Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Wysokowydajna komora napromieniowania UVC BSH-02 do utwardzania UVC i inaktywacji zarodników

BSH-02 to wysokowydajna komora napromieniowania UVC do utwardzania UVC, klejenia UVC oraz wysokoenergetycznego napromieniowania próbek, takich jak bakterie i zarodniki. Przy 85 mW/cm² osiąga natężenie napromieniowania o 750 % wyższe niż seria BS, dzięki czemu wysokie dawki są stosowane w krótkim czasie. Pięć bezozonowych lamp amalgamatowych UVC o łącznej moc 750 W napromieniowuje komorę próbek o wymiarach 46 × 32 × 25 cm; jako alternatywa dostępne są lampy ozonotwórcze. Temperatura komory próbek podczas pracy wynosi około 45 °C.

Rzeczywiste natężenie napromieniowania wewnątrz komory można zweryfikować za pomocą naszych miernik UV i radiometrów.

BSH-02 posiada zwarte wymiary zewnętrzne, a wewnętrzna komora napromieniowania ma powierzchnię podstawy 46 × 32 cm i wysokość 25 cm. Temperatura pracy komory próbek wynosi około 45 °C, dzięki czemu ryzyko uszkodzenia termicznego próbki jest zminimalizowane. Ze względu na wysoką równomierność napromieniowania próbki mogą być ułożone w dowolnym porządku.

Sterowanie napromieniowaniem UV-MAT może kontrolować dwa zakresy widmowe niezależnie i zapewnia stałą dawkę niezależną od starzenia się lamp, zabrudzenia czy temperatury. Dawka jest mierzona za pomocą wzorcowanych czujników. Do tego celu czujnik zawiera już wyjątkowo precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy oraz czujnik temperatury. Zintegrowany dyfuzor zapewnia wymaganą korekcję kosinusową. Doskonała stabilność długoterminowa jest osiągana poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów. Czujniki są wzorcowane ze spójnością pomiarową do PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, niemiecki krajowy urząd badawczy); po wzorcowaniu są dostarczane z fabrycznym certyfikatem wzorcowania. Pamięć czujnika zawiera wszystkie identyfikatory czujnika oraz historię wzorcowania.

UV-MAT może opcjonalnie być kontrolowany przez komputer PC. Umożliwia to wieloetapowe napromieniowanie oraz dokumentację napromieniowania.

 

Zastosowania wysokowydajnej komory UVC BSH-02

  • Utwardzanie, uszczelnianie i klejenie UV-C
  • Napromieniowanie bakterii i zarodników
  • Badania materiałowe UV-C
  • Napromieniowanie płytek obwodów drukowanych (PCB)
  • Dezynfekcja

Do inaktywacji zarodników decydujące znaczenie ma natężenie napromieniowania: zarodniki Bacillus subtilis wymagają około 81 mJ/cm² przy 254 nm dla czterech redukcji logarytmicznych – czyli około dziesięć razy więcej niż E. coli. Przy 85 mW/cm² BSH-02 dostarcza tę dawkę w ciągu około jednej sekundy – ta rezerwa ma znaczenie tam, gdzie geometria, zacienienie lub absorbująca matryca zmniejszają natężenie napromieniowania, które faktycznie dociera do próbki.

Dane techniczne komory utwardzania BSH-02

Komora wewnętrzna 46 × 32 × 25 cm
Wymiary 55,5 × 40 × 43 cm
Waga ~ 32 kg
Pobór mocy 1000 W
Trwałość lamp do 8 000 h
Liczba lamp 5
Typ lamp amalgamowa UVC, bezozonowa; opcjonalnie ozonotwórcza
Moc lamp 150 W każda
Temperatura próbki 45 °C ± 5 °C
Zakresy widmowe 1 (UVC)
Natężenie napromienienia UVC 85 mW/cm²
Zasilanie sieciowe 230 V, 6 A; opcjonalnie 3 × 110/208 V, 8 A
Temperatura pracy od 10 do 40 °C
Wilgotność poniżej 80%, bez kondensacji

Widma komory napromieniowania BSH-02

Widmo wyznacza pięć lamp amalgamatowych UVC. Amalgamat zamiast czystej rtęci pozwala na wyższą moc lampy przy tej samej linii 254 nm, a tym samym na 85 mW/cm² w komorze próbek. Pierwszy rysunek przedstawia wersję bezozonową: jej obudowa zatrzymuje linię 185 nm, pozostawiając jedynie słabe linie rtęci oprócz 254 nm. Drugi przedstawia opcjonalną lampę ozonotwórczą, która przepuszcza 185 nm – w powietrzu powoduje to powstawanie ozonu.

Jednorodność napromieniowania UVC

Mapa przedstawia natężenie napromienienia na dnie komory jako procent wartości maksymalnej. 100 % odpowiada wartości 85 mW/cm² podanej w danych technicznych. W środkowych dwóch trzecich powierzchni natężenie napromienienia wynosi 90 % i więcej; w kierunku krawędzi spada do około połowy.

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 %

Porównanie dwóch systemów kontroli napromieniowania

Funkcja
UV-MAT Touch
UV-MAT Touch
UV-MAT
UV-MAT
Wyświetlaczpojemnościowy wyświetlacz dotykowymonochromatyczny, 128 x 64 px
Pamięćpamięć USB–
Liczba kanałów22
Pomiar natężenia napromienienia, dawki i temperaturytaktak
Napromieniowania kontrolowane czasem i dawkątaktak
Zapisywanie pomiarówtak–
Widok oscyloskoputak–
Zrzuty ekranu można zapisać na pamięci USBtak–
Wstrzymywanie i ponowne uruchamianie napromieniowańtak–
Dodawanie notatek i komentarzy do napromieniowaniatak–
Zdalne sterowanie z komputera PCtak–
Zapisy napromieniowańna pamięci USBna komputerze PC
Zarządzanie użytkownikami i tryb administratoratak–
Proste aktualizacje oprogramowaniataktak

Oba urządzenia sterujące korzystają z tych samych czujników, dzięki czemu jeden czujnik można używać z każdym z nich.

Ekran UV-MAT Touch: natężenie napromieniowania, dawka docelowa i rzeczywista dla każdej grupy lamp, poniżej pozostały czas

UV-MAT Touch jest obsługiwany za pomocą wysokorozdzielczego pojemnościowego ekranu dotykowego. Procesor Cortex ARM zapewnia trwałość oraz możliwość aktualizacji - nowe funkcje można instalować na miejscu. Urządzenie oraz oprogramowanie PC są kompatybilne z systemami Windows 10 i 11. Napromieniowania jedno- i wielokanałowe są przedstawiane numerycznie i graficznie, wraz z oscylogramami i ustawieniami. Parametry są ustawiane bezpośrednio na urządzeniu i są chronione hasłem.

Wejście czujnika1, 24-bitowe, w pełni cyfrowe
Zakres ustawiania dawkiod 0 do 1 000 000 J/cm²
Rozdzielczość dawki1 mJ/cm²
Czas napromieniowaniaod 1 s do 999 dni
Interfejs PCUSB 2.0
Rozpoznawanie czujnikatak
Wymiary185 × 251 × 100 mm
Dopuszczalna temperatura pracyod 5 do 60 °C
Zakres widmowy UVCod 200 do 280 nm

CechaUV-MAT TouchUV-MAT
Wyświetlaczpojemnościowy wyświetlacz dotykowy, 5″ WVGAgraficzny, 128 × 64 px, monochromatyczny
Dane na wyświetlaczunatężenie napromienienia i dawka, widok oscyloskopowynatężenie napromienienia i dawka
Częstotliwość zapisu danychregulowana: od 1 s do 1 h–
Okres rejestracji> 24 000 h–
Interfejs zapisu1 × pamięć USB (do 32 GB)eksport danych przez USB

Opcje

Ta opcja jest dostępna dodatkowo do wyposażenia standardowego:

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

Opcja zdalnego sterowania

Złożone, wieloetapowe napromieniowania - na przykład napromieniowanie wstępne przy niskim natężeniu napromienienia, po którym następuje napromieniowanie UVC o wysokiej intensywności - można parametryzować za pomocą opcji zdalnego sterowania. Możliwych jest do 30 etapów i przerw kontrolowanych dawką lub czasem. Jednocześnie napromieniowanie jest rejestrowane i zapisywane na komputerze PC.

Numery zamówień, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
BSH-02860902H

Komora dostarczana jest wraz z lampami, uchwytem czujnika i sterowaniem. Zakres dostawy obejmuje BSH-02, UV-MAT, kabel sieciowy, instrukcję obsługi oraz lampy UVC - bezozonowe, o ile nie określono inaczej.

WersjaNumer zamówienia
UV-MAT Touch820930
UV-MAT820920

Komora jest sterowana przez UV-MAT - albo jako UV-MAT z wyświetlaczem graficznym, albo jako UV-MAT Touch z 5-calowym wyświetlaczem dotykowym i widokiem oscyloskopu. Oba urządzenia mierzą natężenie napromienienia i wyłączają się w ramach kontroli dawki.

OznaczenieNumer zamówienia
Oprogramowanie PC dla UV-MAT Touch860901

OznaczenieNumer zamówienia
Czujnik radiometru814410

Czujnik UVC mierzy natężenie napromienienia wewnątrz komory; sterownik wykorzystuje go do wyłączenia w ramach kontroli dawki. Dalsze zakresy widmowe znajdują się w sekcji czujniki radiometrów.

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 są spójne pomiarowo z wzorcami PTB.

Publikacje wykorzystujące komory napromieniowania UV

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zwykle podają rodzinę produktów, a nie model. Poniżej przedstawiono 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