Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

UV-LED-herdekamre: 110 til 800 mW/cm²

Fire størrelser, fem bølgelengder, tre effektnivåer – BSL-serien dekker alt fra herding av prøver i laboratoriet til batchherding av store deler. Sammenlignet med kamrene med lysstoffrør i BS-serien er irradiansen 14 til 80 ganger høyere; minutter blir sekunder.

Valget tas i to trinn: først innvendig størrelse som delen krever, deretter effektnivået. Den andre avgjørelsen veier tyngre enn den ser ut til – mellom ECO og HO er det en faktor to i eksponeringstid.

Alle fire er UV-LED-herdekamre i streng forstand: de bestråler et innelukket prøveområde med en kjent irradians og avslutter kjøringen når en dose er nådd.

BSL-01i

Inert UV-LED-kammer med skjermgasspurging, 365 til 450 nm, for herding uten oksygeninhibering.

BSL-02

Kompakt UV-LED-kammer for 365 til 450 nm med opptil 300 mW/cm² for små prøver.

BSL-03

Mellomstort UV-LED-kammer for 365 til 450 nm med 31 cm innvendig høyde for større prøver.

BSL-04

Stor UV-LED-kammer for 365 til 450 nm for komponenter og produksjonsprøver.

De fire modellene sammenlignet

Modell Innvendig (B × D × H) maks. irradians Nivåer Effektopptak Vekt Bruksområde
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg Inert drift med nitrogen, varme- og kjøleplate, bordmodell
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg Standardstørrelse for laboratorium og små serier
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg Uttrekkbart prøvebrett 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) ett nivå 1200 W ~ 80 kg Størst areal, satsvis herding

Irradians etter bølgelengde og nivå

Modell Nivå 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (grunnversjon) 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 ett nivå 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Bølgelengder: 365 til 450 nm, valgfritt to med separat styring

Alle fire kamre er tilgjengelige med 365, 385, 395, 405 eller 450 nm, toppbølgelengde ± 5 nm, FWHM 10 til 20 nm. På forespørsel monteres to bølgelengder med separat styring. Kammeret blir da bestykket med halvparten av hver LED-type – slik at halve irradiansen i tabellen er tilgjengelig per bølgelengde.

Hvilken bølgelengde som passer til limet eller belegget, bestemmes av fotoinitiatoren. 365 nm er det klassiske området for akrylater, 385 til 405 nm arbeidsområdet for de fleste moderne UV-limene, 450 nm når også pigmenterte og tykke lag. De målte spektrene finnes i spektraldatabasen.

HO mot ECO – avgjørelsen som faktisk betyr noe

Størrelsen bestemmes raskt: den følger delen. Effektnivået gjør det ikke – og det koster i begge retninger.

  • HO halverer eksponeringstiden. Ved dobbel irradians nås samme dose på halve tiden (H = E · t). Alle som jobber mot en takttid, bør regne dette i sekunder per del over hele levetiden.
  • ECO er nok der tiden ikke er begrensningen. For laboratorieforsøk, prøveproduksjon og herding over natten gir dobbel effekt ingenting som betaler seg.
  • Resiprositetsloven har sine grenser. Ved svært høy irradians og med oksygeninhiberte belegg gir dobbel irradians ikke halve tiden. Er du i tvil, hører dette inn i et forsøk – ikke i bestillingen.

På BSL-01i er basisversjonen EcO+; nivåene EcO og HO kan bestilles som oppgradering. BSL-02 og BSL-03 tilbys med ECO og HO, BSL-04 kommer i ett enkelt nivå.

Til modellsidene

  • BSL-01i – inert drift under nitrogen, varme- og kjøleplate, opptil 800 mW/cm²
  • BSL-02 – standardstørrelsen, opptil 300 mW/cm²
  • BSL-03 – uttrekkbart prøvebrett 64 × 49 cm, opptil 220 mW/cm²
  • BSL-04 – største areal for satsvis herding, opptil 110 mW/cm²

Hvordan irradians og dose fordeler seg i kammeret, vises av UV-kammersimulatoren før forsøket. De konvensjonelle kamrene med lysstoffrør er oppført under bestrålingskamre.

Publikasjoner der UV-LED-kamrene er brukt

Vi fører ikke en egen litteraturliste for dette enkelte apparatet – publikasjoner oppgir vanligvis produktfamilien, ikke modellen. Her er de 10 nyeste arbeidene der UV-bestrålingskamre er brukt.

TittelForfattereTidsskriftÅr
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 oes——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