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Chambres de polymérisation à LED UV : 110 à 800 mW/cm²

Quatre tailles, cinq longueurs d'onde, trois niveaux de puissance – la série BSL couvre tout, de la polymérisation d'échantillons en laboratoire à la polymérisation par lots de grandes pièces. Comparé aux chambres à lampes fluorescentes de la série BS, l'éclairement énergétique est de 14 à 80 fois plus élevé ; les minutes deviennent des secondes.

Le choix se fait en deux étapes : d'abord le volume intérieur dont la pièce a besoin, puis le niveau de puissance. La seconde décision pèse plus lourd qu'il n'y paraît – entre ECO et HO, il y a un facteur deux sur le temps d'exposition.

Toutes les quatre sont des chambres de polymérisation à LED UV au sens strict : elles irradient une zone d'échantillons fermée à un éclairement énergétique connu et terminent le cycle à l'atteinte d'une dose.

BSL-01i

Chambre LED UV inerte avec purge au gaz protecteur, de 365 à 450 nm, pour une polymérisation sans inhibition par l'oxygène.

BSL-02

Chambre LED UV compacte pour 365 à 450 nm avec jusqu'à 300 mW/cm² pour petits échantillons.

BSL-03

Chambre UV-LED de taille moyenne pour 365 à 450 nm avec une hauteur intérieure de 31 cm pour des échantillons plus grands.

BSL-04

Grande chambre UV LED de 365 à 450 nm pour composants et échantillons de production.

Comparatif des quatre modèles

Modèle Intérieur (L × P × H) Éclairement énergétique max. Niveaux Puissance absorbée Poids Pour quel usage
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200 à 650 W ~ 20 kg Fonctionnement sous atmosphère inerte d'azote, plaque de chauffage et de refroidissement, appareil de table
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385 à 405 nm) ECO · HO 600 à 1200 W ~ 40 kg Taille standard pour le laboratoire et les petites séries
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000 à 2000 W ~ 70 kg Plateau porte-échantillons coulissant 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) niveau unique 1200 W ~ 80 kg Surface la plus grande, polymérisation par lots

Éclairement énergétique par longueur d'onde et niveau

Modèle Niveau 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (version de base) 100 mW/cm² 150 mW/cm² 200 mW/cm²
BSL-01i EcO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 400 mW/cm²
BSL-01i HO 400 mW/cm² 600 mW/cm² 800 mW/cm²
BSL-02 ECO 100 mW/cm² 150 mW/cm² 125 mW/cm²
BSL-02 HO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 250 mW/cm²
BSL-03 ECO 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²
BSL-03 HO 120 mW/cm² 200 mW/cm² 220 mW/cm²
BSL-04 niveau unique 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Longueurs d'onde : 365 à 450 nm, en option deux pilotées séparément

Les quatre chambres sont disponibles en 365, 385, 395, 405 ou 450 nm, longueur d'onde de pic ± 5 nm, FWHM de 10 à 20 nm. Sur demande, deux longueurs d'onde pilotées séparément sont installées. La chambre est alors équipée pour moitié de chaque type de LED – la moitié de l'éclairement énergétique indiqué dans le tableau est donc disponible par longueur d'onde.

La longueur d'onde adaptée à l'adhésif ou au revêtement est déterminée par le photoamorceur. 365 nm est la plage classique pour les acrylates, 385 à 405 nm la plage de travail de la plupart des adhésifs UV modernes, 450 nm atteint également les couches pigmentées et épaisses. Les spectres mesurés se trouvent dans la base de données spectrale.

HO contre ECO – la décision qui compte vraiment

La taille est vite décidée : elle découle de la pièce. Le niveau de puissance, non – et il coûte dans les deux sens.

  • HO réduit de moitié la durée d'exposition. À un éclairement énergétique deux fois plus élevé, la même dose est atteinte en deux fois moins de temps (H = E · t). Quiconque travaille selon un temps de cycle devrait compter cela en secondes par pièce sur toute la durée de vie.
  • ECO suffit là où le temps n'est pas la contrainte. Pour les essais de laboratoire, la production d'échantillons et la polymérisation de nuit, une puissance double n'apporte rien qui soit rentable.
  • La loi de réciprocité a ses limites. À très fort éclairement énergétique et avec des revêtements inhibés par l'oxygène, doubler l'éclairement énergétique ne divise pas le temps par deux. En cas de doute, cela relève d'un essai – pas de la commande.

Sur la BSL-01i, la version de base est EcO+ ; les niveaux EcO et HO peuvent être commandés en tant qu'upgrade. Les BSL-02 et BSL-03 proposent ECO et HO, la BSL-04 est disponible en un seul niveau.

Vers les pages des modèles

  • BSL-01i – fonctionnement inerte sous azote, plaque chauffante et refroidissante, jusqu'à 800 mW/cm²
  • BSL-02 – la taille standard, jusqu'à 300 mW/cm²
  • BSL-03 – plateau porte-échantillons coulissant 64 × 49 cm, jusqu'à 220 mW/cm²
  • BSL-04 – la plus grande surface pour la polymérisation par lots, jusqu'à 110 mW/cm²

La répartition de l'éclairement énergétique et de la dose à l'intérieur est présentée par le simulateur de chambre UV avant l'essai. Les chambres conventionnelles à lampes fluorescentes sont répertoriées sous chambres d'irradiation.

Publications utilisant les chambres à LED UV

Nous ne tenons pas de bibliographie distincte pour cet appareil individuel – les publications citent généralement la famille de produits, et non le modèle. Voici 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