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UV-LED辐照箱 BSL-04——86 × 64 cm,适用于批量固化

UV LED辐照箱 BSL-04是BSL系列中最大的LED辐照箱,可对大面积部件和大批量产品进行固化、粘接和辐照。其内部尺寸为86 × 64 × 28 cm;辐照度最高可达110 mW/cm²,是BS系列的14倍,波长可选365、385、395、405或450 nm。UV-MAT剂量控制功能可在达到目标剂量时停止辐照,不受灯管老化和污染的影响。UV LED可瞬时启动、可调光,并具有较长的使用寿命。

如需较高辐照度,UV LED辐照箱可完全配置为单一LED波长。若订购两个可分别控制的LED波长,则可实现特别灵活的应用。

凭借高均匀性的辐照,样品也可根据需要自由摆放。

这使BSL-04成为专为批量固化而设计的辐照箱:无需逐个辐照样品,而是一次性装满整个86 × 64 cm的托盘,并以单一剂量运行。

集成计时器可确保精确的辐照控制。为获得最佳效果,我们建议使用经过校准的UVA+传感器。在BSL-04紫外LED辐照箱中,剂量控制功能已集成于UV-MAT Touch和UV-MAT控制单元中。可选传感器可使UV-MAT测量辐照度,并在达到目标剂量时停止辐照。

在整个86 × 64 cm的区域内,辐照度最高可达110 mW/cm²。主动风冷可在满载和长时间曝光的情况下将热量输入保持在较低水平,因此样品可自由分布在样品托盘上。

样品仓的占地面积为86 × 64 cm,高度为28 cm。需要粘接或固化的部件可轻松放置在可移动的样品支架上。 

完全封闭且受监控的辐照箱可确保操作人员在操作过程中完全免受紫外辐射的影响。

计算BSL-04的辐照度和剂量

提前对BSL-04进行虚拟设置: 
计算每个LED波长的辐照度、均匀性和曝光时间。

模拟BSL-04整个区域的均匀性

对于BSL系列中最大的辐照箱BSL-04,均匀性决定了批次大小。紫外辐照箱模拟器以热力图形式显示86 × 64 cm内部空间的辐照度,并展示剂量和辐照时间在该区域内的分布情况,最高可达110 mW/cm²。

BSL-04 紫外LED辐照箱技术数据

内部箱体 86 × 64 × 28 cm
箱体尺寸 95 × 82 × 70 cm
重量 ~ 80 kg
功耗 1200 W
市电电源 100–240 V,50/60 Hz
工作温度 10~40 °C
储存温度 -10~60 °C
湿度 < 80%,无冷凝
冷却方式 风冷
样品温度 长时间高强度紫外辐照会使样品升温
分类 符合DIN EN 12198:2000标准的0组
定时器 0.01 s~9999 h
分辨率 0.01 s
剂量控制 可选配传感器
内部安全电路 过温保护、门接触保护
PC接口 USB 2.0

辐照箱BSL-04的光谱

BSL-04覆盖相同的五种波长,范围为365至450 nm。对于大批量应用,通常的选择是采用两个独立控制波长的组合:一组用于深层固化,另一组用于表面固化。由于紫外LED可瞬时启动,无需预热,因此从曝光的第一时刻起光谱即保持稳定–这与灯管不同,灯管的辐射在启动过程中会发生偏移。

辐照度、光谱与LED

该数值为距内部高度30 mm处的典型辐照度;与光源之间的距离越短,辐照度越高。该数值适用于全部配置同一种LED类型的辐照箱。若配置两种波长,则辐照箱中各配置一半该LED类型,因此每种波长可获得的辐照度为原来的一半。

波长辐照度
365 nm60 mW/cm²
385, 395, 405 nm100 mW/cm²
450 nm110 mW/cm²

五种波长并列显示,均以各自最大值进行归一化处理。半宽为10~20 nm,峰值波长与标称波长的偏差在±5 nm以内。

365、385、395、405和450 nm处UV LED的相对光谱辐照度

波长365, 385, 395, 405, 450 nm
峰值波长± 5 nm
发射光谱,FWHM10~20 nm

设备详情

该辐照箱采用模块化设计,因此可以根据不同应用进行调整。以下功能始终包含在内:

带图形显示屏的 UV-MAT 辐照控制

剂量控制

辐照度被持续测量;一旦达到设定的目标剂量,UV-MAT 即结束辐照。UV-MAT Touch 提供相同的功能,但简化了操作和记录过程。

三个用于调光的滑块符号

调光与光谱调节

LED 可在 2%~100% 范围内连续调光。它们提供五种波长,适用于不同应用;作为选配,可在一个辐照箱内配置两种波长,并分别独立控制。

计时器符号

定时器

作为剂量控制的替代方案,UV-MAT 提供可调定时器,用于在 0.01 s~9999 h 范围内进行定时辐照。

USB 符号

辐照记录

辐照过程可通过电脑进行记录。UV-MAT Touch 还可在无需电脑的情况下将记录保存到 U 盘中。

两种辐照控制方式对比

功能
UV-MAT Touch
UV-MAT Touch
UV-MAT
UV-MAT
显示屏电容式触摸显示屏单色,128 x 64 px
存储USB 闪存盘–
通道数11
辐照度、剂量和温度测量是是
时间和剂量控制的辐照是是
测量记录是–
示波器视图是–
屏幕截图可保存至 USB 闪存盘是–
暂停和重新启动辐照是–
为辐照添加注释和备注是–
通过 PC 远程控制是–
辐照记录保存在 USB 闪存盘上保存在 PC 上
用户管理和管理员模式是–
简易固件升级是是

两款控制器使用相同的传感器,因此一个传感器可用于任一设备。

UV-MAT Touch 的屏幕:辐照度、每个灯组的目标剂量与实际剂量,下方显示剩余时间

UV-MAT Touch 通过高分辨率电容式触摸屏进行操作。Cortex ARM 处理器提供了耐用性和可升级能力——新功能可在现场安装。该设备及配套的电脑软件均兼容 Windows 10 和 11。单通道和多通道辐照会以数字和图形方式显示,并附带示波图和设置信息。参数可直接在设备上设置,并受密码保护。

传感器输入24位,全数字式
传感器输入数量1
剂量设置范围0~1,000,000 J/cm²
剂量分辨率1 mJ/cm²
辐照时间0.01 s~9999 h
电脑接口USB 2.0
传感器识别是
尺寸185 × 251 × 100 mm
允许工作温度5~60 °C

功能UV-MAT TouchUV-MAT
显示屏电容式触摸显示屏,5″ WVGA图形显示屏,128 × 64 px,单色
显示内容辐照度和剂量,示波器视图辐照度和剂量
数据记录速率可调:1 s~1 h–
记录时长> 24,000 h–
存储接口1 × USB闪存盘(最大32 GB)通过USB导出数据

选项

除标准配置外,还可选配以下功能:

可拆卸惰性气体箱示意图

惰性气体箱

可拆卸的惰性气体箱可实现惰性环境下的作业——例如用于在有氧条件下无法完全固化的胶粘剂。独立的进气口和出气口可用于测量出气口处的O₂浓度。

PC软件窗口:显示每个步骤的目标剂量与实际剂量的多阶段辐照

远程控制选项

借助远程控制选项,可对复杂的多阶段辐照进行参数设置——例如先以低辐照度进行预辐照,随后再进行高强度辐照。最多可设置30个基于剂量或时间控制的步骤及暂停。同时,辐照过程会被记录并存储在PC中。

辐射计传感器的技术参数

已校准的辐射计传感器适用于每种LED波长。它们均经过计量溯源校准,可重新校准,并附带出厂校准证书;也可选配我司认可校准实验室出具的ISO 17025校准证书。所列测量范围为我们的推荐值,可根据要求进行调整——请在下单时注明。

传感器类型UVA+
光谱范围330~455 nm
典型测量范围0~10 W/cm²
分辨率1 µW/cm²
剂量测量范围0~100 MJ/cm²
动态范围高达10⁷
A/D转换24 bit
温度传感器内置
尺寸Ø 40 mm,高35 mm
光学区域Ø 6 mm
重量160 g
连接电缆1.8 m
工作温度0~40 °C
存储温度-10~60 °C
湿度< 80 %,无冷凝

订购号、供货范围、配件及型号版本

型号订货号
BSL-04860904L

该辐照箱仅提供一种型号;下单时请注明所需波长。

波长订购号
365 nm-365nm
385 nm-385nm
395 nm-395nm
405 nm-405nm
450 nm-450nm

波长将补全订购号,例如860904L-395nm。

型号订购号
UV-MAT TOUCH820930L
UV-MAT820920L

该辐照箱由UV-MAT控制——既可选配带图形显示屏的UV-MAT,也可选配带5英寸触摸屏和示波器视图的UV-MAT Touch。两者均可测量辐照度,并在剂量控制下自动关闭。

名称订货号
UV-MAT Touch 电脑软件860901

订购号860801X2
可选波长365 nm、385 nm、395 nm、405 nm、450 nm

该辐照箱可配备第二波长,两者可分别控制。辐照箱内一半安装一种LED类型,因此每个波长可获得一半的辐照度。

名称订购号
UVA+ sensor814447
惰性气体箱860802i

名称订货号
校准17025

在我司自有的校准实验室内提供符合ISO/IEC 17025标准的认可校准服务。

传感器标配出厂校准证书;ISO 17025校准证书可作为选配项提供。

使用 BSL-04 的出版物

我们不为该单一设备单独维护参考文献列表——出版物通常仅提及产品系列,而非具体型号。此处列出了使用紫外辐照箱的最新 10 篇文献。

标题作者期刊年份
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