跳至主要內容 跳至頁尾
professional
photonics.

solo P – 用於黏接的高效能緊湊型紫外線 LED

高效能紫外線 LED solo P 是一款緊湊、經濟實惠的紫外線 LED 點光源,適用於手動黏接。其在 365、385、395、405 及 450 nm 波長下最高可達 24,000 mW/cm²,尺寸為 Ø 15 × 143 mm,重量約 130 g。solo P 無需外接控制器,可直接透過電源轉接器由市電電源供電,並如同本公司所有 紫外線 LED 產品一樣,可快速切換。

波長、光束輪廓與光學元件

提供多種光束輪廓與可更換的光學元件。高效能 LED 之紫外線輻射會聚焦於所需的工作距離。

高效能紫外線 LED solo P 的應用

  • 紫外線固化與黏接以及紫外線密封
  • 微型固化
  • 生物樣品的輻射照射
  • 使用螢光標記進行裂紋或洩漏檢測

solo P:預先計算工件處的輻照度

有多少輻照度會到達工件?在光點光源模擬中,您可以選擇 solo P 的光學元件、波長及工作距離,並立即看到目標的熱圖、剖面輪廓及關鍵數據。剖視圖顯示光點尺寸及輻照度如何隨距離變化;點擊一下即可將工作距離設定為最佳焦距。結果可匯出為 CSV 及 PDF 模擬報告──作為設計的依據,而以紫外線輻射計進行的量測仍具有約束力。

UV-LED solo P 的優點

  • 人體工學設計
  • 高功率 UV-LED
  • 365、385、395、405 或 450 nm
  • 高效紫外線輻射
  • 無熱輻射
  • 長使用壽命
  • 內建按鈕,並可選配腳踏開關

UV-LED solo P 技術資料

波長 365、385、395、405 或 450 nm
最大輻照度 > 24000 mW/cm²
尺寸 Ø 15 × 143 mm
重量 ~130 g
操作電壓 100~240 V,50/60 Hz
功率 5 W
電纜長度 1 m
連接方式 DC 輸入,腳踏開關(選配)
按鈕 1個(按下=開啟)
散熱座尺寸 D 50 mm,h = 25 mm
分類 依據 DIN EN 62471:2009-03,屬風險群組3
操作溫度 5 至 40 °C;工作週期超過0.5時可能需要冷卻
儲存溫度 -10 至 60 °C
濕度 低於80%,不凝結

solo P 紫外線 LED 點光源之光譜

solo P 的波長於訂購時即固定,無法在裝置上變更。此圖有助於該項選擇,因為它顯示出某曲線實際涵蓋的範圍:一款規格為 395 nm 的黏著劑,仍可從 405 nm 的 LED 獲得有用的比例,但幾乎無法從 365 nm 的 LED 獲得。若需兩種波長,則使用兩個 solo P。

安全指示

本裝置會發射 UV-A 及藍光。紫外線輻射為不可見光。任何可見光僅為輻射所激發之發光現象,其強度通常遠低於激發之紫外線輻射,因此輻照度看似微弱的印象具有誤導性。

UV-A 輻射可能導致眼睛水晶體白內障及視網膜發炎。操作本裝置時,請務必配戴適當的紫外線防護眼鏡。UV-A 亦會造成皮膚變色及皮膚老化;請使用適當的衣物、手套或防曬乳。

本設備係依據 DIN EN 62471:2009-03「燈具與燈具系統之光生物安全性」設計並分類;solo P 屬於風險群組 3。請勿直視 LED,且不要讓皮膚長時間暴露於紫外線輻射下。LED 之散射輻射通常無安全風險,但工作場所安全仍由使用者自行負責。

本公司樂意協助貴公司建立紫外線工作場所,並依據 DIN EN 14255:2005 進行風險評估。

訂購號碼、供貨範圍、配件與版本

版本訂購號碼
UV-LED 點光源 solo P860614

交貨範圍:solo P 含光學元件與插入式電源供應器。除非另有說明,本公司提供「標準」光學元件及波長 365 nm;如需其他光學元件或波長,請於訂購時註明。

波長
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

請於訂購時註明所需波長;此項不包含在訂購編號中。峰值波長之誤差範圍為 ± 5 nm。

名稱訂購號碼
腳踏開關860611
紫外線護目鏡918800
額外光學元件860605
冷卻座860605C
插入式電源供應器400POW
防彎折延長線,纜線 3 m860604V3

額外光學元件可將光束聚焦得更集中,冷卻座則能在高工作週期下吸收廢熱。為便於操作,本公司建議同時訂購腳踏開關;若需在不易接近的地方作業,本公司亦提供附防彎折保護的延長線。

使用 Opsytec 紫外線 LED 光源的出版物

本公司並未針對此單一裝置維護獨立的參考文獻清單──出版物通常僅標示產品系列名稱,而非型號。以下列出使用 Opsytec 紫外線 LED 光源的 10 篇最新著作。

標題作者期刊年份
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