ZROZUMIENIE ZASTOSOWAŃ I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ULTRAFIOLETOWYCH LED
W widmie elektromagnetycznym światło widzialne poprzedza światło ultrafioletowe, a promienie rentgenowskie podążają za światłem ultrafioletowym. Jednak wiele firm optoelektronicznych uważa również, że fale o długości nawet 430 nm należą do zakresu UV. Zakres długości fal, które są uważane za ultrafioletowe, jest opisany jako mieszczący się w zakresie od 10 nm do 400 nm. Chociaż większość światła emitowanego przez źródła UV jest niewidoczna dla ludzkiego oka, mimo to światło to jest nazywane „ultrafioletem” ze względu na „fioletowy” kolor, jaki tworzy w widzialnej części widma elektromagnetycznego.
UV-A, UV-B i UV-C są oznaczone odpowiednimi kolorami w tym widmie.
W ciągu ostatnich kilku lat diody LED UV cieszyły się niezwykle szybkim rozwojem. Jest to nie tylko konsekwencja postępu technologicznego w produkcji półprzewodnikowych urządzeń UV, ale także stale rosnącego zapotrzebowania na ekologicznie akceptowalne metody wytwarzania światła UV, w którym obecnie dominują lampy rtęciowe. W szczególności pragnienie to doprowadziło do opracowania urządzeń UV w stanie stałym. Obecny wybór diod UV dostępnych na rynku dla optoelektroniki obejmuje produkty o długości fali od około 265 nm do 420 nm oraz szereg różnych typów obudów, takich jak konfiguracje przelotowe, do montażu powierzchniowego i COB (Chip-On-Board). Istnieje wiele różnych zastosowań, w których można wykorzystać emitery UV LED; jednak sukces każdego z nich jest w dużym stopniu zależny od długości fali i mocy wyjściowej. Ogólnie światło ultrafioletowe emitowane przez diody LED można podzielić na trzy odrębne kategorie. Promienie te dzielą się na trzy kategorie: UV-A, UV-B i UV-C.
Aplikacje
Od końca lat 90. konsumenci mają dostęp do urządzeń sklasyfikowanych jako „wyższe” UVA. Te diody LED były tradycyjnie wykorzystywane w aplikacjach, takich jak identyfikacja lub sprawdzanie poprawności fałszywych przedmiotów (waluta, prawa jazdy, dokumenty itp.), a także w kryminalistyce (dochodzenia na miejscu zbrodni), by wymienić tylko kilka. Dokładne wykorzystywane długości fal mieszczą się w zakresie od 390 nm do 420 nm, a wymagania dotyczące mocy wyjściowej dla tych zastosowań są niezwykle skromne.
W tamtym czasie niższe długości fal nie mogły być wykorzystywane w produkcji, ponieważ nie były dostępne. Tego typu diody LED są najtańszymi ze wszystkich produktów UV i są obecne na rynku od dawna, ponieważ są proste w produkcji i mają niski koszt produkcji, dlatego są szeroko dostępne u wielu różnych dostawców. W ciągu ostatnich kilku lat „środkowy” region komponentów UVA LED był świadkiem największego rozwoju. Utwardzanie UV materiałów komercyjnych i przemysłowych, takich jak kleje, powłoki i tusze, stanowi większość zastosowań w tym zakresie długości fal (około 350 nm – 390 nm).
Dotyczy to większości aplikacji z tego zakresu. Tradycyjne metody utwardzania, takie jak rtęć lub fluorescencja, zapewniają szereg korzyści, których nie mają diody LED, w tym wyższą wydajność, obniżony całkowity koszt posiadania i miniaturyzację systemu. Diody LED oferują znaczne korzyści.
Ponieważ łańcuch dostaw nadal wywiera presję na producentów, aby przyjęli technologię LED, obserwuje się rosnący ruch w kierunku wykorzystania diod LED do procesów utwardzania. Chociaż wydatki związane z tym zakresem długości fal są znacznie wyższe niż te związane z górnym obszarem UVA, ceny stale spadają ze względu na szybki postęp w produkcji, a także rosnące wolumeny. „Dolne” długości fal UVA i „górne” UVB (około 300 nm do 350 nm) to najnowsze dodatki do oferty produktów w branży.
Urządzenia te mają potencjał do wykorzystania w wielu różnych zastosowaniach, z których niektóre obejmują utwardzanie UV, biomedycynę, analizę DNA i wiele rodzajów wykrywania. Istnieje duże nakładanie się we wszystkich trzech zakresach widma UV; w związku z tym należy zbadać nie tylko to, co jest idealne do zastosowania, ale także najbardziej opłacalną opcję, ponieważ im krótsza długość fali, tym droższa będzie zwykle dioda LED.
Istnieje znaczne nakładanie się we wszystkich trzech zakresach widma UV. „Dolne” zakresy UVB i „górne” zakresy UVC (około 250 nm – 300 nm) to obszary, które wciąż są bardzo w powijakach; jednak istnieje duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na ten produkt zarówno w systemach oczyszczania powietrza, jak i wody. W tej chwili tylko niewielka liczba firm jest w stanie wytwarzać diody emitujące światło ultrafioletowe (LED UV) w tym zakresie długości fal, a jeszcze mniej tworzy produkty o odpowiedniej żywotności, niezawodności i wydajności.
W konsekwencji ceny urządzeń pracujących w widmie UVC/B pozostają dość wysokie, a koszt może uniemożliwić ich użycie w pewnych kontekstach.
Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszego komercyjnego systemu dezynfekcji opartego na lampach UVC LED w 2012 r. rynek rozwinął się do tego stopnia, że wiele firm poważnie poszukuje produktów opartych na diodach LED. Środki ostrożności Często zadawane jest pytanie, czy diody UV LED stanowią jakiekolwiek zagrożenie dla użytkowników.
Jak już omówiono, istnieje więcej niż jeden poziom intensywności światła UV. "Czarna żarówka" jest jednym z najbardziej znanych i szeroko wykorzystywanych źródeł do wytwarzania promieniowania ultrafioletowego.
Ten produkt był używany do wielu celów na przestrzeni kilkudziesięciu lat, w tym do weryfikacji obrazów i walut, a także do uzyskania efektu świecenia lub fluorescencji na niektórych rodzajach plakatów. Światło, które jest wytwarzane dzięki zrozumieniu zastosowań i środków ostrożności związanych z używaniem ultrafioletowych diod LED
Żarówki te zwykle znajdują się w „górnym” widmie UVA, które pod względem długości fali jest najbliższe zakresowi widzialnemu przy stosunkowo niskiej energii. Ta część widma UVA jest najbezpieczniejsza z trzech różnych widm światła UV, chociaż wysoka ekspozycja została powiązana z rakiem skóry u ludzi, a także innymi potencjalnymi problemami, takimi jak przyspieszenie starzenia się skóry.
Diody LED (w przeciwieństwie do standardowych żarówek lub żarówek fluorescencyjnych) są również wysoce kierunkowe z bardzo wąskimi kątami widzenia. Patrzenie bezpośrednio na diodę UV może być szkodliwe dla oczu. Najlepiej ograniczyć ekspozycję na produkty wytwarzające promieniowanie UVA. Widma UVC i większość widma UVB światła są wykorzystywane głównie do celów bakteriobójczych i sterylizacyjnych. Światło wytwarzane na tych długościach fal jest nie tylko szkodliwe dla mikroorganizmów, ale jest również niebezpieczne dla ludzi i innych form życia, które mogą mieć z nim kontakt.
Te lampy LED powinny być zawsze osłonięte i nigdy nie powinny być widoczne gołym okiem, nawet jeśli może się wydawać, że z urządzenia emanuje niewiele światła lub nie ma go wcale. Narażenie na te długości fal może powodować raka skóry oraz czasową lub trwałą utratę lub upośledzenie wzroku.
Ponadto, przed zakupem diod UVC lub UVB, wielu producentów wymaga, aby każdy klient podpisał dokument stwierdzający, że rozumie i zgadza się na środki ostrożności dotyczące użytkowania i obchodzenia się z tymi produktami.
Cechy:
● Lampy UV LED o dużej mocy są podobne pod względem wielkości i kształtu do konwencjonalnych bakteriobójczych lamp UV, ale mogą pracować z wyższą mocą UV.
● Lampy UV o dużej mocy są szeroko stosowane w systemach kanałów wentylacyjnych oraz w aplikacjach do dezynfekcji wody.
● Lampy UV o dużej mocy są często stosowane w kontroli zapachów i zastosowaniach fotochemicznych.
● Dostępne w wersjach z niskim poziomem ozonu i wytwarzaniem ozonu.
Specyfikacja:
| Nazwa produktu: | Światło ledowe UV o dużej mocy |
| Moc: | 20-40W |
| Temperatura barwowa (CCT): | 365-415nm |
| Typ: | Dioda UV |
| Żywotność (godziny): | 30000 |
| Natężenie światła: | 5000-20000mW |
| Kąt widzenia (stopień): | 60/90 |
| Temperatura przechowywania (stopień): | -45 - 85 |
| Napięcie wejściowe (V): | 9-15 |
| Aplikacja: |
● Fotokatalizator ● oczyszczenie ● Ogrodnictwo ● Endoskopia ● Wizja maszynowa ● Instrumenty naukowe |





