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BSM-03 – irradiation UV large bande avec lampe à vapeur de mercure à pression moyenne

La chambre de polymérisation UV BSM-03, d'une puissance de 2 kW, est particulièrement adaptée à la polymérisation UV, au durcissement et au collage sur de grandes surfaces. L'obturateur interne est piloté par l'UV-MAT pour une dose précise, de sorte qu'une exposition reproductible soit obtenue même avec des lampes à pression moyenne. Avec un éclairement énergétique de 150 mW/cm², la dose requise est généralement atteinte en quelques secondes.

Vous pouvez vérifier si la dose requise est atteinte à l'aide de nos radiomètres et appareils de mesure UV.

La chambre de polymérisation UV peut être ouverte pour le chargement et le déchargement pendant que la lampe est allumée. L'obturateur est surveillé et fermé par un circuit de sécurité afin qu'aucun rayonnement UV ne soit émis à l'extérieur de la chambre. Le support d'échantillons coulissant facilite également le chargement et le déchargement.

La lampe à pression moyenne délivre un rayonnement UV large bande plutôt que des raies individuelles – c'est ce qui la distingue d'une chambre à basse pression ou à LED, et c'est pourquoi des formulations dont le photo-initiateur est inconnu peuvent être polymérisées ici.


Le support d'échantillons supporte des charges allant jusqu'à 20 kg. Avec une base de 60 × 40 cm et une hauteur de 25 cm, la chambre d'irradiation offre beaucoup d'espace. La température du compartiment à échantillons est d'environ 45 °C en fonctionnement. Grâce à la grande uniformité de l'irradiation, les échantillons peuvent être positionnés n'importe où.

Applications de la chambre de polymérisation UV

  • Polymérisation UV
  • Scellage UV
  • Collage UV
  • Collage UV
  • Activation de surface

Caractéristiques techniques chambre de polymérisation UV BSM-03

Chambre intérieure 60 × 40 × 25 cm
Dimensions 77 × 62 × 80 cm
Poids ~ 80 kg
Puissance absorbée 2200 W (irradiation) ; 850 W (veille)
Alimentation secteur 3 × 230/400 VAC, 16 A, CEE 400V 16A
Courant de fuite ~ 18 mA
Facteur de puissance 0,9
Température de service de 15 à 30 °C
Humidité < 80 %, sans condensation
Durée de vie des lampes 1 000 h à 3 000 h, typique
Nombre de lampes 1
Température de l'échantillon 45 °C ± 10 °C
Plages spectrales 1 standard, 2-4 en option
Éclairement énergétique jusqu'à 150 mW/cm²
Lampes disponibles Hg, Fe, Ga
Commande de l'obturateur Pneumatique, de 4 à 6 bar
Refroidissement 1 x DN 100

L'équipement en détail

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

Contrôle de la dose et de l'obturateur UV-MAT du BSM-03

Contrôle de la dose

Le contrôle d'irradiation UV-MAT mesure en continu l'éclairement énergétique et arrête l'irradiation une fois la dose cible définie atteinte. Il commande pour cela l'obturateur interne, de sorte que l'irradiation reste indépendante du vieillissement de la lampe, de l'encrassement et de la température.

Formes des capteurs du radiomètre (à titre indicatif)

Capteur

Le capteur du radiomètre étalonné sert de tête de mesure pour le contrôle de la dose. Le diffuseur intégré assure la correction cosinus requise. Grâce à des matériaux adaptés, le capteur bénéficie d'une excellente stabilité à long terme ; il est étalonné de manière traçable selon les étalons PTB, peut être réétalonné et est fourni avec un certificat d'étalonnage d'usine.

Support de capteur du BSM-03 avec logement rond pour le capteur du radiomètre

Support de capteur

Le support de capteur fixe le capteur du radiomètre sur le côté de la chambre. Pour les mesures sur l'échantillon, le capteur peut être retiré afin de déterminer l'éclairement énergétique à la position requise. Le UV-MAT peut être ajusté en conséquence à l'aide d'un facteur.

Symbole d'une minuterie

Minuterie

En alternative au contrôle de la dose, nous proposons une minuterie réglable. Elle convient aux irradiations simples de 1 s à 500 h.

Symbole de trois curseurs pour la gradation

Gradation de la lampe

La gradation de la lampe permet de faire varier l'éclairement énergétique. Elle se règle sur le UV-MAT.

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

VersionRéférence de commande
BSM-03860913

La chambre est fournie avec lampe, support de capteur et commande ; veuillez indiquer le type de lampe requis avec votre commande. Le contenu de la livraison comprend le BSM-03, le câble secteur, le manuel, la lampe UV (sans ozone sauf indication contraire) et le support de capteur.

Le courant de fuite de l'onduleur intégré SINAMICS V20 peut dépasser 3,5 mA. Un raccordement permanent à la terre est donc requis.

VersionRéférence de commande
UV-MAT820920M

La chambre est contrôlée par le UV-MAT. Il mesure l'éclairement énergétique, commande l'obturateur interne et s'éteint une fois la dose cible atteinte.

Type de lampeNuméro de commande
Lampe de rechange Hg860813H
Lampe de rechange Fe860813F
Lampe de rechange Ga860813G

La lampe à pression moyenne est disponible avec trois dopages : mercure (Hg), fer (Fe) et gallium (Ga). Ils diffèrent par leur spectre et donc par leur effet de polymérisation.

DésignationNuméro de commande
Support de capteur86080H

Les capteurs du radiomètre portent chacun leur propre numéro en fonction de la plage spectrale (plage de numéros 8144XX) ; vous les trouverez sous capteurs radiomètre.

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. 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