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Chambre UV-LED BSL-04 – 86 × 64 cm pour la polymérisation par lots

La chambre UV LED BSL-04 est la plus grande chambre d'irradiation LED de la série BSL et permet de polymériser, coller et irradier des composants de grande surface ainsi que de grands lots. L'intérieur mesure 86 × 64 × 28 cm ; l'éclairement énergétique atteint jusqu'à 110 mW/cm², soit 14 fois celui de la série BS, à 365, 385, 395, 405 ou 450 nm. Le contrôle de la dose UV-MAT arrête l'irradiation dès que la dose cible est atteinte, indépendamment du vieillissement et de l'encrassement des lampes. Les LED UV démarrent instantanément, sont à intensité variable et présentent une longue durée de vie des lampes.

Pour des éclairements énergétiques élevés, la chambre UV LED peut être commandée entièrement avec une seule longueur d'onde LED. Une application particulièrement flexible est possible en commandant deux longueurs d'onde LED pilotables séparément.

Grâce à la grande homogénéité de l'irradiation, les échantillons peuvent également être positionnés selon les besoins.

Cela fait de la BSL-04 la chambre idéale pour la polymérisation par lots : au lieu d'irradier échantillon par échantillon, le plateau complet de 86 × 64 cm est chargé en une seule fois et traité avec une dose unique.

La minuterie intégrée assure un contrôle précis de l'irradiation. Pour des résultats optimaux, nous recommandons nos capteurs UVA+ étalonnés. Dans la chambre à LED UV BSL-04, le contrôle de la dose est déjà intégré dans les unités de commande UV-MAT Touch et UV-MAT. Un capteur en option permet à l'UV-MAT de mesurer l'éclairement énergétique et d'arrêter l'irradiation lorsque la dose cible est atteinte.

Sur l'ensemble de la surface de 86 × 64 cm, l'éclairement énergétique atteint jusqu'à 110 mW/cm². Le refroidissement actif par air maintient un faible apport de chaleur même avec un lot complet et des temps d'exposition longs, de sorte que les échantillons peuvent être répartis librement sur le plateau porte-échantillons.

Le compartiment à échantillons présente une surface au sol de 86 × 64 cm et une hauteur de 28 cm. Les pièces à coller ou à polymériser peuvent être facilement positionnées sur le support porte-échantillons mobile. 

La chambre d'irradiation entièrement fermée et surveillée garantit une protection totale du personnel d'exploitation contre le rayonnement UV pendant la manipulation.

Calculez l'éclairement énergétique et la dose du BSL-04

Configurez virtuellement le BSL-04 à l'avance : 
Calculez l'éclairement énergétique, l'uniformité et le temps d'exposition pour chaque longueur d'onde de LED.

Simuler l'uniformité du BSL-04 sur toute la surface

Pour le BSL-04, la plus grande chambre de la série BSL, l'uniformité détermine la taille du lot. Le simulateur de chambre d'irradiation UV affiche l'éclairement énergétique sur la surface intérieure de 86 × 64 cm sous forme de carte thermique et montre comment la dose et le temps d'exposition se répartissent sur la surface jusqu'à 110 mW/cm².

Caractéristiques techniques de la chambre à LED UV BSL-04

Compartiment intérieur 86 × 64 × 28 cm
Dimensions, chambre 95 × 82 × 70 cm
Poids ~ 80 kg
Puissance absorbée 1200 W
Alimentation secteur 100–240 V, 50/60 Hz
Température de service de 10 à 40 °C
Température de stockage de -10 à 60 °C
Humidité < 80 % sans condensation
Refroidissement refroidissement par air
Température des échantillons Échauffement des échantillons dû à un éclairement énergétique UV élevé lors d'une exposition prolongée
Classification groupe 0 selon DIN EN 12198:2000
Minuterie 0,01 s à 9999 h
Résolution 0,01 s
Contrôle de la dose avec capteur en option
Circuit de sécurité interne Surchauffe, contact de porte
Interface PC USB 2.0

Spectres de la chambre d'irradiation BSL-04

Le BSL-04 couvre les mêmes cinq longueurs d'onde de 365 à 450 nm. Pour les grands lots, le choix habituel est une combinaison de deux longueurs d'onde contrôlées séparément : un groupe assure la polymérisation à cœur, le second la surface. Comme les LED UV démarrent instantanément et n'ont pas besoin de préchauffage, le spectre est stable dès le premier instant de l'exposition – contrairement à une lampe, dont l'émission varie pendant sa montée en régime.

Éclairement énergétique, spectre et LED

Les valeurs indiquées sont les éclairements énergétiques typiques à une hauteur intérieure de 30 mm ; une distance plus courte par rapport à la source lumineuse augmente encore l'éclairement énergétique. Elles s'appliquent à une chambre entièrement équipée d'un seul type de LED. Avec deux longueurs d'onde, la chambre est équipée pour moitié de chaque type de LED, de sorte que la moitié de l'éclairement énergétique est disponible par longueur d'onde.

Longueur d'ondeÉclairement énergétique
365 nm60 mW/cm²
385, 395, 405 nm100 mW/cm²
450 nm110 mW/cm²

Les cinq longueurs d'onde côte à côte, chacune normalisée à son maximum. La largeur à mi-hauteur est de 10 à 20 nm et la longueur d'onde de pic correspond à la longueur d'onde nominale à ± 5 nm près.

Éclairement énergétique spectrique relatif des LED UV à 365, 385, 395, 405 et 450 nm

Longueur d'onde365, 385, 395, 405, 450 nm
Longueur d'onde de pic± 5 nm
Émission, FWHMde 10 à 20 nm

L'équipement en détail

La chambre est de conception modulaire et peut donc être adaptée à différentes applications. Ces fonctions sont toujours incluses :

Contrôle d'irradiation UV-MAT avec affichage graphique

Contrôle de la dose

L'éclairement énergétique est mesuré en continu ; l'UV-MAT arrête l'irradiation dès que la dose cible définie est atteinte. L'UV-MAT Touch offre les mêmes fonctions tout en simplifiant l'utilisation et la documentation.

Symbole de trois curseurs pour la gradation

Gradation et ajustement spectral

Les LED peuvent être graduées en continu de 2 % à 100 %. Elles sont disponibles en cinq longueurs d'onde pour différentes applications ; en option, deux longueurs d'onde sont disponibles dans une même chambre et sont contrôlées séparément.

Symbole d'une minuterie

Minuterie

Comme alternative au contrôle de la dose, l'UV-MAT propose une minuterie réglable pour des irradiations contrôlées dans le temps entre 0,01 s et 9999 h.

Symbole USB

Journaux d'irradiation

Les irradiations peuvent être enregistrées avec un PC. L'UV-MAT Touch les enregistre également sur une clé USB sans PC.

Comparaison des deux contrôles d'irradiation

Caractéristique
UV-MAT Touch
UV-MAT Touch
UV-MAT
UV-MAT
Écranécran tactile capacitifmonochrome, 128 x 64 px
Mémoireclé USB–
Nombre de canaux11
Mesure de l'éclairement énergétique, de la dose et de la températureouioui
Irradiations contrôlées en temps et en doseouioui
Enregistrement des mesuresoui–
Vue oscilloscopeoui–
Les captures d'écran peuvent être enregistrées sur une clé USBoui–
Mise en pause et redémarrage des irradiationsoui–
Ajout de notes et de commentaires à une irradiationoui–
Commande à distance depuis un PCoui–
Enregistrements d'irradiationsur une clé USBsur le PC
Gestion des utilisateurs et mode administrateuroui–
Mises à jour du firmware simplesouioui

Les deux appareils de commande utilisent les mêmes capteurs, si bien qu'un capteur peut être utilisé avec l'un ou l'autre appareil.

Écran du UV-MAT Touch : éclairement énergétique, dose cible et dose réelle par groupe de lampes, avec le temps restant en dessous

Le UV-MAT Touch se commande via un écran tactile capacitif haute résolution. Un processeur Cortex ARM garantit sa robustesse et sa capacité de mise à jour - de nouvelles fonctions peuvent être installées sur site. L'appareil et le logiciel PC sont compatibles avec Windows 10 et 11. Les irradiations mono- et multicanaux sont affichées sous forme numérique et graphique, avec les oscillogrammes et les réglages. Les paramètres sont définis directement sur l'appareil et sont protégés par mot de passe.

Entrées capteurs24 bits, entièrement numérique
Nombre d'entrées capteurs1
Plage de réglage de la dose0 à 1 000 000 J/cm²
Résolution de la dose1 mJ/cm²
Durée d'irradiation0,01 s à 9999 h
Interface PCUSB 2.0
Reconnaissance du capteuroui
Dimensions185 × 251 × 100 mm
Température de service admissiblede 5 à 60 °C

CaractéristiqueUV-MAT TouchUV-MAT
Écranécran tactile capacitif, 5″ WVGAgraphique, 128 × 64 px, monochrome
Affichageéclairement énergétique et dose, vue oscilloscopeéclairement énergétique et dose
Fréquence d'enregistrement des donnéesréglable : de 1 s à 1 h–
Durée d'enregistrement> 24 000 h–
Interface de stockage1 × clé USB (jusqu'à 32 Go)export des données via USB

Options

Ces options sont disponibles en complément de l'équipement standard :

Symbole de la boîte à gaz inerte amovible

Boîte à gaz inerte

Les boîtes à gaz inerte amovibles permettent de travailler dans des conditions inertes - par exemple avec des adhésifs qui ne polymérisent pas complètement en présence d'oxygène. Des entrées et sorties de gaz séparées permettent de mesurer la concentration en O₂ à la sortie de gaz.

Fenêtre du logiciel PC : irradiation multi-étapes avec dose cible et dose réelle par étape

Option de commande à distance

Des irradiations complexes en plusieurs étapes - par exemple une pré-irradiation à faible éclairement énergétique suivie d'une irradiation à haute intensité - peuvent être paramétrées avec l'option de commande à distance. Jusqu'à 30 étapes et pauses contrôlées en dose ou en temps sont possibles. L'irradiation est simultanément enregistrée et stockée sur le PC.

Caractéristiques techniques des capteurs du radiomètre

Les capteurs radiométriques étalonnés sont disponibles pour chaque longueur d'onde LED. Ils sont étalonnés de manière traçable, peuvent être réétalonnés et sont fournis avec un certificat d'étalonnage d'usine ; un certificat d'étalonnage ISO 17025 de notre laboratoire d'étalonnage accrédité est disponible en option. Les plages de mesure indiquées sont notre recommandation et peuvent être adaptées sur demande - veuillez le préciser lors de votre commande.

Type de capteurUVA+
Plage spectrale330 à 455 nm
Plage de mesure, typique0 à 10 W/cm²
Résolution1 µW/cm²
Plage de mesure de dose0 à 100 MJ/cm²
Plage dynamiquejusqu'à 10⁷
Conversion A/N24 bit
Capteur de températureintégré
DimensionsØ 40 mm, hauteur 35 mm
Zone optiqueØ 6 mm
Poids160 g
Câble de raccordement1,8 m
Température de service0 à 40 °C
Température de stockage-10 à 60 °C
Humidité< 80 %, sans condensation

Numéros de commande, contenu de la livraison, accessoires et versions

VersionRéférence de commande
BSL-04860904L

La chambre est disponible en une seule version ; veuillez indiquer la longueur d'onde requise lors de votre commande.

Longueur d'ondeRéférence de commande
365 nm-365nm
385 nm-385nm
395 nm-395nm
405 nm-405nm
450 nm-450nm

La longueur d'onde complète la référence de commande, par exemple 860904L-395nm.

VersionRéférence de commande
UV-MAT TOUCH820930L
UV-MAT820920L

La chambre est pilotée par l'UV-MAT - soit en tant qu'UV-MAT avec un écran graphique, soit en tant qu'UV-MAT Touch avec un écran tactile de 5 pouces et affichage oscilloscope. Les deux mesurent l'éclairement énergétique et s'arrêtent sous contrôle de la dose.

DésignationRéférence
Logiciel PC pour l'UV-MAT Touch860901

Numéro de commande860801X2
Longueurs d'onde sélectionnables365 nm, 385 nm, 395 nm, 405 nm, 450 nm

La chambre peut être équipée d'une seconde longueur d'onde ; les deux sont contrôlées séparément. La chambre est alors équipée pour moitié de chaque type de LED, de sorte que la moitié de l'éclairement énergétique est disponible par longueur d'onde.

DésignationRéférence
Capteur UVA+814447
Boîte à gaz inerte860802i

DésignationNuméro de commande
Étalonnage17025

Étalonnage accrédité selon ISO/IEC 17025 dans notre propre laboratoire d'étalonnage.

Les capteurs sont livrés de série avec un certificat d'étalonnage usine ; un certificat d'étalonnage ISO 17025 est disponible en option.

Publications utilisant BSL-04

Nous ne tenons pas de bibliographie distincte pour cet appareil individuel – les publications mentionnent généralement la famille de produits, pas le modèle. Sont listés ici les 10 travaux les plus récents utilisant des chambres d'irradiation UV.

TitreAuteursRevueAnnée
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