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Câmaras de cura por LED UV: de 110 a 800 mW/cm²

Quatro tamanhos, cinco comprimentos de onda, três níveis de potência – a série BSL cobre tudo, desde a cura de amostras em laboratório até a cura em lote de peças grandes. Em comparação com as câmaras com lâmpadas fluorescentes da série BS, a irradiância é de 14 a 80 vezes maior; minutos tornam-se segundos.

A escolha é feita em duas etapas: primeiro o interior de que a peça precisa, depois o nível de potência. A segunda decisão pesa mais do que parece – entre ECO e HO há um fator de dois no tempo de exposição.

Todas as quatro são câmaras de cura por LED UV no sentido estrito: irradiam uma área de amostra fechada com uma irradiância conhecida e encerram o ciclo ao atingir uma dose determinada.

BSL-01i

Câmara de LED UV inerte com purga de gás de proteção, de 365 a 450 nm, para cura sem inibição por oxigênio.

BSL-02

Câmara UV-LED compacta de 365 a 450 nm com até 300 mW/cm² para amostras pequenas.

BSL-03

Câmara de LED UV de porte médio para de 365 a 450 nm com 31 cm de altura interna para amostras maiores.

BSL-04

Câmara de LED UV de grande porte para 365 a 450 nm para componentes e amostras de produção.

Comparação dos quatro modelos

Modelo Interior (L × P × A) irradiância máx. Níveis Potência consumida Peso Para quê
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg Operação inerte com nitrogênio, placa de aquecimento e refrigeração, unidade de bancada
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg Tamanho padrão para laboratório e pequenas séries
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg Bandeja porta-amostras deslizante 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) nível único 1200 W ~ 80 kg Maior área, cura em lote

Irradiância por comprimento de onda e nível

Modelo Nível 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (versão base) 100 mW/cm² 150 mW/cm² 200 mW/cm²
BSL-01i EcO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 400 mW/cm²
BSL-01i HO 400 mW/cm² 600 mW/cm² 800 mW/cm²
BSL-02 ECO 100 mW/cm² 150 mW/cm² 125 mW/cm²
BSL-02 HO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 250 mW/cm²
BSL-03 ECO 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²
BSL-03 HO 120 mW/cm² 200 mW/cm² 220 mW/cm²
BSL-04 nível único 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Comprimentos de onda: de 365 a 450 nm, opcionalmente dois com controle separado

Todas as quatro câmaras estão disponíveis com 365, 385, 395, 405 ou 450 nm, comprimento de onda de pico ± 5 nm, FWHM de 10 a 20 nm. A pedido, são instalados dois comprimentos de onda com controle separado. Nesse caso, a câmara é equipada com metade de cada tipo de LED – portanto, metade da irradiância indicada na tabela está disponível por comprimento de onda.

Qual comprimento de onda é adequado ao adesivo ou ao revestimento é definido pelo fotoiniciador. 365 nm é a faixa clássica para acrilatos, de 385 a 405 nm é a faixa de trabalho da maioria dos adesivos UV modernos, 450 nm alcança também camadas pigmentadas e espessas. Os espectros medidos estão no banco de dados espectral.

HO contra ECO – a decisão que realmente importa

O tamanho é decidido rapidamente: ele acompanha a peça. O nível de potência, não – e ele custa nos dois sentidos.

  • O HO reduz o tempo de exposição pela metade. Com o dobro da irradiância, a mesma dose é atingida na metade do tempo (H = E · t). Quem trabalha com um tempo de ciclo deve contabilizar isso em segundos por peça ao longo de toda a vida útil.
  • O ECO é suficiente onde o tempo não é o fator limitante. Para ensaios de laboratório, produção de amostras e cura durante a noite, o dobro da potência não traz nada que se pague.
  • A lei da reciprocidade tem limites. Com irradiâncias muito altas e em revestimentos inibidos por oxigênio, o dobro da irradiância não resulta na metade do tempo. Em caso de dúvida, isso pertence a um ensaio – não ao pedido.

No BSL-01i, a versão básica é a EcO+; os níveis EcO e HO podem ser encomendados como upgrade. O BSL-02 e o BSL-03 oferecem ECO e HO; o BSL-04 vem em um único nível.

Para as páginas dos modelos

  • BSL-01i – operação inerte sob nitrogênio, placa de aquecimento e refrigeração, até 800 mW/cm²
  • BSL-02 – o tamanho padrão, até 300 mW/cm²
  • BSL-03 – bandeja porta-amostras deslizante de 64 × 49 cm, até 220 mW/cm²
  • BSL-04 – maior área para cura em lote, até 110 mW/cm²

Como a irradiância e a dose se distribuem no interior é mostrado pelo simulador de câmara UV antes do ensaio. As câmaras convencionais com lâmpadas fluorescentes estão listadas em câmaras de irradiação.

Publicações que utilizam as câmaras de irradiação com LED UV

Não mantemos uma bibliografia separada para este equipamento específico – as publicações normalmente citam a família de produtos, e não o modelo. Estão listados aqui os 10 trabalhos mais recentes que utilizam câmaras de irradiação UV.

TítuloAutoresRevistaAno
Bacillus subtilis endospore integrity and viability on simulated Martian regolith in rotational UVC radiation exposuresDavis, G. M.; Horner, J.; Greenhill, A. R. et al.Life Sciences in Space Research2026
Erlotinib and Leflunomide Disrupt 6‐Formylindolo [3, 2‐b] Carbazole Metabolism and Sensitize Keratinocytes to UVA Radiation‐Induced ApoptosisHartung, F.; Dairou, J.; Ramamoorthy, S. et al.Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine2026
Estudo para remoção de ácido p-arsanílico em águas brutas e potáveis com a subsequente quantificação de as por cvg-mip oes——2026
High-Throughput Complex Disease Modeling for Ethical Drug Discovery: Clinical Relevance of a NAM Platform for Cancer Biomarker DevelopmentDillier, E.; Sousa, R.; Kluser, T. et al.Journal of Cancer Genetics And Biomarkers2026
Influence of Treated Surface Proportion on the Antibacterial Performance of UV-Activated Hydroxyapatite–Magnesium Phosphate–Zinc Oxide Coating on Magnesium AlloysTamurejo-Alonso, P.; Casares-López, J. M.; García-Galván, F. R. et al.Journal of Functional Biomaterials2026
Influence of UV irradiation on the skin-immune cell inflammatory responseMiceli, R.; Allen, N.; Jankowski, M. et al.—2026
Light-based footprinting of a eukaryotic genomeÖgren, L.; Muylaert, I.; Elliott, K. et al.Science Advances2026
MED20 biallelic pathogenic variants cause a neurodevelopmental disorder altering both transcription activity and Transcription-Coupled Repair pathwayMay, N. L.; Leconte, R.; Alberti, A. et al.—2026
Passivating Contacts-Related Ultraviolet-Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar CellsXu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. et al.Small Structures2026
Porous g-C₃N₄ with simultaneous carbon doping for photocatalytic water treatment and splittingSarifuddin, W. S.; Saman, F.; Mahadi, A. H. et al.Next Materials2026