VKLOPI LUČ, ODPRAVI MIKROBE

Ste vedeli, da je ultravijolična svetloba učinkovito razkužilo brez kemikalij?

Z naprednimi rešitvami UV-C je čiščenje lahkotno in dostopno v zasebnih, poslovnih ter javnih prostorih. Miniaturizacija omogoča integriranje najzmogljivejših svetlečih diod UV-C in detektorjev prisotnosti v javnih ter gospodinjskih aparatih –

vgrajeni so v standardne vire svetlobe za razkuževanje javnih prostorov, v škatle za čiščenje za namen čiščenja ročnih naprav ali v pipe za prečiščevanje vode. Pametni sistemi za filtriranje zraka uporabljajo ams OSRAMOVE svetleče diode UV-C skupaj z ujemajočimi se spektralnimi senzorji za ugotovitev kakovosti zraka glede na organsko onesnaženje. To omogoča izvedbo inovativnih razširitev sistemov, denimo za klimatizacijo: kombinacija svetlečih diod UV-C in spektralnih senzorjev omogoča rešitve naprednega prediktivnega vzdrževanja, npr. za zamenjavo filtra ali zaznavanje kritičnih ravni onesnaženja s trosi, glivami ali bakterijami.

Področja uporabe

  • Obravnava v vrtnarstvu
  • Obravnava z UV-C žarki
  • Zaznavanje

Kaj je sevanje UV-C?

Sonce oddaja optično sevanje v obliki vidne in nevidne svetlobe. Ljudje svetlobo opredeljujemo kot tisto, kar lahko vidimo iz vidnega spektra svetlobe, to je valovne dolžine med vijolično (400 nm) in temnordečo (800 nm). Za uporabo svetlobe proti virusom in mikrobom je osredotočenost v območju pod 400 nanometri – tako imenovano UV-sevanje. UV-svetloba je razdeljena na tri območja: UV-A, UV-B in UV-C. Valovna dolžina postopoma upada od 400 do 100 nanometrov. Žarki ultravijolične sončne svetlobe vrste A dosegajo Zemljo skoraj nefiltrirana. Sevanje UV-A prodira globoko v našo kožo in povzroča staranje. Svetloba UV-B dosega zgornje plasti kože in povzroča sončne opekline. Po drugi strani ozonska plast popolnoma absorbira kratkovalovno, zlasti visokoenergijsko sončno sevanje UV-C. Zato na Zemlji ni naravnega sevanja UV-C. Življenje na Zemlji se je torej razvilo, ne da bi bilo izpostavljeno sevanju UV-C. Drugače povedano: Preprosto ni bilo potrebe po razvoju naravnih obrambnih mehanizmov proti svetlobi UV-C. To odpira posebne možnosti za znanost, medicino in tehnologijo.

Fotoni UV-C z valovno dolžino od 200 to 280 nanometrov imajo dovolj energije, da spremenijo mikrobno DNA, kar pomeni, da izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju spreminja genski material mikroorganizmov in prekinja njihovo zmožnost razmnoževanja. Ker sevanje UV-C ogroža spiralno strukturo kislin DNA in RNA, prav tako uspešno inaktivira večkratno odporne patogene.

Kako to deluje?

Za namen uporabe svetlobe pri inaktivaciji patogenov je pomembna nevidna svetloba pod 400 nanometri, tako imenovano UV-sevanje, predvsem ultravijolično sevanje vrste C. Čeprav tako UV-B kot UV-C lahko poškodujejo celice in posledično imajo zmogljivost razkuževanja, je obseg prerazporeditve molekul DNA / RNA s tema dvema vrstama sevanja dokaj različen. Krajša je valovna dolžina, bolj učinkovito svetloba lahko vdre v celice mikroorganizmov – torej, UV-C je bolj primerna za nevtralizacijo patogenov. Sevanje UV-C sproža fotokemično reakcijo. Odvisno od doz absorbirane svetlobe UV-C ta spreminja spiralne verige DNA / RNA z oblikovanjem timinskega dimerja, pri čemer prekinja zmožnost podvajanja patogenov in jih naredi neškodljive.

Zakaj je to pomembno?

Čista voda. Čist zrak. Čiste površine. Čisto okolje, v katerem sta zdravje in varnost omogočeni za vse, celo v najostrejših razmerah.

Kot smo se nedavno prepričali, se v tesno povezanem svetu pojavljajo novi izzivi. Z novimi patogeni se soočamo vsak dan. Doma in v službi, med opravki, zdravniškim pregledom ali uporabo navadne vode iz pipe. Med pandemijo bolezni COVID-19 se je povečalo zavedanje pomena razkuževanja, s tem pa tudi povpraševanje po učinkovitih rešitvah UV-C.

Sevanje UV-C uspešno zmanjšuje škodljive mikroorganizme brez uporabe kemikalij.

Izdelki

100 mW OSLON® UV 6060

  • Ohišje: keramično ohišje z lečami
  • Tehnologija čipa: mikroelektronsko stikalno vezje (»flip chip«), zasnovano na nitridu AlGaN
  • Tipično sevanje: 150°
  • Barva: λpeak = 265 nm (● ultravijolično – UV-C)
  • Elektrostatična razelektritev: 2 kV v skladu z ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
  • Sevalni fluks: tip. 100 mW
  • Sevalna učinkovitost: tip. 5,7 %
Kupite zdaj

4,7 mW OSLON® UV 3636

  • Ohišje: keramično ohišje z integriranim steklenim pokrovom
  • Tipično sevanje: 120° (Lambertov oddajnik)
  • Barva: tipično λpeak = 275,0 nm (● ultravijolično – UV-C)
  • Elektrostatična razelektritev: 2 kV v skladu z ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
  • Sevalni fluks: tip. 4,7 mW
  • Sevalna učinkovitost: tipično 2,6 %
Kupite zdaj

13,5 mW OSLON® UV 3636

  • Ohišje: keramično ohišje z integriranim steklenim pokrovom
  • Tehnologija čipa: mikroelektronsko stikalno vezje (»flip chip«), zasnovano na nitridu AlGaN
  • Tipično sevanje: 120° (Lambertov oddajnik)
  • Barva: λpeak = 275 nm (● ultravijolično – UV-C)
  • Elektrostatična razelektritev: 2 kV v skladu z ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
  • Sevalni fluks: tip. 13,5 mW
  • Sevalna učinkovitost: tip. 2,4 %
Kupite zdaj

42 mW OSLON® UV 3636

  • Ohišje: keramično ohišje z integriranim steklenim pokrovom
  • Tipično sevanje: 120° (Lambertov oddajnik)
  • Barva: tipično λpeak = 275,0 nm (● ultravijolično – UV-C)
  • Elektrostatična razelektritev: 5 kV v skladu z ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
  • Sevalni fluks: tip. 42 mW
  • Sevalna učinkovitost: tipično 2,1 %
Kupite zdaj