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UV測試箱 BS-05 – 透過石英板進行雙面照射

3D UV測試箱 BS-05 是一個大型照射腔室,用於以紫外線或可見光對樣品進行雙面、3D 照射。可選配不鏽鋼或熔融石英材質的樣品承盤,或用於混合液體的旋轉架。與所有 BS 系列照射腔室一樣,BS-05 提供對樣品的時間與劑量控制紫外線照射。

該腔室可完整配置為 UVC、UVB 或 UVA 其中一種光譜範圍,以達到最高輻照度 — UVC 為 8 mW/cm²,UVB 為 4 mW/cm²,UVA 為 8 mW/cm²,UVA+ 為 10 mW/cm²。此高效能紫外線照射亦能應付具高劑量需求的嚴苛測試任務。此外,亦可使用兩組可分別控制、對應不同光譜範圍的燈組,讓腔室運作更具彈性。

該測試箱的大型照射腔室基座面積為 86 × 65 cm²,高度為 32 cm。運作期間樣品室最高溫度約為 25 °C,可避免樣品受到熱損傷。由於照射均勻性極高,樣品可依需求任意擺放。

針對 BS-05,本公司提供 UV-MAT 與 UV-MAT Touch 照射控制系統。兩套系統皆可分別控制兩個光譜範圍,並確保劑量恆定,不受燈管老化、污染或溫度等因素影響。劑量由配備精密類比數位轉換器與溫度感測器的已校正感測器記錄。

UV-MAT Touch 提供高解析度電容式觸控螢幕以供操作。新功能可透過韌體更新於現場安裝。此裝置與 PC 軟體皆相容於 Windows 10/11。單通道與多通道照射的數值與圖形顯示、示波圖及各項設定皆條理清晰。參數設定直覺且可直接在裝置上以密碼保護。

此外,UV-MAT Touch 亦可透過 PC 操作,可執行多階段照射並對照射過程進行詳細記錄。

計算 BS-05 的輻照度與劑量

事先在虛擬環境中設定 BS-05: 
計算 UVA、UVB 及 UVC 的輻照度、均勻性與曝露時間。

模擬 BS-05 的雙面照射

BS-05 從兩側進行照射 – 紫外線照射腔室模擬器 模擬樣品平面上方與下方的燈管,並顯示輻照度與劑量在兩側的分佈情形。量測平面、燈管配置與目標物件皆可自由選擇,結果並可儲存為模擬報告。

BS-05 3D 紫外線測試腔室之光譜

BS 系列的照射腔室配備 相同型式的螢光燈管。因此,所示光譜同樣適用於其他型號──各腔室的差異在於內部尺寸與燈管數量,進而影響 輻照度,而非 光譜分布。BS-05 配備 40 支燈管,透過石英板從兩側對樣品進行照射;其可達到的輻照度請參見下方技術資料。

設備詳情

BS-05 為模組化設計,其配置可依應用需求調整。以下功能為標準配備:

UV-MAT 照射控制器,搭配單色圖形顯示器
UV-MAT Touch 照射控制器,搭配 5 吋觸控顯示器

劑量控制

輻照度會被持續測量;當達到設定的目標劑量後,UV-MAT 會結束照射。UV-MAT Touch 提供相同功能,並簡化操作與記錄流程。

兩個輻射計感測器,附照射腔室連接線

感測器

合適的材料使感測器具有優異的長期穩定性。感測器均經可追溯之校正,可重新校正,並隨附出廠或 ISO 17025 校正證書。亦可依需求提供 IP65 感測器以及其他量測與光譜範圍。

輻射計感測器用感測器固定座(示意圖)

示意圖

感測器固定座

感測器固定座將兩個輻射計感測器固定於腔室側邊。若需在樣品上進行量測,可將感測器移除,以便在所需位置測定輻照度。UV-MAT 可依此以係數方式進行調整。

兩組可分別控制之燈管群組符號

控制與調光

兩組燈管群組可分別控制與調光-例如四支 UVA 燈管與四支 UVB 燈管。調光可將輻照度降低至約 30 %。

照射腔室燈管排列示意符號

燈管

螢光燈管可免工具更換。本公司提供適用於不同應用之燈管:室內紫外線老化用 UVA-352、加速戶外應用用 UVB 燈管、紫外線消毒用 UVC。

計時器符號

計時器

作為劑量控制之替代方案,UV-MAT 提供可調式計時器,可進行 1 s 至 999 天之定時照射。

USB 符號

照射記錄

照射過程可透過電腦記錄。UV-MAT Touch 亦可在不使用電腦的情況下,將記錄儲存至 USB 隨身碟。

選項

除了基本配備外,還提供多種選配功能。對於細胞與病毒照射及其他實驗室應用,UV-MAT Touch 劑量控制與減光片經常搭配使用-以達到非常均勻且可重現的照射。醫療應用則可從遙控裝置自動保留的照射紀錄中受益。

三個滑桿的減光符號

減光

減光片可將輻照度降低至約 30%。本公司提供表面減光片與燈管減光片-例如在照射細胞培養時使用。

可拆卸惰性氣體箱符號

惰性氣體箱

可拆卸的惰性氣體箱可在惰性環境下作業。獨立的進氣口與出氣口讓使用者能於出氣口量測 O₂ 濃度。可選配高品質玻璃頂窗以進行 UVA 與 VIS 照射,或選配 UV 石英玻璃頂窗以進行 UVB 與 UVC 照射。

PC 軟體視窗:具兩個通道的多階段照射,顯示每個步驟的目標劑量與實際劑量

UV-MAT Touch 的 PC 軟體

複雜的多階段照射-例如先以低輻照度進行 UVA 預照射,再進行高強度 UVC 照射-可透過遙控選配功能進行參數設定。最多可設定 30 個以劑量或時間控制的步驟與暫停。同時,照射過程會被記錄並儲存於 PC 中。

3D 紫外線測試箱應用

  • 雙面照射,具備優異的均勻性
  • 3D 物體的輻射照射

BS-05 3D 輻射照射 UV 測試箱規格

內部艙室 86 × 65 × 32 cm
樣品架 選配熔融石英板
尺寸 95 × 87 × 75 cm
重量 ~ 90 kg
消耗功率 900 W
市電電源 110~230 V, 50/60 Hz
燈管數量 40
樣品溫度 25 °C ± 5 °C
光譜範圍 2
UVA 輻照度 8 mW/cm²
UVA+ 輻照度 10 mW/cm²
UVB 輻照度 4 mW/cm²
UVC 輻照度 8 mW/cm²
UVA 燈管壽命 最高 4,000 h
UVB 燈管壽命 最高 4,000 h
UVC 燈管壽命 最高 9,000 h
操作溫度 10 ~ 40 °C
濕度 < 80%,不凝結

BS-05 光譜範圍

UVC 200~280 nm
UVB 280~315 nm
UVA 315~400 nm

兩種輻射照射控制方式比較

功能特性
UV-MAT Touch
UV-MAT Touch
UV-MAT
UV-MAT
顯示器電容式觸控顯示器單色,128 x 64 px
記憶體USB 隨身碟–
通道數量22
輻照度、劑量及溫度量測是是
時間及劑量控制之照射是是
量測值記錄是–
示波器顯示是–
螢幕截圖可儲存至 USB 隨身碟是–
暫停及重新啟動照射是–
為照射過程新增備註及註解是–
透過 PC 遠端控制是–
照射記錄儲存於 USB 隨身碟儲存於 PC
使用者管理及管理員模式是–
簡易韌體升級是是

兩款控制器皆使用相同的感測器,因此一個感測器可搭配任一裝置使用。

訂購編號、供貨範圍、配件與版本

型號訂購號碼
BS-05860905

此腔室隨附燈管、感測器固定座及控制單元。訂購時請註明所需的光譜範圍。

版本訂購號碼
UV-MAT Touch820930
UV-MAT820920

該照射腔室由 UV-MAT 操作——可選擇配備圖形顯示器的 UV-MAT,或配備 5 吋觸控顯示器及示波器檢視功能的 UV-MAT Touch。兩者皆可量測輻照度,並在劑量控制下自動關閉。

名稱訂購號碼
UV-MAT Touch 電腦軟體860901

名稱訂購號碼
燈管衰減器870000
表面衰減器870001
UVA 惰性氣體箱86802-iA
UVC 惰性氣體箱86802-iC

衰減器可降低輻照度-無論是針對個別燈管或整個照射區域。惰性氣體箱則可讓照射作業在保護氣氛下進行。

名稱編號範圍
燈管與替換燈管8608XX
輻射計感測器8144XX

每個光譜範圍的燈管與感測器都有各自的編號,因此技術規格表僅提供編號範圍。您可在 輻射計感測器 中找到相關感測器。請與本公司聯繫,以確認合適的配置。

服務項目訂購號碼
原廠校正710000
ISO 17025 校正17025

本公司於自有校正實驗室內提供符合 ISO/IEC 17025 認證之校正服務。校正服務可選擇原廠校正或 ISO 17025 校正,並可追溯至 PTB 標準。

使用紫外線照射腔室之發表文獻

本公司並未針對此單一裝置另行建立參考文獻清單,因為相關文獻通常僅標示產品系列名稱,而非特定型號。以下列出 10 篇最近使用紫外線照射腔室之相關文獻。

標題作者期刊年份
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