콜리메이티드 빔 장치 BSH-03 CBD
BSH-03CBD는 액체 시료의 재현 가능하고 정확한 조사량의 UV 조사(照射)를 위해 정밀하게 설계된 콜리메이티드 빔 조사 챔버입니다. 3개의 150 W UVC 아말감 램프를 통해 균일하고 고강도의 254 nm 방사선원을 보장합니다. 이 시스템은 Bolton & Linden의 기술 문헌인 "Standardization of Methods for Fluence "UV Dose Determination in Bench-Scale UV Experiments"" (2003)에 기술된 플루언스 및 조사량 결정 표준 방법을 기반으로 개발되었으며, 이 방법론은 과학적 UV 소독 연구에서 기준으로 간주됩니다.
이 절차는 DIN 19294-1:2020-08에 채택되었으며, 이를 통해 BSH-03CBD를 사용하여 포자 현탁액의 평균 플루언스율을 결정할 수 있습니다.
불활성화는 DIN 19294-1:2020-08의 부속서 D에 따라 BSH-03CBD에서 수행되어야 합니다.
아말감 램프는 실험 전체 동안 작동 온도를 유지하며, 조사 시간은 내부 셔터에 의해서만 정의되고, UV-MAT가 목표 조사량에 맞춰 이를 제어합니다. 따라서 챔버는 램프를 냉각시키지 않고도 작동 중에 열어 시료를 넣고 뺄 수 있으며, 안전 모니터링을 통해 이 과정에서 UV 방출이 전혀 발생하지 않도록 보장합니다.
따라서 BSH-03CBD 조사 챔버는 UV 소독의 과학적 연구 및 산업 응용을 위한 신뢰할 수 있고 정밀한 솔루션입니다. 견고한 구조, 안전성, 사용자 친화적인 작동 방식 덕분에 수처리 및 화학 분석 분야에서 없어서는 안 될 도구입니다.
UVC 콜리메이티드 빔 장치의 주요 특징:
- BSH-03CBD는 무오존형 150 W UVC 아말감 램프 3개를 갖추고 있습니다. 이 램프들은 균일하고 높은 UV 조사(照射)를 보장합니다.
- 밀폐된 보호 하우징이 3개 아말감 램프의 UVC 방사선을 완전히 차폐합니다.
- 60 × 40 cm 조사 영역은 고객이 제공하는 페트리 접시와 DIN 19294-1에 따른 포자 현탁액용 마그네틱 교반기를 수용합니다.
- 조사량 제어 작동을 위한 UV 기준 센서가 내장되어 있습니다.
- 두 번째 UVC 센서를 통해 시스템을 쉽게 설정할 수 있습니다.
- UV-MAT Touch는 UVC 기준 센서를 통해 조사(照射)를 제어하며 목표 조사량에 도달하면 꺼집니다.
- 모니터링 및 인터록 도어: 도어가 열려 있을 때 UV 방사선 방출을 방지하는 안전 메커니즘이 있습니다.
- 나사산이 있는 베이스 플레이트를 통해 조사 필드를 측정하고 Bolton/Linden에 따른 Petri factor를 결정할 수 있습니다.
- 공압식 플레이트 셔터: 아말감 램프는 작동 온도를 유지하며, 조사 시간은 셔터에 의해서만 정의됩니다.
- 가동 시간 카운터 – 아말감 램프는 일반적으로 3,000~5,000 h의 사용 수명에 도달합니다.
- 원시 데이터와 요약 보고서(PDF)는 제공된 PC 소프트웨어에 저장되며, 관리자 및 운영자 계정으로 비밀번호 보호됩니다.
BSH-03 CBD 또는 BSM-03 CBD?
3개의 150 W UVC 아말감 램프를 갖춘 BSH-03 CBD는 254 nm에서 실질적으로 단색 방사를 방출합니다. 이를 통해 Bolton 및 Linden에 따른 플루언스 계산에서 분광 가중치를 제거할 수 있으며, 이 챔버는 DIN 19294-1에 따른 평균 플루언스율 결정뿐만 아니라 정의된 UV 조사량에서의 불활성화 실험에도 적합합니다. 230 V에서 550 W이고 램프 수명이 3,000~5,000 h인 이 챔버는 더 경제적인 챔버이기도 합니다. 중압 램프의 다색 방사선이 필요한 경우 – 광분해, AOP 실험, 분광 작용 함수 – 1 kW 중압 수은 램프를 갖춘 BSM-03 CBD가 적합한 변형 모델입니다.
조사(照射)는 254 nm의 UVC 램프에 의해 이루어지며 – 단색이므로 측정된 복사조도를 분광 가중치 없이 플루언스로 환산할 수 있습니다.
배경 및 정보
James R. Bolton과 Karl G. Linden(2003)의 논문 "Standardization of Methods for Fluence (UV Dose) Determination in Bench-Scale UV Experiments"는 실험실 실험에서 UV 조사량(UV 조사량)을 결정하기 위한 기본 표준 절차를 제시합니다. 이 논문의 목적은 자외선(UV) 소독을 위한 실험 방법을 표준화하고 수처리 분야의 과학적 결과의 비교 가능성을 보장하는 것입니다.
자외선은 음용수 및 폐수 내 병원성 미생물을 불활성화하는 효율적인 방법으로 자리 잡았습니다.
이 메커니즘은 핵산에 의한 자외선(UV) 흡수를 기반으로 하며, 이는 피리미딘 염기의 이합체화를 유발하여 DNA 또는 RNA의 복제를 방해합니다. 저압 수은 램프에서 방출되는 254 nm 부근의 파장이 특히 효과적입니다.
UV 실험의 설계, 교정 및 시행 방법에 관해서는 문헌마다 큰 차이가 있습니다. 램프 종류, 시료까지의 거리, 복사조도의 균일성, 조사량 계산 방법 등이 각기 달랐습니다. 이러한 편차로 인해 용량-반응 곡선의 비교가 어려워졌고, 규제 적용 및 자외선(UV) 소독 시스템의 기술적 구현에 불확실성이 발생했습니다.
Bolton과 Linden은 단색광(저압) 및 다색광(중압) 자외선(UV) 광원(BSM-03CBD) 모두에 적용 가능한 통일된 조사량 결정 방법론을 개발하였으며, 조사 챔버를 제안하였습니다. 이 조사 챔버의 목적은 수면에 균일하고 준평행한 조사를 실현하여 균일한 조사량 분포를 보장하는 것입니다.
이 프로토콜에는 다음이 포함됩니다:
- 조사 챔버의 기계적 구조,
- 측정 기기의 교정,
- 복사 매개변수의 수학적 보정,
- 미생물학적 및 안전 측면에 관한 지침
표준 프로토콜 설명:
조사량은 조사조도율(E)과 조사 시간(t)의 곱으로 정의됩니다:
측정은 수면 높이에 위치한 센서를 갖춘 복사계로 수행됩니다. 측정 정확도를 높이기 위해 여러 보정 계수가 고려됩니다:
- 반사 계수: 수면에서의 반사로 인한 손실(약 2.5%)
- Petri 계수: 시료 면적 전체의 불균일성에 대한 보정(0.9보다 커야 함)
- 물 계수: Beer–Lambert 법칙에 따른 물 속 자외선(UV) 흡수 고려
- 발산 계수: 완전히 평행하지 않은 광 경로에 대한 보정
중압 램프의 경우, 센서 계수(검출기의 분광 감도)와 살균 계수(파장별 가중치)도 함께 고려됩니다.
미생물학적 시험 절차
- 교반: 소용돌이 형성 없이 부유액을 균일하게 혼합.
- 다양한 조사량 값으로 조사 수행
- 반복 시험: 조사량 값당 최소 3회 반복; 용량-반응 곡선은 최소 2회 수행.
- 무작위화: 체계적 오차를 최소화하기 위한 무작위 순서의 조사.
- 평가: 조사량에 따른 미생물의 log10 감소 계산 및 자외선(UV) 감수성을 결정하기 위한 선형 회귀분석.
이 논문은 실험실 규모의 자외선(UV) 소독 시험을 표준화하기 위한 완전하고 국제적으로 인정된 프로토콜을 정의합니다.
정밀한 보정 방법, 명확한 설계 요건 및 미생물학적 지침을 통해 자외선(UV) 조사량-효과 관계를 결정하는 데 있어 재현 가능하고 비교 가능한 결과를 위한 기반을 제공합니다.
Bolton & Linden(2003) 방법은 시준광 빔 시스템을 이용한 실험실 시험의 기준 표준으로 남아 있으며, DIN 19294와 같은 규제 적용, 검증 시험, 그리고 산업용 자외선(UV) 소독 기술 개발에 중심적인 역할을 합니다.
플루언스율 결정: 콜리메이티드 빔 실험이 제공하는 것
콜리메이티드 빔 실험은 어떠한 설비 측정으로도 답할 수 없는 질문에 답합니다: 시료가 실제로 받은 플루언스는 얼마인가? 시료 표면에서의 복사조도를 측정하고, 페트리 인자, 반사 인자, 발산 인자, 수분 인자의 네 가지 인자로 보정합니다. 보정된 플루언스율과 조사 시간의 곱만이 문헌값 및 반응기의 환산등가플루언스(reduction equivalent fluence)와 비교할 수 있는 플루언스가 됩니다.
Bolton과 Linden의 기본 방법론은 표준 프로토콜과 함께 아래 "배경 정보(Background & Information)"에서 자세히 설명합니다. 이렇게 결정된 플루언스가 반응기의 밸리데이션에 어떻게 반영되는지는 자외선(UV) 수처리에서 설명합니다.
BSH-03 CBD는 이 실험을 위해 제작되었습니다: 254 nm에서의 단색 조사(照射), 정의된 조사 면적, 측정된 복사조도, 그리고 조사량 제어 방식의 조사(照射)를 통해 한 회의 실행이 스톱워치 값이 아니라 플루언스로 설정됩니다. 중압 램프를 사용하는 다색 실험을 위해서는 BSM-03 CBD가 함께 제공됩니다.
UV-MAT Touch 조사 제어

UV-MAT Touch는 고해상도 정전용량식 터치스크린으로 작동합니다. Cortex ARM 프로세서는 내구성과 업데이트 기능을 제공하며, 새로운 기능을 현장에서 설치할 수 있습니다. 이 장치와 PC 소프트웨어는 Windows 10 및 11과 호환됩니다. 단일 채널 및 다중 채널 조사(照射)는 오실로그램 및 설정값과 함께 수치와 그래픽으로 표시됩니다. 매개변수는 장치에서 직접 설정하며 비밀번호로 보호됩니다. UVC 기준 센서를 통해 조사(照射)를 제어하며, 목표 조사량에 도달하면 자동으로 꺼집니다.
| 디스플레이 | 정전용량식 터치 디스플레이, 5″ WVGA |
| 디스플레이 출력 | 복사조도 및 조사량, 오실로스코프 화면 |
| 데이터 기록 속도 | 조절 가능: 1 s~1 h |
| 기록 기간 | > 24,000 h |
| 저장 인터페이스 | USB 스틱 1개 (최대 32 GB) |
주문 번호, 공급 범위, 액세서리 및 버전
| 버전 | 주문 번호 |
|---|---|
| 콜리메이티드 빔 장치 BSH-03CBD | 860915 |
이 콜리메이티드 빔 장치는 Bolton 방법에 따른 조사량(플루언스) 측정을 위한 평행 UVC 필드를 생성합니다.
| 버전 | 주문 번호 |
|---|---|
| UV-MAT Touch | 820930CH |
챔버는 UV-MAT Touch로 제어됩니다. UVC 기준 센서를 통해 복사조도를 측정하고, 목표 조사량에 도달하면 자동으로 꺼지며 조사(照射)를 기록합니다.
| 명칭 | 주문 번호 |
|---|---|
| 복사계 센서 | 814412 |
챔버는 내장된 UV 기준 센서로 작동하며, 두 번째 UVC 센서를 통해 조사 필드의 설정 및 측정이 더욱 쉬워집니다. 추가적인 분광 범위는 복사계 센서에 나와 있습니다.
| 명칭 | 주문 번호 |
|---|---|
| 교체용 램프 | 860814H |
| 서비스 | 주문 번호 |
|---|---|
| 교정 | CAL254 |
| 17025 교정 | 17025 |
CAL254는 254 nm에서 측정 채널을 교정하는 것이며, 이 외에도 ISO/IEC 17025에 따른 공인 교정을 제공합니다.
UV 조사 챔버를 사용한 논문
당사는 이 개별 장치에 대한 별도의 참고문헌 목록을 관리하지 않습니다. 논문에서는 일반적으로 모델명이 아닌 제품군 명칭을 사용하기 때문입니다. 아래에는 UV 조사 챔버가 사용된 최신 논문 10건이 나열되어 있습니다.
| 제목 | 저자 | 저널 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 회전 UVC 방사선 노출 시 모의 화성 표토에서의 Bacillus subtilis 내생포자의 완전성 및 생존력 | Davis, G. M.; Horner, J.; Greenhill, A. R. et al. | Life Sciences in Space Research | 2026 |
| Erlotinib과 Leflunomide는 6-Formylindolo[3,2-b]Carbazole 대사를 교란하고 각질형성세포를 UVA 방사선 유도 세포자멸사에 민감하게 만든다 | Hartung, F.; Dairou, J.; Ramamoorthy, S. et al. | Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine | 2026 |
| Estudo para remoção de ácido p-arsanílico em águas brutas e potáveis com a subsequente quantificação de as por cvg-mip oes | — | — | 2026 |
| 윤리적 신약 개발을 위한 고처리량 복합 질환 모델링: 암 바이오마커 개발을 위한 NAM 플랫폼의 임상적 관련성 | Dillier, E.; Sousa, R.; Kluser, T. et al. | Journal of Cancer Genetics And Biomarkers | 2026 |
| 마그네슘 합금 상의 UV 활성화 수산화인회석-인산마그네슘-산화아연 코팅의 항균 성능에 대한 처리 표면 비율의 영향 | Tamurejo-Alonso, P.; Casares-López, J. M.; García-Galván, F. R. et al. | Journal of Functional Biomaterials | 2026 |
| UV 조사(照射)가 피부 면역세포 염증 반응에 미치는 영향 | Miceli, R.; Allen, N.; Jankowski, M. et al. | — | 2026 |
| 빛 기반 진핵생물 게놈 풋프린팅 | Ögren, L.; Muylaert, I.; Elliott, K. et al. | Science Advances | 2026 |
| MED20 양대립유전자 병원성 변이는 전사 활성과 전사-결합 복구 경로를 모두 변화시키는 신경발달장애를 유발한다 | May, N. L.; Leconte, R.; Alberti, A. et al. | — | 2026 |
| 실리콘 이종접합 태양전지에서 패시베이션 접촉 관련 자외선 유도 열화 | Xu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. et al. | Small Structures | 2026 |
| 광촉매 수처리 및 물 분해를 위한 탄소 동시 도핑 다공성 g-C₃N₄ | Sarifuddin, W. S.; Saman, F.; Mahadi, A. H. et al. | Next Materials | 2026 |
