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solo P——用于粘接的紧凑型高功率紫外LED

高功率紫外LED solo P 是一款紧凑、经济的紫外LED点光源,适用于手动粘接。其在365、385、395、405和450 nm波长下辐照度可达24,000 mW/cm²,尺寸为Ø 15 × 143 mm,重量约130 g。无需外部控制器——solo P可直接通过电源适配器供电,并且与我司所有紫外LED产品一样,可快速切换。

波长、光束轮廓和光学镜头

提供多种可更换光学镜头的光束轮廓。该高功率LED的紫外辐射可聚焦于所需的工作距离。

高功率紫外LED solo P的应用

  • 紫外固化、粘接与紫外密封
  • 微固化
  • 生物样品辐照
  • 使用荧光标记进行裂纹或泄漏检测

solo P:预先计算工件处的辐照度

工件处能获得多少辐照度?在点光源仿真中,您可以选择 solo P 的光学元件、波长和工作距离,并立即查看目标处的热图、截面轮廓和关键数据。截面视图显示光斑尺寸和辐照度随距离的变化;点击一下即可将工作距离设置为最佳焦点。结果可导出为 CSV 文件和 PDF 仿真报告——作为设计的基础,而使用紫外辐射计进行的测量仍具有约束力。

UV-LED solo P 的优势

  • 人体工学设计
  • 高功率紫外LED
  • 365、385、395、405或450 nm
  • 高效紫外辐射
  • 无热辐射
  • 使用寿命长
  • 内置按键,可选配脚踏开关

UV-LED solo P 技术参数

波长 365、385、395、405 或 450 nm
最大辐照度 > 24000 mW/cm²
尺寸 Ø 15 × 143 mm
重量 ~130 g
工作电压 100–240 V,50/60 Hz
功率 5 W
电缆长度 1 m
连接方式 DC 输入,脚踏开关(可选)
按键 1(按下 = 开)
散热座尺寸 D 50 mm,h = 25 mm
分类 依据 DIN EN 62471:2009-03 属于风险组 3
工作温度 5~40 °C;工作周期超过 0.5 时可能需要散热
存储温度 -10~60 °C
湿度 低于 80%,无冷凝

solo P紫外LED点光源的光谱

solo P的波长在订购时确定,设备本身无法更改。此图有助于该选择,因为它显示了某条曲线实际覆盖的范围:例如,一款针对395 nm规格的粘合剂,仍能从405 nm的LED获得可观的辐照份额,但从365 nm的LED几乎得不到辐照。若需要两种波长,则应使用两台solo P。

安全须知

该设备发出UV-A和蓝光。紫外辐射是不可见的。任何可见光都只是由该辐射激发的荧光,其强度通常远弱于激发它的紫外辐射,因此给人辐照度较低的错误印象。

UV-A辐射可能导致眼睛晶状体白内障和视网膜炎症。操作设备时请务必佩戴合适的紫外防护眼镜。UV-A还会引起皮肤变色和皮肤老化;请使用合适的衣物、手套或防晒霜。

本设备按照 DIN EN 62471:2009-03《灯和灯系统的光生物安全性》进行设计和分类;solo P 属于风险组 3。请勿直视 LED,也不要让皮肤长时间暴露于紫外线辐射之下。LED 的杂散辐射通常并不严重,但工作场所的安全始终由使用者自行负责。

我司很乐意协助您搭建紫外线工作场所,并按照 DIN EN 14255:2005 进行风险评估。

订购号、供货范围、配件及版本

型号订货号
UV-LED点光源 solo P860614

供货范围:solo P,含光学镜头和插入式电源。除非另有说明,我们提供"标准"光学镜头及365 nm波长;如需其他光学镜头和波长,请在订购时注明。

波长
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

请在订购时注明所需波长,该信息不包含在订货号中。峰值波长的偏差范围为±5 nm。

名称订货号
脚踏开关860611
紫外防护眼镜918800
附加光学镜头860605
冷却支架860605C
插入式电源400POW
防扭结延长线,电缆 3 m860604V3

附加光学镜头可使光束聚焦更集中,冷却支架可在高占空比下吸收废热。为便于操作,我们建议您同时订购脚踏开关;在难以到达的工作场所,我们还提供带防扭结保护的延长线。

使用 Opsytec 紫外 LED 光源的文献

我司并未针对该单一设备单独建立参考文献列表——相关文献通常仅注明产品系列,而非具体型号。此处列出的是使用 Opsytec 紫外 LED 光源的10篇最新文献。

标题作者期刊年份
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024