
קביעת אורך הגל של הקרינה ה-UV בדיוק הנכון
אנו לא רואים במנורות UV סתם חלק נוסף שניתן להזמין מהקטלוג. אם אתם מייצרים מוצר OEM, אתם יודעים שהבדל של מספר ננומטרים יכול להיות ההבדל בין ליניה ייצור שתעבוד כראוי לבין ליניה שלא תפעל כלל.
המעבדה שלנו משקיעה זמן רב בחקר הפיזיקה של הפלט הספקטרלי. למה? מכיוון שהמטרה הכימית או הביולוגית שלכם דורשת סוג מסוים של אנרגיה כדי לפעול. אם אנרגיית הפוטון אינה מתאימה, שום דבר לא יקרה.
כיוונון הספקטרום
העניין הוא שמנורה סטנדרטית בעלת ספקטרום רחב בדרך כלל אינה מספיקה. אם אתם מנסים לפגוע ב-DNA או לגרום לפולימרים מסוימים להתחבר זה לזה, אתם צריכים דיוק רב, ולא פשוט פעולה חסרת דיוק.
אנו משנים את תערובות הגזים ואת צורת האלקטרודות כדי להגדיל את עוצמת הקרינה באורך הגל הרצוי. כך אתם יכולים לחסוך אנרגיה, וחשוב מכך – למנוע פגיעה בחומרים שעליהם אתם עובדים. כך האנרגיה מגיעה בדיוק למקום שבו היא נחוצה.
חשיבות הזכוכית
אי אפשר להשתמש בכל סוג של זכוכית. רוב הזכוכיות הסטנדרטיות חוסמות את הקרינה UV-C לחלוטין, מה שהופך אותן לחסרות תועלת לשימושים אלו.
אנו משתמשים בקוורץ סינתטי באיכות גבוהה, שמאפשר לאור לעבור דרכו בלי שיהיה עיכוב. ואם אתם עובדים עם חומרים שאינם עמידים לחום, יש לנו אפשרויות של קוורץ מעורבב שמסנן את הקרינה האינפרא-אדומה. כך התהליך נשאר “קר”, והחומרים שלכם לא יינזקו.
הקשיים האמיתיים
יש פיתוי להגדיל את העוצמה של המנורה כדי להאיץ את התהליך. ראינו זאת כבר מאות פעמים. המהנדסים מגדילים את העוצמה יותר מדי, ובסוף הם נאלצים להחליף את המנורות כל שבועיים. זו סitואציה קשה.
אנו עוזרים לכם למצוא את האיזון הנכון בין עוצמת האנרגיה לבין החום שהמערכת יכולה לעמוד בו. רק תדעו: אם אתם מנסים להכניס מנורות בעלות עוצמה גבוהה למרחב קטן, תצטרכו מערכת קירור יעילה.
במקום לתת לכם הבטחות עמומות, אנו נותנים לכם נתונים אמיתיים – עקומות הפלט הספקטרלי ושיעורי ההתדרדרות של החומרים. כך תוכלו להגדיר את הזמנים הנדרשים על סמך נתונים אמיתיים, ולא על סמך הנחות.