Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Komora napromieniowania UV BS-02CT do IEC 60335-1

Komora napromieniowania BS-02CT służy do badania materiałów niemetalowych zgodnie z normą IEC 60335-1 – niemiecką adaptacją DIN EN IEC 60335-1 VDE 0700-1:2026-09 – pod kątem ich odporności na bezpośrednie lub odbite promieniowanie UVC od 200 nm do 280 nm. Niskociśnieniowe lampy rtęciowe UVC emitują ciągłe widmowe natężenie napromienienia 10 W/m² przy 254 nm, grzałki podczerwieni utrzymują temperaturę czarnego panelu na poziomie 63 °C ± 3 °C, a czas ekspozycji można ustawić na 1000 h.

Pełny tytuł normy brzmi „Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements - Edition 5.2". Test służy do weryfikacji odporności na promieniowanie UVC, które może powodować starzenie, takie jak przebarwienia, zmiany właściwości materiału, powstawanie pęknięć i zapach.

Komora napromieniowania BS-02CT może być również wykorzystywana do badania właściwości materiałów dezynfekowanych za pomocą promieniowania UV-C. Zazwyczaj dawkę UVC odpowiadającą codziennej dezynfekcji przez okres dwóch lat można przyspieszyć do 12 godzin.

BS-02CT to kompaktowe, solidne urządzenie do napromieniowania próbek promieniowaniem UVC z kontrolą czasową lub dawkową.

Wewnętrzna komora napromieniowania ma powierzchnię podstawy 46 × 32 cm² i wysokość 23 cm. Temperatura pracy komory próbek wynosi od 25 °C do 70 °C, dzięki czemu można uniknąć uszkodzeń termicznych próbki lub je przyspieszyć. Ze względu na wysoką jednorodność napromieniowania próbki mogą być ustawione w dowolnej kolejności.

Sterownik napromieniowania UV-MAT może kontrolować lampy UVC w celu uzyskania stałej dawki niezależnie od starzenia się lamp, zanieczyszczenia czy temperatury. Dawka jest mierzona za pomocą wzorcowanego czujnika. W tym celu czujnik zawiera już niezwykle precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy oraz czujnik temperatury. Na życzenie może on być również wzorcowany zgodnie z ISO/IEC 17025.

UV-MAT może opcjonalnie być sterowany za pomocą komputera. Umożliwia to wielostopniowe napromieniowanie oraz dokumentację napromieniowania.

Kontrolę temperatury zapewnia zewnętrzny regulator PID, który mierzy temperaturę za pomocą termopary lub czujnika temperatury czarnego panelu.

Dzięki temu BS-02CT jest komorą do badań UV urządzeń gospodarstwa domowego zgodnie z IEC 60335-1 – norma, kontrola temperatury próbki i dawki współpracują ze sobą w jednym urządzeniu.

Zastosowania komory napromieniowania BS-02CT

  • Badanie materiałów niemetalowych
  • Badanie próbek zgodnie z IEC 60335-1
  • Odporność na dezynfekcję UVC
  • Starzenie UVC

Dane techniczne BS-02CT

Komora wewnętrzna 46 × 32 × 23 cm
Wymiary 58 × 40 × 47 cm
Masa ~ 32 kg
Pobór mocy 700 W
Zasilanie sieciowe 110–230 VAC, 50/60 Hz
Temperatura pracy od 10 do 40 °C
Wilgotność < 80%, bez kondensacji
Trwałość lamp do 9000 h
Liczba lamp UVC 4
Moc lampy UVC 15 W każda
Natężenie napromienienia UVC 10–50 W/m²
Grzałka IR 4, emitujące od góry
Moc lampy IR 150 W każda
Temperatura próbki od 25 °C do 70 °C; chłodzenie odbywa się powietrzem otoczenia, dlatego temperatura próbki jest co najmniej o 5 °C wyższa od temperatury otoczenia

Widma komory napromieniowania BS-02CT

Cztery niskociśnieniowe lampy rtęciowe UVC modelu BS-02CT emitują niemal całe swoje promieniowanie UV na linii rezonansowej 254 nm – w zakresie od 200 do 280 nm, który dla tego testu przewiduje norma IEC 60335-1. Jak niewielkie są pozostałe linie, pokazuje wykres w wartościach bezwzględnych: 313, 365, 405 i 436 nm pozostają znacznie poniżej. Emitery IR promieniują powyżej 780 nm i utrzymują jedynie temperaturę czarnej płyty wynoszącą 63 °C.

Sprzęt szczegółowo

BS-02CT ma modułową budowę i dzięki temu może być dostosowany do różnych zadań testowych. Te funkcje są zawsze w standardzie:

Sterowanie napromieniowaniem UV-MAT z wyświetlaczem graficznym

Kontrola dawki

Natężenie napromienienia jest mierzone w sposób ciągły; UV-MAT kończy napromieniowanie po osiągnięciu ustawionej dawki docelowej.

Dwa czujniki radiometru z przewodem łączącym do komory napromieniowania

Czujniki

Odpowiednie materiały zapewniają czujnikom doskonałą stabilność długoterminową. Są one wzorcowane w sposób zapewniający spójność pomiarową, mogą być ponownie wzorcowane i są dostarczane ze świadectwem wzorcowania fabrycznym lub zgodnym z ISO 17025.

Symbol sterowania lampami

Sterowanie i ściemnianie

Lampy UVC można ściemniać; natężenie napromienienia można zmniejszyć do około 30 %.

Symbol timera

Timer

Jako alternatywę dla kontroli dawki UV-MAT oferuje regulowany timer do napromieniowań sterowanych czasowo od 1 s do 999 dni.

Opcje

Ta opcja jest dostępna jako dodatek do wyposażenia standardowego:

Okno oprogramowania PC: wieloetapowe napromieniowanie z dawką docelową i rzeczywistą dla każdego kroku

Opcja zdalnego sterowania

Złożone, wieloetapowe napromieniowania - na przykład napromieniowanie wstępne o niskim natężeniu napromienienia, po którym następuje napromieniowanie UVC o wysokiej intensywności - można zaparametryzować za pomocą opcji zdalnego sterowania. Możliwych jest do 30 kroków i przerw kontrolowanych dawką lub czasem. Jednocześnie napromieniowanie jest rejestrowane i zapisywane na komputerze. Komora jest podłączona przez USB 2.0.

Kontrola napromieniowania i regulator temperatury

UV-MAT mierzy natężenie napromienienia za pomocą w pełni cyfrowego wejścia czujnika i zatrzymuje napromieniowanie po osiągnięciu ustawionej dawki.

Zakres pomiarowyod 0 do 200 mW/cm²
Rozdzielczość24 bit
Wejścia czujnika1, w pełni cyfrowe
Interfejs PCUSB 2.0 (opcjonalnie)
Wyświetlaczgraficzny, 128 × 64 px
Wymiary185 × 251 × 100 mm
Dopuszczalna temperatura pracyod 0 do 40 °C

Temperatura próbki jest ustawiana za pomocą zewnętrznego regulatora PID. Jest ona mierzona za pomocą termopary, dostępnej jako akcesorium.

Regulacja temperaturyzewnętrzny regulator PID
Zakres pomiarowyod 0 do 150 °C
Rozdzielczość0,1 °C
Wejścia czujników1, termopara
Wymiary185 × 251 × 100 mm
Dopuszczalna temperatura pracyod 0 do 40 °C

Numery zamówienia, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
BS-02CT860902CT

Komora z regulacją temperatury umożliwia badania zgodnie z IEC 60335-1. Zakres dostawy obejmuje BS-02CT, UV-MAT, regulator temperatury, kabel sieciowy, instrukcję obsługi, bezozonowe lampy UVC oraz cztery tłumiki lamp.

OznaczenieNumer zamówienia
Zdalne sterowanie860900

Zdalne sterowanie USB obsługuje komorę z poziomu komputera PC i umożliwia jej integrację z zautomatyzowaną sekwencją testową.

OznaczenieNumer zamówienia
Czujnik radiometru814410

Czujnik UVC mierzy natężenie napromienienia wewnątrz komory. Kolejne zakresy widmowe są wymienione w części czujniki radiometrów.

OznaczenieNumer zamówienia
Termopara860902TCK

Termopara typu K rejestruje temperaturę próbki podczas napromieniowania.

UsługaNumer zamówienia
Wzorcowanie fabryczne710000
Wzorcowanie ISO 1702517025

Akredytowane wzorcowanie zgodne z ISO/IEC 17025 we własnym laboratorium wzorcującym. Wzorcowania są dostępne jako wzorcowanie fabryczne oraz jako wzorcowanie ISO 17025 i zapewniają spójność pomiarową z wzorcami PTB.

Publikacje z wykorzystaniem komór napromieniowania UV

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – w publikacjach zazwyczaj podawana jest rodzina produktów, a nie konkretny model. Poniżej przedstawiono 10 najnowszych prac z wykorzystaniem komór 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 oesPassos, L. F.—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