УВ УВОД и УВ ЛЕД апликације
1. УВ УВОД
Таласна дужина УВ-а је од 10нм до 400нм, а подијељена је у различите таласне дужине: Црна тачка УВ кривуља у 320 ~ 400нм; Еритем ултраљубичасти зраци или нега (УВБ) у 280 ~ 320нм; Ултраљубичасто стерилизација (УВЦ) у 200 ~ 280нм опсега; До озонске ултраљубичасте кривуље (д) у таласној дужини од 180 ~ 200нм.
2 УВ карактеристике:
2.1 Карактеристична карактеристика УВА
Таласне дужине ува имају снажну пенетрацију која може продрети у најзаступљеније стакло и пластику. Више од 98% УВА зрака формира сунчеву светлост може продрети у озонски слој и облаке и достићи површину земље. Ува може усмјерити дермис коже и оштетити еластична влакна и колаген влакна и нашу кожу. УВ светло да је његова таласна дужина око 365НМ усредсређених на тестирање, детекцију флуоресценције, хемијске анализе, идентификацију минерала, декорације и тако даље.
2.2 Карактеристика УВБ-а
Вавеленг дужине УВБ имају средње пенетрацију, а његова кратка таласна дужина биће апсорбирана прозирном стаклом. На сунцу, УВБ зраке формирају Сунце највише апсорбовали озонски слој, а само мање од 2% може достићи површину земље. Лето и поподне ће бити посебно снажно. УВБ зраке имају ефекат еритема на људско тело. Може промовисати стварање минералног метаболизма и витамина Д у телу, али дуго времена или прекомерна изложеност може препланути кожу. Средњи талас је коришћен у флуоресцентном откривању протеина и више биолошких истраживања итд.
2.3 УВЦ бенд Функције
УВЦ таласне дужине имају најслабија пенетрацију и не може продрети на много прозирног стакла и пластике. УВЦ зраци формирају сунчеву светлост у потпуности апсорбује озонски слој. Штетана штета ултраљубичасте зрачење је веома велика, кратко време радијација може да пали кожу, дуга или велика чврстоћа може проузроковати рак коже.
3. УВ ЛЕД апликативно поље
У УВЛЕД тржишним апликацијама, УВА има највеће тржишно удио, чак и 90%, а његова наноса углавном укључује УВ очвршћивање, нокат, зубе, штампање мастила итд. УВВ такође увозе комерцијалне осветљење.
УВБ и УВЦ се углавном користе у стерилизацији, дезинфекцији, медицини, светлосној терапији итд. УВБ је дат приоритетно лечењем и УВЦ је стерилизација.
3.1 Светлосни систем
Типичне апликације УВА су УВ очвршћивање и УВ инкјет штампа и типична таласна дужина је 395НМ и 365НМ. УВ ЛЕД ЛЕД очвршћавање светлосне апликације укључено у очвршћивање УВ лепила који садрже на екрану екрана, електронски медицински, инструментациони и друге индустрије; УВ очвршћивање садрже грађевинске материјале, намештај, кућне уређаје, аутомобиле и друге индустрије уВ очвршћивања премаза; УВ очвршћавање штампања и амбалажне индустрије;
Међу њима је индустрија УВ ЛЕД панела постала врућа. Највећа предност је да не може да обезбеди неку заштиту животне средине за заштиту од околиша и 90% уштеде енергије, високи принос, отпорност на огреботине ковања, свеобухватна корист економских предности. То значи да је Тржиште УВ ЛЕД очвршћавања свеобухватан производ за пријаву и тржиште целог циклуса.
3.2 Поље пријаве светлосне смоле
УВ-ОЗУЧЕНА СРЛИНА Углавном се састоји од олигомера, агента за умрежавање, разблаживач, фотосензибилизатор и другог специфичног агенса. То је умрежавање реакције и очвршћивање тренутка.
Под зрачењем УВ-а ЛЕД очвршћавања, време очвршћивања уВ-Озбиљне смоле је врло кратко да му не треба 10 секунди и много је брже од традиционалне лампе ув жива у брзини.
3.3. Медицинско поље
Третман коже: таласна дужина УВБ је важна примена кожних болести, наиме ултраљубичасто фототерапијске апликације.
Научници су открили да око 310нм таласне дужине ултраљубичастог зрака има снажно засјењење на кожу, убрзати метаболизам коже, побољшати силу раста коже, што може бити ефикасно у лечењу витилиго, витиријазе росеје, хроничног актинског дерматитиса, хроничног актинског дерматитиса, хроничног актинског дерматитиса, хронични актинис, хронични актински дерматитис, убрзати метаболизам коже, убрзати метаболизам коже, убрзавати силу раста коже. Ултраљубичасто фототерапија је тренутно више коришћена ултраљубичастој индустрији.
Медицинска опрема: УВ лепак за лепљење омогућило је лакшем олакшаном монтажу за аутоматизовану опрему.
3.4. Стерилизација
УВЦ опсег кратких таласних дужина ултраљубичастих зрака, високо енергетике, може да уништи микробе у кратком времену тела (као што су бактерије, вирус, споре патогене) ДНК (деоксирибонуклеичка киселина) у ћелијама или РНА (рибонуклечна киселина), молекуларна структура ћелије не може регенерирати, бактерије и вируси губе способност само-реплике, тако да се УВЦ опсег може широко користити у производима као што су попут воде, стерилизације ваздуха.
Неке дубоке УВ апликације на тржишту на овом тренутку укључују ЛЕД дубоко УВ преносни стерилизатор, водили су дубоки ултраљубичасто стерилизатор четкице за зубе, стерилизатор за чишћење уВ-а, стерилизацију ваздуха, чиста вода, стерилизацију хране и сурилизације хране и површинске стерилизације. Побољшањем безбедности и здравствене помоћи на људима, потражња производа ће се у великој мери побољшати, тако да се креира масовно тржиште.
3.5. Војно поље
УВЦ таласна дужина припада слепим ултраљубичастом таласним дужинама, тако да има важну примену у војсци, као што је кратка удаљеност, тајно мешање комуникације и тако даље.
3.6. Фабрика постројења поднета
У прилогу се налазе на сајму Еаси Еаси Узрок Акумулација токсичне материје и култивација подлоге у роотриентним секретама и рижиним производима ХУС-а могу разградити ТИО2 фото-катализатор, сунчеве зраке само садрже 3% од стране УВ светлости, погодним материјалом. Стаклени филтер више од 60% може се применити у оквиру објеката;
Анти-сезонско поврће зима ниска температура као ниска ефикасност и лоша стабилност, неспособан да задовољи потребе објеката производња фабрике поврћа.
3.7. Идентификациона поље Гемстоне
У различитим врстама драгуља, различите боје исте врсте драгуља и механизмом исте боје, они имају различиту уВ-видљиви апсорпциони спектар. Можемо да користимо УВ ЛЕД да идентификујемо драгуље и разликујемо одређене природне драгуље и синтетичке драгуље и такође разликујете неке природне камење и вештачку драгуљску обраду драгуља.
3.8. Препознавање валута на папиру
УВ идентификациона технологија углавном тестира флуоресцентно анти-фалсификовано ознаку и глупу реакцију новчаница помоћу флуоресцентног или УВ сензора. Може да идентификује већину фалсификованих белешки (као што су прање, избјељивање и лепљење папира на папир). Ова технологија се развијала веома рано и веома је уобичајена.