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紫外线作为生产过程中的工具

辐射作为生产环节之一:固化、印刷、清洁、涂层。针对每种方法,本页面均说明了决定放行的测量参数以及必须保持的工艺窗口。

UVC/臭氧清洁与活化

测量参数:185/254 nm处的UVC辐照度、臭氧浓度

185 nm处的UVC辐射分解氧气并生成臭氧,臭氧可氧化表面的有机残留物并提高其表面能,本文介绍其原理、工艺限制及适用设备。

印刷中的紫外线测量

测量参数:辐照度(mW/cm²),承印物下方的剂量(mJ/cm²)

在印刷油墨的紫外固化过程中,剂量决定了固化深度、粘接性和迁移量。本文介绍了在卷材印刷和数字印刷中需要测量哪些参数,以及随行辐射计如何确保工艺窗口的稳定。

紫外老化与耐色牢度

测量参数:样品平面处的光谱辐照度与剂量

紫外老化会使塑料、涂层和纺织品发黄、变脆并褪色,本文介绍如何在辐照箱中于数日内(而非数年)重现这种长期效应,以及适用的测试方法。

紫外线消毒

测量参数:辐照量(单位为mJ/cm²),特定生物体的剂量-响应曲线

紫外线消毒利用200~280 nm的UVC波段灭活细菌、病毒和原生动物,且不向介质中添加化学品;本文介绍辐照量、剂量-响应曲线以及在反应器处的测量方法。

紫外固化

测量参数:固化面处的光谱辐照度、剂量与剂量率

紫外固化能否成功,取决于同时满足的三个条件:光谱必须能激发光引发剂,剂量率必须足够,且表面不得受氧阻聚影响;本文说明如何对这三者进行测量。

UV-粘接

测量参数:粘接部件背面剂量、固化波长下的透过率

在紫外粘接中,重要的不是光源发出多少辐射,而是有多少辐射到达粘接线——部件本身起到光学滤光片的作用。本文说明如何确定间隙中的透过率与剂量。

光催化

测量参数:催化剂处的光谱辐照度和光子通量

光催化通过光在半导体上加速化学反应,而该半导体本身不会被消耗。本文说明了为何催化剂处的光子通量和光谱辐照度是决定性的参数。

光化学

测量参数:光子通量(单位为µmol/s)、量子产率

光化学是指由吸收光子引发的反应——光在其中是反应物,而非热源;本文阐述光子通量与量子产率,作为多个应用领域的共同基础。

制氢

测量参数:激发光的光子通量和光谱分布

光催化制氢是在半导体催化剂表面直接由水和光生成氢气。本文说明了为何光子通量必须纳入任何可信的效率数据之中。