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BSM-03 – irradiação UV de banda larga com lâmpada de Hg de pressão média

A câmara de cura UV BSM-03, com potência de 2 kW, é ideal para cura, endurecimento e colagem UV de grandes áreas. O obturador interno é controlado pelo UV-MAT para uma dose precisa, de modo que uma exposição reprodutível seja alcançada mesmo com lâmpadas de pressão média. Com irradiância de 150 mW/cm², a dose necessária é tipicamente alcançada em poucos segundos.

Se a dose necessária foi alcançada pode ser verificado com nossos medidores UV e radiômetros.

A câmara de cura UV pode ser aberta para carregamento e descarregamento enquanto a lâmpada está acesa. O obturador é monitorado e fechado por um circuito de segurança, de modo que nenhuma radiação UV seja emitida para fora da câmara. O suporte deslizante para amostras também facilita o carregamento e o descarregamento.

A lâmpada de pressão média fornece irradiação UV de banda larga em vez de linhas individuais – essa é a diferença em relação a uma câmara de pressão baixa ou LED, e a razão pela qual formulações com fotoiniciador desconhecido podem ser curadas aqui.


O suporte de amostras suporta cargas de até 20 kg. Com uma base de 60 × 40 cm e uma altura de 25 cm, a câmara de irradiação oferece bastante espaço. A temperatura da câmara de amostras é de aproximadamente 45 °C durante a operação. Graças à alta uniformidade da irradiação, as amostras podem ser posicionadas em qualquer local.

Aplicações da câmara de cura UV

  • cura UV
  • selagem UV
  • colagem UV
  • colagem UV
  • ativação de superfície

Dados técnicos da câmara de cura UV BSM-03

Câmara interna 60 × 40 × 25 cm
Dimensões 77 × 62 × 80 cm
Peso ~ 80 kg
Potência consumida 2200 W (irradiação); 850 W (stand-by)
Alimentação da rede elétrica 3 × 230/400 VAC, 16 A, CEE 400V 16A
Corrente de fuga ~ 18 mA
Fator de potência 0,9
Temperatura de operação 15 a 30 °C
Umidade < 80 %, sem condensação
Vida útil das lâmpadas 1.000 h a 3.000 h, típico
Número de lâmpadas 1
Temperatura da amostra 45 °C ± 10 °C
Faixas espectrais 1 padrão, 2-4 opcional
Irradiância até 150 mW/cm²
Lâmpadas disponíveis Hg, Fe, Ga
Controle do obturador Pneumático, 4 a 6 bar
Resfriamento 1 x DN 100

Equipamento em detalhes

A câmara de cura tem um design modular e, por isso, pode ser adaptada a diferentes aplicações. Estas funções estão sempre incluídas:

Controle de dose e do obturador do UV-MAT no BSM-03

Controle de dose

O controle de irradiação UV-MAT mede a irradiância continuamente e encerra a irradiação assim que a dose alvo definida é atingida. Para isso, ele controla o obturador interno, de modo que a irradiação permanece independente do envelhecimento das lâmpadas, da sujeira e da temperatura.

Formatos dos sensores do radiômetro (semelhante à ilustração)

Sensor

O sensor do radiômetro calibrado serve como cabeçote de medição para o controle de dose. O difusor integrado proporciona a correção de cosseno necessária. Materiais adequados conferem ao sensor excelente estabilidade de longo prazo; ele é calibrado com rastreabilidade metrológica aos padrões PTB, pode ser recalibrado e é fornecido com um certificado de calibração de fábrica.

Suporte do sensor do BSM-03 com encaixe redondo para o sensor do radiômetro

Suporte do sensor

O suporte do sensor fixa o sensor do radiômetro na lateral da câmara. Para medições na amostra, o sensor pode ser removido, permitindo determinar a irradiância na posição necessária. O UV-MAT pode ser ajustado a isso por um fator.

Símbolo de um temporizador

Temporizador

Como alternativa ao controle de dose, oferecemos um temporizador ajustável. Ele é adequado para irradiações simples entre 1 s e 500 h.

Símbolo de três controles deslizantes para dimerização

Dimerização das lâmpadas

A dimerização das lâmpadas permite variar a irradiância. Ela é ajustada no UV-MAT.

Números de pedido, escopo de fornecimento, acessórios e versões

VersãoNúmero do pedido
BSM-03860913

A câmara é fornecida com lâmpada, suporte do sensor e controle; informe o tipo de lâmpada necessário no seu pedido. O escopo de entrega compreende a BSM-03, o cabo de alimentação, o manual, a lâmpada UV (isenta de ozônio, salvo especificação em contrário) e o suporte do sensor.

A corrente de fuga do inversor SINAMICS V20 integrado pode exceder 3,5 mA. Por esse motivo, é necessária uma conexão de aterramento permanente.

VersãoNúmero do pedido
UV-MAT820920M

A câmara é controlada pelo UV-MAT. Ele mede a irradiância, controla o obturador interno e desliga assim que a dose desejada é atingida.

Tipo de lâmpadaNúmero do pedido
Lâmpada de reposição Hg860813H
Lâmpada de reposição Fe860813F
Lâmpada de reposição Ga860813G

A lâmpada de média pressão está disponível com três dopagens: mercúrio (Hg), ferro (Fe) e gálio (Ga). Elas se diferenciam em seu espectro e, portanto, em seu efeito de cura.

DesignaçãoNúmero do pedido
Suporte para sensor86080H

Os sensores do radiômetro possuem cada um o seu próprio número dependendo da faixa espectral (faixa de números 8144XX); você os encontra em sensores do radiômetro.

Publicações que utilizam câmaras de irradiação UV

Não mantemos uma bibliografia separada para este dispositivo individual – as publicações geralmente citam a família do produto, não o modelo. Listamos aqui os 10 trabalhos mais recentes em que câmaras de irradiação UV foram utilizadas.

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