Ana içeriğe geç Sayfa altbilgisine geç
professional
photonics.

Özel UV-LED'ler: uygulamaya özel sistemlerin geliştirilmesi ve üretimi

Opsytec, standart yayıcıların uygun olmadığı durumlarda müşteriye özel UV LED sistemleri geliştirir ve üretir – örneğin sınırlı yer olduğunda, birden fazla yönden ışınlama gerektiğinde, halka ışıklarda veya atık ısının çevreye verilemediği durumlarda. 275, 365, 385, 395 ve 405 nm dalga boyları mevcuttur, talep üzerine başka dalga boyları da sunulmaktadır. Geliştirme, üretim ve kalibrasyon laboratuvarı tamamen kendi bünyemizde olduğundan, küçük seriler, test numuneleri ve prototipler de eşit derecede mümkündür.

Özel UV-LED için olası nedenler:

  • Sistem zaten mevcut. Sınırlı yer nedeniyle standart ürünler monte edilemiyor.
  • Tek bir yönden ışınlama yeterli değil
  • Işınlama dalga boyunun belirlenmesi henüz yapılmadı
  • Yetkin ve bağımsız bir iş ortağı arıyorsunuz

Opsytec özel UV-LED çözümüyle avantajlarınız:

  • Tek kaynaktan geliştirme ve üretim
  • Küçük seriler, testler ve prototipler için idealdir
  • 275 nm, 365 nm, 385 nm, 395 nm ve 405 nm dalga boyları mevcuttur
  • Başka dalga boyları da mümkündür
  • Uygun sensör mü arıyorsunuz? Müşteriye özel çözümler de sunuyoruz
  • Kendi kalibrasyon laboratuvarımız sayesinde güvenilir sonuçlar

Özel çözümler küçük miktarlarda da avantajlıdır. Bize sorun!

İlk görüşmeden seri üretime kadar

Her şey kısa bir teknik görüşmeyle başlar: dalga boyu, gerekli irradyans, mevcut yer, çevrim süresi ve atık ısının nasıl uzaklaştırılabileceği. Bundan yola çıkarak, herhangi bir şey üretilmeden önce optik simülasyonda doğruladığımız bir tasarım oluştururuz – parça üzerindeki irradyans dağılımı henüz sadece bir çizimken değerlendirilebilir.

Ardından test numuneleri ve gerekirse küçük seriler veya seri üretim gelir. Her sistem teslimattan önce kalibrasyon laboratuvarımızda ölçülür. Talep üzerine, çalışma sırasında sürekli izleme için uygun UV sensörünü de temin ederiz.

Özel UV LED çözümleri, montaj alanı, dalga boyu, irradyans veya arayüzün standarttan farklılaştığı ve süreçte bir uyarlamanın bir tavizden daha az maliyetli olduğu durumlarda ortaya çıkar.

Özel çözümler küçük miktarlar için de karşılığını verir. Bize sormanız yeterli!

Özel UV-LED'lerin spektrumları

Özel çözümler için UVC LED, dezenfeksiyon ve yüzey işleme aralığı olan dört UVA dalga boyuna eklenir. İki şekil emisyon bantlarını ayrı ayrı göstermektedir: üstte 365 ila 450 nm arasındaki UVA ve mavi dalga boyları, altta tepe dalga boyları 265 ila 280 nm arasında olan UVC modülleri. İki aralık arasında yaklaşık 90 nm'lik emisyonsuz bir bölge kalır – bunu tek bir LED köprüleyemez, bu nedenle tek bir gövdede iki LED tipi birleştirilir.

Güvenlik talimatları

Cihaz UV ışınımı ve mavi ışık yaymaktadır. UV ışınımı görünmezdir. Görünen ışık yalnızca ışınım tarafından uyarılan lüminesanstır; genellikle uyarıcı UV ışınımından çok daha zayıftır. Cihazın irradyansı güneş ışığının irradyansından yüzlerce kat daha kuvvetlidir.

UV ışınımı gözün lensinde kataraka ve retinada iltihaplanmaya neden olabilir. Cihazı çalıştırırken her zaman uygun UV koruyucu gözlük takınız. UV-A ayrıca cilt renk değişikliğine ve cilt yaşlanmasına neden olur; ışınlama dozuna bağlı olarak uygun giysi, eldiven ve diğer kişisel koruyucu ekipmanları kullanınız.

Cihazlar, DIN EN 62471:2009-03 "Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği" standardına göre tasarlanmış ve sınıflandırılmıştır; sistemler risk grubu 3'e girmektedir. LED'e bakmayınız ve cildinizi UV ışınlamaya sürekli olarak maruz bırakmayınız.

UV çalışma alanlarının kurulmasında ve DIN EN 14255:2005'e göre risk değerlendirmesinde size destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Opsytec UV LED ışık kaynaklarını kullanan yayınlar

Bu tekil cihaz için ayrı bir kaynakça tutulmamaktadır; yayınlar genellikle model yerine ürün ailesini belirtir. Burada Opsytec UV LED ışık kaynaklarının kullanıldığı en güncel 10 çalışma listelenmiştir.

BaşlıkYazarlarDergiYıl
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