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solo P – LED UV de alta potência compacto para colagem

O LED UV de alta potência solo P é uma fonte de luz pontual UV LED compacta e econômica para colagem manual. Ele alcança até 24.000 mW/cm² nos comprimentos de onda 365, 385, 395, 405 e 450 nm, mede Ø 15 × 143 mm e pesa cerca de 130 g. Nenhum controlador externo é necessário – o solo P opera diretamente a partir de uma fonte de alimentação de rede e, como todos os nossos LEDs UV, é rapidamente comutável.

Comprimento de onda, perfil do feixe e óptica

Vários perfis de feixe com ópticas intercambiáveis estão disponíveis. A radiação UV do LED de alta potência é focalizada na distância de trabalho desejada.

Aplicações do LED UV de alta potência solo P

  • Cura UV e colagem e vedação UV
  • Microcura
  • Irradiação de amostras biológicas
  • Detecção de fissuras capilares ou vazamentos com marcadores fluorescentes

solo P: calcule antecipadamente a irradiância na peça de trabalho

Qual é a irradiância que chega à peça de trabalho? Na simulação de fonte pontual você escolhe a óptica, o comprimento de onda e a distância de trabalho do solo P e vê imediatamente o mapa de calor, os perfis de seção transversal e os dados-chave do alvo. A visualização em corte mostra como o tamanho do ponto e a irradiância mudam com a distância; um clique ajusta a distância de trabalho para o melhor foco. Os resultados podem ser exportados como CSV e como relatório de simulação em PDF – uma base para o projeto, enquanto a medição com um radiômetro UV permanece vinculativa.

Vantagens do UV-LED solo P

  • Design ergonômico
  • UV-LED de alta potência
  • 365, 385, 395, 405 ou 450 nm
  • Radiação UV altamente eficiente
  • Sem radiação térmica
  • Longa vida útil
  • Botão integrado e pedal opcional disponível

Dados técnicos UV-LED solo P

Comprimento de onda 365, 385, 395, 405 ou 450 nm
Irradiância máx. > 24000 mW/cm²
Dimensões Ø 15 × 143 mm
Peso ~130 g
Tensão de operação 100–240 V, 50/60 Hz
Potência 5 W
Comprimento do cabo 1 m
Conexão Entrada DC, pedal (opcional)
Botão 1 (pressionado = ligado)
Suporte de resfriamento, dimensões D 50 mm, h = 25 mm
Classificação grupo de risco 3 conforme DIN EN 62471:2009-03
Temperatura de operação de 5 a 40 °C; com um ciclo de trabalho acima de 0,5 pode ser necessário resfriamento
Temperatura de armazenamento de -10 a 60 °C
Umidade abaixo de 80 %, sem condensação

Espectros da fonte de luz pontual UV-LED solo P

O comprimento de onda do solo P é fixado no momento do pedido e não pode ser alterado na unidade. A figura ajuda nessa escolha porque mostra a faixa que uma curva realmente abrange: um adesivo especificado para 395 nm ainda recebe uma parcela útil de um LED de 405 nm, mas praticamente nada de um LED de 365 nm. Para dois comprimentos de onda, são usados dois solo P.

Instruções de segurança

O dispositivo emite radiação UV-A e luz azul. A radiação UV é invisível. Qualquer luz visível é apenas luminescência excitada pela radiação; geralmente é muito mais fraca do que a radiação UV excitante, de modo que a impressão de uma irradiância baixa é enganosa.

A radiação UV-A pode causar catarata no cristalino do olho e inflamação da retina. Use sempre óculos de proteção UV adequados ao operar o dispositivo. A radiação UV-A também causa descoloração da pele e envelhecimento cutâneo; use roupas, luvas ou protetor solar adequados.

Os dispositivos são projetados e classificados de acordo com a DIN EN 62471:2009-03 "Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas"; o solo P se enquadra no grupo de risco 3. Não olhe diretamente para o LED e não exponha a pele à radiação UV de forma permanente. A radiação dispersa dos LEDs geralmente não é crítica, mas a segurança no local de trabalho continua sendo de responsabilidade do usuário.

Teremos prazer em ajudá-lo na configuração de locais de trabalho com UV e na avaliação de risco de acordo com a DIN EN 14255:2005.

Números de pedido, escopo de fornecimento, acessórios e versões

VersãoNúmero do pedido
Fonte de luz pontual UV-LED solo P860614

Escopo de fornecimento: o solo P incluindo óptica e fonte de alimentação plug-in. Salvo especificação em contrário, fornecemos a óptica "Standard" e o comprimento de onda 365 nm; informe outras ópticas e comprimentos de onda em seu pedido.

Comprimento de onda
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

Informe o comprimento de onda desejado no momento do pedido; ele não faz parte do número do pedido. O comprimento de onda de pico está dentro de ± 5 nm.

DesignaçãoNúmero de pedido
Pedal de acionamento860611
Óculos de proteção UV918800
Óptica adicional860605
Suporte de refrigeração860605C
Fonte de alimentação plug-in400POW
Extensão com proteção antitorção, cabo 3 m860604V3

A óptica adicional concentra o feixe de forma mais precisa, e o suporte de refrigeração absorve o calor residual em ciclos de trabalho elevados. Para uma operação simples, recomendamos solicitar também o pedal de acionamento; para trabalhos em locais de difícil acesso, oferecemos cabos de extensão com proteção antitorção.

Publicações que utilizam fontes de luz UV LED Opsytec

Não mantemos uma bibliografia separada para este dispositivo individual – as publicações geralmente citam a família do produto, não o modelo. Aqui estão listados os 10 trabalhos mais recentes.

TítuloAutoresRevistaAno
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