Guangmai Teknologi Co., Ltd.
+86-755-23499599

Hvorfor fungerer UVC LED-desinfeksjon best ved en bølgelengde på 254 nm?

Mar 04, 2022

Hvorfor fungerer UVC LED-desinfeksjon best ved en bølgelengde på 254 nm?


uvb er en slags lampe som imiterer sollys. Hvis det ikke er sollys, kan denne lampen brukes i stedet

UV-lampe - Ultrafiolett bakteriedrepende lampe


Klassifisering av UV-stråler:

I henhold til forskjellige biologiske effekter er ultrafiolette stråler delt inn i fire bånd i henhold til bølgelengden:


UVA band, wavelength 320 400nm, also known as long-wave dark spot effect ultraviolet. It has strong penetrating power and can penetrate most transparent glass and plastics. More than 98 percent of the long-wave ultraviolet rays contained in sunlight can penetrate the ozone layer and cloud layer to reach the earth's surface. UVA can directly reach the dermis of the skin, destroy elastic fibers and collagen fibers, and tan our skin. The UVA ultraviolet rays with wavelength of 360nm are in line with the phototaxis response curve of insects, and can be used to make trap lights. UVA ultraviolet rays with wavelengths of 300-420nm can pass through special colored glass lamps that completely cut off visible light, and only radiate near-ultraviolet light centered at 365nm, which can be used in ore identification, stage decoration, banknote inspection and other places.

uv

UVB band, wavelength 275 320nm, also known as medium wave erythema effect ultraviolet. Medium penetrating power, its shorter wavelength part will be absorbed by transparent glass, most of the medium-wave ultraviolet rays contained in sunlight are absorbed by the ozone layer, and only less than 2 percent can reach the earth's surface, which is especially strong in summer and afternoon. UVB ultraviolet rays have an erythematous effect on the human body, which can promote the metabolism of minerals and the formation of vitamin D in the body, but long-term or excessive exposure will tan the skin and cause redness and peeling. Ultraviolet health lamps and plant growth lamps are made of special transparent violet glass (which does not transmit light below 254nm) and phosphors with a peak value around 300nm.


UVC-bånd, bølgelengde 200 275 nm, også kjent som kort-sterilisering ultrafiolett. Den har den svakeste penetreringsevnen og kan ikke trenge gjennom det meste av gjennomsiktig glass og plast. De kortbølgede ultrafiolette strålene i sollys blir nesten fullstendig absorbert av ozonlaget. Kort-ultrafiolette stråler er svært skadelige for menneskekroppen. Kortvarig-eksponering kan brenne huden. Lang-eksponering eller høy-eksponering kan også forårsake hudkreft. Ultrafiolette bakteriedrepende lamper sender ut UVC-kort-ultrafiolette stråler.


UVD-bånd, bølgelengde 100 200nm, også kjent som vakuum ultrafiolett.


Steriliseringsprinsippet for ultrafiolett lys

Ultrafiolett sterilisering er å ødelegge og endre DNA-strukturen (deoksyribonukleinsyre) til mikroorganismer gjennom bestråling av ultrafiolette stråler, slik at bakteriene umiddelbart dør eller ikke kan formere seg, for å oppnå hensikten med sterilisering. Det som virkelig har en bakteriedrepende effekt er UVC-ultrafiolette stråler, fordi C-båndets ultrafiolette stråler absorberes lett av organismens DNA, spesielt de ultrafiolette strålene rundt 253,7 nm.

Ultrafiolett sterilisering er en ren fysisk desinfeksjonsmetode, som har fordelene av enkelhet og bekvemmelighet, bred-effektivitet, ingen sekundær forurensning, enkel administrasjon og automatisering. utvide.

3535 uvc star

Strukturen til ultrafiolett bakteriedrepende lampe

Ultrafiolett bakteriedrepende lampe (UV-lampe) er faktisk en kvikksølvlampe med lavt-trykk. Som vanlige fluorescerende lamper sender den ut ultrafiolette stråler etter å ha blitt eksitert av kvikksølvdamp med lavt-trykk (<10-2pa). the="" difference="" is="" that="" the="" lamp="" tube="" of="" the="" fluorescent="" lamp="" is="" made="" of="" ordinary="" glass,="" and="" the="" 254nm="" ultraviolet="" rays="" cannot="" penetrate,="" and="" can="" only="" be="" absorbed="" by="" the="" fluorescent="" powder="" on="" the="" inner="" wall="" of="" the="" lamp="" tube="" to="" excite="" visible="" light.="" if="" you="" change="" the="" composition="" and="" proportions="" of="" the="" phosphor,="" it="" can="" emit="" different="" colors="" of="" light="" that="" we="" usually="" see.="" generally,="" the="" lamps="" of="" germicidal="" lamps="" are="" made="" of="" quartz="" glass,="" because="" quartz="" glass="" has="" a="" high="" transmittance="" of="" ultraviolet="" rays="" in="" various="" bands,="" reaching="" 80%-90%,="" which="" is="" the="" best="" material="" for="" germicidal="">

Baktedrepende lamper har flere strukturer som varmkatode lavtrykks kvikksølvdamputladningslamper og kaldekatode lavtrykkskvikksølvdamputladningslamper, som kan deles inn i ulike typer etter utseende og effekt.

Kvartsglass er veldig forskjellig fra vanlig glass i ytelse, hovedsakelig på grunn av forskjellen i termisk ekspansjonskoeffisient, og kan generelt ikke forsegles med aluminiumskapsler.


UV bakteriedrepende lamperør

På grunn av forskjellen i kostnad og bruk, høye boraksglassrør med UV-transmittans< 50%="" are="" also="" used="" instead="" of="" quartz="" glass.="" the="" production="" process="" of="" high="" boron="" glass="" is="" the="" same="" as="" that="" of="" energy-saving="" lamps,="" so="" the="" cost="" is="" very="" low,="" but="" its="" performance="" is="" far="" less="" than="" that="" of="" quartz="" germicidal="" lamps,="" and="" its="" sterilization="" effect="" is="" quite="">

Den ultrafiolette lysintensiteten til høye-borlamper dempes lett, og den ultrafiolette lysintensiteten synker betydelig til 50 prosent -70 prosent av startverdien etter hundrevis av timer med belysning. Etter at kvartslampen er antent i 2000-3000 timer, reduseres den ultrafiolette intensiteten bare til 80 prosent -70 prosent av den første tiden, og lysnedbrytningsgraden er langt mindre enn for høyborlampen.

Det er også en slags vanlig glass med høyere ultrafiolett lystransmisjon, som er mye høyere enn høyborglass og litt lavere enn kvartsglass. Imidlertid er lysforfallet større enn for den bakteriedrepende kvartslampen, og den kan ikke produsere ozon. Røret på en bakteriedrepende lampe produsert av Philips er laget av dette glasset.


Typer UV bakteriedrepende lamper

De emitterende spektrallinjene til ultrafiolette bakteriedrepende lamper er hovedsakelig 254nm og 185nm. 254 nm ultrafiolette stråler dreper bakterier ved å bestråle DNA fra mikroorganismer, og 185 nm ultrafiolette stråler kan gjøre O2 i luften om til O3 (ozon). Ozon har en sterk oksiderende effekt og kan effektivt drepe bakterier. Formering og desinfeksjon langs en rett linje har ulempen med døde hjørner.

Når kvartsglass raffineres, hvis en tilstrekkelig mengde titan (Ti) element tilsettes, kan de ultrafiolette strålene som passerer gjennom det kuttes under 200 nm, og det har i utgangspunktet ingen effekt på overføringen av 254 nm ultrafiolette stråler. Riktig kontroll av mengden titan som tilsettes kan effektivt kontrollere den unnslippende mengden av 185nm ultrafiolette stråler. I henhold til denne funksjonen kan vi lage tre typer ultrafiolette bakteriedrepende lamper, for eksempel lav ozon (ingen ozon), ozon og høy ozon.


Påføring av UV bakteriedrepende lamper

1. Each microorganism has its specific ultraviolet ray killing and death dose standard, and its dose is the product of irradiation intensity and irradiation time (bactericidal dose=irradiation intensity·irradiation time/K=I·t), that is, the irradiation dose of ultraviolet rays. It depends on the intensity of ultraviolet rays and the length of irradiation time. The effect of high-intensity short-time irradiation and low-intensity long-time irradiation is the same.

uvc 280nm leds

2. Kvartslamper vil gradvis eldes etter å ha vært brukt i en periode, og intensiteten av ultrafiolett stråling vil avta. For å oppnå effekten av grundig desinfeksjon, bør bestrålingsintensiteten til kvartslamper kontrolleres regelmessig, og hvis intensiteten viser seg å være utilstrekkelig, bør den skiftes ut umiddelbart.


3. Ultrafiolette stråler kan bare bevege seg i en rett linje, og penetreringsevnen er svak. Ethvert papir, blyglass eller plast vil redusere bestrålingsintensiteten betraktelig. Derfor, når du steriliserer, prøv å eksponere den steriliserte delen fullstendig for ultrafiolette stråler, og tørk av lamperøret regelmessig for å unngå å påvirke den ultrafiolette penetrasjonshastigheten og bestrålingsintensiteten.


4. Ultrafiolette stråler kan forårsake stor skade på huden på menneskekroppen. Ikke bruk UV-lamper på steder der det er mennesker, og ikke se direkte på de antente lampene. Fordi kortbølget ultrafiolette stråler ikke kan passere gjennom vanlig glass, kan man unngå å bruke briller. Øyeskade.


5. Ozone lamps are generally not used in places where there are personnel activities, because ozone will promote the coagulation of human hemoglobin, resulting in insufficient oxygen supply to the human body, dizziness, nausea, and affecting health, especially when the ozone concentration reaches >0.3ppm (mg/m2), det vil forårsake alvorlig skade på menneskekroppen.


6. Det lilla-blå lyset i lav-utladningslampen er kvikksølvdamptrykket. Selv om intensiteten til kvikksølvdamptrykket fortsatt er relatert til det ultrafiolette lyset, representerer det ikke direkte intensiteten til det ultrafiolette lyset, noe som betyr at intensiteten til det ultrafiolette lyset ikke kan brukes av det blotte øye. å dømme.

275nm uvc led

7. Lamper og reflekser kan sikre konsentrasjonen av ultrafiolett energi, og kan unngå skader på personalet. Reflektoren må være laget av materialer som tiltrekker seg mindre og reflekterer mer til 253,7nm ultrafiolette materialer. Overflateoksidasjonen og poleringen av aluminium har den høyeste refleksjonskoeffisienten for kortbølgede ultrafiolette stråler, så reflektorsystemet til generelle ultrafiolette lamper er laget av aluminium.


Problemer med UV bakteriedrepende lamper

1. Prosessen er spesiell, produksjonen er vanskelig, og prisen er høy. På grunn av de spesielle egenskapene til kvartsglass, kan produksjonen av bakteriedrepende lamper ikke skaleres, noe som resulterer i høye kostnader for bakteriedrepende kvartslamper og hindrer dens videre markedsføring og anvendelse.


2. Lysforfallet er stort og levetiden er ikke lang. Etter at den ultrafiolette bakteriedrepende lampen er tent i hundrevis av timer, dempes dens ultrafiolette lysintensitet raskt, opptil 30 prosent, og steriliseringseffekten er sterkt svekket. I tillegg påvirker katodeskaden forårsaket av behandlingen også levetiden til UV-bakteriedrepende lampe. Siden lysforfallet til ultrafiolette bakteriedrepende lamper og lysstoffrør ikke er identiske i mekanisme, må dette problemet fortsatt løses av alle parter.


3. På grunn av de forskjellige glødetrådene og katodematerialene kan ikke UV-lamper med samme effekt som T8- og T5-lysrør drives av samme ballast.