Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Komory do utwardzania UV LED: od 110 do 800 mW/cm²

Cztery rozmiary, pięć długości fali, trzy poziomy mocy – seria BSL obejmuje wszystko, od utwardzania próbek w laboratorium po utwardzanie wsadowe dużych elementów. W porównaniu z komorami ze świetlówkami serii BS natężenie napromienienia jest od 14 do 80 razy wyższe; minuty zamieniają się w sekundy.

Wyboru dokonuje się w dwóch krokach: najpierw wnętrze odpowiednie dla danego elementu, następnie poziom mocy. Druga decyzja waży więcej, niż się wydaje – między ECO a HO występuje dwukrotna różnica w czasie naświetlania.

Wszystkie cztery są komorami do utwardzania UV LED w ścisłym znaczeniu: napromieniowują zamkniętą przestrzeń próbek przy znanym natężeniu napromienienia i kończą cykl po osiągnięciu zadanej dawki.

BSL-01i

Obojętna komora UV LED z przedmuchem gazem ochronnym, od 365 do 450 nm, do utwardzania bez inhibicji tlenowej.

BSL-02

Kompaktowa komora LED UV od 365 do 450 nm o natężeniu napromienienia do 300 mW/cm² dla małych próbek.

BSL-03

Średniej wielkości komora UV LED na zakres od 365 do 450 nm z wysokością wewnętrzną 31 cm dla większych próbek.

BSL-04

Duża komora LED UV od 365 do 450 nm dla komponentów i próbek produkcyjnych.

Porównanie czterech modeli

Model Wnętrze (szer. × gł. × wys.) maks. natężenie napromienienia Poziomy Pobór mocy Masa Zastosowanie
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg Praca w atmosferze obojętnej z azotem, płyta grzewczo-chłodząca, urządzenie stołowe
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg Standardowy rozmiar do laboratorium i małych serii
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg Wysuwana taca na próbki 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) jeden poziom 1200 W ~ 80 kg Największa powierzchnia, utwardzanie wsadowe

Natężenie napromienienia według długości fali i poziomu

Model Poziom 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (wersja podstawowa) 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 jeden poziom 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Długości fal: od 365 do 450 nm, opcjonalnie dwie sterowane oddzielnie

Wszystkie cztery komory są dostępne z diodami 365, 385, 395, 405 lub 450 nm, szczytowa długość fali ± 5 nm, FWHM od 10 do 20 nm. Na życzenie montowane są dwie długości fal sterowane oddzielnie. Komora jest wtedy obsadzona po połowie każdym typem LED – na każdą długość fali przypada zatem połowa natężenia napromienienia podanego w tabeli.

O tym, która długość fali jest odpowiednia dla danego kleju lub powłoki, decyduje fotoinicjator. 365 nm to klasyczny zakres dla akrylanów, od 385 do 405 nm to zakres roboczy większości nowoczesnych klejów UV, 450 nm dociera także do warstw pigmentowanych i grubych. Zmierzone widma znajdują się w bazie danych widm.

HO kontra ECO – decyzja, która naprawdę ma znaczenie

Rozmiar wybiera się szybko: wynika on z detalu. Poziom mocy już nie – i kosztuje w obie strony.

  • HO skraca czas naświetlania o połowę. Przy dwukrotnie wyższym natężeniu napromienienia ta sama dawka zostaje osiągnięta w połowie czasu (H = E · t). Kto pracuje według czasu taktu, powinien przeliczyć to na sekundy na detal w całym okresie eksploatacji.
  • ECO wystarczy tam, gdzie czas nie jest ograniczeniem. W przypadku prób laboratoryjnych, produkcji próbek i utwardzania przez noc dwukrotna moc nie przynosi niczego, co by się zwróciło.
  • Prawo wzajemności ma swoje granice. Przy bardzo wysokim natężeniu napromienienia oraz w przypadku powłok hamowanych tlenem dwukrotne natężenie napromienienia nie oznacza połowy czasu. W razie wątpliwości należy to sprawdzić w próbie – a nie w zamówieniu.

W BSL-01i wersją bazową jest EcO+; poziomy EcO i HO można zamówić jako rozszerzenie. BSL-02 i BSL-03 oferują ECO i HO, natomiast BSL-04 dostępny jest w jednym poziomie.

Do stron modeli

  • BSL-01i – praca w atmosferze obojętnej azotu, płyta grzewcza i chłodząca, do 800 mW/cm²
  • BSL-02 – rozmiar standardowy, do 300 mW/cm²
  • BSL-03 – wysuwana taca na próbki 64 × 49 cm, do 220 mW/cm²
  • BSL-04 – największa powierzchnia do utwardzania wsadowego, do 110 mW/cm²

Rozkład natężenia napromienienia i dawki we wnętrzu komory pokazuje symulator komory UV jeszcze przed próbą. Konwencjonalne komory ze lampami fluorescencyjnymi wymieniono w części komory napromieniowania.

Publikacje z wykorzystaniem komór UV LED

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zwykle podają rodzinę produktów, a nie model. Poniżej przedstawiamy 10 najnowszych prac, w których wykorzystano komory napromieniowania UV.

TytułAutorzyCzasopismoRok
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