紫外线常见问题——尤其针对紫外线传感器和紫外光源的使用
这些常见问题解答了有关紫外线传感器和紫外光源使用的常见问题——涵盖紫外固化、消毒、材料测试以及职业安全等方面。本页介绍光子通量密度PPFD的计算以及剂量单位SED和MED。
其余的解答按主题归类如下:
光引发剂与紫外线吸收剂
测量参数:吸收光谱与光源发射光谱的对比
光引发剂利用紫外线在极短时间内固化涂料、油墨和粘合剂;紫外线吸收剂则将同样的辐射阻隔在塑料和皮肤之外。本文比较了这两类物质的光谱、应用领域及认证情况。
3D打印材料的紫外老化
简要结论:ASA适用于户外,PETG和PLA仅限室内使用
在对比的四种3D打印材料中,只有ASA专为持久耐受紫外线和户外风化而设计;PLA和标准PETG则不具备这一特性。本文展示了辐照箱中的测量结果。
紫外固化胶粘剂、涂层和灌封料
测量参数:光引发剂吸收波段内的辐照度与剂量
紫外固化胶粘剂、涂层和灌封胶在光引发剂吸收匹配波长的辐射后,可在数秒内完成交联。本报告对自由基型和阳离子型体系进行了分类,并列出了决定深层固化效果的工艺参数。
紫外反射率
70 多个经验证的紫外反射率数值——铝、不锈钢、PTFE、涂料、建筑材料——并附波长、测量方法与数据来源。
光子通量密度PPFD的计算
简短回答:PPFD(单位为µmol/(m²·s))根据光谱计算,而非根据照度计算
光合光子通量密度(PPFD)统计的是400~700 nm波段内具有光合活性的光子在单位面积和单位时间内的数量。本文展示了如何根据光谱进行换算,并说明了为什么仅凭瓦特数无法说明对植物的实际影响。
标准红斑剂量(SED)和最小红斑剂量(MED)
简而言之:SED 是一种单位,MED 是一种皮肤反应
SED 和 MED 所衡量的并非同一事物:标准红斑剂量是一种标准化的物理单位(1 SED = 100 J/m² 红斑加权),而最小红斑剂量则是个体反应阈值。本文解释两者含义及其相互关系。