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UV LED 固化箱:110~800 mW/cm²

四种规格、五种波长、三档功率——BSL 系列涵盖从实验室样品固化到大型工件批量固化的各类需求。与 BS 系列的荧光灯管辐照箱相比,其辐照度高出 14~80 倍;原本需要数分钟,如今只需数秒。

选型分两步进行:首先根据工件确定所需的内腔尺寸,然后选择功率档位。第二步的影响比看上去更为重要——ECO 与 HO 之间的曝光时间相差一倍。

这四款均是严格意义上的 UV LED 固化箱:在已知辐照度下对封闭的样品区域进行辐照,并在达到设定剂量时结束运行。

BSL-01i

惰性紫外LED辐照箱,配备保护气体吹扫功能,波长365~450 nm,可实现无氧抑制固化。

BSL-02

紧凑型UV-LED辐照箱,波长范围365~450 nm,辐照度最高可达300 mW/cm²,适用于小型样品。

BSL-03

中型紫外LED辐照箱,波长范围365~450 nm,内部高度31 cm,适用于较大样品。

BSL-04

适用于365~450 nm范围内元件和生产样品的大型紫外LED辐照箱。

四款机型对比

型号 内腔尺寸(W × D × H) 最大辐照度 档位 输入功率 重量 适用场景
BSL-01i 20 × 20 × 20 cm 800 mW/cm² (450 nm) EcO+ · EcO · HO 200~650 W ~ 20 kg 可通氮气惰性运行,配加热与冷却板,台式机型
BSL-02 46 × 32 × 25 cm 300 mW/cm² (385~405 nm) ECO · HO 600~1200 W ~ 40 kg 适用于实验室及小批量生产的标准尺寸
BSL-03 68 × 51 × 31 cm 220 mW/cm² (450 nm) ECO · HO 1000~2000 W ~ 70 kg 抽拉式样品托盘 64 × 49 cm
BSL-04 86 × 64 × 28 cm 110 mW/cm² (450 nm) 单档位 1200 W ~ 80 kg 最大辐照面积,批量固化

按波长和功率档位的辐照度

型号 档位 365 nm 385、395、405 nm 450 nm
BSL-01i EcO+(基础版) 100 mW/cm² 150 mW/cm² 200 mW/cm²
BSL-01i EcO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 400 mW/cm²
BSL-01i HO 400 mW/cm² 600 mW/cm² 800 mW/cm²
BSL-02 ECO 100 mW/cm² 150 mW/cm² 125 mW/cm²
BSL-02 HO 200 mW/cm² 300 mW/cm² 250 mW/cm²
BSL-03 ECO 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²
BSL-03 HO 120 mW/cm² 200 mW/cm² 220 mW/cm²
BSL-04 单档 60 mW/cm² 100 mW/cm² 110 mW/cm²

波长:365~450 nm,可选两种波长独立控制

全部四款辐照箱均可选配 365、385、395、405 或 450 nm,峰值波长 ± 5 nm,FWHM 10~20 nm。可根据需求配置两种波长并独立控制。此时辐照箱内两种 LED 各占一半——因此每种波长可用的辐照度为表中数值的一半。

哪种波长适合相应的胶粘剂或涂层,取决于光引发剂。365 nm 是丙烯酸酯的经典波段,385~405 nm 是大多数现代紫外胶粘剂的工作范围,450 nm 还可穿透含颜料的涂层和厚涂层。实测光谱详见光谱数据库。

HO 与 ECO 之争——真正重要的决定

尺寸很快就能确定:它取决于工件。功率等级则不然——而且两个方向上都会产生成本。

  • HO 可将曝光时间减半。在辐照度加倍的条件下,相同剂量只需一半时间即可达到(H = E · t)。凡是按节拍时间作业的用户,都应按整个使用寿命内每个工件节省的秒数来计算这一点。
  • 在时间不构成瓶颈之处,ECO 已经足够。对于实验室试验、样品生产和隔夜固化而言,двойная功率并不能带来任何可以回本的收益。
  • 互易律存在适用界限。在极高辐照度下以及对于受氧抑制的涂层,辐照度加倍并不意味着时间减半。存疑时,这应通过试验来验证——而不是直接写进订单。

BSL-01i 的基础版本为 EcO+;EcO 和 HO 等级可作为升级选项订购。BSL-02 和 BSL-03 提供 ECO 与 HO 两种等级,BSL-04 仅提供单一等级。

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  • BSL-01i —— 氮气惰性气氛运行,配备加热与冷却板,最高可达 800 mW/cm²
  • BSL-02 —— 标准尺寸,最高可达 300 mW/cm²
  • BSL-03 —— 抽拉式样品托盘 64 × 49 cm,最高可达 220 mW/cm²
  • BSL-04 —— 面积最大,适用于批量固化,最高可达 110 mW/cm²

辐照度与剂量在箱体内部的分布情况,可在试验前通过紫外辐照箱模拟器进行查看。采用荧光灯管的传统箱体请见辐照箱。

使用紫外 LED 辐照箱的文献

我们没有针对该单机型单独整理文献目录——出版物通常只注明产品系列,而非具体型号。此处列出使用紫外辐照箱的最新 10 篇论著。

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. 等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. 等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. 等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. 等Journal of Functional Biomaterials2026
Influence of UV irradiation on the skin-immune cell inflammatory responseMiceli, R.; Allen, N.; Jankowski, M. 等—2026
Light-based footprinting of a eukaryotic genomeÖgren, L.; Muylaert, I.; Elliott, K. 等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. 等—2026
Passivating Contacts-Related Ultraviolet-Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar CellsXu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. 等Small Structures2026
Porous g-C₃N₄ with simultaneous carbon doping for photocatalytic water treatment and splittingSarifuddin, W. S.; Saman, F.; Mahadi, A. H. 等Next Materials2026