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カスタムUV-LED:アプリケーション specific システムの開発と製造

標準の光源では対応できない場合、Opsytecは顧客固有のUV LEDシステムを開発・製造いたします。例えば、設置スペースが限られている場合、複数方向からの照射が必要な場合、リング照明が必要な場合、あるいは排熱を周囲に放出できない場合などです。波長は275、365、385、395、405 nmが用意されており、その他の波長もご要望に応じて対応いたします。開発、製造、校正機関はすべて社内にあるため、小ロット、試験用サンプル、プロトタイプにも同様に対応可能です。

カスタムUV-LEDが必要となる理由の例:

  • 既存のシステムがある。設置スペースが限られているため標準品を組み込めない。
  • 一方向からの照射だけでは不十分である
  • 照射波長がまだ決定していない
  • 信頼できる独立したパートナーをお探しである

OpsytecのUV-LEDカスタムソリューションのメリット:

  • 開発から製造までワンストップで対応
  • 小ロット、試験、プロトタイプに最適
  • 波長275 nm、365 nm、385 nm、395 nm、405 nmに対応
  • その他の波長にも対応可能
  • 適切なセンサをお探しですか?顧客固有のソリューションもご提供いたします
  • 自社の校正機関による信頼性の高い測定結果

特別なソリューションは、小ロットであっても効果的です。ぜひお問い合わせください!

最初のご相談から量産まで

まずは簡単な技術的なご相談から始まります:波長、必要な放射照度、利用可能なスペース、サイクルタイム、そして排熱をどのように放散するか。これらをもとに設計を導き出し、製作に入る前に光学シミュレーションで検証いたします。これにより、まだ図面の段階であっても、部品上の放射照度分布を評価することができます。

その後、試験用サンプルの製作を行い、必要に応じて小ロット生産や量産へと進みます。すべてのシステムは、納品前に弊社の校正機関で測定されます。ご要望に応じて、稼働中の連続監視に適合するUVセンサもご提供いたします。

カスタムUV LEDソリューションは、設置スペース、波長、放射照度、インターフェースが標準仕様と異なる場合、そしてプロセス上の妥協よりも適合させる方がコストを抑えられる場合に生まれます。

カスタムソリューションは小ロットでも十分に価値があります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

カスタムUV-LEDのスペクトル

カスタムソリューションでは、UVC LEDが4つのUVA波長と組み合わされ、消毒および表面処理向けの領域をカバーします。2つの図は発光帯域を別々に示しており、上図は365~450 nmのUVAおよび青色波長、下図はピーク波長265~280 nmのUVCモジュールです。両領域の間には発光のない約90 nmの範囲があります – これを単一のLEDで橋渡しすることはできないため、2種類のLEDを1つの筐体に組み合わせています。

安全上の注意

本機は紫外線および青色光を放射します。紫外線は目に見えません。目に見える光はいずれも放射によって励起された蛍光にすぎず、通常は励起源である紫外線よりもはるかに弱いものです。本機の放射照度は、太陽光の数百倍にも達します。

紫外線は水晶体の白内障や網膜の炎症を引き起こすことがあります。本機の操作時は必ず適切なUV保護メガネを着用してください。UV-Aは皮膚の変色や皮膚の老化も引き起こすため、照射量に応じて適切な衣服、手袋、その他の個人用保護具を使用してください。

本機器はDIN EN 62471:2009-03「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」に準拠して設計・分類されており、当該システムはリスクグループ3に該当します。LEDを直視しないでください。また、皮膚をUV放射に継続的にさらさないでください。

弊社はUV作業場の設置およびDIN EN 14255:2005によるリスクアセスメントについて、喜んでご支援いたします。

Opsytec UV LED光源を使用した文献

本製品個別の文献目録は作成しておりません。文献では通常、型番ではなく製品ファミリー名が記載されます。ここにはOpsytec UV LED光源が使用された最新10件の文献を掲載しています。

タイトル著者雑誌年
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