Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
professional
photonics.

Anpassade UV-LED: utveckling och produktion av applikationsspecifika system

Opsytec utvecklar och tillverkar kundspecifika UV-LED-system där standardstrålare inte passar – till exempel vid begränsat utrymme, bestrålning från flera riktningar, ringbelysningar, eller när spillvärmen inte kan avledas till omgivningen. Våglängderna 275, 365, 385, 395 och 405 nm finns tillgängliga, ytterligare våglängder på förfrågan. Utveckling, produktion och kalibreringslaboratorium sker allt i egen regi, så små serier, testprover och prototyper är lika möjliga.

Möjliga skäl för anpassad UV-LED:

  • Systemet finns redan. Standardprodukter kan inte installeras på grund av begränsat utrymme.
  • Bestrålning från en riktning räcker inte
  • Fastställandet av bestrålningsvåglängd har ännu inte skett
  • Du söker en kompetent och oberoende partner

Dina fördelar med Opsytecs anpassade UV-LED-lösning:

  • Utveckling och produktion från en och samma källa
  • Idealisk för små serier, tester och prototyper
  • Våglängd 275 nm, 365 nm, 385 nm, 395 nm och 405 nm tillgänglig
  • Ytterligare våglängder är möjliga
  • Lämplig sensor? Vi erbjuder även kundspecifika lösningar
  • Tillförlitliga resultat genom vårt eget kalibreringslaboratorium

Speciallösningar är fördelaktiga - även för små kvantiteter. Fråga oss!

Från det första samtalet till serieproduktion

Det börjar med ett kort tekniskt samtal: våglängd, nödvändig irradians, tillgängligt utrymme, cykeltid och hur spillvärmen kan avledas. Utifrån detta tar vi fram en design som vi verifierar i optisk simulering innan något byggs – irradiansfördelningen på delen kan bedömas medan den fortfarande är en ritning.

Testprover följer och, vid behov, små serier eller serieproduktion. Varje system mäts i vårt kalibreringslaboratorium innan leverans. På förfrågan levererar vi den matchande UV-sensorn för kontinuerlig övervakning i drift.

Anpassade UV-LED-lösningar uppstår där installationsutrymme, våglängd, irradians eller gränssnitt avviker från standarden – och där en anpassning kostar mindre än en kompromiss i processen.

Skräddarsydda lösningar lönar sig även för små kvantiteter. Fråga oss bara!

Spektra för de anpassade UV-lysdioderna

För anpassade lösningar kompletterar UVC-lysdioden de fyra UVA-våglängderna, intervallet för desinfektion och ytbehandling. De två figurerna visar emissionsbanden separat: ovan UVA- och de blå våglängderna från 365 till 450 nm, nedan UVC-modulerna med toppvåglängder mellan 265 och 280 nm. Omkring 90 nm utan emission ligger mellan de två intervallen – ingen enskild lysdiod överbryggar det, vilket är varför två lysdiodstyper kombineras i ett hölje.

Säkerhetsanvisningar

Enheten avger UV-strålning och blått ljus. UV-strålning är osynlig. Allt synligt ljus är endast luminescens som exciteras av strålningen; det är vanligtvis mycket svagare än den exciterande UV-strålningen. Enhetens irradians är flera hundra gånger starkare än solljusets.

UV-strålning kan orsaka grå starr i ögats lins och inflammation i näthinnan. Använd alltid lämpliga UV-skyddsglasögon vid drift av enheten. UV-A orsakar även hudmissfärgning och hudåldrande; använd lämplig klädsel, handskar och ytterligare personlig skyddsutrustning - beroende på bestrålningsdosen.

Enheterna är konstruerade och klassificerade enligt DIN EN 62471:2009-03 "Photobiological safety of lamps and lamp systems"; systemen tillhör riskgrupp 3. Titta inte in i LED-lampan och utsätt inte huden för UV-strålningen under en längre tid.

Vi hjälper dig gärna med att sätta upp UV-arbetsplatser och med riskbedömningen enligt DIN EN 14255:2005.

Publikationer med UV-LED-ljuskällor från Opsytec

Vi för inte en separat bibliografi för denna enskilda enhet – publikationer anger vanligtvis produktfamiljen, inte modellen. Här listas de 10 senaste verken där UV-LED-ljuskällor från Opsytec användes.

TitelFörfattareTidskriftÅr
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