跳至主要內容 跳至頁尾
professional
photonics.

高功率 UVC 照射腔室 BSH-02,用於 UVC 固化與孢子去活化

BSH-02 是一款高功率 UVC 照射腔室,適用於 UVC 固化、UVC 黏接以及對細菌與孢子等樣品進行高能量照射。在 85 mW/cm² 下,其輻照度比 BS 系列高出 750 %,因此可在短時間內施加高劑量。五支無臭氧型 UVC 汞合金燈管,總功率 750 W,對 46 × 32 × 25 cm 的樣品腔室進行照射;亦可選配產生臭氧型燈管。運作時樣品腔室溫度約為 45 °C。

腔室內實際的輻照度可使用本公司的UV 量測儀與輻射計進行驗證。

BSH-02 具有精巧的外部尺寸,內部照射腔室的底面積為 46 × 32 cm,高度為 25 cm。樣品腔室運作溫度約為 45 °C,可將樣品所受的熱損傷降至最低。由於照射均勻性極佳,樣品可以任意順序擺放。

照射控制器 UV-MAT 可分別控制兩個光譜範圍,並在不受燈管老化、污染或溫度影響的情況下達到恆定劑量。劑量由已校正的感測器量測。為此,感測器已內建極為精確的類比數位轉換器與溫度感測器。內建的擴散器可確保所需的餘弦校正。透過採用適當材料,可實現優異的長期穩定性。感測器經校正並可追溯至 PTB(Physikalisch Technische Bundesanstalt,德國國家檢測機構);校正完成後,隨附出廠校正證書。感測器內部記憶體儲存所有感測器識別資訊及校正歷史紀錄。

UV-MAT 可選配由電腦控制,以實現多階段照射及照射過程之紀錄。

 

高功率 UVC 腔室 BSH-02 的應用

  • UV-C 固化、密封與黏接
  • 細菌與孢子之照射
  • UV-C 材料測試
  • 電路板(PCB)之照射
  • 消毒

對於孢子去活化而言,輻照度是決定性因素:枯草桿菌(Bacillus subtilis)孢子在 254 nm 下需要約 81 mJ/cm² 才能達到四個對數的滅菌效果,約為大腸桿菌所需劑量的十倍。在 85 mW/cm² 下,BSH-02 約在一秒內即可提供該劑量——當幾何形狀、遮蔽效應或吸光介質降低實際到達的通量時,這份餘裕便至關重要。

BSH-02 固化腔室技術資料

照射腔室內部尺寸 46 × 32 × 25 cm
外部尺寸 55.5 × 40 × 43 cm
重量 ~ 32 kg
消耗功率 1000 W
燈管壽命 最長 8,000 h
燈管數量 5
燈管類型 UVC 汞齊燈管,無臭氧型;亦可選擇產生臭氧型
燈管功率 每支 150 W
樣品溫度 45 °C ± 5 °C
光譜範圍 1(UVC)
UVC 輻照度 85 mW/cm²
市電電源 230 V,6 A;選配 3 × 110/208 V,8 A
操作溫度 10 至 40 °C
濕度 低於 80 %,不凝結

照射腔室 BSH-02 的光譜

五支UVC汞齊燈管決定了此光譜。汞齊相較於純汞可在相同的254-nm譜線下提供更高的燈管功率,因此樣品腔室內可達到85 mW/cm²。第一張圖顯示無臭氧型版本:其燈管外殼會阻擋185-nm譜線,僅留下254 nm以外微弱的汞譜線。第二張圖顯示可選配的產生臭氧型燈管,它會讓185 nm穿透 – 在空氣中會產生臭氧。

UVC 輻射照射均勻度

此地圖顯示照射腔室底部的輻照度佔最大值的百分比。100 % 對應於技術資料中所列的 85 mW/cm²。在中間三分之二的區域內,輻照度為 90 % 以上;靠近邊緣處則降至約一半。

53 %59 %68 %84 %84 %89 %92 %94 %92 %87 %83 %79 %
55 %62 %71 %89 %87 %93 %96 %97 %95 %91 %87 %83 %
58 %65 %73 %90 %91 %96 %99 %100 %98 %94 %91 %87 %
59 %65 %74 %90 %91 %96 %99 %100 %99 %95 %92 %88 %
58 %64 %73 %90 %90 %95 %98 %98 %98 %94 %91 %87 %
56 %61 %70 %86 %85 %91 %92 %94 %93 %90 %87 %84 %
52 %58 %65 %80 %80 %82 %87 %88 %88 %86 %81 %77 %
49 %54 %63 %76 %76 %79 %83 %83 %84 %83 %77 %70 %

兩種輻射照射控制方式之比較

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、劑量與溫度量測是是
時間與劑量控制之照射是是
量測值記錄是–
示波器顯示畫面是–
螢幕截圖可儲存至 USB 隨身碟是–
暫停與重新啟動照射是–
為照射新增備註與說明是–
透過電腦遠端控制是–
照射記錄儲存於 USB 隨身碟儲存於電腦
使用者管理與管理員模式是–
簡易韌體升級是是

兩款控制器皆使用相同的感測器,因此一個感測器即可用於任一裝置。

UV-MAT Touch 畫面:每個燈管群組的輻照度、目標劑量與實際劑量,下方顯示剩餘時間

UV-MAT Touch 透過高解析度電容式觸控螢幕操作。Cortex ARM 處理器提供耐用性與更新能力 - 新功能可在現場安裝。此裝置與 PC 軟體皆與 Windows 10 及 11 相容。單通道與多通道照射會以數值及圖形方式顯示,並附有示波圖與設定值。參數可直接在裝置上設定,並受密碼保護。

感測器輸入1 組,24 bit,全數位
劑量設定範圍0 至 1,000,000 J/cm²
劑量解析度1 mJ/cm²
照射時間1 s 至 999 天
電腦介面USB 2.0
感測器辨識有
尺寸185 × 251 × 100 mm
容許操作溫度5 至 60 °C
UVC 光譜範圍200 至 280 nm

功能UV-MAT TouchUV-MAT
顯示器電容式觸控顯示器,5″ WVGA圖形顯示器,128 × 64 px,單色
顯示器輸出輻照度與劑量,示波器檢視畫面輻照度與劑量
資料記錄速率可調整:1 s 至 1 h–
記錄時間> 24,000 h–
儲存介面1 × USB 隨身碟(最高 32 GB)透過 USB 匯出資料

選項

除標準配備外,還可選配以下功能:

PC 軟體視窗:多階段照射,每個步驟含目標劑量與實際劑量

遠端控制選項

複雜的多階段照射作業 - 例如先以低輻照度進行預照射,接著再進行高強度紫外線照射 - 可利用遠端控制選項進行參數設定。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。

訂購編號、供貨範圍、配件及版本

版本訂購號碼
BSH-02860902H

此腔室隨附燈管、感測器固定座及控制器。交貨範圍包含 BSH-02、UV-MAT、電源線、使用手冊,以及 UVC 燈管——除非另有說明,皆為無臭氧型。

版本訂購編號
UV-MAT Touch820930
UV-MAT820920

照射腔室由 UV-MAT 控制 - 可選擇配備圖形顯示器的 UV-MAT,或配備 5 吋觸控顯示器與示波器檢視功能的 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

名稱訂購編號
輻射計感測器814410

UVC 感測器可量測照射腔室內的輻照度;控制器利用此數值在劑量控制下自動關閉。其他光譜範圍列於 輻射計感測器 項下。

服務項目訂購編號
原廠校正710000
ISO 17025 校正17025

本公司於自有校正實驗室提供符合 ISO/IEC 17025 之認證校正服務。校正服務可選擇原廠校正或 ISO 17025 校正,並可溯源至 PTB 標準。

使用紫外線照射腔室的出版物

本公司並未針對此單一裝置建立獨立的參考文獻列表,因為出版物通常僅提及產品系列,而非型號。以下列出使用紫外線照射腔室之 10 篇最新著作。

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