跳转至主要内容 跳转至页脚
professional
photonics.

高功率UVC辐照箱BSH-02,用于UVC固化和芽孢灭活

BSH-02是一款高功率UVC辐照箱,适用于UVC固化、UVC粘接以及对细菌和芽孢等样品的高能辐照。其辐照度达85 mW/cm²,比BS系列高750%,因此可在短时间内施加高剂量。五支无臭氧型UVC汞齐灯,总功率750 W,对46×32×25 cm的样品仓进行辐照;也可选配产臭氧型灯管。工作时样品仓温度约为45 °C。

您可使用我们的紫外测量仪和辐射计来验证辐照箱内的实际辐照度。

BSH-02外形尺寸紧凑,内部辐照箱底面积为46×32 cm,高度为25 cm。样品仓工作温度约为45 °C,从而将样品受到的热损伤降到最低。由于辐照均匀性极高,样品可按任意顺序放置。

辐照控制器UV-MAT可分别控制两个光谱范围,并可在灯管老化、污染或温度变化的情况下实现恒定剂量。剂量通过已校准的传感器进行测量。为此,传感器内已集成一个极高精度的模数转换器和一个温度传感器。内置的漫射片可确保所需的余弦修正。通过采用合适的材料,实现了出色的长期稳定性。传感器经过校准,并可溯源至PTB(Physikalisch Technische Bundesanstalt,德国国家计量院);校准后随附出厂校准证书。传感器内存中保存有全部传感器标识信息及校准历史记录。

UV-MAT可选配由PC进行控制,从而实现多段辐照及辐照过程的记录存档。

 

高功率UVC辐照箱BSH-02的应用

  • UV-C固化、密封与粘接
  • 细菌与芽孢辐照
  • UV-C材料测试
  • PCB(电路板)辐照
  • 消毒

对于芽孢灭活而言,辐照度是决定性因素:枯草杆菌(Bacillus subtilis)芽孢在254 nm下实现四个对数级灭活约需81 mJ/cm²的剂量——约为大肠杆菌(E. coli)所需剂量的十倍。在85 mW/cm²的辐照度下,BSH-02约一秒钟即可提供该剂量——这一余量在几何结构、遮挡或吸收性介质导致实际到达的辐照量降低时,就显得尤为重要。

BSH-02 固化箱技术数据

内部腔室 46 × 32 × 25 cm
外形尺寸 55.5 × 40 × 43 cm
重量 ~ 32 kg
功耗 1000 W
灯管寿命 长达8,000 h
灯管数量 5
灯管类型 UVC汞齐灯,无臭氧型;可选产臭氧型
灯管功率 每支150 W
样品温度 45 °C ± 5 °C
光谱范围 1(UVC)
UVC辐照度 85 mW/cm²
市电电源 230 V,6 A;可选3 × 110/208 V,8 A
工作温度 10~40 °C
湿度 低于80%,无冷凝

辐照箱 BSH-02 的光谱

五支UVC汞齐灯确定了该光谱。汞齐相较于纯汞可在相同的254 nm谱线下实现更高的灯管功率,从而在样品仓内达到85 mW/cm²。第一张图显示的是无臭氧型:其灯管外壳阻挡了185 nm谱线,除254 nm外仅保留微弱的汞谱线。第二张图显示的是可选的产臭氧型灯管,该灯管可透过185 nm – 在空气中会产生臭氧。

UVC辐照均匀性

该图显示了辐照箱地面各处的辐照度占最大值的百分比。100%对应技术数据中给出的85 mW/cm²。在该区域中间三分之二的范围内,辐照度为90%及以上;靠近边缘处则降至约一半。

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%

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–
通道数量22
辐照度、剂量和温度测量是是
时间及剂量控制的辐照是是
测量值记录是–
示波器视图是–
截图可保存至 USB 闪存盘是–
辐照过程可暂停和重新启动是–
可为辐照添加备注和评论是–
可通过电脑远程控制是–
辐照记录存储于 USB 闪存盘存储于电脑
用户管理及管理员模式是–
简易固件升级是是

两款控制器使用相同的传感器,因此同一传感器可用于任一设备。

UV-MAT Touch 屏幕:每个灯组的辐照度、目标剂量和实际剂量,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更新能力——新功能可在现场安装。该设备及配套的 PC 软件兼容 Windows 10 和 11。单通道及多通道辐照会以数值和图形形式显示,并配有示波图和参数设置。参数可直接在设备上设置,并受密码保护。

传感器输入1 路,24 bit,全数字
剂量设定范围0~1,000,000 J/cm²
剂量分辨率1 mJ/cm²
辐照时间1 s 至 999 天
PC 接口USB 2.0
传感器识别支持
尺寸185 × 251 × 100 mm
允许工作温度5~60 °C
UVC 光谱范围200~280 nm

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
数据记录频率可调:1 s~1 h–
记录时长> 24,000 h–
存储接口1 × USB 存储盘(最高 32 GB)通过 USB 导出数据

选项

除标准配置外,还可选配此选项:

PC软件窗口:多阶段辐照,包含每个步骤的目标剂量和实际剂量

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,随后进行高强度紫外C辐照。最多可设置30个受剂量或时间控制的步骤和暂停。辐照过程同时被记录并保存在PC上。

订购号、供货范围、附件及型号版本

型号订货号
BSH-02860902H

该辐照箱随附灯管、传感器支架及控制器一同供货。供货范围包括BSH-02、UV-MAT、电源线、使用说明书以及UVC灯管——除非另有说明,均为无臭氧型。

型号订货号
UV-MAT Touch820930
UV-MAT820920

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

名称订购号
辐射计传感器814410

UVC传感器用于测量箱内的辐照度;控制系统据此在剂量控制下自动关闭。其他光谱范围请参见辐射计传感器。

服务项目订购号
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标准的认可校准服务。该校准可作为出厂校准或ISO 17025校准提供,并可追溯至PTB标准。

使用紫外辐照箱的出版物

我们不会为该单个设备单独维护参考文献列表——出版物通常仅标注产品系列,而非具体型号。此处列出了使用紫外辐照箱的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 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