Znanje

Home/Znanje/Detalji

Više{0}}pojasne, više{1}}snažne ultraljubičaste LED svjetiljke s valnim duljinama od 230nm, 260nm, 280nm, 365nm, 395nm, 310nm i 340nm.

Više-pojasa, više-snageultraljubičaste LED lampes valnim duljinama od 230 nm, 260 nm, 280 nm, 365 nm, 395 nm, 310 nm i 340 nm.

info-960-720

I. Uvod uUltraljubičaste svjetiljke

 

Ultraljubičasta dezinfekcija koristi apsorpciju ultraljubičaste energije valnih duljina između 200 i 280 nm od strane patogenih mikroorganizama. To dovodi do promjena u genetskom materijalu (DNK) štetnih mikroorganizama, zaustavlja njihovo dijeljenje i razmnožavanje, što ih učinkovito ubija. Ultraljubičaste germicidne lampe proizvod su ove metode dezinfekcije. Ultraljubičasta germicidna lampa je nisko{5}}tlačna žarulja za izbijanje živine pare koja koristi kvarcno staklo ili drugo staklo-za propuštanje ultraljubičastog zračenja. Pražnjenje proizvodi ultraljubičasto zračenje s pretežno valnom duljinom od 235,7 nm. Kada intenzitet zračenja dosegne određenu dozu, može ubiti bakterije i viruse. Zbog svoje niske cijene, ekološke prihvatljivosti i visoke učinkovitosti, ultraljubičaste germicidne lampe naširoko se koriste u medicini i zdravstvu, sigurnosti hrane i prevenciji bolesti. Učinak sterilizacije ultraljubičastog svjetla usko je povezan s intenzitetom zračenja. Ispitivanja su pokazala da je svjetlina dviju ultraljubičastih svjetiljki sa sjajnim aluminijskim reflektorima puno jača nego kod dviju običnih prijenosnih ultraljubičastih svjetiljki; svjetlina prvog je preko tri puta veća od drugog. Unutar istog vremena ozračivanja, prirodna stopa eliminacije ultraljubičastih svjetiljki-opremljenih reflektorom značajno je veća od stope običnih ultraljubičastih svjetiljki (P<0.05).

 

II. Osnovne aplikacije (po odjelu područja)

info-590-430

Ultraljubičasto zračenje ima više valnih duljina, obično uključujući 230 nm, 260 nm, 280 nm, 365 nm, 395 nm, 310 nm i 340 nm. Međunarodna komisija za osvjetljenje (CIE) klasificira ultraljubičasto zračenje u tri pojasa: UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) i UVC (0–280 nm). Teoretski, ultraljubičasto zračenje s valnim duljinama ispod 240 nm apsorbira kisik u zraku i stvara ozon. Međutim, ultraljubičasto zračenje u rasponu od 100-200 nm (poznato i kao vakuumsko ultraljubičasto ili VUV) glavni je čimbenik u stvaranju ozona. Stoga se obično podrazumijeva da je UVC u rasponu valne duljine 200-280 nm. Ultraljubičasto zračenje s valnim duljinama od 200-350 nm često nazivamo dubokim ultraljubičastim zračenjem, 300-400 nm bliskim ultraljubičastim zračenjem, a 200-230 nm daleko ultraljubičastim zračenjem. Različite valne duljine ultraljubičastog zračenja imaju različite namjene. Nabrojimo neke od upotreba ovih valnih duljina u nastavku.

 

1. Medicinsko polje

 

U medicinskom polju,ultraljubičaste lampeuglavnom se koriste u operacijskim dvoranama za sprječavanje rasta štetnih bakterija tijekom operacije, koje bi mogle naškoditi pacijentima. Također se koriste u liječenju određenih bolesti. Kineski istraživači proveli su eksperimentalnu studiju, prvo podijelivši ultraljubičastu (UV) valnu duljinu u tri skupine: dug-val (320-400 nm), srednji-val (275-320 nm) i kratki-val (180-275 nm). Općenito, 253,7 nm smatra se reprezentativnom valnom duljinom za germicidno UV zračenje. UV zračenje od 253,7 nm koje proizvode niskotlačne živine plinske žarulje je 5-10 puta jače od onoga koje proizvode visokotlačne živine plinske žarulje. Niskotlačne plinske svjetiljke postoje u dvije vrste: s vrućom katodom i s hladnom katodom. Prvi emitira 95% svog UV zračenja na valnoj duljini od 253,7 nm i s većim intenzitetom.

 

Stoga, u svrhu dezinfekcije, treba odabrati niskotlačne-živine plinske žarulje s toplom katodom. Nadalje, kvaliteta stakla svjetiljke također utječe na emitirano UV zračenje; poželjne su svjetiljke izrađene od kvarca. Općenito, novoproizvedene ultraljubičaste svjetiljke od 30 W trebaju proizvesti ultraljubičasti intenzitet od 253,7 nm ili veći da bi se smatrale kvalificiranima za podršku fototerapiji kože. 310 nm (50-100 W) potpora ultraljubičastoj fototerapiji koristi se za kožne bolesti kao što je psorijaza. U medicinskim primjenama, često korištena oprema uključuje viseće držače ultraljubičastih svjetiljki, sterilizatore zraka i pokretna kolica za dezinfekciju. U zatvorenim uvjetima bez ljudi, prikladan temperaturni raspon za ultraljubičastu dezinfekciju je 20 stupnjeva -40 stupnjeva, s relativnom vlagom ispod 70%. Kada se koriste viseća grla za ultraljubičaste svjetiljke, broj ultraljubičastih svjetiljki za dezinfekciju (30 W ultraljubičaste svjetiljke, osvjetljenje > 70 μW/cm² na 1 m) instaliranih u zatvorenom prostoru u prosjeku ne smije biti manji od 1,5 W po kubnom metru, a vrijeme ozračivanja ne smije biti kraće od 30 minuta.

 

2. Industrijske primjene

 

Ultraljubičasto svjetloponekad se koristi u aplikacijama za stvrdnjavanje, s valnim duljinama od 380 nm i 417 nm koji se ponekad koriste za stvrdnjavanje tinti i lakova. Dopiranjem živinih žarulja metalnim halidima željeza ili galija mogu se postići željene spektralne linije. Dodavanjem metalnih halogenida mijenja se spektar zračenja lampe; kada se u žarulju doda metalni halid, spektar tog metala se mijenja, smanjujući živinu spektralnu liniju i osvijetljenost. Ove živine žarulje s metalnim halogenim dopingom nazivaju se i metalhalogene žarulje. Ove žarulje zahtijevaju posebnu prigušnicu, a njihov je početni napon nekoliko stotina volti viši od napona standardnih živinih žarulja srednjeg{6}}tlaka, što ovisi o životnom vijeku žarulje i broju paljenja i gašenja. Također se koriste u pisačima i za stvrdnjavanje i sterilizaciju raznih vrhunskih-cipela.

 

3. Kemijsko polje

 

Primjene 340nm (100-300 W) testa ubrzanog starenja simuliranog UV zračenjem

 

Valna duljina od 340 nm uvelike odgovara srednje{1}}valnom ultraljubičastom spektru koji uzrokuje starenje na vanjskom suncu. U kombinaciji s podesivom snagom od 100 do 300 W, može brzo simulirati dugo-okruženja vanjskog izlaganja. Ovaj test može procijeniti otpornost na vremenske uvjete vanjskih materijala kao što su plastika, premazi, građevinski materijali i vanjski dijelovi automobila, otkrivajući fenomene starenja kao što su žutilo, pucanje i stvaranje krede. Pomaže tvrtkama optimizirati UV-otporne formulacije i odabrati visoko-kvalitetne materijale. Također može ekstrapolirati stvarni životni vijek proizvoda putem podataka o starenju, ispunjavajući zahtjeve provjere sukladnosti industrijskih standarda kao što su ISO i ASTM. Nadalje, može se koristiti za praćenje temeljnih uzroka kvara starenja i prilagodljiv je potrebama simulacije UV intenziteta u različitim klimatskim zonama.

 

Primjene 230nm (50-100 W) ultraljubičaste spektrofotometrijske analize

 

Valna duljina od 230 nm prikladna je za otkrivanje karakteristične apsorpcije kemijskih tvari koje sadrže konjugirane dvostruke veze i aromatske strukture, budući da spada u područje prijelaza blizu-ultraljubičastog u vakuumsko ultraljubičasto. Umjerena izlazna snaga od 50-100W uravnotežuje osjetljivost detekcije i stabilnost uzorka. Ova analiza omogućuje kvalitativnu identifikaciju i preciznu kvantifikaciju ciljanih tvari, koje se koriste za detekciju koncentracije onečišćujućih tvari u uzorcima vode iz okoliša, prehrambenih aditiva i aktivnih farmaceutskih sastojaka. Također može provjeriti čistoću i tragove nečistoća kemijskih sirovina i farmaceutskih reagensa. Istovremeno, može pratiti napredovanje kemijskih reakcija u stvarnom vremenu, služeći kao jeftina, brza metoda pregleda, pružajući preliminarne podatke pretrage za preciznu detekciju pomoću kromatografije i masene spektrometrije, poboljšavajući učinkovitost detekcije i smanjujući troškove detekcije u industrijskoj proizvodnji i znanstvenom istraživanju.

info-813-753     info-833-796

4. Biofarmaceutsko polje

 

Ultraljubičasto svjetlovalnim duljinama između 200 i 280 nm zrači mikroorganizme, prekidajući molekularne veze DNA (dezoksiribonukleinske kiseline) ili RNA u njihovim stanicama. Zbog toga gube sposobnost proizvodnje proteina i reprodukcije. Budući da bakterije i virusi općenito imaju kratak životni vijek, one koje se ne mogu razmnožavati umiru, čime se postiže sterilizacija i dezinfekcija. Ova metoda se zove ultraljubičasta dezinfekcija. Ultraljubičasta dezinfekcija naširoko se koristi u tri glavna područja dezinfekcije "vode, površine i zraka". UV dezinfekcija je fizički proces, vrlo ekološki prihvatljiv, a ne kemijsko dezinfekcijsko sredstvo. U farmaceutskim procesima detekcija ultraljubičaste apsorpcije uzoraka proteina na 280 nm (50-100 W) ne uključuje stvaranje, rukovanje, transport ili skladištenje otrovnih, štetnih ili korozivnih kemikalija. U usporedbi s metodama kemijske sterilizacije, ima prednosti niskih operativnih troškova i brze sterilizacije. Posebno kod dezinfekcije pitke vode, vodi se ne moraju dodavati kemikalije, nema sekundarnog onečišćenja i ne mijenja se miris, okus ili pH vrijednost vode. Osim toga, UVC može ubiti patogene otporne na klor kao što su Cryptosporidium, Giardia lamblia, Legionella i Acinetobacter hemolyticus. Kao ključna komponenta tehnologije ultraljubičaste (UV) sterilizacije, tehničke karakteristike i trenutni standardi različitih izvora UV zračenja zaslužuju naše istraživanje i razumijevanje.

 

Primjene 230nm (50-100 W) UV spektrofotometrijske analize

 

Pojas od 230 nm dio je blizu-UV do vakuumskog UV raspona i dobar je za otkrivanje kemijskih tvari koje imaju dvostruke veze i aromatske strukture. Blaga snaga od 50-100 W uravnotežuje osjetljivost detekcije i stabilnost uzorka. Ovom analizom može se postići kvalitativna identifikacija i precizna kvantifikacija ciljanih tvari, koje se koriste za detekciju koncentracije onečišćujućih tvari u uzorcima vode iz okoliša, prehrambenih aditiva i aktivnih sastojaka u lijekovima. Također može provjeriti čistoću i tragove nečistoća kemijskih sirovina i farmaceutskih reagensa. Istovremeno, može pratiti napredak kemijskih reakcija u stvarnom vremenu, služeći kao jeftina, brza metoda pregleda, pružajući preliminarnu osnovu za preciznu detekciju kromatografijom i spektrometrijom mase, poboljšavajući učinkovitost detekcije i smanjujući troškove detekcije u industrijskoj proizvodnji i znanstvenom istraživanju.

 

III. Sigurnosne i radne mjere opreza

 

Ultraljubičasto svjetloje nisko{0}}energetski elektromagnetski val koji se široko koristi u medicini, javnom zdravstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji zbog svojih učinkovitih svojstava sterilizacije. Međutim, ovladavanje pravilnom upotrebom ultraljubičastih svjetiljki kako bi se osigurao njihov učinak sterilizacije, produžio vijek trajanja lampe i izbjegle slučajne ozljede ključno je za svakog operatera. Ovaj članak govori o nekoliko godina iskustva.

 

1. Princip ultraljubičaste dezinfekcije

 

Ultraljubičasto zračenje uzrokuje fotolizu i denaturaciju bakterijskih proteina, uništavajući i ubijajući bakterijske aminokiseline, nukleinske kiseline i enzime. Istovremeno, kada ultraljubičasto svjetlo prolazi kroz zrak, ono ionizira kisik i proizvodi ozon, pojačavajući učinak sterilizacije.

 

2. Ultraljubičaste metode dezinfekcije

 

Ultraljubičasto svjetlo prvenstveno se koristi za dezinfekciju zraka i površina predmeta, s valnom duljinom od 2513 Å. Za dezinfekciju zraka učinkovita udaljenost ne smije biti veća od 2 metra, a vrijeme zračenja treba biti 30-60 minuta. Za dezinfekciju predmeta učinkovita udaljenost treba biti 25-10 cm, a vrijeme zračenja 20-30 minuta. Mjerenje vremena bi trebalo započeti 5-7 minuta nakon što je lampa upaljena (lampa treba određeno vrijeme predgrijavanja kako bi se kisik u zraku ionizirao i proizveo ozon).

 

3. Mjere ultraljubičaste dezinfekcije

 

3.1 Budući da za dezinfekciju zraka koristimo ultraljubičasto zračenje, bitno je osigurati da su lampe netaknute i da se pravilno koriste. Također je potrebno redovito praćenje svjetiljki. Žarulje s intenzitetom ispod 70 uw/cm² treba odmah zamijeniti. Svjetiljke treba održavati čistima. Površinu svjetiljke treba lagano obrisati alkoholnom vatom svakih 1-2 tjedna kako bi se uklonila prašina i masnoća, smanjujući čimbenike koji utječu na prodiranje ultraljubičastog zračenja.

 

3.2 Pažljivo rukujte UV lampama. Uključivanje odmah nakon gašenja skratit će im životni vijek. Ostavite ih da se ohlade 3-4 minute prije nego što ih ponovno uključite. Mogu se koristiti neprekidno 4 sata, ali dobra ventilacija i raspršivanje topline bitni su za održavanje njihovog životnog vijeka.

 

3.3 Održavajte prostoriju za tretman uvijek čistom i suhom. Svakodnevno brišite prostoriju za tretman posebnom krpom natopljenom dezinficijensom. Obrišite pod posebnom krpom.

 

3.4 Standardizirati dnevno praćenje i registraciju UV lampi. Registracija se mora obaviti zasebno za svaku sobu i svaku svjetiljku. Knjiga upisa treba sadržavati datum uključivanja svjetiljke, dnevno vrijeme dezinfekcije, kumulativno vrijeme, potpis izvršitelja i evidenciju praćenja intenziteta. Nakon dezinfekcije potrebno je pažljivo bilježenje kako bi se osigurala dosljednost između izvršenja i zapisa.

 

3.5 Za novoaktivirane UV lampe, upotrijebite karticu indikatora UV intenziteta ili monitor intenziteta kako biste prvo odredili intenzitet lampe, pazeći da je iznad 100 uw/cm². Nakon zamjene žarulje, kumulativno vrijeme korištenja se poništava. Nakon što je lampa korištena 1000 sati, odmah se obratite bolničkom osoblju za kontrolu infekcija radi praćenja intenziteta zračenja lampe. Ako je intenzitet unutar prihvatljivih granica, nastavite koristiti lampu; u protivnom je odmah zamijenite kako biste bili sigurni da UV lampa postiže svoj učinak dezinfekcije.

 

3. 6. Prilikom dezinfekcije zraka, otvorite sva vrata ormarića i ladice kako biste osigurali potpunu izloženost svih prostora u sobi za liječenje UV zračenju, eliminirajući sve mrtve točke u dezinfekciji.

 

3.7 Ojačati upravljanje i nadzor odjela kao što su ambulante i laboratoriji. Preporuča se ugradnja vremenskih sklopki za UV lampe u ambulantnim odjelima kako bi se spriječilo rasipanje energije i skraćeni vijek trajanja lampe zbog propusta.

 

3.8 Osoblje treba organizirati rad prije ultraljubičaste dezinfekcije kako bi se izbjeglo kretanje po prostoriji tijekom procesa dezinfekcije, što bi utjecalo na učinak dezinfekcije i izložilo ih nepotrebnom izlaganju. Medicinske sestre nadzornice moraju nositi zaštitne naočale i zaštitnu odjeću kada prate intenzitet svjetiljki, budući da lampica ima mnogo. U odjelima opremljenim ultraljubičastim svjetiljkama prekidači za ultraljubičaste svjetiljke moraju biti odvojeni od onih za obične svjetiljke ili jasno označeni. Prilikom prijema pacijenata treba upozoriti bolesnike i njihove obitelji da se ultraljubičaste lampe ne smiju samovoljno paliti kako bi se izbjegle štetne posljedice.

 

IV. Vodič za kupnju

 

Prilikom odabira UV lampi različitih valnih duljina, ključno razmatranje treba biti usklađivanje parametara valne duljine, snage i kvalitete s predviđenim scenarijem uporabe, balansirajući između praktičnosti i sigurnosti. Prvo, razjasnite zahtjeve kompatibilnosti valnih duljina: UVC pojas (200-280 nm, kao što je 254 nm) prvenstveno je za sterilizaciju i dezinfekciju, pogodan za medicinu, obradu vode i obradu hrane; dati prednost modelima bez ozona koji zadovoljavaju standarde doziranja za sterilizaciju. UVA pojas (320-400 nm, kao što su 340 nm i 365 nm): 340 nm je pogodan za ispitivanje ubrzanog starenja materijala, dok se 365 nm koristi za stvrdnjavanje i otkrivanje fluorescencije. Izostatski ultraljubičasti pojas od 230 nm služi za spektrofotometrijsku analizu kemijskih tvari.

 

Istodobno obratite pozornost na ključne parametre: točnost valne duljine mora odgovarati scenariju primjene (npr. analitičke aplikacije zahtijevaju točnost do ±2 nm), a snagu treba odabrati prema potrebama (100-300 W za ispitivanje starenja, 50-100 W za spektrofotometrijsku analizu), izbjegavajući slijepo traženje velike snage. Dajte prednost proizvodima sa sigurnosnim značajkama (odgođeni početak, otkrivanje ljudskog tijela) i CE/RoHS certifikatima. Za industrijske primjene ključna je usklađenost s ISO i ASTM standardima. Kvaliteta i-usluga nakon prodaje također su ključni. Što se tiče životnog vijeka žarulje, poželjne su LED ili amalgamske žarulje (preko 20 000 sati). Proizvodi industrijske razine zahtijevaju potvrđenu prilagodljivost snage i stabilnost. Odaberite marke s pouzdanom podrškom nakon prodaje kako biste osigurali prikladnost za različite potrebe kao što su testiranje, dezinfekcija i industrijska proizvodnja.

 

[1] Odjel za standarde znanosti i tehnologije, Ministarstvo ekologije i okoliša Narodne Republike Kine. Tehnički zahtjevi za proizvode za zaštitu okoliša: Uređaji za ultraljubičastu dezinfekciju: HJ2522-2012 [S]. Peking: China Quality Inspection Press, 2012.

[2] Nacionalni tehnički odbor za standardizaciju rasvjetnih uređaja (SAC/TC 224). Ultraljubičasta germicidna lampa: GB/T19258-2012 [S]. Peking: China Standards Press, 2012.

[3] Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije Narodne Republike Kine. Šifra dizajna čistih soba: GB50073-2013 [S]. Peking: China Standards Press, 2013.

[4] Provincijski ured za kvalitetu i tehnički nadzor Guangdonga. Ultraljubičasta germicidna lampa visokog{2}}intenziteta-niskog tlaka: DB44/T1357-2014 [S]. Guangzhou: Guangdong Provincial Institute of Standardization, 2014.

Više{0}}pojasne ultraljubičaste svjetiljke pokrivaju nm/230 nm. Dostupan u različitim specifikacijama, prikladan za testove starenja i spektrofotometrijsku analizu, precizan i učinkovit te pouzdane kvalitete, dobrodošli u kupnju!

info-1413-829

 

Više{0}}pojasne UV lampe koje pokrivaju 340 nm/230 nm i druge specifikacije prikladne su za testove starenja i spektrofotometrijsku analizu. Precizan, učinkovit i pouzdan, dobrodošli u kupovinu!

 

https://www.benweilight.com/lighting-tube-bulb/led-svjetla-stadiona-svjetla-i-arene-light-600w-83900.html

 
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd.
WhatsApp: 19113306783
E-pošta: bwzm15@benweilighting.com