Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
professional
photonics.

UV-LED-härdningskammare: 110 till 800 mW/cm²

Fyra storlekar, fem våglängder, tre effektnivåer – BSL-serien täcker allt från härdning av prover i laboratoriet till satshärdning av stora delar. Jämfört med lysrörskamrarna i BS-serien är irradiansen 14 till 80 gånger högre; minuter blir sekunder.

Valet görs i två steg: först det innerutrymme som delen kräver, sedan effektnivån. Det andra beslutet väger tyngre än det ser ut – mellan ECO och HO är det en faktor två i exponeringstid.

Alla fyra är UV-LED-härdningskammare i egentlig mening: de bestrålar ett inneslutet provutrymme med en känd irradians och avslutar körningen när en dos har uppnåtts.

BSL-01i

Inert UV-LED-kammare med skyddsgasspolning, 365 till 450 nm, för härdning utan syreinhibering.

BSL-02

Kompakt UV-LED-kammare för 365 till 450 nm med upp till 300 mW/cm² för mindre prover.

BSL-03

Mellanstor UV-LED-kammare för 365 till 450 nm med 31 cm inre höjd för större prover.

BSL-04

Stor UV-LED-kammare för 365 till 450 nm för komponenter och produktionsprover.

De fyra modellerna i jämförelse

Modell Innerutrymme (B × D × H) max. irradians Nivåer Ineffekt Vikt Användningsområde
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200–650 W ~ 20 kg Inert drift med kväve, värme- och kylplatta, bordsmodell
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385–405 nm) ECO · HO 600–1200 W ~ 40 kg Standardstorlek för laboratorium och småserier
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000–2000 W ~ 70 kg Utdragbar provbricka 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) en nivå 1200 W ~ 80 kg Största yta, satsvis härdning

Irradians efter våglängd och nivå

Modell Nivå 365 nm 385, 395, 405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+ (basversion) 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 en nivå 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

Våglängder: 365 till 450 nm, valfritt två med separat styrning

Alla fyra kamrarna finns med 365, 385, 395, 405 eller 450 nm, toppvåglängd ± 5 nm, FWHM 10 till 20 nm. På begäran monteras två våglängder med separat styrning. Kammaren bestyckas då till hälften med vardera LED-typen – därmed är halva irradiansen i tabellen tillgänglig per våglängd.

Vilken våglängd som passar limmet eller beläggningen bestäms av fotoinitiatorn. 365 nm är det klassiska området för akrylater, 385 till 405 nm arbetsområdet för de flesta moderna UV-lim, 450 nm når även pigmenterade och tjocka skikt. De uppmätta spektren finns i spektraldatabasen.

HO mot ECO – beslutet som verkligen spelar roll

Storleken avgörs snabbt: den följer detaljen. Effektnivån gör det inte – och den kostar åt båda hållen.

  • HO halverar exponeringstiden. Vid dubbel irradians uppnås samma dos på halva tiden (H = E · t). Den som arbetar mot en cykeltid bör räkna in detta i sekunder per detalj över hela livslängden.
  • ECO räcker där tiden inte är begränsningen. För laboratorieförsök, provtillverkning och härdning över natten ger dubbel effekt ingenting som betalar sig.
  • Reciprocitetslagen har sina gränser. Vid mycket hög irradians och med syreinhiberade lacker ger dubbel irradians inte halva tiden. Vid tveksamhet hör detta hemma i ett försök – inte i beställningen.

På BSL-01i är basversionen EcO+; nivåerna EcO och HO kan beställas som uppgradering. BSL-02 och BSL-03 erbjuder ECO och HO, BSL-04 levereras i en enda nivå.

Till modellsidorna

  • BSL-01i – inert drift under kväve, värme- och kylplatta, upp till 800 mW/cm²
  • BSL-02 – standardstorleken, upp till 300 mW/cm²
  • BSL-03 – utdragbar provbricka 64 × 49 cm, upp till 220 mW/cm²
  • BSL-04 – störst yta för satsvis härdning, upp till 110 mW/cm²

Hur irradians och dos fördelar sig i kammaren visar UV-kammarsimulatorn redan före försöket. De konventionella kamrarna med lysrör finns under bestrålningskammare.

Publikationer med UV-LED-kamrarna

Vi för ingen separat bibliografi för just denna enhet – publikationer anger vanligtvis produktfamiljen, inte modellen. Här listas de 10 senaste arbetena som använder bestrålningskammare för UV.

TitelFörfattareTidskriftÅr
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