Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Rynki i zastosowania promieniowania UV oraz pomiarów optycznych

W badaniach naukowych i produkcji promieniowanie optyczne jest jednocześnie trzema rzeczami: narzędziem, zmienną procesową i zmienną testową. Wywołuje reakcje chemiczne, inaktywuje mikroorganizmy, sieciuje polimery, starzeje materiały w kontrolowanych warunkach i stymuluje układy biologiczne. Niemal w każdym przypadku pytanie techniczne jest takie samo: jakie widmowe promieniowanie faktycznie dociera do próbki, jak równomiernie jest ono rozłożone i jak długo trwa?

Rozwój rynku technologii UV

Wielkości rynku, wskaźniki wzrostu i źródła dla obszarów zastosowań technologii UV – od utwardzania i dezynfekcji, przez fotokatalizę, po produkcję addytywną. Ponieważ badania definiują te obszary w różny sposób, każda liczba zawiera swoje źródło i…

Nauki przyrodnicze

Tutaj promieniowanie spotyka się z żywymi organizmami, celowo lub w sposób szkodliwy – od dezynfekcji UV przez fotobiologię i naukę o roślinach po fotostabilność i fototerapię.

Przemysł i produkcja

W przemyśle i produkcji promieniowanie UV stanowi etap produkcyjny z określonym czasem cyklu i kryterium zwolnienia – od utwardzania UV i klejenia, przez elektronikę, opakowania i optykę, aż po produkcję pojazdów.

Lotnictwo

Wielkość mierzona: natężenie napromienienia UV-A, dawka UVC, widmowe natężenie napromienienia w…

W lotnictwie i kosmonautyce promieniowanie UV służy do fluorescencyjnego wykrywania pęknięć, czyszczenia UVC/ozonem oraz znormalizowanych testów starzenia, a artykuł przedstawia te trzy zadania wraz z odpowiadającymi im wymaganiami pomiarowymi.

Lichttechnik & Display

Wielkość mierzona: luminancja, natężenie oświetlenia, widmowa luminancja

Pomiar światła dla LED i wyświetlaczy ocenia, ile promieniowania emituje źródło i jak jest ono odbierane przez oko lub czujnik obrazu. Artykuł wyjaśnia różnicę między fotometryczną a radiometryczną oceną tego samego promieniowania.

Jak te rynki rozwijają się pod względem technologicznym

Technologia UV rzadko stanowi samodzielny rynek. Częściej jest technologią wspomagającą w ramach większych systemów produkcyjnych, badawczych i testowych. Poszczególne segmenty UV – utwardzanie, dezynfekcja, pomiary – są od dwóch do trzech rzędów wielkości mniejsze.

Pod względem technologicznym nacisk przesuwa się od doboru lampy w stronę zintegrowanych procesów optycznych. Diody UV LED oferują wąskie widma, szybkie przełączanie i miejscowo ograniczone doprowadzenie energii. Lampy wyładowcze pozostają istotne wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka moc, szerokie widmo lub ugruntowane okna procesowe. Obok nich coraz większe znaczenie zyskują pomiary widmowe, czujniki inline, interfejsy cyfrowe i automatyczna kontrola dawki. Podstawowym parametrem technicznym nie jest już moc elektryczna źródła, lecz widmowe natężenie napromienienia docierające do punktu procesu.

Wielkości rynku, wskaźniki wzrostu i źródła dla tego obszaru zastosowań są podsumowane na stronie Rozwój rynku technologii UV.

Jak publikacje łączą się z zastosowaniami

To, w jaki sposób pomiar optyczny i napromieniowanie UV są wykorzystywane w rzeczywistych zagadnieniach badawczych, najlepiej pokazuje praca użytkowników. Każda strona zastosowań zawiera niewielki, opatrzony komentarzem wybór; pełne listy, uporządkowane według produktu i według tematu, zebrano na stronach publikacje klientów oraz publikacje według tematu.

Pojedyncze badanie często należy do więcej niż jednej dziedziny i jest to zamierzone. Fotokatalityczne usuwanie farmaceutyku z wody znajduje się zarówno w obszarze fotokatalizy, jeśli chodzi o mechanizm, jak i w obszarze technologii wodnej i środowiskowej, jeśli chodzi o zastosowanie. Fotokataliza określa mechanizm, technologia wodna określa zastosowanie – te dwa pojęcia się nie wykluczają.

Ekspert merytoryczny

Autor: Dr. Mark Paravia

Dr inż. Mark Paravia jest dyrektorem zarządzającym Opsytec Dr. Gröbel GmbH w Ettlingen i kieruje akredytowanym laboratorium wzorcującym. Po badaniach nad impulsowymi wyładowaniami ekscimerowymi w ksenonie w Instytucie Techniki Świetlnej na KIT, obecnie zajmuje się głównie techniką pomiaru promieniowania optycznego. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Normalizacyjnego DIN FNL 7 „Promieniowanie optyczne" oraz członkiem Grupy Projektowej DVGW ds. dezynfekcji UV.