Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Przemysłowe źródła światła UV do laboratorium i produkcji

Przemysłowe źródła światła UV dobiera się według widma, napromieniowywanej powierzchni, odległości roboczej, jednorodności, intensywności oraz trybu pracy. Lampy szerokopasmowe, źródła ręczne, źródła punktowe i systemy UV-LED służą do różnych zadań w utwardzaniu, inspekcji, fotochemii i badaniach laboratoryjnych. 

KonstrukcjaPrzeznaczenie
Szerokopasmowa lampa UVFotochemia, zadania odniesienia i laboratoryjne, mała, zdefiniowana powierzchnia
Ręczna lampa UVMobilna inspekcja i badania miejscowe
System UV-LEDPrzełączalne procesy o określonej długości fali

Największy udział ma utwardzanie klejów: kleje UV, masy zalewowe i powłoki sieciują w ciągu kilku sekund pod działaniem napromieniowania. Istotne jest, aby długość fali odpowiadała fotoinicjatorowi, a natężenie napromienienia – czasowi cyklu. Drugim obszarem jest kontrola materiałów, w której promieniowanie nie utwardza, lecz uwidacznia znaczniki fluorescencyjne.

Przełączalne systemy wąskopasmowe są wymienione w części źródła światła UV-LED, a urządzenia mobilne w części ręczne lampy UV. Natężenie napromienienia w miejscu obróbki można monitorować za pomocą mierników UV i radiometrów.

Zastosowania naszych źródeł światła UV

  • Utwardzanie klejów akrylowych i epoksydowych
  • Uszczelnianie, zalewanie i kapsułkowanie układów IC
  • Utwardzanie powłok i lakierów
  • Kontrola materiałów i kontrola powierzchni
  • Wykrywanie pęknięć i nieszczelności przy użyciu znaczników fluorescencyjnych
  • Aktywacja powierzchni przed klejeniem
  • Doutwardzanie w rapid prototypingu i druku 3D

HP-120i

Punktowe źródło światła ze światłowodem do promieniowania UVA o wysokiej intensywności, sterowane czasowo za pomocą migawki i timera.

Ręczne lampy UV

Ręczne lampy UV do UVA i UVC, do kontroli fluorescencyjnej i dezynfekcji.

Lampa UV czy LED UV: co i kiedy się sprawdza

Lampa UV, promiennik UV, naświetlacz UV – te określenia zwykle oznaczają to samo: źródło o szerokim widmie, które nie jest powiązane z jedną długością fali. Po przeciwnej stronie stoi LED UV z pasmem o szerokości od dziesięciu do dwudziestu nanometrów. Wybór między nimi rzadko jest kwestią mocy.

  • Lampa jest tolerancyjna. Rtęciowa lampa średniociśnieniowa trafia gdzieś w swoim widmie w każdy powszechnie stosowany fotoinicjator. Tam, gdzie przez tę samą linię przechodzi kilka receptur albo receptura nie jest znana, jest to decydująca zaleta.
  • LED jest selektywny. Natychmiast osiąga pełną moc, starzeje się wolniej, nie zawiera rtęci i niemal nie nagrzewa próbki. Utwardza jednak tylko to, co absorbuje przy jego długości fali – a receptura opracowana dla lamp rtęciowych niekoniecznie to robi. Który inicjator pasuje do którego źródła, przedstawiono w części fotoinicjatory i absorbery UV.

Istnieje też aspekt prawny: wyłączenia w ramach RoHS dla lamp zawierających rtęć wygasły lub właśnie wygasają – co jest dozwolone, a co nie, omawiamy w części RoHS i lampy UV. Każde źródło starzeje się niezależnie od technologii; jak szybko i w jaki sposób się to przejawia, opisano w części starzenie lamp UV i LED UV.

W tej kategorii znajdują się źródła szerokopasmowe: punktowe źródło HP-120i do punktowego napromieniowania przez światłowód oraz lampy ręczne UV do kontroli bezpośrednio na detalu. Źródła wąskopasmowe znajdują się w części źródła światła LED UV.