Źródła światła UV-LED i emitery UV-LED od 365 do 450 nm
Źródła światła UV-LED wytwarzają zdefiniowane pasma emisji dla procesów laboratoryjnych i przemysłowych. Oferta obejmuje emitery punktowe, liniowe i powierzchniowe, a także systemy sterowalne o wybranych długościach fali od 365 do 450 nm. O wyborze decyduje nie tylko szczytowa długość fali i moc elektryczna, lecz także natężenie napromienienia na odległości roboczej, jednorodność, napromieniana powierzchnia, chłodzenie i sterowanie.
Rodziny produktów w skrócie
| Rodzina produktów | Konstrukcja | Typowe zastosowanie | Sterowanie |
|---|---|---|---|
| UV-LED series L | Promiennik powierzchniowy, chłodzony powietrzem | Linie wstęgowe i duże powierzchnie | LedControl Touch, LedControl S lub LedControl DC |
| UV-LED area emitter SFL | Promiennik powierzchniowy do zakresu kilowatowego | Utwardzanie wielkopowierzchniowe przy wysokiej wydajności | LedControl Touch, LedControl S lub LedControl DC |
| UV-LED Spot P | Źródło punktowe, ogniskowane | Klejenie punktowe i małe połączenia | LedControl Touch, LedControl S lub LedControl DC |
| UV-LED solo P | Kompaktowe rozwiązanie na poziomie podstawowym | Proste zastosowania punktowe | Sterowanie podstawowe, tylko wł. / wył. |
| Rozwiązania specjalne UV-LED | Dostosowane do przestrzeni montażowej i powierzchni | Doposażenie istniejących urządzeń | Zależnie od projektu |
Dostępne długości fali to 365, 385, 395, 405 i 450 nm; możliwe jest łączenie dwóch długości fali. Do sterowania emiterami powierzchniowymi dostępny jest LedControl S jako urządzenie stołowe oraz LedControl DC do montażu na szynie DIN i integracji ze sterownikiem PLC.
Jeżeli odpowiednia długość fali nie została jeszcze ustalona, możliwe jest przeprowadzenie prób w naszych komorach napromieniowania LED. Natężenie napromienienia podczas trwającego procesu można monitorować za pomocą mierników UV i radiometrów.
Dioda UV-LED czy lampa UV?
Systemy UV-LED przełączają się szybko i łatwo integrują się z procesem. W porównaniu z szerokopasmowymi lampami UV mają węższe pasmo emisji, dlatego szczytowa długość fali musi odpowiadać zakresowi absorpcji materiału. Systemy lampowe pozostają uzasadnione tam, gdzie potrzebne jest szerokie widmo lub bardzo duże pola napromieniowania.
W praktyce oba rozwiązania różnią się przede wszystkim wprowadzanym ciepłem: lampy UV emitują również znaczną składową podczerwoną, natomiast diody LED odprowadzają swoje straty przez radiator lub chłodzenie wodne. Ilość ciepła wprowadzanego do elementu jest zatem mniejsza, ale nie pomijalna – natężenia napromienienia rzędu kilku W/cm² wyraźnie nagrzewają napromieniowywany materiał.
Decyzja zależy więc od widma procesu, powierzchni, odległości roboczej, jednorodności, czasu cyklu oraz obciążenia termicznego. Konstrukcja półprzewodnika, sprawność, binning i trwałość zostały omówione w części Technologia diod LED UVA, UVB i UVC.
Źródła światła UV LED firmy Opsytec są stosowane w fotochemii, fotobiologii i badaniach materiałowych. Ostatnio opublikowane:
- Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent Labeling — Jahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. i in. · Bioconjugate Chemistry · 2026
- Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 K — Muddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. i in. · The Journal of Chemical Physics · 2026
- Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprinting — Balters, L.; Reichl, S. · Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials · 2026
- Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne Pollutants — Maloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. i in. · ChemPhotoChem · 2026
- Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring Kinetics — Mhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G. · Macromolecular Materials and Engineering · 2026
Kolejne publikacje są wymienione w wyszukiwarce publikacji.
Dane pochodzą z serwisu Crossref. Autorstwo i treść pozostają w zakresie odpowiedzialności poszczególnych zespołów badawczych.
Oto przepisy najczęściej stosowane w praktyce w odniesieniu do źródeł światła UV LED — od pomiaru, przez wartości graniczne, aż po wymagania stawiane urządzeniu:
- DIN EN 62471:2009-03 — Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
- DIN EN ISO 3059 — Badania nieniszczące — Badania penetracyjne i badania magnetyczno-proszkowe — Warunki obserwacji
- ASTM E1417/E1417M — Standardowa praktyka badań penetracyjnych
Wszystkie przepisy dotyczące źródeł światła UV LED są wymienione w wyszukiwarce norm.
Nie stanowi odniesienia normatywnego. Wiążące jest zawsze aktualnie obowiązujące wydanie w tekście oryginalnym.
Widma źródeł światła UV-LED
Każdy emiter UV-LED firmy Opsytec jest dostępny w wersjach 365, 385, 395, 405 i 450 nm. Rysunek przedstawia zmierzone pasma emisji, znormalizowane każde do własnego maksimum: wąskie, o szerokości połówkowej od 10 do 20 nm i bez składowej podczerwonej. Tym zasadniczo różnią się one od rozszerzonego ciśnieniowo widma liniowego lampy rtęciowej. W jednym systemie można połączyć dwie długości fali i mieszać je poprzez oddzielne kanały.