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Camere di polimerizzazione UV a LED: da 110 a 800 mW/cm²

Quattro dimensioni, cinque lunghezze d'onda, tre livelli di potenza: la serie BSL copre ogni esigenza, dalla polimerizzazione di campioni in laboratorio alla polimerizzazione in lotti di componenti di grandi dimensioni. Rispetto alle camere con lampade fluorescenti della serie BS, l'irradianza è da 14 a 80 volte superiore; i minuti diventano secondi.

La scelta avviene in due passaggi: prima il vano interno necessario per il componente, poi il livello di potenza. La seconda decisione ha un peso maggiore di quanto sembri: tra ECO e HO c'è un fattore due nel tempo di esposizione.

Tutte e quattro sono camere di polimerizzazione UV a LED in senso stretto: irraggiano un'area campione chiusa con un'irradianza nota e terminano il ciclo al raggiungimento di una dose.

BSL-01i

Camera UV-LED inerte con flussaggio di gas protettivo, da 365 a 450 nm, per la polimerizzazione senza inibizione da ossigeno.

BSL-02

Camera LED-UV compatta per 365–450 nm con fino a 300 mW/cm² per piccoli campioni.

BSL-03

Camera UV LED di medie dimensioni per 365–450 nm con altezza interna di 31 cm per campioni piu grandi.

BSL-04

Ampia camera LED UV da 365 a 450 nm per componenti e campioni di produzione.

Confronto dei quattro modelli

Modello Interno (L × P × H) irradianza max. Livelli Potenza assorbita Peso Per quale scopo
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg Funzionamento inerte con azoto, piastra di riscaldamento e raffreddamento, unità da banco
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg Dimensione standard per laboratorio e piccole serie
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg Vassoio portacampioni scorrevole 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) livello singolo 1200 W ~ 80 kg Superficie più grande, polimerizzazione a lotti

Irradianza per lunghezza d'onda e livello

Modello Livello 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (versione base) 100 mW/cm² 150 mW/cm² 200 mW/cm²
BSL-01i EcO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 400 mW/cm²
BSL-01i HO 400 mW/cm² 600 mW/cm² 800 mW/cm²
BSL-02 ECO 100 mW/cm² 150 mW/cm² 125 mW/cm²
BSL-02 HO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 250 mW/cm²
BSL-03 ECO 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²
BSL-03 HO 120 mW/cm² 200 mW/cm² 220 mW/cm²
BSL-04 livello unico 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Lunghezze d'onda: da 365 a 450 nm, opzionalmente due con controllo separato

Tutte e quattro le camere sono disponibili con 365, 385, 395, 405 o 450 nm, lunghezza d'onda di picco ± 5 nm, FWHM da 10 a 20 nm. Su richiesta vengono installate due lunghezze d'onda con controllo separato. In tal caso la camera è equipaggiata per metà con ciascun tipo di LED, per cui per ogni lunghezza d'onda è disponibile la metà dell'irradianza indicata in tabella.

Quale lunghezza d'onda sia adatta all'adesivo o al rivestimento è determinato dal fotoiniziatore. 365 nm è il campo classico per gli acrilati, da 385 a 405 nm è il campo di lavoro della maggior parte dei moderni adesivi UV, 450 nm raggiunge anche strati pigmentati e spessi. Gli spettri misurati si trovano nella banca dati spettrale.

HO contro ECO – la decisione che conta davvero

Le dimensioni si decidono in fretta: seguono il pezzo. Il livello di potenza no – e costa in entrambe le direzioni.

  • HO dimezza il tempo di esposizione. A irradianza doppia la stessa dose viene raggiunta nella metà del tempo (H = E · t). Chi lavora su un tempo ciclo dovrebbe calcolarlo in secondi per pezzo sull'intera vita utile.
  • ECO è sufficiente dove il tempo non è il vincolo. Per prove di laboratorio, produzione di campioni e polimerizzazione notturna, il doppio della potenza non porta nulla che si ripaghi da sé.
  • La legge di reciprocità ha dei limiti. A irradianze molto elevate e con rivestimenti inibiti dall'ossigeno, un'irradianza doppia non dimezza il tempo. In caso di dubbio questo va verificato in una prova – non nell'ordine.

Sulla BSL-01i la versione base è EcO+; i livelli EcO e HO possono essere ordinati come upgrade. Le BSL-02 e BSL-03 offrono ECO e HO, la BSL-04 è disponibile in un unico livello.

Alle pagine dei modelli

  • BSL-01i – funzionamento inerte in azoto, piastra di riscaldamento e raffreddamento, fino a 800 mW/cm²
  • BSL-02 – la dimensione standard, fino a 300 mW/cm²
  • BSL-03 – vassoio portacampioni scorrevole 64 × 49 cm, fino a 220 mW/cm²
  • BSL-04 – la superficie più ampia per la polimerizzazione in lotti, fino a 110 mW/cm²

Come l'irradianza e la dose si distribuiscono all'interno del vano è mostrato dal simulatore di camere UV già prima della prova. Le camere convenzionali con lampade fluorescenti sono elencate alla voce camere di irraggiamento.

Pubblicazioni che utilizzano le camere UV LED

Non teniamo una bibliografia separata per questo singolo dispositivo: le pubblicazioni indicano di norma la famiglia di prodotti e non il modello. Qui sono elencati i 10 lavori più recenti che utilizzano camere di irraggiamento UV.

TitoloAutoriRivistaAnno
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