Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

solo P – kompaktowa, mocna dioda UV LED do klejenia

Mocna dioda UV LED solo P to kompaktowe, ekonomiczne punktowe źródło światła UV LED do klejenia ręcznego. Osiąga ona do 24 000 mW/cm² przy długościach fali 365, 385, 395, 405 i 450 nm, ma wymiary Ø 15 × 143 mm i waży około 130 g. Nie jest wymagany zewnętrzny sterownik – solo P działa bezpośrednio z zasilacza sieciowego i, podobnie jak wszystkie nasze diody UV LED, może być szybko przełączana.

Długość fali, profil wiązki i optyka

Dostępnych jest kilka profili wiązki z wymiennymi układami optycznymi. Promieniowanie UV mocnej diody LED jest ogniskowane na pożądanej odległości roboczej.

Zastosowania mocnej diody UV LED solo P

  • Utwardzanie i klejenie UV oraz uszczelnianie UV
  • Mikroutwardzanie
  • Napromieniowanie próbek biologicznych
  • Wykrywanie rys włosowatych lub nieszczelności za pomocą znaczników fluorescencyjnych

solo P: obliczanie natężenia napromienienia na przedmiocie obrabianym z wyprzedzeniem

Jakie natężenie napromienienia dociera do przedmiotu obrabianego? W symulacji źródła punktowego wybierają Państwo optykę, długość fali i odległość roboczą solo P i od razu widzą mapę cieplną, profile przekroju poprzecznego oraz kluczowe parametry celu. Widok przekroju pokazuje, jak rozmiar plamki i natężenie napromienienia zmieniają się wraz z odległością; jedno kliknięcie ustawia odległość roboczą na najlepszy fokus. Wyniki można eksportować jako CSV oraz jako raport symulacji PDF – jako podstawę do projektowania, natomiast wiążący pozostaje pomiar za pomocą radiometru UV.

Zalety UV-LED solo P

  • Ergonomiczna konstrukcja
  • Wysokiej mocy dioda UV-LED
  • 365, 385, 395, 405 lub 450 nm
  • Wysoce skuteczne promieniowanie UV
  • Brak promieniowania cieplnego
  • Długa trwałość
  • Wbudowany przycisk oraz opcjonalnie dostępny przełącznik nożny

Dane techniczne UV-LED solo P

Długość fali 365, 385, 395, 405 lub 450 nm
Maks. natężenie napromienienia > 24000 mW/cm²
Wymiary Ø 15 × 143 mm
Waga ~130 g
Napięcie robocze 100–240 V, 50/60 Hz
Moc 5 W
Długość kabla 1 m
Przyłącze wejście DC, przełącznik nożny (opcjonalnie)
Przycisk 1 (wciśnięty = włączony)
Uchwyt chłodzący, wymiary D 50 mm, h = 25 mm
Klasyfikacja grupa ryzyka 3 zgodnie z DIN EN 62471:2009-03
Temperatura pracy od 5 do 40 °C; przy współczynniku wypełnienia powyżej 0,5 może być konieczne chłodzenie
Temperatura przechowywania od -10 do 60 °C
Wilgotność poniżej 80%, bez kondensacji

Widma punktowego źródła światła UV-LED solo P

Długość fali modelu solo P jest ustalana przy zamówieniu i nie można jej zmienić w urządzeniu. Wykres pomaga w tym wyborze, ponieważ pokazuje zakres, jaki faktycznie obejmuje dana krzywa: klej przeznaczony dla 395 nm nadal otrzymuje użyteczny udział od diody LED 405 nm, ale prawie nic od diody LED 365 nm. Dla dwóch długości fali stosuje się dwa urządzenia solo P.

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie emituje promieniowanie UV-A i światło niebieskie. Promieniowanie UV jest niewidoczne. Wszelkie widoczne światło to jedynie luminescencja wzbudzona przez promieniowanie; jest ono zazwyczaj znacznie słabsze niż wzbudzające je promieniowanie UV, dlatego wrażenie niskiego natężenia napromienienia jest mylące.

Promieniowanie UV-A może powodować zaćmę soczewki oka oraz zapalenie siatkówki. Podczas obsługi urządzenia należy zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne UV. Promieniowanie UV-A powoduje również przebarwienia i starzenie się skóry; należy stosować odpowiednią odzież, rękawice lub krem z filtrem przeciwsłonecznym.

Urządzenia są zaprojektowane i sklasyfikowane zgodnie z normą DIN EN 62471:2009-03 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych"; solo P należy do grupy ryzyka 3. Nie należy patrzeć w diodę LED ani narażać skóry na promieniowanie UV przez dłuższy czas. Promieniowanie rozproszone diod LED zazwyczaj nie stanowi zagrożenia, jednak odpowiedzialność za bezpieczeństwo stanowiska pracy zawsze spoczywa na użytkowniku.

Chętnie wesprzemy Państwa w tworzeniu stanowisk pracy z promieniowaniem UV oraz w ocenie ryzyka zgodnie z normą DIN EN 14255:2005.

Numery zamówień, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
Punktowe źródło światła UV-LED solo P860614

Zakres dostawy: solo P wraz z optyką i zasilaczem wtykowym. O ile nie ustalono inaczej, dostarczamy optykę „Standard" oraz długość fali 365 nm; inne optyki i długości fali prosimy podać w zamówieniu.

Długość fali
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

Prosimy o podanie wymaganej długości fali przy składaniu zamówienia; nie jest ona częścią numeru zamówienia. Szczytowa długość fali mieści się w zakresie ± 5 nm.

OznaczenieNumer zamówienia
Włącznik nożny860611
Okulary ochronne UV918800
Dodatkowa optyka860605
Uchwyt chłodzący860605C
Zasilacz wtykowy400POW
Przedłużacz z ochroną przed załamaniem, kabel 3 m860604V3

Dodatkowa optyka umożliwia dokładniejsze skupienie wiązki, natomiast uchwyt chłodzący odprowadza ciepło odpadowe przy wysokim współczynniku wypełnienia. W celu prostej obsługi zalecamy zamówienie również włącznika nożnego; do pracy w miejscach trudno dostępnych oferujemy przedłużacze z ochroną przed załamaniem.

Publikacje wykorzystujące źródła światła UV LED Opsytec

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – w publikacjach zwykle podawana jest rodzina 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