Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

UVC-bestrålingskammer med høy effekt BSH-02 for UVC-herding og inaktivering av sporer

BSH-02 er et UVC-bestrålingskammer med høy effekt for UVC-herding, UVC-liming og høyenergibestråling av prøver som bakterier og sporer. Ved 85 mW/cm² oppnår det en irradians som er 750 % høyere enn BS-serien, slik at høye doser oppnås på kort tid. Fem ozonfrie UVC-amalgamlamper med en samlet effekt på 750 W bestråler et prøvekammer på 46 × 32 × 25 cm; ozondannende lamper er tilgjengelig som et alternativ. Prøvekammertemperaturen er omtrent 45 °C under drift.

Den faktiske irradiansen inne i kammeret kan verifiseres med våre UV-målere og radiometre.

BSH-02 har kompakte utvendige mål, og det innvendige bestrålingskammeret har et grunnareal på 46 × 32 cm og en høyde på 25 cm. Driftstemperaturen i prøvekammeret er omtrent 45 °C, slik at termisk skade på prøven minimeres. På grunn av bestrålingens høye jevnhet kan prøvene plasseres i vilkårlig rekkefølge.

Bestrålingskontrollen UV-MAT kan styre to spektralområder separat og oppnår en konstant dose uavhengig av lampealdring, forurensning eller temperatur. Dosen måles med kalibrerte sensorer. For dette formålet inneholder sensoren allerede en ekstremt presis analog-til-digital-omformer og en temperatursensor. Den integrerte diffusoren sikrer den nødvendige kosinuskorrigeringen. Utmerket langtidsstabilitet oppnås gjennom bruk av egnede materialer. Sensorene kalibreres med metrologisk sporbarhet til PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, den tyske nasjonale prøvemyndigheten); etter kalibrering leveres de med et fabrikkalibreringssertifikat. Minnet i sensoren inneholder alle sensoridentifikasjoner og kalibreringshistorikken.

UV-MAT kan valgfritt styres av en PC. Dette gjør det mulig med flertrinns bestråling og dokumentasjon av bestrålingen.

 

Bruksområder for UVC-kammer med høy effekt BSH-02

  • UV-C-herding, forsegling og liming
  • Bestråling av bakterier og sporer
  • UV-C-materialtesting
  • Bestråling av PCB (kretskort)
  • Desinfeksjon

For inaktivering av sporer er irradiansen det avgjørende punktet: Bacillus subtilis-sporer trenger omtrent 81 mJ/cm² ved 254 nm for fire log-reduksjoner – omtrent ti ganger så mye som E. coli. Ved 85 mW/cm² leverer BSH-02 den dosen på omtrent ett sekund – reserven teller der geometri, skyggelegging eller en absorberende matrise trekker ned fluensen som faktisk når frem.

Tekniske data BSH-02 herdekammer

Innvendig kammer 46 × 32 × 25 cm
Dimensjoner 55,5 × 40 × 43 cm
Vekt ~ 32 kg
Effektforbruk 1000 W
Lampelevetid opptil 8 000 h
Antall lamper 5
Lampetype UVC-amalgam, ozonfri; alternativt ozondannende
Lampeeffekt 150 W hver
Prøvetemperatur 45 °C ± 5 °C
Spektralområder 1 (UVC)
Irradians UVC 85 mW/cm²
Nettstrømforsyning 230 V, 6 A; 3 × 110/208 V, 8 A valgfritt
Driftstemperatur 10–40 °C
Luftfuktighet under 80 %, ikke-kondenserende

Spektre for bestrålingskammeret BSH-02

Fem UVC-amalgamlamper setter spekteret. Amalgam i stedet for rent kvikksilver gir høyere lampeeffekt ved samme 254 nm-linje, og dermed 85 mW/cm² i prøvekammeret. Den første figuren viser den ozonfrie versjonen: glasset holder tilbake 185 nm-linjen, slik at bare svake kvikksilverlinjer utover 254 nm blir igjen. Den andre viser den valgfrie ozondannende lampen, som lar 185 nm passere – i luft danner dette ozon.

Uniformitet av UVC-bestrålingen

Kartet viser irradiansen over kammergulvet som en prosentandel av maksimalverdien. 100 % tilsvarer 85 mW/cm² som oppgitt i de tekniske dataene. Over de midterste to tredjedelene av arealet er irradiansen 90 % og oppover; mot kantene faller den til omtrent halvparten.

53 %59 %68 %84 %84 %89 %92 %94 %92 %87 %83 %79 %
55 %62 %71 %89 %87 %93 %96 %97 %95 %91 %87 %83 %
58 %65 %73 %90 %91 %96 %99 %100 %98 %94 %91 %87 %
59 %65 %74 %90 %91 %96 %99 %100 %99 %95 %92 %88 %
58 %64 %73 %90 %90 %95 %98 %98 %98 %94 %91 %87 %
56 %61 %70 %86 %85 %91 %92 %94 %93 %90 %87 %84 %
52 %58 %65 %80 %80 %82 %87 %88 %88 %86 %81 %77 %
49 %54 %63 %76 %76 %79 %83 %83 %84 %83 %77 %70 %

De to bestrålingskontrollene sammenlignet

Funksjon
UV-MAT Touch
UV-MAT Touch
UV-MAT
UV-MAT
Displaykapasitiv berøringsskjermmonokrom, 128 x 64 px
MinneUSB-minnepinne–
Antall kanaler22
Måling av irradians, dose og temperaturjaja
Tids- og dosestyrte bestrålingerjaja
Registrering av målingerja–
Oscilloskopvisningja–
Skjermbilder kan lagres på en USB-minnepinneja–
Pausing og omstart av bestrålingerja–
Legge til notater og kommentarer til en bestrålingja–
Fjernstyring fra en PCja–
Bestrålingsregistreringerpå en USB-minnepinnepå PC-en
Brukeradministrasjon og admin-modusja–
Enkle fastvareoppgraderingerjaja

Begge styringsenhetene bruker de samme sensorene, så én sensor kan brukes med begge enhetene.

Skjerm på UV-MAT Touch: irradians, mål- og faktisk dose per lampegruppe, med gjenværende tid nedenfor

UV-MAT Touch betjenes via en høyoppløselig kapasitiv berøringsskjerm. En Cortex ARM-prosessor gir holdbarhet og oppdateringsmulighet - nye funksjoner kan installeres på stedet. Enheten og PC-programvaren er kompatible med Windows 10 og 11. Enkelt- og flerkanalsbestrålinger vises numerisk og grafisk, sammen med oscillogrammer og innstillingene. Parametere angis direkte på enheten og er passordbeskyttet.

Sensorinngang1, 24 bit, fullstendig digital
Doseinnstillingsområde0 til 1 000 000 J/cm²
Doseoppløsning1 mJ/cm²
Bestrålingstid1 s til 999 dager
PC-grensesnittUSB 2.0
Sensorgjenkjenningja
Dimensjoner185 × 251 × 100 mm
Tillatt driftstemperatur5 til 60 °C
Spektralområde UVC200 til 280 nm

EgenskapUV-MAT TouchUV-MAT
Displaykapasitiv berøringsskjerm, 5″ WVGAgrafisk, 128 × 64 px, monokrom
Displayvisningirradians og dose, oscilloskopvisningirradians og dose
Registreringsfrekvens for datajusterbar: 1 s til 1 h–
Registreringsperiode> 24 000 h–
Lagringsgrensesnitt1 × USB-minnepinne (opptil 32 GB)dataeksport via USB

Alternativer

Dette alternativet er tilgjengelig i tillegg til standardutstyret:

Vindu i PC-programvaren: flertrinns bestråling med mål- og faktisk dose per trinn

Alternativ for fjernstyring

Komplekse, flertrinns bestrålinger - for eksempel en forbestråling ved lav irradians etterfulgt av en høyintensiv UVC-bestråling - kan parametreres med fjernstyringsalternativet. Opptil 30 dose- eller tidsstyrte trinn og pauser er mulig. Samtidig loggføres og lagres bestrålingen på PC-en.

Bestillingsnummer, leveringsomfang, tilbehør og versjoner

VersjonBestillingsnummer
BSH-02860902H

Kammeret leveres med lamper, sensorholder og styring. Leveringsomfanget omfatter BSH-02, UV-MAT, nettkabel, bruksanvisning og UVC-lamper - ozonfrie med mindre annet er spesifisert.

VersjonBestillingsnummer
UV-MAT Touch820930
UV-MAT820920

Kammeret styres av UV-MAT - enten som UV-MAT med grafisk display eller som UV-MAT Touch med 5-tommers touch-display og oscilloskopvisning. Begge måler irradiansen og slår av under dosekontroll.

BetegnelseOrdrenummer
PC-programvare for UV-MAT Touch860901

BetegnelseArtikkelnummer
Radiometersensor814410

UVC-sensoren måler irradiansen inne i kammeret; styringen bruker den til å slå av under dosekontroll. Flere spektrale områder er oppført under radiometersensorer.

TjenesteBestillingsnummer
Fabrikkalibrering710000
ISO 17025-kalibrering17025

Akkreditert kalibrering i henhold til ISO/IEC 17025 i vårt eget kalibreringslaboratorium. Kalibreringene er tilgjengelige som fabrikkalibrering og som ISO 17025-kalibrering og er metrologisk sporbare til PTB-standarder.

Publikasjoner som bruker UV-bestrålingskammer

Vi fører ikke en egen bibliografi for denne enkelte enheten – publikasjoner nevner vanligvis produktfamilien, ikke modellen. Her er de 10 nyeste arbeidene der UV-bestrålingskammer ble 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