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solo P – LED UV haute puissance compacte pour le collage

La LED UV haute puissance solo P est une source ponctuelle de LED UV compacte et économique destinée au collage manuel. Elle atteint jusqu'à 24 000 mW/cm² aux longueurs d'onde 365, 385, 395, 405 et 450 nm, mesure Ø 15 × 143 mm et pèse environ 130 g. Aucun contrôleur externe n'est nécessaire – la solo P fonctionne directement sur un bloc d'alimentation secteur et, comme toutes nos LED UV, elle est rapidement commutable.

Longueur d'onde, profil de faisceau et optique

Plusieurs profils de faisceau avec optiques interchangeables sont disponibles. Le rayonnement UV de la LED haute puissance est focalisé à la distance de travail souhaitée.

Applications de la LED UV haute puissance solo P

  • Polymérisation UV, collage et scellage UV
  • Micro-polymérisation
  • Irradiation d'échantillons biologiques
  • Détection de fissures capillaires ou de fuites à l'aide de marqueurs fluorescents

solo P : calculer à l'avance l'éclairement énergétique sur la pièce

Quel éclairement énergétique arrive sur la pièce ? Dans la simulation de source ponctuelle, vous choisissez l'optique, la longueur d'onde et la distance de travail du solo P et visualisez immédiatement la carte thermique, les profils de coupe transversale et les chiffres clés de la cible. La vue en coupe montre comment la taille du spot et l'éclairement énergétique évoluent avec la distance ; un clic règle la distance de travail sur la meilleure mise au point. Les résultats peuvent être exportés au format CSV et sous forme de rapport de simulation PDF – une base pour la conception, tandis que la mesure avec un radiomètre UV reste déterminante.

Avantages de l'UV-LED solo P

  • Design ergonomique
  • UV-LED haute puissance
  • 365, 385, 395, 405 ou 450 nm
  • Rayonnement UV hautement efficace
  • Pas de rayonnement thermique
  • Longue durée de vie
  • Bouton-poussoir intégré et pédale en option disponible

Caractéristiques techniques UV-LED solo P

Longueur d'onde 365, 385, 395, 405 ou 450 nm
Éclairement énergétique max. > 24 000 mW/cm²
Dimensions Ø 15 × 143 mm
Poids ~130 g
Tension de service 100 à 240 V, 50/60 Hz
Puissance 5 W
Longueur de câble 1 m
Raccordement Entrée CC, pédale de commande (en option)
Bouton 1 (enfoncé = allumé)
Support de refroidissement, dimensions D 50 mm, h = 25 mm
Classification groupe de risque 3 selon DIN EN 62471:2009-03
Température de service de 5 à 40 °C ; à partir d'un cycle de service supérieur à 0,5, un refroidissement peut être nécessaire
Température de stockage -10 à 60 °C
Humidité inférieure à 80 %, sans condensation

Spectres de la source ponctuelle UV-LED solo P

La longueur d'onde du solo P est fixée à la commande et ne peut pas être modifiée sur l'appareil. La figure facilite ce choix car elle montre la plage réellement couverte par une courbe : un adhésif spécifié pour 395 nm reçoit encore une part utile d'une LED à 405 nm, mais presque rien d'une LED à 365 nm. Pour deux longueurs d'onde, deux solo P sont utilisés.

Consignes de sécurité

L'appareil émet un rayonnement UV-A et de la lumière bleue. Le rayonnement UV est invisible. Toute lumière visible n'est que de la luminescence excitée par le rayonnement ; elle est généralement bien plus faible que le rayonnement UV excitateur, si bien que l'impression d'un faible éclairement énergétique est trompeuse.

Le rayonnement UV-A peut provoquer une cataracte du cristallin et une inflammation de la rétine. Portez toujours des lunettes de protection UV adaptées lors de l'utilisation de l'appareil. Les UV-A provoquent également une décoloration et un vieillissement de la peau ; utilisez des vêtements, des gants ou une crème solaire adaptés.

Les appareils sont conçus et classés selon la norme DIN EN 62471:2009-03 « Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes » ; le solo P relève du groupe de risque 3. Ne regardez pas directement la LED et n'exposez pas la peau de manière permanente au rayonnement UV. Le rayonnement diffus des LED est généralement non critique, mais la sécurité au poste de travail reste de la responsabilité de l'utilisateur.

Nous sommes heureux de vous accompagner dans la mise en place de postes de travail UV et dans l'évaluation des risques selon la norme DIN EN 14255:2005.

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

VersionNuméro de commande
Source de lumière ponctuelle à LED UV solo P860614

Contenu de la livraison : le solo P y compris l'optique et le bloc d'alimentation enfichable. Sauf indication contraire, nous fournissons l'optique « Standard » et la longueur d'onde 365 nm ; veuillez indiquer d'autres optiques et longueurs d'onde lors de votre commande.

Longueur d'onde
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

Veuillez indiquer la longueur d'onde souhaitée lors de votre commande ; elle ne fait pas partie du numéro de commande. La longueur d'onde de pic se situe dans une plage de ± 5 nm.

DésignationNuméro de commande
Interrupteur au pied860611
Lunettes de protection UV918800
Optique supplémentaire860605
Support de refroidissement860605C
Bloc d'alimentation enfichable400POW
Rallonge avec protection anti-pliure, câble 3 m860604V3

L'optique supplémentaire concentre davantage le faisceau, le support de refroidissement absorbe la chaleur perdue lors d'un fonctionnement à cycle de service élevé. Pour une utilisation simple, nous recommandons également de commander l'interrupteur au pied ; pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès, nous proposons des rallonges de câble avec protection anti-pliure.

Publications utilisant les sources de lumière UV LED Opsytec

Nous ne tenons pas de bibliographie distincte pour cet appareil précis – les publications citent généralement la gamme de produits, pas le modèle. Voici les 10 travaux les plus récents citant des sources de lumière UV LED Opsytec.

TitreAuteursRevueAnnée
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024