
Die optimale UV-Wellenlänge finden
Wir betrachten UV-Lampen nicht einfach als ein weiteres Produkt, das man aus einem Katalog bestellen kann. Wenn Sie ein OEM-Produkt herstellen, wissen Sie, dass schon wenige Nanometer den Unterschied zwischen einer funktionierenden Produktionslinie und einer, die versagt, ausmachen können.
Unser Labor widmet sich intensiv der Physik der spektralen Ausstrahlung. Warum? Weil Ihr chemisches oder biologisches Ziel eine sehr spezifische Art von Energie benötigt, um zu funktionieren. Wenn die Energiemenge der Photonen nicht stimmt, passiert nichts.
Anpassung des Spektrums
Ein Standard-Spektrumlampen reicht in der Regel nicht aus. Wenn Sie versuchen, die DNA zu zerstören oder einen bestimmten Polymer zu verkleben, brauchen Sie präzise Energieeinwirkungen – keine grobe, unpräzise Einwirkung. Wir passen die Gasmischungen sowie die Form der Elektroden an, um die gewünschte Wellenlänge zu erzielen. Dadurch wird Energie eingespart – und vor allem wird verhindert, dass das Substrat versehentlich beschädigt wird. Die Energie wird genau dort eingesetzt, wo sie wirklich gebraucht wird.
Das Glas spielt eine wichtige Rolle
Man kann nicht einfach irgendein Glas verwenden. Die meisten Standardgläser blockieren das UV-C-Licht vollständig – daher sind sie für diese Anwendungen nutzlos. Wir verwenden hochreinen synthetischen Quarz, denn dieser lässt das Licht ungehindert durch. Falls Sie mit Harzen arbeiten, die Hitze nicht vertragen, haben wir auch geerdeten Quarz zur Verfügung – dieser filtert das Infrarotlicht heraus. Dadurch bleibt der gesamte Prozess „kalt“, sodass Ihre Materialien nicht verformt oder zerstört werden.
Ehrliche Kompromisse
Es besteht die Versuchung, die Leistung einfach zu erhöhen, um den Prozess zu beschleunigen. Das haben wir bereits hundertmal gesehen: Ingenieure setzen die Intensität zu hoch ein – plötzlich müssen die Lampen alle zwei Wochen ausgetauscht werden. Das ist ein Albtraum.
Wir helfen Ihnen dabei, den optimalen Bereich zwischen Leistungsintensität und der Hitze zu finden, die der Gehäusekörper verkraften kann. Nur zur Information: Wenn Sie hocheffiziente Lampen in einem kleinen Raum unterbringen, benötigen Sie einen effektiven Kühlmechanismus.
Anstatt vage Versprechen zu machen, liefern wir Ihnen die echten Daten – die tatsächlichen Spektralverteilungskurven sowie die Zerfallsraten. So können Sie Ihre Zeitpläne auf der Grundlage von konkreten Zahlen festlegen – und nicht aufgrund von Vermutungen.