Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Niestandardowe diody UV-LED: rozwój i produkcja systemów dopasowanych do zastosowania

Opsytec opracowuje i produkuje systemy UV-LED dostosowane do potrzeb klienta wszędzie tam, gdzie standardowe emitery nie pasują – na przykład przy ograniczonej przestrzeni, napromieniowaniu z kilku kierunków, oświetleniu pierścieniowym lub gdy ciepło odpadowe nie może zostać odprowadzone do otoczenia. Dostępne są długości fali 275, 365, 385, 395 i 405 nm, inne długości fali na życzenie. Rozwój, produkcja i laboratorium wzorcujące znajdują się we własnej firmie, dzięki czemu możliwe są zarówno małe partie, próbki testowe, jak i prototypy.

Możliwe powody stosowania niestandardowych diod UV-LED:

  • System już istnieje. Produktów standardowych nie można zainstalować ze względu na ograniczoną przestrzeń.
  • Napromieniowanie z jednego kierunku jest niewystarczające
  • Nie określono jeszcze długości fali napromieniowania
  • Szukają Państwo kompetentnego i niezależnego partnera

Korzyści z niestandardowych rozwiązań UV-LED od Opsytec:

  • Rozwój i produkcja z jednego źródła
  • Idealne rozwiązanie dla małych partii, testów i prototypów
  • Dostępne długości fali 275 nm, 365 nm, 385 nm, 395 nm i 405 nm
  • Możliwe są inne długości fali
  • Odpowiedni czujnik? Oferujemy również rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
  • Wiarygodne wyniki dzięki własnemu laboratorium wzorcującemu

Rozwiązania specjalne są opłacalne – nawet przy małych ilościach. Prosimy o kontakt!

Od pierwszej rozmowy do produkcji seryjnej

Wszystko zaczyna się od krótkiej rozmowy technicznej: długość fali, wymagane natężenie napromienienia, dostępna przestrzeń, czas cyklu oraz sposób odprowadzania ciepła odpadowego. Na tej podstawie opracowujemy projekt, który weryfikujemy w symulacji optycznej, zanim cokolwiek zostanie zbudowane – rozkład natężenia napromienienia na elemencie można ocenić, gdy jest on jeszcze na etapie rysunku.

Następnie powstają próbki testowe, a w razie potrzeby małe partie lub produkcja seryjna. Każdy system jest mierzony w naszym laboratorium wzorcującym przed dostawą. Na życzenie dostarczamy pasujący czujnik UV do ciągłego monitorowania podczas pracy.

Niestandardowe rozwiązania UV-LED powstają tam, gdzie przestrzeń montażowa, długość fali, natężenie napromienienia lub interfejs odbiegają od standardu – i tam, gdzie dostosowanie kosztuje mniej niż kompromis w procesie.

Rozwiązania na zamówienie sprawdzają się nawet przy małych ilościach. Prosimy o kontakt!

Widma dedykowanych diod LED UV

W rozwiązaniach dedykowanych dioda UVC LED jest łączona z czterema długościami fali UVA, zakresem stosowanym do dezynfekcji i obróbki powierzchni. Oba wykresy przedstawiają pasma emisji oddzielnie: powyżej długości fali UVA i niebieskiej od 365 do 450 nm, poniżej moduły UVC o szczytowych długościach fali od 265 do 280 nm. Pomiędzy oboma zakresami leży około 90 nm bez emisji – żadna pojedyncza dioda LED tego nie pokrywa, dlatego w jednej obudowie łączone są dwa typy diod LED.

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie emituje promieniowanie UV oraz światło niebieskie. Promieniowanie UV jest niewidoczne. Wszelkie widoczne światło jest jedynie luminescencją wzbudzoną przez promieniowanie; jest ono zazwyczaj znacznie słabsze niż wzbudzające je promieniowanie UV. Natężenie napromienienia urządzenia jest kilkaset razy większe niż natężenie promieniowania słonecznego.

Promieniowanie UV może powodować zaćmę soczewki oka oraz zapalenie siatkówki. Podczas obsługi urządzenia należy zawsze nosić odpowiednie gogle ochronne UV. Promieniowanie UV-A powoduje również przebarwienia i starzenie się skóry; należy stosować odpowiednią odzież, rękawice oraz inne środki ochrony indywidualnej - w zależności od dawki napromieniowania.

Urządzenia zostały zaprojektowane i sklasyfikowane zgodnie z normą DIN EN 62471:2009-03 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych"; systemy należą do grupy ryzyka 3. Nie należy patrzeć w diodę LED oraz nie należy narażać skóry na trwałe działanie promieniowania UV.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w organizacji stanowisk pracy z promieniowaniem UV oraz w zakresie oceny ryzyka zgodnie z DIN EN 14255:2005.

Publikacje z wykorzystaniem źródeł światła UV LED Opsytec

Nie prowadzimy osobnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zazwyczaj podają rodzinę produktów, a nie model. Poniżej wymieniono 10 najnowszych prac, w których wykorzystano źródła światła UV LED Opsytec.

TytułAutorzyCzasopismoRok
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024