Hvorfor fungerer UVC LED desinfektion bedst ved en bølgelængde på 254 nm?
uvb er en slags lampe, der efterligner sollys. I tilfælde af intet sollys kan denne lampe i stedet bruges
UV-lampe - Ultraviolet bakteriedræbende lampe
Klassificering af UV-stråler:
Ifølge forskellige biologiske virkninger er ultraviolette stråler opdelt i fire bånd i henhold til bølgelængde:
UVA band, bølgelængde 320 ~ 400nm, også kendt som langbølge mørk plet effekt ultraviolet. Det har stærk gennemtrængende kraft og kan trænge ind i mest gennemsigtige glas og plast. Mere end 98% af de langbølge ultraviolette stråler i sollys kan trænge ind i ozonlaget og skylaget for at nå jordens overflade. UVA kan direkte nå hudens dermis, ødelægge elastiske fibre og kollagenfibre og solbrunere vores hud. UVA ultraviolette stråler med bølgelængde på 360nm er i overensstemmelse med fototaxis responskurve af insekter, og kan bruges til at lave fælde lys. UVA ultraviolette stråler med bølgelængder på 300-420nm kan passere gennem specielle farvede glaslamper, der helt afbrød synligt lys, og kun udstråler nær ultraviolet lys centreret ved 365nm, som kan bruges i malm identifikation, scene dekoration, seddel inspektion og andre steder.

UVB band, bølgelængde 275 ~ 320nm, også kendt som medium bølge erythema effekt ultraviolet. Medium gennemtrængende effekt, dens kortere bølgelængde del vil blive absorberet af gennemsigtigt glas, de fleste af de medium-bølge ultraviolette stråler indeholdt i sollys absorberes af ozonlaget, og kun mindre end 2% kan nå jordens overflade, som er særlig stærk om sommeren og eftermiddagen. UVB ultraviolette stråler har en erythematøs effekt på den menneskelige krop, som kan fremme metabolismen af mineraler og dannelsen af D-vitamin i kroppen, men langsigtet eller overdreven eksponering vil tan huden og forårsage rødme og peeling. Ultraviolette sundhedslamper og plantevækstlamper er lavet af specielt gennemsigtigt violet glas (som ikke overfører lys under 254nm) og fosfor med en topværdi omkring 300nm.
UVC band, bølgelængde 200 ~ 275nm, også kendt som kortbølge sterilisering ultraviolet. Det har den svageste gennemtrængende evne og kan ikke trænge ind i mest gennemsigtige glas og plast. De kortbølge ultraviolette stråler i sollys absorberes næsten fuldstændigt af ozonlaget. Kortbølge ultraviolette stråler er meget skadelige for menneskekroppen. Kortvarig eksponering kan brænde huden. Langvarig eller høj intensitet eksponering kan også forårsage hudkræft. Ultraviolette bakteriedræbende lamper udsender UVC-kortbølgede ultraviolette stråler.
UVD band, bølgelængde 100 ~ 200nm, også kendt som vakuum ultraviolet.
Steriliseringsprincippet for ultraviolet lys
Ultraviolet sterilisering er at ødelægge og ændre DNA (deoxyribonukleinsyre) struktur af mikroorganismer gennem bestråling af ultraviolette stråler, således at bakterierne straks dør eller ikke kan reproducere, således at opnå formålet med sterilisering. Hvad der virkelig har en bakteriedræbende virkning er UVC ultraviolette stråler, fordi C-båndet ultraviolette stråler let absorberes af DNA af organismen, især ultraviolette stråler omkring 253.7nm.
Ultraviolet sterilisering er en ren fysisk desinfektionsmetode, som har fordelene ved enkelhed og bekvemmelighed, bredspektret effektivitet, ingen sekundær forurening, nem styring og automatisering. ekspandere.

Strukturen af ultraviolet bakteriedræbende lampe
Ultraviolet bakteriedræbende lampe (UV-lampe) er faktisk en lavtryks kviksølvlampe. Ligesom almindelige lysstofrør udsender den ultraviolette stråler efter at være blevet ophidset af lavtryks kviksølvdamp (<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="">10-2pa).>
Germicidal lamper har flere strukturer såsom varm katode lavt tryk kviksølv damp udledning lamper og kold katode lavt tryk kviksølv damp udledning lamper, som kan opdeles i forskellige typer efter udseende og magt.
Kvartsglas er meget forskelligt fra almindeligt glas i ydeevne, primært på grund af forskellen i termisk ekspansionskoefficient, og kan generelt ikke forsegles med aluminiumshætter.
UV-bakteriedræbende lamperør
På grund af forskellen i omkostninger og brug, høj borax glasrør med UV-transmission< 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 ultraviolette lysintensitet af høj-bor lamper er let svækket, og ultraviolet lys intensitet falder betydeligt til 50% -70% af den oprindelige værdi efter hundredvis af timers belysning. Efter kvartslampen er antændt i 2000-3000 timer, reduceres ultraviolet intensiteten kun til 80%-70% af den oprindelige tid, og lysforrådingsgraden er langt mindre end høj borlampens.
Det er også en slags almindeligt glas med højere ultraviolet lystransmission, som er meget højere end højt borglas og lidt lavere end kvartsglas. Men lysfaldet er større end kvarts bakteriedræbende lampe, og det kan ikke producere ozon. Røret på en bakteriedræbende lampe produceret af Philips er lavet af dette glas.
Typer af UV-bakterielamper
De udsender spektrale linjer af ultraviolette bakteriedræbende lamper er hovedsageligt 254nm og 185nm. 254nm ultraviolette stråler dræbe bakterier ved at bestråle DNA mikroorganismer, og 185nm ultraviolette stråler kan vende O2 i luften i O3 (ozon). Ozon har en stærk oxiderende effekt og kan effektivt dræbe bakterier. Formering og desinfektion langs en lige linje har ulempen ved døde hjørner.
Når kvartsglas raffineres, hvis der tilsættes en tilstrækkelig mængde titanium (Ti) element, kan de ultraviolette stråler, der passerer gennem det, afskæres under 200nm, og det har stort set ingen effekt på transmissionen af 254nm ultraviolette stråler. Passende kontrol af mængden af titanium tilsat effektivt kan kontrollere den undslippe mængden af 185nm ultraviolette stråler. Ifølge denne funktion kan vi lave tre slags ultraviolette bakteriedræbende lamper, såsom lavt ozon (ingen ozon), ozon og høj ozon.
Anvendelse af UV-bakterielamper
1. Hver mikroorganisme har sin specifikke standard for ultraviolet stråledræbning og dødsdosis, og dens dosis er et produkt af bestrålingsintensitet og bestrålingstid (bakteriedræbende dosis=bestrålingsintensitetsbestrålingstid/K=I·t), dvs. Det afhænger af intensiteten af ultraviolette stråler og længden af bestrålingstiden. Virkningen af højintensiv korttidsbestråling og lavintensiv langtidsbestråling er den samme.

2. Kvarts lamper vil gradvist alder efter at være blevet brugt i en periode, og intensiteten af ultraviolet stråling vil falde. For at opnå virkningen af grundig desinfektion bør kvartslampernes bestrålingsintensitet kontrolleres regelmæssigt, og hvis intensiteten viser sig at være utilstrækkelig, bør den straks udskiftes.
3. Ultraviolette stråler kan kun rejse i en lige linje, og den gennemtrængende evne er svag. Ethvert papir, blyglas eller plast vil i høj grad reducere bestråling intensiteten. Når du steriliserer, skal du derfor forsøge fuldt ud at udsætte den steriliserede del for ultraviolette stråler og tørre lamperøret regelmæssigt for at undgå at påvirke den ultraviolette penetrationshastighed og bestrålingsintensitet.
4. Ultraviolette stråler kan forårsage stor skade på huden af den menneskelige krop. Brug ikke UV-lamper på steder, hvor der er mennesker, og se ikke direkte på de antændte lamper. Da ultraviolette stråler med kort bølge ikke kan passere gennem almindeligt glas, kan det undgås at bære briller. Øjenskader.
5. Ozonlamper anvendes generelt ikke på steder, hvor der er personaleaktiviteter, fordi ozon vil fremme koaguleringen af humant hæmoglobin, hvilket resulterer i utilstrækkelig ilttilførsel til menneskekroppen, svimmelhed, kvalme og påvirker helbredet, især når ozonkoncentrationen når > 0,3 ppm (mg/m2), vil det forårsage alvorlig skade på menneskekroppen.
6. Det lilla-blå lys i lavtryksudladningslampen er kviksølvdamptrykket. Selvom intensiteten af kviksølvdamptrykket stadig er relateret til ultraviolet lys, repræsenterer det ikke direkte intensiteten af ultraviolet lys, hvilket betyder, at intensiteten af ultraviolet lys ikke kan bruges af det blotte øje. at dømme.

7. Lamper og reflekser kan sikre koncentrationen af ultraviolet energi, og kan undgå skader på personalet. Reflektoren skal være lavet af materialer, der tiltrækker mindre og reflekterer mere til 253,7nm ultraviolette materialer. Overfladen oxidation og polering af aluminium har den højeste refleksionskoefficient for kortbølge ultraviolette stråler, så reflektorsystemet af generelle ultraviolette lamper er lavet af aluminium.
Problemer med UV-bakterielamper
1. Processen er speciel, fremstillingsindustrien er vanskelig, og prisen er høj. På grund af kvartsglasets særlige egenskaber kan produktionen af bakteriedræbende lamper ikke skaleres, hvilket resulterer i høje omkostninger til kvarts bakteriedræbende lamper og hindrer dens videre fremme og anvendelse.
2. Lysfaldet er stort, og livet er ikke langt. Efter at den ultraviolette bakteriedræbende lampe er tændt i hundreder af timer, dæmper dens ultraviolet lysintensitet hurtigt, op til 30%, og steriliseringseffekten er stærkt svækket. Derudover påvirker katodeskader forårsaget af forarbejdning også levetiden af UV-bakteriedræbende lampe. Da lysfaldet af ultraviolette bakteriedræbende lamper og lysstofrør ikke er identiske i mekanismen, skal dette problem stadig løses af alle parter.
3. På grund af de forskellige glødetråds- og katodematerialer kan UV-lamper med samme effekt som T8- og T5-lysstofrør ikke drives af den samme ballast.






