跳至主要內容 跳至頁尾
professional
photonics.

BSM-03 – 使用高壓水銀燈管的寬頻紫外線輻射照射

BSM-03 紫外線固化腔室輸出功率為 2 kW,最適合用於大面積紫外線固化、硬化與黏接。內部快門由 UV-MAT 控制,以達到精確的劑量,因此即使使用中壓燈管也能實現可重現的曝光。在輻照度為 150 mW/cm² 的情況下,通常在數秒內即可達到所需劑量。

是否已達到所需劑量,可使用本公司的紫外線量測儀與輻射計進行檢查。

此紫外線固化腔室可在燈管開啟的狀態下打開,以進行裝載與卸載。快門受到安全迴路的監控並關閉,因此不會有紫外線輻射外洩至腔室外。可滑動式樣品承載台也方便裝載與卸載作業。

中壓燈管提供的是寬頻紫外線輻射照射,而非個別譜線——這正是與低壓燈管或 LED 腔室的差異所在,也是為何在此可固化光引發劑成分未知之配方的原因。


樣品承架可承受高達 20 kg 之負載。照射室基座尺寸為 60 × 40 cm,高度為 25 cm,提供充裕的空間。樣品室溫度於運作時約為 45 °C。由於輻射照射之均勻度極高,樣品可放置於室內任何位置。

紫外線固化腔室的應用

  • 紫外線固化
  • 紫外線密封
  • 紫外線黏接
  • 紫外線黏合
  • 表面活化

BSM-03 紫外線固化腔室之光譜

BSM-03 紫外線固化腔室技術數據

腔室內部 60 × 40 × 25 cm
尺寸 77 × 62 × 80 cm
重量 ~ 80 kg
消耗功率 2200 W(照射);850 W(待機)
市電電源 3 × 230/400 VAC, 16 A, CEE 400V 16A
漏電流 ~ 18 mA
功率因數 0.9
操作溫度 15 至 30 °C
濕度 < 80%,不凝結
燈管壽命 1,000 h 至 3,000 h,典型值
燈管數量 1
樣品溫度 45 °C ± 10 °C
光譜範圍 1 標準,2-4 選配
輻照度 最高可達 150 mW/cm²
可選燈管 Hg, Fe, Ga
快門控制 氣動式,4–6 bar
冷卻 1 x DN 100

設備詳細資訊

固化腔室採用模組化設計,因此可根據不同應用進行調整。以下功能均為標準配備:

BSM-03 的 UV-MAT 劑量與快門控制

劑量控制

UV-MAT 照射控制系統會持續量測輻照度,並在達到設定的目標劑量後結束照射。為此,它會控制內部快門,因此照射過程不受燈管老化、汙染及溫度的影響。

輻射計感測器的形狀(示意圖)

感測器

已校正的輻射計感測器作為劑量控制的量測頭。內建的擴散器可提供所需的餘弦校正。優異的材質使感測器具有卓越的長期穩定性;其可追溯至 PTB 標準進行校正,並可重新校正,隨附出廠校正證書。

BSM-03 的感測器座,附有輻射計感測器的圓形座槽

感測器座

感測器座將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,以便在所需位置量測輻照度。UV-MAT 可依此以係數進行調整。

計時器符號

計時器

作為劑量控制的替代方案,我們提供可調式計時器,適用於 1 s 至 500 h 之間的簡易照射。

三個調光滑桿的符號

燈管調光

燈管調光功能可變化輻照度,可於 UV-MAT 上設定。

訂購號碼、供貨範圍、配件及型號

版本訂購號碼
BSM-03860913

本腔室隨附燈管、感測器固定座及控制器;下訂時請註明所需燈管型號。交貨範圍包含 BSM-03、市電電源線、使用手冊、紫外線燈管(除另有說明外均為無臭氧型)以及感測器固定座。

內建 SINAMICS V20 變頻器的漏電流可能超過 3.5 mA,因此必須採用永久接地連接。

版本訂購號
UV-MAT820920M

此腔室由 UV-MAT 控制。它會量測輻照度、控制內部快門,並在達到目標劑量後自動關閉。

燈管類型訂購號碼
替換燈管 Hg860813H
替換燈管 Fe860813F
替換燈管 Ga860813G

此中壓燈管提供三種摻雜物:汞(Hg)、鐵(Fe)與鎵(Ga)。三者的光譜不同,因此固化效果也不同。

名稱訂購號碼
感測器支架86080H

輻射計感測器依光譜範圍各自帶有專屬編號(編號範圍 8144XX);您可以在輻射計感測器項目下找到它們。

使用紫外線照射腔室的相關文獻

本公司並未針對此單一裝置另行建立參考文獻目錄,因為相關文獻通常僅標示產品系列名稱,而非具體型號。以下列出最近使用紫外線照射腔室的 10 篇文獻。

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