien ja itiöiden säteilytys
  • UV-C-materiaalitestaus
  • Piirilevyjen (PCB) säteilytys
  • Desinfiointi

Kun kyse on itiöiden inaktivoinnista, irradianssi on ratkaiseva tekijä: Bacillus subtilis -itiöt tarvitsevat noin 81 mJ/cm² aallonpituudella 254 nm neljän logaritmisen vähenemän saavuttamiseksi – noin kymmenen kertaa enemmän kuin E. coli. 85 mW/cm²:n irradianssilla BSH-02 tuottaa tämän annoksen noin sekunnissa – varakapasiteetti on tärkeä silloin, kun geometria, varjostuminen tai absorboiva matriisi pienentävät todellisuudessa saapuvaa fluenssia.

BSH-02-kovetuskaapin tekniset tiedot

Sisäkammio 46 × 32 × 25 cm
Mitat 55,5 × 40 × 43 cm
Paino ~ 32 kg
Ottoteho 1000 W
Lamppujen käyttöikä jopa 8 000 h
Lampputen määrä 5
Lampputyyppi UVC-amalgaami, otsoniton; vaihtoehtoisesti otsonia tuottava
Lampun teho 150 W kappale
Näytteen lämpötila 45 °C ± 5 °C
Spektrialueet 1 (UVC)
Irradianssi UVC 85 mW/cm²
Verkkovirtasyöttö 230 V, 6 A; 3 × 110/208 V, 8 A valinnaisena
Käyttölämpötila 10–40 °C
Kosteus alle 80 %, tiivistymätön

Säteilytyskammion BSH-02 spektrit

Viisi UVC-amalgaamilamppua määrittää spektrin. Puhtaan elohopean sijaan käytetty amalgaami mahdollistaa suuremman lampputehon samalla 254 nm:n linjalla, ja siten 85 mW/cm² näytekammiossa. Ensimmäinen kuva näyttää otsonittoman version: sen kupu pidättää 185 nm:n linjan, jolloin 254 nm:n lisäksi jäljelle jää vain heikkoja elohopealinjoja. Toinen kuva näyttää valinnaisen otsonia tuottavan lampun, joka päästää 185 nm:n läpi – ilmassa se muodostaa otsonia.

UVC-säteilytyksen tasaisuus

Kartta näyttää irradianssin säteilytyskammion pohjalla prosentteina maksimista. 100 % vastaa teknisissä tiedoissa annettua 85 mW/cm² arvoa. Alueen keskimmäisellä kahdella kolmasosalla irradianssi on 90 % ja enemmän; reunoja kohti se laskee noin puoleen.

53 %59 %68 %84 %84 %89 %92 %94 %92 %87 %83 %79 %
55 %62 %71 %89 %87 %93 %96 %97 %95 %91 %87 %83 %
58 %65 %73 %90 %91 %96 %99 %100 %98 %94 %91 %87 %
59 %65 %74 %90 %91 %96 %99 %100 %99 %95 %92 %88 %
58 %64 %73 %90 %90 %95 %98 %98 %98 %94 %91 %87 %
56 %61 %70 %86 %85 %91 %92 %94 %93 %90 %87 %84 %
52 %58 %65 %80 %80 %82 %87 %88 %88 %86 %81 %77 %
49 %54 %63 %76 %76 %79 %83 %83 %84 %83 %77 %70 %

Kaksi säteilytyksen ohjaustapaa vertailussa

Ominaisuus
UV-MAT Touch
UV-MAT Touch
UV-MAT
UV-MAT
Näyttökapasitiivinen kosketusnäyttömonokrominen, 128 x 64 px
MuistiUSB-muistitikku–
Kanavien määrä22
Irradianssin, annoksen ja lämpötilan mittauskylläkyllä
Aika- ja annosohjatut säteilytyksetkylläkyllä
Mittausten tallennuskyllä–
Oskilloskooppinäkymäkyllä–
Kuvakaappaukset voidaan tallentaa USB-muistitikullekyllä–
Säteilytysten keskeyttäminen ja uudelleenkäynnistyskyllä–
Muistiinpanojen ja kommenttien lisääminen säteilytykseenkyllä–
Etäohjaus tietokoneeltakyllä–
SäteilytystiedotUSB-muistitikullatietokoneella
Käyttäjähallinta ja ylläpitotilakyllä–
Yksinkertaiset laiteohjelmistopäivityksetkylläkyllä

Molemmat ohjausyksiköt käyttävät samoja antureita, joten samaa anturia voidaan käyttää kummankin laitteen kanssa.

UV-MAT Touchin näyttö: irradianssi, tavoite- ja toteutunut annos lampparyhmää kohden, alla jäljellä oleva aika

UV-MAT Touchia käytetään korkearesoluutioisen kapasitiivisen kosketusnäytön avulla. Cortex ARM -prosessori takaa kestävyyden ja päivitettävyyden - uusia toimintoja voidaan asentaa paikan päällä. Laite ja PC-ohjelmisto ovat yhteensopivia Windows 10:n ja 11:n kanssa. Yksi- ja monikanavaiset säteilytykset näytetään numeerisesti ja graafisesti, oskillogrammien ja asetusten kanssa. Parametrit asetetaan suoraan laitteelta, ja ne on suojattu salasanalla.

Anturitulo1, 24 bittiä, täysin digitaalinen
Annoksen asetusalue0–1 000 000 J/cm²
Annoksen resoluutio1 mJ/cm²
Säteilytysaika1 s – 999 päivää
TietokoneliitäntäUSB 2.0
Anturin tunnistuskyllä
Mitat185 × 251 × 100 mm
Sallittu käyttölämpötila5–60 °C
UVC-spektrialue200–280 nm

OminaisuusUV-MAT TouchUV-MAT
Näyttökapasitiivinen kosketusnäyttö, 5″ WVGAgraafinen, 128 × 64 px, mustavalkoinen
Näytön tiedotirradianssi ja annos, oskilloskooppinäkymäirradianssi ja annos
Tiedontallennustaajuussäädettävissä: 1 s – 1 h–
Tallennusaika> 24 000 h–
Tallennusliitäntä1 × USB-tikku (enintään 32 Gt)tiedonsiirto USB:n kautta

Vaihtoehdot

Tämä vaihtoehto on saatavana vakiovarustuksen lisäksi:

PC-ohjelmiston ikkuna: monivaiheinen säteilytys tavoite- ja toteuma-annoksella per vaihe

Kaukokäyttövaihtoehto

Monimutkaiset, monivaiheiset säteilytykset - esimerkiksi esisäteilytys matalalla irradianssilla, jota seuraa voimakas UVC-säteilytys - voidaan parametrisoida kaukokäyttövaihtoehdolla. Jopa 30 annos- tai aikaohjattua vaihetta ja taukoa on mahdollista. Samalla säteilytys kirjataan ja tallennetaan PC:lle.

Tilausnumerot, toimituksen sisältö, lisävarusteet ja versiot

VersioTilausnumero
BSH-02860902H

Kammio toimitetaan lamppujen, anturipidikkeen ja ohjausyksikön kanssa. Toimitussisältöön kuuluvat BSH-02, UV-MAT, verkkovirtajohto, käyttöohje ja UVC-lamput – otsonittomat, ellei toisin ole määritetty.

VersioTilausnumero
UV-MAT Touch820930
UV-MAT820920

Kammiota ohjataan UV-MATilla - joko UV-MAT-mallilla graafisella näytöllä tai UV-MAT Touch -mallilla 5 tuuman kosketusnäytöllä ja oskilloskooppinäkymällä. Molemmat mittaavat irradianssin ja kytkeytyvät pois päältä annosvalvonnan perusteella.

NimitysTilausnumero
PC-ohjelmisto UV-MAT Touch -laitteelle860901

NimikeTilausnumero
Radiometrianturi814410

UVC-anturi mittaa irradianssin kammion sisällä; ohjaus käyttää sitä sammuttamiseen annosvalvonnan avulla. Muut spektrialueet on lueteltu kohdassa radiometrianturit.

PalveluTilausnumero
Tehdaskalibrointi710000
ISO 17025 -kalibrointi17025

Akkreditoitu kalibrointi standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti omassa kalibrointilaboratoriossamme. Kalibroinnit ovat saatavana tehdaskalibrointina ja ISO 17025 -kalibrointina, ja ne ovat jäljitettävissä PTB:n standardeihin.

Julkaisuja, joissa käytetty UV-säteilytyskammioita

Emme ylläpidä erillistä lähdeluetteloa tästä yksittäisestä laitteesta – julkaisuissa mainitaan yleensä tuoteperhe, ei malli. Tässä on lueteltu 10 uusinta työtä, joissa käytettiin UV-säteilytyskammioita.

OtsikkoKirjoittajatJulkaisuVuosi
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