Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

Skreddersydde UV-LED-er: utvikling og produksjon av applikasjonsspesifikke systemer

Opsytec utvikler og produserer kundespesifikke UV-LED-systemer der standardemittere ikke passer – for eksempel ved begrenset plass, bestråling fra flere retninger, ringlys, eller når spillvarmen ikke kan avgis til omgivelsene. Bølgelengdene 275, 365, 385, 395 og 405 nm er tilgjengelige, ytterligere bølgelengder på forespørsel. Utvikling, produksjon og kalibreringslaboratoriet foregår alle internt, slik at små serier, testprøver og prototyper også er mulig.

Mulige årsaker til skreddersydd UV-LED:

  • Systemet finnes allerede. Standardprodukter kan ikke installeres på grunn av begrenset plass.
  • Bestråling fra én retning er ikke tilstrekkelig
  • Fastsettelsen av bestrålingsbølgelengden har ennå ikke funnet sted
  • Du er på utkikk etter en kompetent og uavhengig partner

Dine fordeler med Opsytecs skreddersydde UV-LED-løsning:

  • Utvikling og produksjon fra én leverandør
  • Ideelt for små serier, tester og prototyper
  • Bølgelengde 275 nm, 365 nm, 385 nm, 395 nm og 405 nm tilgjengelig
  • Ytterligere bølgelengder er mulig
  • Passende sensor? Vi tilbyr også kundespesifikke løsninger
  • Pålitelige resultater gjennom vårt eget kalibreringslaboratorium

Spesialløsninger lønner seg - også for små mengder. Spør oss!

Fra den første samtalen til serieproduksjon

Det starter med en kort teknisk samtale: bølgelengde, nødvendig irradians, tilgjengelig plass, syklustid og hvordan spillvarmen kan avledes. Ut fra dette utleder vi en design som vi verifiserer i optisk simulering før noe bygges – irradiansfordelingen på delen kan vurderes mens den fortsatt er en tegning.

Testprøver følger, og ved behov små serier eller serieproduksjon. Hvert system måles i vårt kalibreringslaboratorium før levering. På forespørsel leverer vi den tilhørende UV-sensoren for kontinuerlig overvåking i drift.

Skreddersydde UV-LED-løsninger oppstår der installasjonsplass, bølgelengde, irradians eller grensesnitt avviker fra standarden – og der en tilpasning koster mindre enn et kompromiss i prosessen.

Skreddersydde løsninger lønner seg selv for små mengder. Ta kontakt med oss!

Spektre for de tilpassede UV-LED-ene

For tilpassede løsninger kombineres UVC-LED-en med de fire UVA-bølgelengdene, området for desinfeksjon og overflatebehandling. De to figurene viser emisjonsbåndene hver for seg: øverst UVA- og de blå bølgelengdene fra 365 til 450 nm, nederst UVC-modulene med toppbølgelengder mellom 265 og 280 nm. Omtrent 90 nm uten emisjon ligger mellom de to områdene – ingen enkelt LED bygger bro over dette, og derfor kombineres to LED-typer i ett hus.

Sikkerhetsinstruksjoner

Enheten avgir UV-stråling og blått lys. UV-stråling er usynlig. Alt synlig lys er kun luminescens som eksiteres av strålingen; den er vanligvis mye svakere enn den eksiterende UV-strålingen. Irradiansen fra enheten er flere hundre ganger sterkere enn sollys.

UV-stråling kan forårsake grå stær i øyets linse og betennelse i netthinnen. Bruk alltid egnede UV-beskyttelsesbriller ved bruk av enheten. UV-A forårsaker også hudpigmentering og hudaldring; bruk egnede klær, hansker og annet personlig beskyttelsesutstyr - avhengig av bestrålingsdosen.

Enhetene er utformet og klassifisert i henhold til DIN EN 62471:2009-03 "Photobiological safety of lamps and lamp systems"; systemene faller inn under risikogruppe 3. Ikke se inn i LED-en, og ikke utsett huden for UV-strålingen over lengre tid.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp UV-arbeidsplasser og med risikovurderingen i henhold til DIN EN 14255:2005.

Publikasjoner som bruker UV-LED-lyskilder fra Opsytec

Vi fører ikke en egen bibliografi for denne enkelte enheten – publikasjoner nevner vanligvis produktfamilien, ikke modellen. Her vises de 10 nyeste arbeidene der UV-LED-lyskilder fra Opsytec ble brukt.

TittelForfattereTidsskriftÅr
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024