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紫外辐照箱 BS-02CT,符合 IEC 60335-1

辐照箱 BS-02CT 用于测试非金属材料是否符合 IEC 60335-1——德国采用标准为 DIN EN IEC 60335-1 VDE 0700-1:2026-09——即测试材料对波长 200 nm~280 nm 的直射或反射UVC辐射的稳定性。UVC低压水银灯在 254 nm 处发出持续的光谱辐照度 10 W/m²,红外加热器将黑板温度保持在 63 °C ± 3 °C,辐照时间可设置为 1000 h。

该标准的完整名称为"家用和类似用途电器 - 安全 - 第1部分:通用要求 - 第5.2版"。此测试用于验证材料对UVC辐射的稳定性,UVC辐射可导致老化,如变色、材料性能改变、开裂以及产生异味。

辐照箱 BS-02CT 还可用于测试通过UVC消毒的材料的性能。通常,为期两年、每日一次的UVC消毒剂量可加速压缩为12小时。

BS-02CT 是一款结构紧凑、性能可靠的设备,可对样品进行时间或剂量控制的UVC辐照。

内部辐照箱的底面积为 46 × 32 cm²,高度为 23 cm。样品仓的工作温度约为 25 °C~70 °C,因此可以避免或加速样品的热损伤。由于辐照均匀性高,样品可以任意顺序放置。

辐照控制器 UV-MAT 可控制UVC灯,从而在不受灯管老化、污染或温度影响的情况下实现恒定剂量。剂量由已校准的传感器测量。为此,该传感器内置了高精度模数转换器和温度传感器。如有需要,也可根据 ISO/IEC 17025 对其进行校准。

UV-MAT 可选配由PC控制,从而实现多阶段辐照及辐照过程的记录。

温度控制由外部PID控制器提供,该控制器可测量热电偶或黑板温度传感器的温度。

这使得 BS-02CT 成为符合 IEC 60335-1 家用电器紫外测试的理想辐照箱——标准、样品温度与剂量控制在同一台设备中协同工作。

辐照箱BS-02CT的应用

  • 非金属材料检测
  • 根据IEC 60335-1标准进行样品检测
  • 抗UVC消毒性能
  • UVC老化

BS-02CT 技术参数

内部箱体 46 × 32 × 23 cm
外形尺寸 58 × 40 × 47 cm
重量 ~ 32 kg
功耗 700 W
市电电源 110–230 VAC, 50/60 Hz
工作温度 10~40 °C
湿度 < 80% 无冷凝
灯管寿命 最长9,000 h
UVC灯管数量 4
UVC灯管功率 每支15 W
UVC辐照度 10–50 W/m²
红外加热器 4个,从顶部发射
红外灯功率 每支150 W
样品温度 25 °C~70 °C;冷却使用环境空气,因此样品温度至少比环境温度高5 °C

辐照箱 BS-02CT 的光谱

BS-02CT 的四支紫外C低压汞灯几乎将全部紫外输出集中在共振线 254 nm 上——落在 IEC 60335-1 规定测试所要求的 200~280 nm 范围内。图中以绝对值形式显示了其余谱线有多么微弱:313、365、405 和 436 nm 均远低于该值。红外发射器的辐射波长超过 780 nm,仅用于维持 63 °C 的黑板温度。

设备详情

BS-02CT 采用模块化设计,因此可以根据不同的测试任务进行调整。以下功能始终包含在内:

带图形显示的 UV-MAT 辐照控制

剂量控制

辐照度会被持续测量;一旦达到设定的目标剂量,UV-MAT 即结束辐照。

用于辐照箱的两个带连接线缆的辐射计传感器

传感器

合适的材料使传感器具有出色的长期稳定性。它们均经过计量溯源校准,可重新校准,并随附出厂或 ISO 17025 校准证书。

灯管控制符号

控制与调光

UVC 灯管可调光;辐照度可降低至约 30%。

计时器符号

计时器

作为剂量控制的替代方案,UV-MAT 提供可调节的计时器,可在 1 s 至 999 天之间进行定时辐照。

选项

除标准配置外,还可选配以下功能:

PC软件窗口:多阶段辐照,显示每一步的目标剂量与实际剂量

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UVC辐照。最多可设置30个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电脑中。辐照箱通过USB 2.0连接。

辐照控制与温度控制器

UV-MAT 通过全数字传感器输入测量辐照度,达到设定剂量后自动结束辐照。

测量范围0~200 mW/cm²
分辨率24 bit
传感器输入1个,全数字
PC接口USB 2.0(可选)
显示屏图形化,128 × 64 px
尺寸185 × 251 × 100 mm
允许工作温度0~40 °C

样品温度通过外部PID控制器设定,并通过热电偶测量,热电偶可作为附件提供。

温度控制外部PID控制器
测量范围0~150 °C
分辨率0.1 °C
传感器输入1个,热电偶
尺寸185 × 251 × 100 mm
允许工作温度0~40 °C

订购号、供货范围、附件及版本

型号订货号
BS-02CT860902CT

该温控箱按照IEC 60335-1标准进行测试。供货范围包括BS-02CT、UV-MAT、温度控制器、电源线、使用手册、无臭氧型UVC灯管以及四个灯管衰减器。

名称订购号
远程控制860900

USB远程控制可通过PC操作辐照箱,并将其集成到自动化测试流程中。

名称订货号
辐射计传感器814410

UVC传感器用于测量箱体内部的辐照度。其他光谱范围请参见辐射计传感器。

名称订货号
热电偶860902TCK

K型热电偶用于记录辐照过程中的样品温度。

服务订购号
出厂校准710000
ISO 17025 校准17025

我司在自有校准实验室内提供符合 ISO/IEC 17025 的认可校准服务。校准分为出厂校准和 ISO 17025 校准两种形式,均可溯源至 PTB 标准。

使用紫外辐照箱的出版物

我们不会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。此处列出的是使用紫外辐照箱的10篇最新文献。

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 oesPassos, L. F.—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