Siirry pääsisältöön Siirry sivun alatunnisteeseen
professional
photonics.

Kollimoitu säteilytyslaite BSM-03 CBD

Kollimoitu säteilytyslaite BSM-03 CBD on säteilytyskammio, joka on tarkoitettu nestemäisten näytteiden toistettavaan ja annostarkkaan UV-säteilytykseen kollimoidussa säteessä. Otsoniton keskipainehöyrylamppu (Hg-lamppu), jossa on pneumaattisesti ohjattu suljin, säteilyttää 60 × 40 × 25 cm:n näytekammiota huoneenlämpötilassa plus 2–5 °C. Sitä käytetään ECHA/EFSA-ohjeen juomaveden käsittelyä koskevan kohdan 4.2.4.6 mukaiseen UV-säteilytykseen.

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ja Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) julkaisema „Guidance document on the impact of water treatment processes on residues of active substances or their metabolites in water abstracted for the production of drinking water" tarjoaa kehyksen riskinarvioinnille kasvinsuojeluaineiden (PPP) ja biosidivalmisteiden sisältämien tehoaineiden hyväksymisen ja näiden tuotteiden luvittamisen osalta.

Ohje mahdollistaa niiden todellisten terveysriskien tunnistamisen, jotka voivat aiheutua altistumisesta haitallisille yhdisteille, joita voi muodostua juomaveden tuotannon vedenkäsittelyn aikana. 
Painopiste on Euroopan unionin (EU) alueella yleisesti käytössä olevissa vedenkäsittelymenetelmissä. Ohjeen kohdassa 4.2.4.6 määritelty UV-säteilytys voidaan toteuttaa BSM-03:lla toistettavalla tavalla.
BSM-03CBD on pitkälle kehitetty ja kestävä säteilytyskammio, joka on suunniteltu erityisesti nestemäisten näytteiden aika- tai annosohjattuun UV-säteilytykseen kollimoidun säteen periaatteen mukaisesti.

BSM-03CBD on kehittynyt ja kestävä säteilytyskammio, joka on suunniteltu nestemäisten näytteiden aika- tai annosvalvottuun UV-säteilytykseen kollimoidun säteen periaatteen mukaisesti. Se soveltuu erityisesti UV-desinfioinnin sovelluksiin ja tieteellisten kokeiden suorittamiseen vedenkäsittelyprosessien vaikutusten tutkimiseksi vaikuttavien aineiden jäämiin tai niiden metaboliitteihin.
Kollimoidun säteen periaatteeseen perustuvan UV-säteilytyksen avulla voidaan analysoida vedenkäsittelyprosessien vaikutuksia vaikuttavien aineiden jäämiin tai niiden metaboliitteihin. Tämä koskee erityisesti muuntumistuotteiden (TP) muodostumista.
BSM-03CBD soveltuu ihanteellisesti UV-desinfiointitestien suorittamiseen ja näytteiden säteilytykseen hallituissa olosuhteissa. Säteily suunnataan pystysuoraan alaspäin ja valaisee suspension tasaisesti aukkojen avulla.
Jatkuvasti sekoitettavassa esimerkiksi 150 mL:n tilavuudessa ja 1,6 cm:n vesikerroksessa näytteitä voidaan käsitellä tarkalla 100 mJ/cm² UV-annoksella.
Korkean, muutaman mW/cm² irradianssinsa ansiosta BSM-03CBD saavuttaa vaaditun UV-annoksen tyypillisesti muutamassa sekunnissa kahteen minuuttiin, mikä mahdollistaa näytteiden nopean ja tehokkaan käsittelyn.


Kammio voidaan avata turvallisesti myös aktiivisen käytön aikana näytteiden lataamiseksi ja poistamiseksi. Sisäistä sulkinta ohjaa UV-MAT tarkan annostelun varmistamiseksi. Turvavalvonta varmistaa, ettei UV-säteilyä pääse kammion ulkopuolelle.
BSM-03CBD-säteilytyskammio on siten luotettava ja tarkka ratkaisu tieteelliseen tutkimukseen ja teollisiin UV-desinfiointisovelluksiin. Sen kestävä rakenne, turvallisuus ja käyttäjäystävällinen käyttö tekevät siitä välttämättömän työkalun vedenkäsittelyssä ja kemiallisessa analytiikassa.

Kollimoidun säteen laitteen tärkeimmät ominaisuudet:

BSM-03CBD on varustettu otsonittomalla keskipainelampulla, jonka teho on 1 kW. Tämä lamppu takaa tasaisen ja voimakkaan UV-säteilyn.
Suljettu suojakotelo suojaa täysin 1 kW:n keskipainelampun säteilyltä.
60 × 40 cm:n säteilytysalue vastaanottaa asiakkaan toimittamia Petri-maljoja magneettisekoittajien kanssa – esimerkiksi 150 mL 1,6 cm:n vesikerroksessa 100 mJ/cm² annosta varten.

  • Vertailu-UV-anturi annosvalvottua käyttöä varten tarkkojen UV-annosten varmistamiseksi
  • Toinen UV-anturi mahdollistaa järjestelmän helpon käyttöönoton
  • UV-MAT Touch ohjaa sulkinta, valvoo säteilytystä UV-vertailuanturin avulla ja kirjaa jokaisen ajon
  • Valvottu ja lukittava ovi: turvamekanismit estävät UV-säteilyn pääsyn ulos, kun ovi on auki
  • Ruuvikierteillä varustettu pohjalevy mahdollistaa säteilytyskentän mittaamisen ja näytteen toistettavan sijoittamisen
  • Tasausjalat kammion tarkkaa, vaakasuoraa kohdistusta varten
  • Pneumaattinen levysulkin: keskipainelamppu pysyy käynnissä, altistusaika määräytyy yksinomaan sulkimen mukaan
  • Käyttötuntilaskuri – keskipainelampun tyypillinen käyttöikä on 1 000–3 000 h
  • PC-ohjelmisto tallentaa raakadatan ja luo lyhyitä raportteja PDF-muodossa; käyttäjähallinnossa on kaksi käyttöoikeustasoa

BSM-03 CBD vai BSH-03 CBD?

Molemmat kammiot toimivat kollimoidun säteen periaatteella ja jakavat samat alustan; ne eroavat toisistaan säteilylähteen osalta. BSM-03 CBD käyttää 1 kW:n keskipaineista elohopealamppua ja säteilee siksi polykromaattisesti alueella 200–400 nm. Se on valinta aina, kun tarvitaan spektrileveyttä: organisten mikroepäpuhtauksien fotolyysi, AOP-kokeet yhdistettynä otsoniin, vetyperoksidiin tai kloriin, sekä vaikuttavien aineiden jäämien arviointi vedenkäsittelyssä. Monokromaattisiin kokeisiin 254 nm:ssä – kuten keskimääräisen fluenssinopeuden määrittämiseen DIN 19294-1:n mukaisesti – sopiva vaihtoehto on BSH-03 CBD kolmella UVC-amalgaamilampulla.

UV-kollimoidun säteen laitteen BSM-03CBD spektrit

Kollimoidun säteen laitteen tekniset tiedot

Sisätila 60 × 40 × 25 cm
Mitat 130 × 62 × 76 cm
Paino ~ 80 kg
Ottoteho 1200 W
Verkkovirtasyöttö 3 × 230/400 VAC, 16 A, CEE 400V 16A
Tehokerroin 0,9
Käyttölämpötila 15–30 °C
Kosteus < 80 %, tiivistymätön
Lamppujen käyttöikä 1 000 h – 3 000 h, tyypillisesti
Lamppujen määrä 1
Lampputyyppi elohopea, keskipaine
Otsoniton kyllä
Näytteen lämpötila Huonelämpötila + ~ 2–5 °C
Suljinohjaus Pneumaattinen, 4–6 bar
Jäähdytys 1 x DN 100

Laitteisto yksityiskohtaisesti

Edellä lueteltujen pääominaisuuksien lisäksi seuraavat toiminnot kuuluvat aina toimituksen laajuuteen:

Radiometrianturit liitäntäkaapelilla (havainnekuva)

Anturit

Sopivat materiaalit antavat antureille erinomaisen pitkäaikaisstabiilisuuden. Ne on kalibroitu jäljitettävästi, ne voidaan kalibroida uudelleen ja ne toimitetaan tehdas- tai ISO 17025 -kalibrointitodistuksen kanssa.

Ajastimen symboli

Ajastin

Vaihtoehtona annosvalvonnalle UV-MAT Touch tarjoaa säädettävän ajastimen aikaohjattuja säteilytyksiä varten välillä 1 s – 999 päivää.

USB-symboli

Säteilytystallenteet

Säteilytykset voidaan tallentaa tietokoneella. UV-MAT Touch tallentaa ne myös USB-tikulle ilman tietokonetta.

UV-MAT Touch -säteilytyksen ohjaus

UV-MAT Touch -laitteen näyttö: irradianssi, tavoiteannos ja toteutunut annos lamppuryhmää kohden, alla jäljellä oleva aika

UV-MAT Touch -laitetta käytetään suurtarkkuuksisen kapasitiivisen kosketusnäytön avulla. Cortex ARM -prosessori takaa kestävyyden ja päivitysmahdollisuuden – uusia toimintoja voidaan asentaa paikan päällä. Laite ja PC-ohjelmisto ovat yhteensopivia Windows 10- ja 11-käyttöjärjestelmien kanssa. Yksi- ja monikanavaiset säteilytykset näytetään numeerisesti ja graafisesti oskillogrammien ja asetusten kanssa. Parametrit asetetaan suoraan laitteessa, ja ne on suojattu salasanalla.

Näyttökapasitiivinen kosketusnäyttö, 5″ WVGA
Näytön tiedotirradianssi ja annos, oskilloskooppinäkymä
Tiedon tallennustaajuussäädettävä: 1 s – 1 h
Tallennusjakso> 24 000 h
Tallennusliitäntä1 × USB-tikku (enintään 32 GB)

Vaihtoehdot

Tämä optio on saatavilla vakiovarustuksen lisäksi:

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

Kaukokäyttöoptio

Kaukokäyttöoptiolla voidaan parametrisoida monimutkaisia, monivaiheisia säteilytyksiä – esimerkiksi esisäteilytys alhaisella irradianssilla, jota seuraa korkeatehoinen säteilytys. Jopa 30 annos- tai aikaohjattua vaihetta ja taukoa on mahdollista. Samalla säteilytys kirjataan ja tallennetaan tietokoneelle.

Tilausnumerot, toimituslaajuus, lisävarusteet ja versiot

VersioTilausnumero
Collimated Beam Device BSM-03CBD860914

Keskipainelampulla toimiva kollimoitu säteilylaite tuottaa yhdensuuntaisen, laajakaistaisen UV-kentän fluenssin määrittämiseksi.

VersioTilausnumero
UV-MAT Touch820930C

Kammiota ohjataan UV-MAT Touch -laitteella. Se mittaa irradianssin, ohjaa pneumaattista suljinta ja kytkeytyy pois päältä, kun tavoiteannos on saavutettu.

NimitysTilausnumero
Radiometrianturit814412

Kammio toimii UV-vertailuanturin kanssa annosvalvottua käyttöä varten; toinen UV-anturi helpottaa käyttöönottoa. Muut spektrialueet on lueteltu kohdassa radiometrianturit.

NimitysTilausnumero
Vaihtolamppu860814H

PalveluTilausnumero
Kalibrointi 200–300 nmCALBSM300
17025-kalibrointi17025

CALBSM300 on mittauskanavan kalibrointi alueella 200–300 nm; lisäksi tarjoamme akkreditoidun kalibroinnin ISO/IEC 17025:n mukaisesti. Kalibroinnit ovat saatavana tehtaan kalibrointina ja ISO 17025 -kalibrointina, ja ne ovat jäljitettävissä PTB-standardeihin. Muut mittaus- ja spektrialueet ovat saatavana pyynnöstä.

Kollimoidun säteen laitteen tausta

Kollimoidun säteen laitetta käytetään tarkkoihin ja hallittuihin kokeisiin UV-desinfioinnin ja nesteiden UV-säteilytyksen alalla. Jim Bolton, tämän alan tunnettu asiantuntija, on antanut merkittävän panoksen tällaisten laitteiden kehittämiseen ja levittämiseen. 
Kollimoidun säteen laite tuottaa yhdensuuntaisen UV-valonsäteen, joka takaa tasaisen intensiteetin koko säteen alueella. Yhdensuuntaisen UV-valonsäteen edut ovat:

  • tasainen säteilytys
  • ei eri tulokulmia
  • vähäinen heijastuminen nesteen pinnalta
  • vakio kerrospaksuus ja tunkeutumissyvyys
  • yksinkertainen radiometrinen mittaus
  • annoksen ja fluenssin (pallomaisen annoksen) määrittäminen irradianssista

Annos kuvaa säteilyenergiaa, joka kohdistuu pintaelementtiin yhdeltä puolelta. Se eroaa merkittävästi fluenssista, joka määritelmän mukaan tarkastelee pallomaista tulosuuntaa pallomaiseen pintaelementtiin (kaikista suunnista).
UV-reaktorissa hiukkanen säteilytetään kaikista avaruudellisista suunnista sen kulkiessa UV-reaktorin läpi. Tämän kokeellinen määrittäminen on hyvin vaikeaa. Siksi säätö suoritetaan optimaalisissa olosuhteissa kollimoidun säteen laitteessa. Tässä laitteessa annos vastaa täsmälleen fluenssia, koska geometria mahdollistaa tämän. Annoksen ja fluenssin yksikkö on J/m².

CBD:tä käytetään pääasiassa tutkimuslaboratorioissa UV-desinfioinnin tehokkuuden testaamiseen kontrolloiduissa olosuhteissa.

Tässä ovat toiminnan perusvaiheet:

  1. Valmistelu: testattavat näytteet (esim. vesi, pinnat, ilmanäytteet) asetetaan sopiviin pidikkeisiin. 
  2. Säteilytys: kollimoitu UV-säde kohdistetaan näytteisiin. Säteilytysaika ja UV-annos määritetään koejärjestelyn vaatimusten perusteella.
  3. Valvonta: anturit mittaavat jatkuvasti UV-intensiteettiä varmistaakseen, että näytteet saavat tasaisen ja tarkan UV-annoksen.
  4. Analyysi: säteilytyksen jälkeen näytteet analysoidaan UV-desinfioinnin tehokkuuden määrittämiseksi. Tämä voidaan tehdä mikrobiologisilla testeillä tai kemiallisella analyysillä.

UV-säteilytystä käytetään usein desinfiointitarkoituksiin. UV-C-säteilyn aallonpituus on 100–280 nm, ja sen tiedetään vahingoittavan DNA:ta laukaisemalla reaktion kahden tymidiinimolekyylin välillä (dimeerin muodostuminen). Tämä menetelmä on erittäin tehokas bakteerien ja virusten inaktivoinnissa riippuen veden UV-läpäisevyydestä. UV-desinfiointiin käytetään yleensä keski- tai matalapaine-UV-lamppuja.
Keskipaine-UV-lamput säteilevät alueella 200–400 nm, kun matalapaine-UV-lamput tuottavat säteilyä pääasiassa aallonpituudella 253,7 nm. Estääkseen ei-toivottujen sivutuotteiden muodostumisen lyhyemmillä aallonpituuksilla MP-lamput on varustettu kvartsiputkilla, jotka suodattavat pois alle 240 nm:n aallonpituudet.

Käyttämällä DVGW-antureita ja DVGW-vertailuradiometrejä, UV-säteen intensiteettiä mitataan ja valvotaan jatkuvasti. Tämä mahdollistaa näytteisiin kohdistuvan tarkan annoksen määrittämisen.
Desinfiointitarkoituksiin käytetään tavallisesti noin 20–70 mJ/cm² UV-annosta. Nämä annokset ovat suhteellisen pieniä, ja siksi organisten mikroepäpuhtauksien fotolyysireaktiot eivät yleensä ole näissä olosuhteissa kovin tehokkaita.

UV-säteilyä käytetään kuitenkin myös yhdessä otsonin, vetyperoksidin tai kloorin kanssa, mikä johtaa hydroksyyliradikaalien muodostumiseen. Tällaiset prosessit ovat erittäin tehokkaita epäpuhtauksien poistamisessa.

UV-säteilytyskammioita hyödyntävät julkaisut

Emme ylläpidä erillistä kirjallisuusluetteloa tälle yksittäiselle laitteelle – julkaisuissa mainitaan yleensä tuoteperhe, ei malli. Tähän on koottu 10 tuoreinta julkaisua, joissa on käytetty UV-säteilytyskammioita.

OtsikkoTekijätLehtiVuosi
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