メインコンテンツへスキップ ページフッターへスキップ
professional
photonics.

IEC 60335-1対応 UV照射チャンバー BS-02CT

照射チャンバー BS-02CTは、IEC 60335-1(ドイツ版:DIN EN IEC 60335-1 VDE 0700-1:2026-09)に準拠し、非金属材料が200 nmから280 nmの直接または反射UVC放射に対して安定であるかを試験します。UVC低圧水銀ランプは254 nmにおいて連続的に10 W/m²の分光放射照度を放射し、IRヒーターはブラックパネル温度を63 ℃ ± 3 ℃に保持し、照射時間は1000 hに設定できます。

この規格の正式名称は「Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements - Edition 5.2」です。この試験は、変色や材料特性の変化、ひび割れの発生、臭気といった劣化を引き起こしうるUVC放射に対する耐放射線性を検証するために使用されます。

照射チャンバー BS-02CTは、UV-Cによって消毒される材料特性の試験にも使用できます。通常、2年間の毎日の消毒によるUVC積算光量は、12時間に加速することができます。

BS-02CTは、UVCによる試料の時間制御または積算光量制御による照射のためのコンパクトで頑丈な機器です。

内部の照射チャンバーは、底面積46 × 32 cm²、高さ23 cmです。試料室の動作温度は約25 ℃〜70 ℃であり、試験片への熱的損傷を回避または加速することができます。照射の高い均一性により、試料は任意の配置で設置することができます。

照射制御装置UV-MATは、ランプの経年劣化、汚れ、温度に左右されない一定の積算光量を実現するようUVCランプを制御できます。積算光量は校正済みセンサで測定されます。このためセンサには、極めて高精度なアナログ・デジタルコンバータと温度センサが既に内蔵されています。これはご要望に応じてISO/IEC 17025に準拠した校正も可能です。

UV-MATはオプションでPCによる制御が可能です。これにより多段階照射および照射の記録が可能になります。

温度制御は、熱電対またはブラックパネル温度センサの温度を測定する外部PID制御器によって行われます。

これにより、BS-02CTはIEC 60335-1に準拠した家庭用電気機器のUV試験のためのチャンバーとなり、規格、試料温度、積算光量制御が一台の機器で連携して機能します。

照射チャンバー BS-02CTの用途

  • 非金属材料の試験
  • IEC 60335-1に準拠した試料の試験
  • UVC消毒に対する耐性
  • UVC劣化

BS-02CT 技術データ

内部チャンバー 46 × 32 × 23 cm
外形寸法 58 × 40 × 47 cm
重量 ~ 32 kg
消費電力 700 W
商用電源 110–230 VAC, 50/60 Hz
動作温度 10~40 °C
湿度 80% 以下(結露なきこと)
ランプ寿命 最大 9,000 h
UVCランプ数 4
UVCランプ出力 各15 W
放射照度(UVC) 10~50 W/m²
IRヒーター 4基、上部から照射
IRランプ出力 各150 W
試料温度 25 °C~70 °C(冷却には周囲空気を使用するため、試料温度は周囲温度より5 °C以上高くなります)

照射チャンバー BS-02CTのスペクトル

BS-02CTの4本のUVC低圧水銀ランプは、IEC 60335-1が試験のために規定する200~280 nmの範囲内にある254 nmの共鳴線上に、UV出力のほぼ全てを放射します。残りの線がどれほど小さいかは、図が絶対値で示すとおりです。313、365、405、436 nmははるかに低い値にとどまります。IR放射体は780 nmを超えて放射し、黒色パネル温度を63 °Cに保つのみです。

機器の詳細

BS-02CTはモジュール設計となっており、さまざまな試験用途に対応できます。以下の機能は標準で搭載されています。

グラフィックディスプレイを備えたUV-MAT照射制御装置

積算光量管理

放射照度は常時測定され、設定した目標積算光量に達するとUV-MATが照射を終了します。

照射チャンバー用の接続ケーブル付き放射計センサ2個

センサ

適切な材料により、センサは優れた長期安定性を備えています。トレーサビリティのある校正が行われており、再校正が可能で、工場校正証明書またはISO 17025校正証明書が付属します。

ランプ制御のシンボル

制御と調光

UVCランプは調光可能で、放射照度を約30 %まで低減できます。

タイマーのシンボル

タイマー

積算光量管理の代替として、UV-MATには1 s〜999日の範囲で時間制御照射が可能な調整可能タイマーが搭載されています。

オプション

このオプションは標準装備に追加してご利用いただけます。

PCソフトウェアのウィンドウ:各ステップの目標積算光量と実績積算光量を示すマルチステージ照射

リモートコントロールオプション

複雑な多段階照射(例えば、低い放射照度での予備照射に続く高強度UVC照射など)は、リモートコントロールオプションを使用してパラメータ設定することができます。最大30の積算光量制御または時間制御によるステップおよび休止が可能です。同時に、照射はPC上に記録・保存されます。チャンバーはUSB 2.0で接続されます。

照射制御と温度コントローラ

UV-MATは、完全デジタルセンサ入力により放射照度を測定し、設定された積算光量に達すると照射を終了します。

測定範囲0~200 mW/cm²
分解能24 bit
センサ入力1、完全デジタル
PCインターフェースUSB 2.0(オプション)
ディスプレイグラフィック、128 × 64 px
寸法185 × 251 × 100 mm
許容動作温度0~40 ℃

試料温度は外部PIDコントローラで設定します。温度は熱電対で測定され、これはアクセサリとして入手可能です。

温度制御外部PIDコントローラ
測定範囲0~150 ℃
分解能0.1 ℃
センサ入力1、熱電対
寸法185 × 251 × 100 mm
許容動作温度0~40 ℃

型番、納入範囲、付属品およびバリエーション

バージョン注文番号
BS-02CT860902CT

この温度制御チャンバーはIEC 60335-1に準拠した試験を行います。納入範囲にはBS-02CT、UV-MAT、温度コントローラ、電源ケーブル、取扱説明書、オゾンレス型UVCランプ、および4個のランプアッテネータが含まれます。

名称注文番号
リモートコントロール860900

USBリモートコントロールは、PCからチャンバーを操作し、自動化された試験シーケンスに統合します。

名称注文番号
放射計センサ814410

UVCセンサはチャンバー内部の放射照度を測定します。その他の分光範囲については放射計センサをご参照ください。

名称オーダー番号
熱電対860902TCK

K型熱電対は、照射中の試料温度を記録します。

サービス注文番号
工場校正710000
ISO 17025校正17025

弊社独自の校正機関にてISO/IEC 17025に基づく認定校正を実施しています。校正は工場校正およびISO 17025校正としてご提供可能で、PTB標準にトレーサブルです。

UV照射チャンバーを使用した文献

本製品個別の文献リストは作成しておりません。文献では通常、機種名ではなく製品ファミリー名が記載されます。以下にはUV照射チャンバーを使用した最新の文献10件を掲載しています。

タイトル著者雑誌発行年
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 oesPassos, L. F.—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