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Chambre d'irradiation UV BS-02CT pour l'IEC 60335-1

La chambre d'irradiation BS-02CT permet de tester la stabilité de matériaux non métalliques selon l'IEC 60335-1 – reprise allemande DIN EN IEC 60335-1 VDE 0700-1:2026-09 – face au rayonnement UVC direct ou réfléchi de 200 nm à 280 nm. Les lampes UVC à vapeur de mercure basse pression émettent un éclairement énergétique spectrique continu de 10 W/m² à 254 nm, les radiateurs IR maintiennent une température de panneau noir de 63 °C ± 3 °C, et la durée d'exposition peut être réglée jusqu'à 1000 h.

Le titre complet de la norme est « Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales - Édition 5.2 ». Cet essai permet de vérifier la stabilité au rayonnement UVC, susceptible de provoquer un vieillissement tel que décolorations, modifications des propriétés du matériau, fissuration et odeurs.

La chambre d'irradiation BS-02CT peut également être utilisée pour tester les propriétés de matériaux désinfectés par UVC. Typiquement, la dose UVC correspondant à une désinfection quotidienne sur une période de deux ans peut être simulée de façon accélérée en 12 heures.

La BS-02CT est un appareil compact et robuste destiné à l'irradiation, contrôlée en durée ou en dose, d'échantillons avec UVC.

La chambre d'irradiation intérieure présente une surface de base de 46 × 32 cm² et une hauteur de 23 cm. La température de service du compartiment à échantillons est d'environ 25 °C à 70 °C, ce qui permet d'éviter ou d'accélérer les dommages thermiques sur l'échantillon. Grâce à la grande homogénéité de l'irradiation, les échantillons peuvent être positionnés dans n'importe quel ordre.

Le contrôleur d'irradiation UV-MAT permet de piloter les lampes UVC afin d'obtenir une dose constante, indépendamment du vieillissement des lampes, de leur encrassement ou de la température. La dose est mesurée à l'aide d'un capteur étalonné. À cet effet, le capteur intègre déjà un convertisseur analogique-numérique extrêmement précis ainsi qu'un capteur de température. Celui-ci peut également être étalonné selon l'ISO/IEC 17025 sur demande.

L'UV-MAT peut en option être piloté par un PC. Cela permet une irradiation en plusieurs étapes ainsi que la documentation de l'irradiation.

La régulation de température est assurée par un régulateur PID externe qui mesure la température au moyen d'un thermocouple ou d'un capteur de température à panneau noir.

Cela fait de la BS-02CT la chambre idéale pour les essais UV d'appareils électrodomestiques selon l'IEC 60335-1 – norme, contrôle de la température de l'échantillon et contrôle de la dose réunis dans un seul instrument.

Applications de la chambre d'irradiation BS-02CT

  • Essais pour matériaux non métalliques
  • Essais d'échantillons selon la norme IEC 60335-1
  • Résistance à la désinfection UVC
  • Vieillissement UVC

Caractéristiques techniques BS-02CT

Chambre intérieure 46 × 32 × 23 cm
Dimensions 58 × 40 × 47 cm
Poids ~ 32 kg
Puissance absorbée 700 W
Alimentation secteur de 110 à 230 VAC, 50/60 Hz
Température de service de 10 à 40 °C
Humidité < 80 % sans condensation
Durée de vie des lampes jusqu'à 9 000 h
Nombre de lampes UVC 4
Puissance des lampes UVC 15 W chacune
Éclairement énergétique UVC de 10 à 50 W/m²
Chauffage IR 4, émettant depuis le haut
Puissance des lampes IR 150 W chacune
Température de l'échantillon de 25 °C à 70 °C ; le refroidissement utilise l'air ambiant, la température de l'échantillon est donc au moins 5 °C au-dessus de la température ambiante

Spectres de la chambre d'irradiation BS-02CT

Les quatre lampes UVC à vapeur de mercure basse pression de la BS-02CT émettent la quasi-totalité de leur rayonnement UV sur la raie de résonance à 254 nm – à l'intérieur de la plage de 200 à 280 nm prescrite par la norme IEC 60335-1 pour cet essai. La figure montre en valeurs absolues à quel point les raies restantes sont faibles : 313, 365, 405 et 436 nm restent bien en dessous. Les émetteurs IR rayonnent au-delà de 780 nm et servent uniquement à maintenir la température du panneau noir à 63 °C.

Équipement en détail

Le BS-02CT est de conception modulaire et peut donc être adapté à différentes tâches de test. Ces fonctions sont toujours incluses :

Contrôle d'irradiation UV-MAT avec écran graphique

Contrôle de la dose

L'éclairement énergétique est mesuré en continu ; l'UV-MAT met fin à l'irradiation dès que la dose cible définie est atteinte.

Deux capteurs radiométriques avec câble de raccordement pour la chambre d'irradiation

Capteurs

Des matériaux adaptés confèrent aux capteurs une excellente stabilité à long terme. Ils sont étalonnés de manière traçable, peuvent être réétalonnés et sont fournis avec un certificat d'étalonnage usine ou ISO 17025.

Symbole du contrôle des lampes

Commande et gradation

Les lampes UVC peuvent être graduées ; l'éclairement énergétique peut être réduit jusqu'à environ 30 %.

Symbole d'une minuterie

Minuterie

En alternative au contrôle de la dose, l'UV-MAT propose une minuterie réglable pour des irradiations à durée contrôlée de 1 s à 999 jours.

Options

Cette option est disponible en complément de l'équipement standard :

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

Option de commande à distance

Des irradiations complexes à plusieurs étapes - par exemple une préirradiation à faible éclairement énergétique suivie d'une irradiation UVC de haute intensité - peuvent être paramétrées avec l'option de commande à distance. Jusqu'à 30 étapes et pauses contrôlées par dose ou par temps sont possibles. En même temps, l'irradiation est enregistrée et stockée sur le PC. La chambre est connectée via USB 2.0.

Contrôle de l'irradiation et régulateur de température

L'UV-MAT mesure l'éclairement énergétique par le biais d'une entrée de capteur entièrement numérique et arrête l'irradiation dès que la dose définie est atteinte.

Plage de mesure0 à 200 mW/cm²
Résolution24 bit
Entrées capteur1, entièrement numérique
Interface PCUSB 2.0 (en option)
Écrangraphique, 128 × 64 px
Dimensions185 × 251 × 100 mm
Température de service admissible0 à 40 °C

La température de l'échantillon est réglée à l'aide d'un régulateur PID externe. Elle est mesurée avec un thermocouple, disponible en accessoire.

Régulation de températurerégulateur PID externe
Plage de mesure0 à 150 °C
Résolution0,1 °C
Entrées capteur1, thermocouple
Dimensions185 × 251 × 100 mm
Température de service admissible0 à 40 °C

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

VersionNuméro de commande
BS-02CT860902CT

La chambre à température régulée est testée selon IEC 60335-1. Le contenu de la livraison comprend le BS-02CT, l'UV-MAT, le régulateur de température, le câble secteur, le manuel, des lampes UVC sans ozone et quatre atténuateurs de lampe.

DésignationNuméro de commande
Commande à distance860900

La commande à distance USB permet de piloter la chambre depuis un PC et de l'intégrer dans une séquence d'essai automatisée.

DésignationRéférence
Capteur pour radiomètre814410

Le capteur UVC mesure l'éclairement énergétique à l'intérieur de la chambre. D'autres plages spectrales sont répertoriées sous capteurs pour radiomètre.

DésignationRéférence
Thermocouple860902TCK

Le thermocouple de type K enregistre la température de l'échantillon pendant l'irradiation.

ServiceNuméro de commande
Étalonnage usine710000
Étalonnage ISO 1702517025

Étalonnage accrédité selon ISO/IEC 17025 dans notre propre laboratoire d'étalonnage. Les étalonnages sont disponibles en tant qu'étalonnage usine et qu'étalonnage ISO 17025, et sont raccordés aux étalons du PTB.

Publications utilisant des chambres d'irradiation UV

Nous ne tenons pas de bibliographie distincte pour cet appareil en particulier – les publications citent généralement la famille de produits, pas 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 oesPassos, L. F.—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