UVA、UVB、UVC LED
キーコンセプト:UVA、UVB、UVC LED、ピーク波長、効率
UV LEDはIII-V族半導体から作られ、UVAからUVCまでの狭帯域スペクトルを提供します。本記事では、この3つの波長域の比較、その製造方法、水銀ランプに代わる用途について解説します。
UVランプ・LEDの経年劣化
重要な概念:経年劣化曲線、残存出力、メンテナンス間隔
UVランプおよびUV LEDは、稼働時間の経過とともに放射照度が低下しますが、多くの場合、目に見える兆候はありません。本記事では、電極の摩耗、封止管のソラリゼーション、劣化といった原因、そして測定によって交換時期をどのように決定するかを解説します。
UVランプ冷却の設定
簡単に言うと、測定されたUVC出力がピークになるまで冷却を調整します
低圧水銀ランプは、壁面温度が約40〜50 ℃のときに最大のUV出力に達します。本記事では、温度が低すぎる、または高すぎるランプの放射量が低下する理由と、放射計を用いた冷却の調整方法を解説します。
Excelでスペクトルと放射照度を計算する
簡単に言うと:=SUM(測定値)・ステップ幅、単位を確認してください
放射照度は波長範囲にわたる分光放射照度の積分であり、Excelでは測定値の合計にステップ幅を掛けたものになります。この記事では計算式と、単位やステップ幅に関するよくある誤りを紹介します。
UVランプが破損した場合の対処法
簡単に言うと:30分間換気し、掃除機を使わず、テープで破片を取り除いてください
UVランプが破損すると、水銀が室内の空気中に放出されます。この記事では、換気、空調の停止、退室といった応急対応と、破片や残留物を安全に回収・処分する方法について説明しています。
254 nmでのUVC放射の測定とモニタリング
253.7 nm輝線は低圧放電における水銀原子の共鳴線として生じ、殺菌作用曲線の最大値付近に位置します。本稿ではこの波長を歴史的背景の中に位置づけ、温度依存性や用途を含むランプの物理を説明し、基準測定、設備モニタリング、積算光量評価がどのように異なるかを示します。
キセノンエキシマランプからの172 nm VUV放射の測定
キセノンエキシマランプは172 nm付近の狭帯域で発光し、約7.2 eVの光子エネルギーは有機結合を直接切断します。本稿では誘電体バリア放電とXe₂*の崩壊過程を解説し、この技術を歴史的背景の中に位置づけ、応用分野を挙げるとともに、距離、雰囲気、窓材、検出器材質が測定値に影響する理由を示します。