UV -introduktion och UV -LED -applikationer
1. UV -introduktion
Våglängden för UV är från 10 nm till 400 nm, och den delas upp i olika våglängder: svart spot UV -kurva för (UVA) i 320 ~ 400 nm; Erythema ultravioletstrålar eller vård (UVB) i 280 ~ 320 nm; Ultraviolet sterilisering (UVC) i 200 ~ 280 nm band; Till ozon ultraviolett kurva (d) 180 ~ 200 nm våglängd.
2. UV -funktioner:
2.1 UVA -karakteristik
UVA -våglängder har en stark penetration som kan penetrera mest transparent glas och plast. Mer än 98% UVA -strålar bildar solljuset kan penetrera ozonskiktet och molnen och nå jordens yta. UVA kan rikta hudens dermis och skada elastiska fibrer och kollagenfibrer och vår hud. UV -ljuset som dess våglängd är cirka 365 nm centrerad kan användas för testning, fluorescensdetektering, kemisk analys, mineralidentifiering, scendekoration och så vidare.
2.2 UVB -karakteristik
UVB -våglängder har medelstora penetration, och dess korta våglängdsdel kommer att absorberas av transparent glas. I solljuset absorberas UVB -strålar som solen absorberas mest av ozonskiktet, och endast mindre än 2% kan nå jordens yta. På sommaren och på eftermiddagen kommer det särskilt starkt. UVB -strålar har erytemeffekt för människokroppen. Det kan främja bildandet av mineralmetabolism och D-vitamin i kroppen, men långvarig eller överdriven exponering kan sola huden. Mediumvåg användes i fluorescerande proteindetektering och mer biologisk forskning etc.
2.3 UVC -bandfunktioner
UVC -våglängder har den svagaste penetrationen, och den kan inte penetrera mycket av det transparenta glaset och plasten. UVC -strålarna från solljuset absorberas helt av ozonskiktet. Shortwave ultraviolett strålningens skada är mycket stor, kort tid strålning kan bränna huden, lång eller hög styrka kan fortfarande orsaka hudcancer.
3. UV LED -applikationsfält
I UVLE -marknadsansökningar har UVA den största marknadsandelen, så högt som 90%, och dess applikation innebär huvudsakligen UV -härdning, nagel, tänder, tryckfärg etc. Dessutom importerar UVA också kommersiell belysning.
UVB och UVC används huvudsakligen vid sterilisering, desinfektion, medicin, ljusterapi, etc. UVB prioriteras medicinsk behandling, och UVC är sterilisering.
3.1 Lätt härdningssystem
De typiska tillämpningarna av UVA är UV -härdning och UV -bläckstråle -utskrift och den typiska våglängden är 395 nm och 365 nm. UV LED -härdningsljus applikation inkluderad i härdning av UV -lim som innehåller på skärmen, elektronisk medicinsk, instrumentering och andra branscher; UV -härdningsbeläggningar innehåller byggmaterial, möbler, hushållsapparater, bilar och andra branscher av UV -härdningsbeläggningar; UV -härdningsbläckutskrifts- och förpackningsindustrin;
Bland dem har UV -LED -panelerindustrin blivit en het. Den största fördelen är att den inte kan ge någon formaldehyd miljöskyddskort och 90% energibesparing, högt utbyte, motstånd mot myntskrap, omfattande fördel med ekonomiska fördelar. Detta innebär att UV LED -härdningsmarknaden är en omfattande applikationsprodukt och hela cykelmarknaden.
3.2 Ljushartsansökningsfält
UV-cable harts består huvudsakligen av oligomer, tvärbindningsmedel, utspädningsmedel, fotosensibiliserare och annat specifikt medel. Det är tvärbindningsreaktion och härdningsmoment.
Under bestrålningen av UV-LED-härdningsljus är härdningstiden för UV-cable harts mycket kort att det inte behöver 10 sekunder och det är mycket snabbare än den traditionella UV-kvicksilverlampan i hastighet.
3.3. Medicinsk område
Hudbehandling: UVB -våglängd är en viktig applicering av hudsjukdomar, nämligen ultravioletta fototerapiapplikationer.
Forskare fann att cirka 310 nm våglängd Ultraviolet Ray har starka skuggningseffekter på huden, påskyndar metabolismen i huden, förbättrar hudtillväxtkraften, som kan vara effektiv i behandlingen av vitiligo, pitydriasis rosea, polymorf solljus utslag, kronisk aktinisk dermatit, så inom hälsoindustrin, ultraviolet har varit mer och mer och mer användare på nuvarande.
Medicinsk utrustning: UV -limlim har möjliggöra enklare för medicinsk utrustning.
3.4. Steriliseringen
UVC band by the short wavelengths of ultraviolet ray, high energy, can destroy microbes in a short time the body (such as bacteria, virus, spores pathogens) DNA (deoxyribonucleic acid) in the cells or RNA (ribonucleic acid), the molecular structure of the cell cannot regenerate, bacteria and viruses lose self-replicating ability, so the UVC band can be widely used in products Såsom vatten, luftsterilisering.
Några djupa UV -applikationer på marknaden för närvarande produkter inkluderar LED Deep UV -bärbara sterilisator, LED den djupa ultravioletta tandborstesterilisatorn, UV -LED -linsrengöringssterilisator, luftsterilisering, rent vatten, matsterilisering och ytsterilisering. Med förbättringen av människors säkerhets- och hälsomedvetande kommer produkternas efterfrågan att förbättras i stor utsträckning för att skapa en massmarknad.
3.5. Det militära fältet
UVC -våglängden tillhör blinda ultravioletta våglängder, så den har en viktig tillämpning i militären, såsom kort avstånd, hemlig kommunikationsstörning och så vidare.
3.6. Anläggningsfabrik inlämnad
Innesluten sylös odling lätt orsak den toxiska materialansamlingen, och substratodlingen i näringslösningens rotutsöndringar och risskalnedbrytningsprodukter kan försämras av TiO2-fotokatalysator, solens strålar innehåller endast 3% av UV-ljuset, anläggningar täcker material såsom glasfilter mer än 60%, kan appliceras i anläggningarna;
Antisäsonggrönsaker Vinter låg temperatur som låg effektivitet och dålig stabilitet, oförmögen att tillgodose behoven hos anläggningar Vegetabiliska fabriksproduktion.
3.7. Ädelsten identifieringsfält
I olika typer av ädelsten, olika färger av samma typ av pärlstenar och mekanismen i samma färg, har de olika UV-synliga absorptionsspektrum. Vi kan använda UV -LED för att identifiera ädelstenar och skilja vissa naturliga ädelstenar och syntetiska ädelstenar, och också skilja vissa naturliga stenar och konstgjord pärlabearbetning.
3.8. Erkännande av pappersvaluta
UV-identifieringsteknologi testas huvudsakligen det fluorescerande anti-förverkande märket och dumma ljusreaktionen av sedlar med hjälp av fluorescerande eller UV-sensor. Den kan identifiera de flesta förfalskade anteckningar (som tvätt, blekning och klistra in papperspengar). Denna teknik utvecklades mycket tidigt och den är mycket vanlig.