Sources lumineuses UV-LED et émetteurs UV-LED de 365 à 450 nm
Les sources lumineuses UV-LED produisent des bandes d'émission définies pour les procédés de laboratoire et industriels. La gamme comprend des émetteurs ponctuels, linéaires et surfaciques ainsi que des systèmes pilotables à des longueurs d'onde sélectionnées de 365 à 450 nm. Le choix est déterminé non seulement par la longueur d'onde de pic et la puissance électrique, mais aussi par l'éclairement énergétique à la distance de travail, l'uniformité, la surface irradiée, le refroidissement et la commande.
Les familles de produits en un coup d'œil
| Famille de produits | Conception | Utilisation typique | Commande |
|---|---|---|---|
| UV-LED série L | Émetteur surfacique, refroidi par air | Lignes à bande et grandes surfaces | LedControl Touch, LedControl S ou LedControl DC |
| Émetteur surfacique UV-LED SFL | Émetteur surfacique jusqu'à la gamme du kilowatt | Polymérisation de grandes surfaces à haut débit | LedControl Touch, LedControl S ou LedControl DC |
| UV-LED Spot P | Source ponctuelle, focalisée | Collage ponctuel et petits joints | LedControl Touch, LedControl S ou LedControl DC |
| UV-LED solo P | Solution compacte d'entrée de gamme | Applications ponctuelles simples | Commande de base, uniquement marche / arrêt |
| Solutions spéciales UV-LED | Adaptées à l'espace d'installation et à la surface | Modernisation d'installations existantes | Spécifique au projet |
Les longueurs d'onde disponibles sont 365, 385, 395, 405 et 450 nm ; la combinaison de deux longueurs d'onde est possible. Pour la commande des émetteurs surfaciques, le LedControl S est disponible en appareil de table et le LedControl DC pour le montage sur rail DIN et l'intégration dans un API.
Si la longueur d'onde appropriée n'est pas encore définie, des essais dans nos chambres d'irradiation à LED sont possibles. L'éclairement énergétique peut être surveillé pendant le déroulement du procédé à l'aide de appareils de mesure UV et de radiomètres.
UV LED ou lampe UV ?
Les systèmes à UV-LED commutent rapidement et s'intègrent aisément dans un procédé. Comparés aux lampes UV à large bande, ils présentent une bande d'émission plus étroite : la longueur d'onde de pic doit donc correspondre à la plage d'absorption du matériau. Les systèmes à lampes conservent tout leur intérêt lorsqu'un spectre large ou de très grands champs d'irradiation sont nécessaires.
En pratique, les deux technologies se distinguent surtout par l'apport de chaleur : les lampes UV rayonnent également une composante infrarouge importante, tandis que les LED évacuent leurs pertes par un dissipateur thermique ou un refroidissement à l'eau. L'apport de chaleur sur la pièce est donc plus faible, mais non négligeable – des éclairements énergétiques de plusieurs W/cm² échauffent sensiblement le matériau irradié.
Le choix se fait donc en fonction du spectre du procédé, de la surface, de la distance de travail, de l'uniformité, du temps de cycle et de la charge thermique. La conception des semi-conducteurs, le rendement, le binning et la durée de vie sont traités sous Technologie des LED UVA, UVB et UVC.
Les sources lumineuses à LED UV d'Opsytec sont utilisées en photochimie, en photobiologie et dans la recherche sur les matériaux. Publications les plus récentes :
- Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent Labeling — Jahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al. · Bioconjugate Chemistry · 2026
- Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 K — Muddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al. · The Journal of Chemical Physics · 2026
- Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprinting — Balters, L.; Reichl, S. · Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials · 2026
- Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne Pollutants — Maloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al. · ChemPhotoChem · 2026
- Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring Kinetics — Mhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G. · Macromolecular Materials and Engineering · 2026
D'autres publications sont répertoriées dans le moteur de recherche de publications.
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Voici les règles les plus fréquemment consultées dans la pratique pour les sources lumineuses à LED UV — de la mesure aux limites, jusqu'aux exigences applicables à l'appareil :
- DIN EN 62471:2009-03 — Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes
- DIN EN ISO 3059 — Essais non destructifs — Ressuage et magnétoscopie — Conditions d'observation
- ASTM E1417/E1417M — Pratique normalisée pour le contrôle par ressuage
Toutes les règles relatives aux sources lumineuses à LED UV sont répertoriées dans la recherche de normes.
Il ne s'agit pas d'une référence normative. Seule fait foi l'édition en vigueur dans son texte original.
Spectres des sources lumineuses UV-LED
Chaque émetteur UV-LED Opsytec est disponible à 365, 385, 395, 405 et 450 nm. La figure montre les bandes d'émission mesurées, chacune normalisée à son propre maximum : étroites, avec une largeur à mi-hauteur de 10 à 20 nm et sans composante infrarouge. C'est en cela qu'elles diffèrent fondamentalement du spectre de raies élargi par la pression d'une lampe à mercure. Deux longueurs d'onde peuvent être combinées dans un même système et mélangées via des canaux séparés.