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UV LED硬化チャンバー:110〜800 mW/cm²

4つのサイズ、5つの波長、3つの出力レベル — BSLシリーズは、実験室での試料の硬化から大型部品のバッチ硬化まで、あらゆる用途に対応します。BSシリーズの蛍光ランプ式チャンバーと比較して放射照度は14〜80倍高く、分単位の処理が秒単位になります。

選定は2段階で行います。まず部品に必要な内部寸法を決め、次に出力レベルを決めます。2番目の判断は見た目以上に重要です。ECOとHOの間では照射時間に2倍の差があります。

4機種はいずれも狭義のUV LED硬化チャンバーです。既知の放射照度で密閉された試料領域を照射し、所定の積算光量に達した時点で運転を終了します。

BSL-01i

保護ガスパージ機能を備えた不活性UV-LEDチャンバーで、365~450 nmに対応し、酸素阻害のない硬化を実現します。

BSL-02

365~450 nm、最大300 mW/cm²に対応した小型サンプル向けコンパクトUV-LEDチャンバーです。

BSL-03

365~450 nm対応、内部高さ31 cmで大型試料にも対応する中型UV-LEDチャンバーです。

BSL-04

365~450 nmに対応した、部品や生産サンプル向けの大型UV-LEDチャンバーです。

4機種の比較

機種 内寸(W × D × H) 最大放射照度 出力レベル 入力電力 質量 用途
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm²(450 nm) EcO+ · EcO · HO 200~650 W 約 20 kg 窒素による不活性雰囲気運転、加熱・冷却プレート、卓上型装置
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm²(385~405 nm) ECO · HO 600~1200 W 約 40 kg ラボおよび小ロット生産向けの標準サイズ
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm²(450 nm) ECO · HO 1000~2000 W 約 70 kg スライド式試料トレイ 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm²(450 nm) 単一レベル 1200 W 約 80 kg 最大の照射面積、バッチ硬化

波長および出力レベル別の放射照度

モデル レベル 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+(ベース仕様) 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 シングルレベル 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

波長:365〜450 nm、オプションで2波長を個別制御

4機種すべてのチャンバーで365、385、395、405 または 450 nmをご用意しており、ピーク波長は ±5 nm、FWHM は 10〜20 nm です。ご要望に応じて2波長を個別制御する構成も搭載いたします。その場合、チャンバーには各LEDタイプが半分ずつ実装されるため、表に記載の放射照度の半分が各波長で得られます。

接着剤やコーティングにどの波長が適するかは、光重合開始剤によって決まります。365 nm はアクリレート向けの代表的な領域、385〜405 nm は現在の多くのUV接着剤の使用領域であり、450 nm は顔料入りの材料や厚膜にも到達します。実測スペクトルはスペクトルデータベースに掲載しています。

HO対ECO ― 本当に重要な選択

サイズはすぐに決まります。部品に合わせればよいからです。しかし出力クラスはそうではなく、どちらを選んでもコストに影響します。

  • HOは照射時間を半分にします。放射照度が2倍であれば、同じ積算光量が半分の時間で得られます(H = E · t)。サイクルタイムを基準に稼働される場合は、耐用期間全体にわたり1部品あたりの秒数として計算されるべきです。
  • 時間が制約にならない用途ではECOで十分です。実験室での試験、サンプル製作、夜間の硬化においては、出力を2倍にしても採算の取れる利点はありません。
  • 相互則には限界があります。非常に高い放射照度の場合や、酸素阻害を受けるコーティングの場合は、放射照度が2倍でも時間が半分になるとは限りません。疑わしい場合は、発注ではなく試験で確認すべき事項です。

BSL-01iの標準仕様はEcO+で、EcOおよびHOの各クラスはアップグレードとしてご注文いただけます。BSL-02およびBSL-03はECOとHOをご用意しており、BSL-04は単一クラスのみとなります。

各モデルページへ

  • BSL-01i – 窒素下での不活性運転、加熱・冷却プレート、最大 800 mW/cm²
  • BSL-02 – 標準サイズ、最大 300 mW/cm²
  • BSL-03 – スライド式試料トレイ 64 × 49 cm、最大 220 mW/cm²
  • BSL-04 – バッチ硬化向けの最大面積、最大 110 mW/cm²

放射照度と積算光量が庫内でどのように分布するかは、試験の前にUVチャンバーシミュレーターで確認できます。蛍光ランプを用いた従来型のチャンバーは照射チャンバーに掲載しています。

UV LED照射チャンバーを使用した論文

本機種単独の文献リストは作成しておりません。論文では通常、機種名ではなく製品ファミリー名が記載されます。ここではUV照射チャンバーを使用した直近10件の研究を掲載しています。

タイトル著者掲載誌発行年
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