मुख्य सामग्री पर जाएं पृष्ठ फुटर पर जाएं
professional
photonics.

कस्टमाइज़्ड यूवी-एलईडी: एप्लिकेशन-विशिष्ट सिस्टम का विकास और उत्पादन

Opsytec ग्राहक-विशिष्ट यूवी एलईडी सिस्टम का विकास और निर्माण वहाँ करता है जहाँ स्टैंडर्ड एमिटर फिट नहीं होते – उदाहरण के लिए सीमित स्थान, कई दिशाओं से विकिरणन, रिंग लाइट, या जब अपशिष्ट ऊष्मा को परिवेश में नहीं छोड़ा जा सकता। 275, 365, 385, 395 और 405 nm तरंगदैर्घ्य उपलब्ध हैं, अन्य तरंगदैर्घ्य मांग पर उपलब्ध हैं। विकास, उत्पादन और अंशांकन प्रयोगशाला सभी इन-हाउस हैं, इसलिए छोटे बैच, परीक्षण नमूने और प्रोटोटाइप समान रूप से संभव हैं।

कस्टमाइज़्ड यूवी-एलईडी के संभावित कारण:

  • सिस्टम पहले से मौजूद है। सीमित स्थान के कारण स्टैंडर्ड उत्पाद स्थापित नहीं किए जा सकते।
  • एक दिशा से विकिरणन पर्याप्त नहीं है
  • विकिरणन तरंगदैर्घ्य का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है
  • आप एक सक्षम और स्वतंत्र साझेदार की तलाश में हैं

Opsytec यूवी-एलईडी कस्टमाइज़्ड समाधान के साथ आपके लाभ:

  • एक ही स्रोत से विकास और उत्पादन
  • छोटे बैच, परीक्षणों और प्रोटोटाइप के लिए आदर्श
  • तरंगदैर्घ्य 275 nm, 365 nm, 385 nm, 395 nm और 405 nm उपलब्ध
  • अन्य तरंगदैर्घ्य संभव हैं
  • उपयुक्त सेंसर? हम ग्राहक-विशिष्ट समाधान भी प्रदान करते हैं
  • हमारी अपनी अंशांकन प्रयोगशाला के माध्यम से विश्वसनीय परिणाम

विशेष समाधान लाभदायक हैं - छोटी मात्रा के लिए भी। हमसे पूछें!

पहली बातचीत से श्रृंखला उत्पादन तक

यह एक छोटी तकनीकी बातचीत से शुरू होता है: तरंगदैर्घ्य, आवश्यक विकिरण तीव्रता, उपलब्ध स्थान, चक्र समय और अपशिष्ट ऊष्मा को कैसे विसर्जित किया जा सकता है। इससे हम एक डिज़ाइन प्राप्त करते हैं जिसे हम कुछ भी बनाने से पहले ऑप्टिकल सिमुलेशन में सत्यापित करते हैं – भाग पर विकिरण तीव्रता का वितरण तब भी आँका जा सकता है जब वह अभी भी एक चित्र हो।

इसके बाद परीक्षण नमूने आते हैं और, यदि आवश्यक हो, छोटे बैच या श्रृंखला उत्पादन। हर सिस्टम को डिलीवरी से पहले हमारी अंशांकन प्रयोगशाला में मापा जाता है। मांग पर हम प्रचालन में निरंतर मॉनिटरिंग के लिए उपयुक्त यूवी सेंसर भी सप्लाई करते हैं।

कस्टमाइज़्ड यूवी एलईडी समाधान वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ स्थापना स्थान, तरंगदैर्घ्य, विकिरण तीव्रता या इंटरफ़ेस स्टैंडर्ड से भिन्न होते हैं – और जहाँ अनुकूलन प्रक्रिया में समझौते की तुलना में कम लागत लाता है।

छोटी मात्राओं के लिए भी कस्टम समाधान लाभदायक होते हैं। बस हमसे पूछिए!

अनुकूलित यूवी-LED का स्पेक्ट्रा

अनुकूलित समाधानों के लिए UVC LED चार UVA तरंगदैर्घ्यों से जुड़ती है, जो विसंक्रमण और सतह उपचार की रेंज है। दोनों चित्र उत्सर्जन बैंड को अलग-अलग दर्शाते हैं: ऊपर 365 से 450 nm तक की UVA और नीली तरंगदैर्घ्यें, नीचे 265 और 280 nm के बीच शिखर तरंगदैर्घ्यों वाले UVC मॉड्यूल। दोनों रेंजों के बीच लगभग 90 nm का क्षेत्र बिना किसी उत्सर्जन के स्थित है – कोई एकल LED इसे नहीं जोड़ती, इसीलिए दो LED प्रकारों को एक ही आवरण में संयोजित किया जाता है।

सुरक्षा निर्देश

यह डिवाइस यूवी विकिरण और नीली रोशनी उत्सर्जित करती है। यूवी विकिरण अदृश्य होता है। कोई भी दृश्य प्रकाश केवल विकिरण द्वारा उत्तेजित ल्यूमिनेसेंस है; यह सामान्यतः उत्तेजक यूवी विकिरण की तुलना में बहुत कमज़ोर होता है। डिवाइस की विकिरण तीव्रता सूर्य के प्रकाश की तुलना में कई सौ गुना अधिक प्रबल है।

यूवी विकिरण से आँख के लेंस में मोतियाबिंद और रेटिना में सूजन हो सकती है। डिवाइस चलाते समय हमेशा उपयुक्त यूवी सुरक्षात्मक चश्मा पहनें। UV-A त्वचा के रंग में परिवर्तन और त्वचा के जीर्णन का भी कारण बनता है; विकिरणन मात्रा के अनुसार उपयुक्त कपड़े, दस्ताने और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करें।

ये उपकरण DIN EN 62471:2009-03 "Photobiological safety of lamps and lamp systems" के अनुसार डिज़ाइन और वर्गीकृत किए गए हैं; ये सिस्टम जोखिम समूह 3 में आते हैं। LED में न देखें और त्वचा को यूवी विकिरण के संपर्क में स्थायी रूप से न रखें।

हम यूवी कार्यस्थलों की स्थापना और DIN EN 14255:2005 के अनुसार जोखिम आकलन में आपका सहयोग करने में प्रसन्न हैं।

Opsytec यूवी LED प्रकाश स्रोतों का उपयोग करने वाले प्रकाशन

हम इस विशेष उपकरण के लिए अलग से ग्रंथ सूची नहीं रखते – प्रकाशन सामान्यतः उत्पाद परिवार का नाम बताते हैं, न कि मॉडल का। यहाँ वे 10 नवीनतम कार्य सूचीबद्ध हैं जिनमें Opsytec यूवी LED प्रकाश स्रोतों का उपयोग किया गया था।

शीर्षकलेखकजर्नलवर्ष
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