UVC/오존을 이용한 세정 및 활성화
측정 대상: 185/254 nm에서의 UVC 복사조도, 오존 농도
185 nm의 UVC 복사선은 산소를 분해하여 오존을 생성하며, 이는 표면의 유기물 잔류물을 산화시키고 표면 에너지를 높입니다. 이 글에서는 원리, 공정 한계 및 적합한 장비를 다룹니다.
인쇄 공정 UV 측정
측정량: 복사조도(mW/cm²), 웹 하부 조사량(mJ/cm²)
인쇄 잉크의 자외선(UV) 경화에서 조사량은 완전 경화, 접착력 및 이행성을 결정합니다. 본 기사는 웹 및 디지털 인쇄에서 측정되는 물리량과, 이동식 복사계가 공정 범위를 어떻게 보장하는지를 보여줍니다.
UV 노화 & 색상 안정성
측정량: 시료 평면에서의 분광 복사조도 및 조사량
자외선 노화는 플라스틱, 코팅제 및 섬유를 변색시키고 취화시키며 탈색시킵니다. 이 글에서는 장기간에 걸쳐 나타나는 효과를 몇 년이 아닌 며칠 만에 조사 챔버에서 재현하는 방법과 적용되는 시험 방법을 소개합니다.
UV 소독
측정량: mJ/cm² 단위의 조사량, 미생물별 용량-반응 곡선
자외선(UV) 소독은 200~280 nm의 UVC를 이용하여 매체에 화학 물질을 첨가하지 않고 세균, 바이러스 및 원생동물을 불활성화합니다. 본 글에서는 조사량, 용량-반응 곡선 및 반응기에서의 측정 방법을 설명합니다.
UV 경화
측정 대상: 경화면에서의 분광 복사조도, 조사량 및 조사량률
자외선(UV) 경화의 성공 여부는 세 가지 조건이 동시에 충족되어야 결정됩니다: 스펙트럼이 광개시제를 활성화해야 하고, 조사량률이 충분해야 하며, 산소가 표면 경화를 억제하지 않아야 합니다. 이 글에서는 이 세 가지를 어떻게 측정하는지 설명합니다.
UV 접착
측정량: 접합부 이후의 조사량, 경화 파장에서의 투과율
UV 접착에서 중요한 것은 광원이 방출하는 복사량이 아니라 접합선에 도달하는 양이며, 부품은 광학 필터 역할을 합니다. 이 글에서는 간극 내 투과율과 조사량을 측정하는 방법을 설명합니다.
광촉매 반응
측정량: 촉매에서의 분광 복사조도 및 광자속
광촉매 반응은 빛을 이용하여 반도체에서 화학 반응을 가속화시키며, 반도체 자체는 소모되지 않습니다. 이 글은 촉매에서의 광자속과 분광 복사조도가 결정적인 요인임을 보여줍니다.
광화학
측정량: µmol/s 단위의 광자속, 양자수율
광화학이란 흡수된 광자에 의해 촉발되는 반응을 의미하며, 이때 빛은 열원이 아니라 반응물로 작용합니다. 이 글에서는 여러 응용 분야의 공통 기반이 되는 광자속과 양자수율에 대해 설명합니다.
수소 생산
측정 대상: 여기광의 광자속 및 분광 분포
광촉매 수소 생산은 반도체 촉매에서 물과 빛으로부터 직접 수소를 생성합니다. 이 글은 신뢰할 수 있는 효율 수치라면 왜 광자속이 반드시 포함되어야 하는지를 보여줍니다.