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UV LED 경화 챔버: 110~800 mW/cm²

네 가지 크기, 다섯 가지 파장, 세 가지 출력 등급 – BSL 시리즈는 실험실에서의 시료 경화부터 대형 부품의 배치 경화까지 모두 지원합니다. BS 시리즈의 형광램프 챔버와 비교하면 복사조도가 14~80배 높아, 분 단위가 초 단위로 단축됩니다.

선택은 두 단계로 이루어집니다: 먼저 부품에 필요한 내부 공간을 정하고, 그다음 출력 등급을 정합니다. 두 번째 결정은 보기보다 중요합니다. ECO와 HO 사이에는 노출 시간에서 2배의 차이가 있습니다.

네 가지 모델 모두 엄밀한 의미에서 UV LED 경화 챔버입니다. 즉, 밀폐된 시료 영역을 알려진 복사조도로 조사(照射)하고, 설정된 조사량에 도달하면 운전을 종료합니다.

BSL-01i

보호 가스 퍼징 기능을 갖춘 불활성 UV-LED 챔버로, 365~450 nm에서 산소 억제 없이 경화를 수행합니다.

BSL-02

소형 시료를 위한 365~450 nm, 최대 300 mW/cm²의 컴팩트한 UV-LED 챔버입니다.

BSL-03

365~450 nm 파장 범위와 31 cm의 내부 높이를 갖춰 대형 시료에 적합한 중형 UV-LED 챔버입니다.

BSL-04

부품 및 생산 샘플을 위한 365~450 nm 대형 UV LED 챔버입니다.

4개 모델 비교

모델 내부 치수 (W × D × H) 최대 복사조도 등급 입력 전력 무게 용도
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200~650 W ~ 20 kg 질소를 이용한 불활성 분위기 운전, 가열 및 냉각 플레이트, 벤치탑형 장치
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385~405 nm) ECO · HO 600~1200 W ~ 40 kg 실험실 및 소량 생산용 표준 크기
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000~2000 W ~ 70 kg 슬라이딩 시료 트레이 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) 단일 등급 1200 W ~ 80 kg 최대 면적, 배치 경화

파장 및 레벨별 복사조도

모델 레벨 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (기본 버전) 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 단일 레벨 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

파장: 365~450 nm, 옵션으로 두 가지 파장 개별 제어

네 가지 챔버 모두 365, 385, 395, 405 또는 450 nm로 제공되며, 피크 파장 ± 5 nm, FWHM 10~20 nm입니다. 요청에 따라 개별 제어되는 두 가지 파장을 장착할 수 있습니다. 이 경우 챔버에는 각 LED 유형이 절반씩 배치되므로, 파장별로 표에 기재된 복사조도의 절반을 사용할 수 있습니다.

접착제 또는 코팅에 어떤 파장이 적합한지는 광개시제에 따라 결정됩니다. 365 nm는 아크릴레이트에 사용되는 전통적인 영역이고, 385~405 nm는 대부분의 최신 자외선(UV) 접착제의 작업 영역이며, 450 nm는 안료가 포함된 층과 두꺼운 층까지 도달합니다. 측정된 스펙트럼은 스펙트럼 데이터베이스에서 확인하실 수 있습니다.

HO 대 ECO – 실제로 중요한 선택

크기는 빠르게 결정됩니다. 부품에 따라 정해지기 때문입니다. 그러나 출력 등급은 그렇지 않으며, 양쪽 방향 모두에서 비용이 발생합니다.

  • HO는 조사 시간을 절반으로 줄입니다. 복사조도가 두 배이면 동일한 조사량에 절반의 시간으로 도달합니다(H = E · t). 사이클 타임을 기준으로 작업하는 경우, 전체 사용 수명에 걸쳐 부품당 초 단위로 계산해 보시기 바랍니다.
  • 시간이 제약이 아닌 경우에는 ECO로 충분합니다. 실험실 시험, 시제품 생산 및 야간 경화에서는 두 배의 출력이 비용을 회수해 줄 만한 이점을 제공하지 않습니다.
  • 상반성 법칙에는 한계가 있습니다. 매우 높은 복사조도에서, 그리고 산소에 의해 경화가 저해되는 코팅에서는 복사조도가 두 배가 되어도 시간이 절반이 되지 않습니다. 의문이 있는 경우에는 주문이 아니라 시험을 통해 확인하셔야 합니다.

BSL-01i의 기본 버전은 EcO+이며, EcO 및 HO 등급은 업그레이드로 주문하실 수 있습니다. BSL-02와 BSL-03은 ECO와 HO를 제공하며, BSL-04는 단일 등급으로 제공됩니다.

모델 페이지로 이동

  • BSL-01i – 질소 분위기에서의 불활성 운전, 가열 및 냉각 플레이트, 최대 800 mW/cm²
  • BSL-02 – 표준 크기, 최대 300 mW/cm²
  • BSL-03 – 슬라이딩 시료 트레이 64 × 49 cm, 최대 220 mW/cm²
  • BSL-04 – 배치 경화를 위한 최대 면적, 최대 110 mW/cm²

복사조도와 조사량이 내부에 어떻게 분포되는지는 시험 전에 UV 챔버 시뮬레이터로 확인하실 수 있습니다. 형광 램프를 사용하는 기존 챔버는 조사 챔버에서 확인하실 수 있습니다.

UV LED 조사 챔버를 사용한 논문

이 개별 장비에 대한 별도의 문헌 목록은 관리하지 않습니다. 논문에서는 통상 모델명이 아닌 제품군 명칭을 기재합니다. 여기에는 자외선(UV) 조사 챔버를 사용한 최근 10건의 연구가 게재되어 있습니다.

제목저자학술지연도
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Passivating Contacts-Related Ultraviolet-Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar CellsXu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. et al.Small Structures2026
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