Per què la desinfecció LED UVC funciona millor a una longitud d'ona de 254 nm?
uvb és una mena de llum que imita la llum solar. Si no hi ha llum solar, es pot utilitzar aquesta làmpada
Làmpada UV - Làmpada germicida ultraviolada
Classificació dels raigs UV:
Segons diferents efectes biològics, els raigs ultraviolats es divideixen en quatre bandes segons la longitud d'ona:
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.

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.
Banda UVC, longitud d'ona 200 275 nm, també coneguda com a ultravioleta d'esterilització d'ona curta-. Té la capacitat de penetració més feble i no pot penetrar en la majoria de vidres i plàstics transparents. Els raigs ultraviolats d'ona curta-continguts a la llum solar són gairebé completament absorbits per la capa d'ozó. Els-raigs ultraviolats d'ona curta són molt nocius per al cos humà. L'exposició-a curt termini pot cremar la pell. L'exposició-a llarg termini o d'alta-intensitat també pot causar càncer de pell. Les làmpades germicides ultraviolats emeten raigs ultraviolats-d'ona curta UVC.
Banda UVD, longitud d'ona 100 200 nm, també coneguda com a ultraviolat de buit.
El principi d'esterilització de la llum ultraviolada
L'esterilització ultraviolada consisteix a destruir i canviar l'estructura de l'ADN (àcid desoxirribonucleic) dels microorganismes mitjançant la irradiació de raigs ultraviolats, de manera que els bacteris moren immediatament o no es poden reproduir, per tal d'aconseguir el propòsit de l'esterilització. El que realment té un efecte bactericida són els raigs ultraviolats UVC, perquè els raigs ultraviolats de la banda C-s'absorbeixen fàcilment per l'ADN de l'organisme, especialment els raigs ultraviolats al voltant de 253,7 nm.
L'esterilització ultraviolada és un mètode de desinfecció física pura, que té els avantatges de la simplicitat i la comoditat, l'eficiència d'ampli espectre-, sense contaminació secundària, la gestió i l'automatització fàcils. expandir.

L'estructura de la làmpada germicida ultraviolada
La làmpada germicida ultraviolada (làmpada UV) és en realitat una làmpada de mercuri de baixa pressió-. Igual que les làmpades fluorescents normals, emet raigs ultraviolats després d'haver estat excitat pel vapor de mercuri de baixa pressió (-).<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).>
Les làmpades germicides tenen diverses estructures, com ara làmpades de descàrrega de vapor de mercuri de baixa pressió de càtode calent i làmpades de descàrrega de vapor de mercuri de baixa pressió de càtode fred, que es poden dividir en diversos tipus segons l'aparença i la potència.
El rendiment del vidre de quars és molt diferent del vidre normal, principalment a causa de la diferència en el coeficient d'expansió tèrmica i, en general, no es pot segellar amb taps d'alumini.
Tub de làmpada germicida UV
A causa de la diferència de cost i ús, tubs de vidre d'alt borax amb transmitància UV< 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="">
La intensitat de la llum ultraviolada de les làmpades d'alt-boro s'atenua fàcilment i la intensitat de la llum ultraviolada cau significativament fins al 50% -70% del valor inicial després de centenars d'hores d'il·luminació. Després d'encendre la làmpada de quars durant 2000-3000 hores, la intensitat ultraviolada només es redueix al 80% -70% del temps inicial i el grau de decadència de la llum és molt inferior al de la làmpada d'alt bor.
També és una mena de vidre normal amb una transmissió de llum ultraviolada més alta, que és molt superior al vidre d'alt bor i lleugerament inferior al vidre de quars. Tanmateix, la decadència de la llum és més gran que la de la làmpada germicida de quars i no pot produir ozó. El tub d'una làmpada germicida produïda per Philips està fet d'aquest vidre.
Tipus de làmpades germicides UV
Les línies espectrals emissores de les làmpades germicides ultravioletes són principalment de 254 nm i 185 nm. Els raigs ultraviolats de 254 nm maten els bacteris irradiant l'ADN dels microorganismes, i els raigs ultraviolats de 185 nm poden convertir l'O2 de l'aire en O3 (ozó). L'ozó té un fort efecte oxidant i pot matar els bacteris amb eficàcia. La propagació i la desinfecció al llarg d'una línia recta tenen l'inconvenient de les cantonades mortes.
Quan es refina el vidre de quars, si s'afegeix una quantitat suficient d'element de titani (Ti), els raigs ultraviolats que el travessen es poden tallar per sota dels 200 nm i, bàsicament, no té cap efecte en la transmissió dels raigs ultraviolats de 254 nm. Un control adequat de la quantitat de titani afegit pot controlar eficaçment la quantitat que s'escapa dels raigs ultraviolats de 185 nm. Segons aquesta característica, podem fabricar tres tipus de làmpades germicides ultraviolada, com ara baix ozó (sense ozó), ozó i ozó alt.
Aplicació de làmpades germicides UV
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.

2. Les làmpades de quars envelliran gradualment després d'utilitzar-se durant un període de temps i la intensitat de la radiació ultraviolada disminuirà. Per tal d'aconseguir l'efecte d'una desinfecció exhaustiva, la intensitat d'irradiació de les làmpades de quars s'ha de comprovar regularment i, si es considera que la intensitat és insuficient, s'ha de substituir immediatament.
3. Els raigs ultraviolats només poden viatjar en línia recta i la capacitat de penetració és feble. Qualsevol paper, vidre de plom o plàstic reduirà considerablement la intensitat de la irradiació. Per tant, en esterilitzar, intenteu exposar completament la part esterilitzada als raigs ultraviolats i netegeu el tub de la làmpada regularment per evitar afectar la taxa de penetració ultraviolada i la intensitat de la irradiació.
4. Els raigs ultraviolats poden causar un gran dany a la pell del cos humà. No utilitzeu làmpades UV en llocs on hi hagi gent, i no mireu directament les làmpades enceses. Com que els raigs ultraviolats d'ona curta-no poden passar a través del vidre normal, es pot evitar portar ulleres. Dany ocular.
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 >0.3 ppm (mg/m2), provocarà danys greus al cos humà.
6. La llum-blava porpra del llum de descàrrega de baixa-pressió és la pressió de vapor de mercuri. Tot i que la intensitat de la pressió del vapor de mercuri encara està relacionada amb la llum ultraviolada, no representa directament la intensitat de la llum ultraviolada, la qual cosa significa que la intensitat de la llum ultraviolada no es pot utilitzar a ull nu. jutjar.

7. Les làmpades i reflectors poden assegurar la concentració d'energia ultraviolada i evitar danys al personal. El reflector ha d'estar fet de materials que atraguin menys i reflecteixin més els materials ultraviolats de 253,7 nm. L'oxidació de la superfície i el poliment de l'alumini té el coeficient de reflexió més alt dels raigs ultraviolats d'ona curta-, de manera que el sistema reflector de les làmpades ultravioletes generals està fet d'alumini.
Problemes amb les làmpades germicides UV
1. El procés és especial, la fabricació és difícil i el preu és alt. A causa de les propietats especials del vidre de quars, la producció de làmpades germicides no es pot escalar, la qual cosa comporta un alt cost de les làmpades germicides de quars i dificulta la seva posterior promoció i aplicació.
2. La decadència de la llum és gran i la vida no és llarga. Després d'encendre la làmpada germicida ultraviolada durant centenars d'hores, la seva intensitat de la llum ultraviolada s'atenua ràpidament, fins a un 30 per cent, i l'efecte d'esterilització es debilita molt. A més, el dany del càtode causat pel processament també afecta la vida útil de la làmpada germicida UV. Com que la decadència de la llum de les làmpades germicides ultraviolada i les làmpades fluorescents no són idèntiques en el seu mecanisme, aquest problema encara ha de ser resolt per totes les parts.
3. A causa dels diferents materials de filament i càtode, les làmpades UV amb la mateixa potència que les làmpades fluorescents T8 i T5 no poden ser conduïdes pel mateix llast.






