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Chambre d'irradiation UVC haute puissance BSH-02 pour la polymérisation UVC et l'inactivation des spores

La BSH-02 est une chambre d'irradiation UVC haute puissance pour la polymérisation UVC, le collage UVC et l'irradiation à haute énergie d'échantillons tels que des bactéries et des spores. À 85 mW/cm², elle atteint un éclairement énergétique 750 % supérieur à celui de la série BS, ce qui permet d'appliquer des doses élevées en peu de temps. Cinq lampes à amalgame UVC sans ozone, totalisant 750 W, irradient une chambre à échantillons de 46 × 32 × 25 cm ; des lampes générant de l'ozone sont disponibles en alternative. La température de la chambre à échantillons est d'environ 45 °C en fonctionnement.

L'éclairement énergétique réel à l'intérieur de la chambre peut être vérifié avec nos appareils de mesure UV et radiomètres.

La BSH-02 présente des dimensions extérieures compactes et la chambre d'irradiation intérieure a une surface de base de 46 × 32 cm et une hauteur de 25 cm. La température de service de la chambre à échantillons est d'environ 45 °C, ce qui minimise les dommages thermiques sur l'échantillon. Grâce à la grande uniformité de l'irradiation, les échantillons peuvent être disposés dans n'importe quel ordre.

Le système de contrôle d'irradiation UV-MAT peut contrôler séparément deux plages spectrales et assure une dose constante indépendamment du vieillissement des lampes, de la contamination ou de la température. La dose est mesurée à l'aide de capteurs étalonnés. À cet effet, le capteur intègre déjà un convertisseur analogique-numérique extrêmement précis ainsi qu'une sonde de température. Le diffuseur intégré assure la correction en cosinus requise. Une excellente stabilité à long terme est obtenue grâce à l'utilisation de matériaux appropriés. Les capteurs sont étalonnés avec une traçabilité au PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, l'organisme national d'essais allemand) ; après étalonnage, ils sont fournis avec un certificat d'étalonnage usine. La mémoire du capteur contient toutes les identifications du capteur ainsi que l'historique d'étalonnage.

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

 

Applications de la chambre UVC haute puissance BSH-02

  • Polymérisation, scellement et collage UV-C
  • Irradiation de bactéries et de spores
  • Essais de matériaux UV-C
  • Irradiation de circuits imprimés (PCB)
  • Désinfection

Pour l'inactivation des spores, l'éclairement énergétique est le facteur décisif : les spores de Bacillus subtilis nécessitent environ 81 mJ/cm² à 254 nm pour obtenir quatre réductions logarithmiques – soit environ dix fois plus que pour E. coli. À 85 mW/cm², la BSH-02 délivre cette dose en environ une seconde – une marge qui compte lorsque la géométrie, un effet d'ombrage ou une matrice absorbante réduisent la fluence réellement reçue.

Caractéristiques techniques de la chambre de polymérisation BSH-02

Compartiment intérieur 46 × 32 × 25 cm
Dimensions 55,5 × 40 × 43 cm
Poids ~ 32 kg
Puissance absorbée 1000 W
Durée de vie des lampes jusqu'à 8 000 h
Nombre de lampes 5
Type de lampe amalgame UVC, sans ozone ; générant de l'ozone en option
Puissance des lampes 150 W chacune
Température de l'échantillon 45 °C ± 5 °C
Plages spectrales 1 (UVC)
Éclairement énergétique UVC 85 mW/cm²
Alimentation secteur 230 V, 6 A ; 3 × 110/208 V, 8 A en option
Température de service de 10 à 40 °C
Humidité inférieure à 80 %, sans condensation

Spectres de la chambre d'irradiation BSH-02

Cinq lampes à amalgame UVC déterminent le spectre. L'amalgame, à la place du mercure pur, permet une puissance de lampe plus élevée pour la même raie à 254 nm, d'où les 85 mW/cm² obtenus dans la chambre d'échantillon. La première figure montre la version sans ozone : son enveloppe retient la raie à 185 nm, ne laissant subsister que de faibles raies de mercure en plus de 254 nm. La seconde montre la lampe générant de l'ozone, disponible en option, qui laisse passer les 185 nm – ce qui produit de l'ozone dans l'air.

Uniformité de l'irradiation UVC

La carte montre l'éclairement énergétique sur le fond de la chambre en pourcentage du maximum. 100 % correspond aux 85 mW/cm² indiqués dans les données techniques. Sur les deux tiers centraux de la surface, l'éclairement énergétique est de 90 % et plus ; vers les bords, il chute à environ la moitié.

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 %

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 canaux22
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 micrologiciel simplesouioui

Les deux appareils de commande utilisent les mêmes capteurs, de sorte 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 est piloté par un écran tactile capacitif haute résolution. Un processeur Cortex ARM assure la durabilité et la possibilité 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 numériquement et graphiquement, avec les oscillogrammes et les réglages. Les paramètres sont définis directement sur l'appareil et sont protégés par mot de passe.

Entrée capteur1, 24 bit, entièrement numérique
Plage de réglage de la dose0 à 1 000 000 J/cm²
Résolution de la dose1 mJ/cm²
Durée d'irradiation1 s à 999 jours
Interface PCUSB 2.0
Reconnaissance du capteuroui
Dimensions185 × 251 × 100 mm
Température de service admissiblede 5 à 60 °C
Plage spectrale UVCde 200 à 280 nm

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

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 en plusieurs étapes - par exemple une pré-irradiation à faible éclairement énergétique suivie d'une irradiation UVC à 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. L'irradiation est simultanément enregistrée et sauvegardée sur le PC.

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

VersionRéférence de commande
BSH-02860902H

La chambre est fournie avec les lampes, le support de capteur et la commande. L'étendue de la livraison comprend le BSH-02, le UV-MAT, le câble secteur, le manuel et les lampes UVC - sans ozone, sauf indication contraire.

VersionRéférence
UV-MAT Touch820930
UV-MAT820920

La chambre est contrôlée par le UV-MAT - soit sous forme d'UV-MAT avec un écran graphique, soit sous forme d'UV-MAT Touch avec un écran tactile de 5 pouces et une vue oscilloscope. Les deux mesurent l'éclairement énergétique et s'éteignent sous contrôle de la dose.

DésignationRéférence
Logiciel PC pour l'UV-MAT Touch860901

DésignationNuméro de commande
Capteur de radiomètre814410

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

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 individuel – les publications mentionnent généralement la famille de produits, pas le modèle. Vous trouverez 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